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ストレッチャブル配線・電極の材料・実装技術と応用展望 (10/22セミナー)
セミナー10/22 ストレッチャブル配線・電極の材料・実装技術と応用展望


終了しました




ストレッチャブル配線・電極の材料・実装技術と
応用展望




PDFパンフレット(セミナー「ストレッチャブル配線・電極の材料・実装技術と応用展望」)



 主 催


S&T出版株式会社

 日 時 ・ 場 所


日時:2015年10月22日(木) 10:30~16:25
会場:高橋ビルヂング(東宝土地(株)) 3F 会議室 (東京都千代田区神田神保町3-2)

      →会場へのアクセス

 受 講 料 (税込)


49,800円(税込)  Eメール案内会員価格 47,300円 ※昼食・資料代を含む

  <1名様分の受講料で2名様まで受講できます。>
  ※2名様ご参加は同一会社・法人からの同時申込に限ります。
  ※3名様以上のご参加は、追加1名様あたり10,800円OFFになります。

  Eメール案内登録をしていただいた方には、Eメール案内会員価格を適用いたします。

  →複数名同時申込はこちらの用紙(PDF)をご利用ください。

 講 師


【第1部】 井上 雅博 氏 / 群馬大学 先端科学研究指導者育成ユニット 講師

【活動】
ストレッチャブル印刷配線の導電現象や疲労メカニズムに関する基礎研究やウェアラブルデバイス実装への応用研究に従事。



【第2部】 荒木 徹平 氏 / 大阪大学 産業科学研究所 関谷研究室 助教

【略歴】
2012年4月~2014年9月:日本学術振興会 特別研究員 DC
2013年2月~2014年2月:オランダ王国 Holst Centreへのインターン
2014年9月: 博士(工学)学位取得、大阪大学大学院工学研究科 知能機能創成工学専攻
2014年10月~: 助教、大阪大学産業科学研究所(関谷研究室)

【受賞歴】
2012年9月:The 2012 International Conference on Flexible and Printed Electronics, Tokyo, Japan
2011年9月:研究奨励賞、エレクトロニクス実装学会、滋賀



【第3部】 佐藤 万紀 氏 / 東洋紡(株) 化成品開発研究所 新機能材料開発部

【略歴】
1996年 東洋紡株式会社 総合研究所 入社
      「機能性樹脂の開発」
2011年 化成品開発研究所 リーダー
      「プリンテッドエレクトロニクス材料の開発」
2014年 化成品開発研究所 部長



【第4部】 吉田 学 氏 / 国立研究開発法人産業技術総合研究所(AIST) フレキシブルエレクトロニクス研究センター(FLEC)
                  印刷デバイスチーム 研究チーム長


【略歴】
平成11年3月31日 千葉大学大学院 自然科学研究科 物質科学専攻後期博士課程修了 博士(工学)取得
              ・有機感光体材料の電荷キャリア輸送機構の研究に従事
平成11年4月1日~平成13年3月31日 科学技術振興事業団 戦略的基礎研究推進事業(CREST)「量子効果等の物理現象」
                         大阪大学 横山正明研究代表チーム研究員
              ・有機半導体を用いた光電流増倍現象に関する研究に従事
平成13年4月1日 (独)産業技術総合研究所 入所
              ・有機電界効果トランジスタ・フレキシブルデバイス・プリンテッドデバイスに関する研究に従事
平成24年7月1日~平成25年6月30日 (独)新エネルギー・産業技術開発機構(NEDO)へ出向
                       (電子・材料・ナノテクノロジー部 主任研究員)
              ・半導体・情報通信関係の国家プロジェクトのマネージメントに従事
平成25年7月1日~ (独)産業技術総合研究所へ帰任 現職

 プログラム詳細


第1部 フィラー分散型ストレッチャブル配線の疲労メカニズムと実装技術
                                     群馬大学 講師 井上 雅博 氏  [10:30~12:00]


【講演趣旨】
 最近、エラストマバインダ中に金属フィラーを分散させた導電性ペーストを用いた印刷工法によりストレッチャブル電子回路を形成する技術を、ウェアラブルデバイス実装に応用するための研究が活発化してきた。ストレッチャブル印刷配線の特性評価法については未だ規格が存在しておらず、「○○%ひずみを加えた場合でも導電性が維持された(あるいは、電気抵抗率が○○cmであった)」などという曖昧な表現が横行しているのが実情で、実用上の問題が山積している。
 本講座では、ストレッチャブル印刷配線を学術的に考察するためのひとつの考え方を提示し、材料開発指針や信頼性評価手法の確立に向けた研究について紹介する。

【講演項目】
1. ストレッチャブル配線の印刷技術

2. 機械的変形に伴うストレッチャブル印刷配線の電気伝導特性変化
 2-1 ひずみの影響
 2-2 時間依存性

3. ストレッチャブル印刷配線の特性解析のための基礎 ~エラストマ(ゴム)の材料科学~
 3-1 粘弾性
 3-2 フィラーネットワークの実態
 3-3 ペイン効果とマリンス効果
 3-4 ゴムの疲労

4. ストレッチャブル印刷配線の疲労挙動解析
 4-1 疲労劣化状態を判断するための指標
 4-2 繰返疲労
 4-3 応力緩和試験
 4-4 電気伝導特性の回復現象

5. ストレッチャブル印刷配線の疲労耐性を向上させるための材料設計



第2部 銀ナノワイヤを用いたストレッチャブル配線材料と実装技術
                                     大阪大学 助教 荒木 徹平 氏  [12:50~14:20]


【講演趣旨・説明】
 ウェアラブルエレクトロクスにむけて、柔らかい電子材料の開発が進められている。その結果、配線材料には、曲げ耐久性だけでなく電子デバイス全体のひずみを負担するための伸長性が必要である。銀ナノワイヤ配線は、伸縮性だけでなく透明性を兼ね備えることが可能であり、ディスプレイや太陽電池、意匠性に優れたウェアラブル配線などへの適用が期待される。今回、開発したストレッチャブル材料のおよびその材料形成技術を述べる。

【講演項目】
1. ストレッチャブル配線
 1.1 材料の開発動向
 1.2 Roll to Roll印刷プロセスへ向けた開発動向

2. 配線の超ストレッチャブル化
 2.1 ストレッチャブル配線の作製方法と評価法
 2.2 エラストマー種やフィラー種の影響

3. 銀ナノワイヤ
 3.1 銀ナノワイヤのロング化
 3.2 高特性な透明導電膜
 3.3 室温形成可能な配線
 3.4 ストレッチャブル配線

4. レーザーによる非接触印刷
 4.1 技術紹介
 4.2 銀ナノワイヤ透明導電膜とストレッチャブル配線の形成
 4.3 印刷中の飛翔体



第3部 ストレッチャブルペーストの開発と応用展望
                                     東洋紡(株) 佐藤 万紀 氏  [14:30~15:15]


【講演趣旨・説明】
 プリンテッドエレクトロニクスにおいて、インクは、基板や印刷技術と同様に重要な要素である。
フレキシブルな基板を用いるのであれば、インクやペースト材料にも柔軟性、伸縮性を付与する必要がある。ストレッチャブル導電性ペーストは、曲げた時、伸ばした時でも、断線しにくく、抵抗率の変化が小さい印刷配線を提供できる。

【講演項目】
1. 導電ペーストとは

2. 伸縮性導電材料と配線技術

3. ストレッチャブル導電ペースト

4. ストレッチャブル導電ペーストの応用



第4部 導電性繊維を用いた伸縮性配線材料
                                産業技術総合研究所 印刷デバイスチーム 吉田 学 氏  [15:25~16:25]


【講演趣旨・説明】
 近年、人体に装着可能なウェアラブルデバイスが注目を集めており、特に医療やヘルスケア分野においてこれらを活用することが期待されている。例えば、長期の心拍モニタリングや体の動きのセンシング等を行うことにより日常の体調管理に用いることなどが検討されている。ウェアラブルデバイスは、人体表面などの曲面に装着して用いるため、高い伸縮性が必要になると共に、繰り返しの伸縮・屈曲に対応できる耐久性を持つことが必要である。本講演では、伸縮性エレクトロニクスの周辺状況を説明するとともに、新規の高伸縮導電性配線およびそれらを用いたデバイスについて解説する。

【講演項目】
1. 伸縮性エレクトロニクスの現状と見通し
 1-1. 伸縮性エレクトロニクスの意義
 1-2. 伸縮性エレクトロニクスの市場見通し
 1-3. 伸縮性エレクトロニクスとハイブリットエレクトロニクス
 1-4. 現行の伸縮性導体
 1-5. アプリケーションと伸縮性
 1-6. 伸縮性導体のベンチマーク
 1-7. ペースト状伸縮性導電材料
 1-8. 波状伸縮配線

2. 産総研で開発した高伸縮性導体とそれを用いたデバイス応用
 2-1. 導電性撚糸を用いたバネ状伸縮性配線
 2-2. 折り畳み可能な配線
 2-3. リジッドデバイス・フレキシブルデバイスとの接合技術
 2-4. 短繊維配向型伸縮性電極
 2-5. シート状圧力センサー
 2-6. RFIDを利用した伸縮センサー

3. まとめ