英国集2010・プロセスにRしコラボで実化早めるウェールズj
英国ウェールズΕ好錺鵐掘爾離ΕА璽襯砂j学構内には、WCPC(Welsh Centre for Printing and Coating)がある。このセンターの責任v(Centre Director)であり、化学科の教bでもあるTim Claypoleは、「ウェールズj学には20Q以崘櫃辰討たさまざまな印刷の]プロセス\術がある。ここでは、]プロセスの研|開発にRしている」という。

ウェールズjWCPCセンターの責任vTim Claypole
この地気砲論里ら印刷噞がrんに行われており、同教bは伝統的な印刷\術に貢献してきたため、最ZのプリンタブルエレクトロニクスにもB^なくDり組んでいる。プラスチックエレクトロニクスに使われる印刷\術と伝統的な印刷\術との差はほとんどないという。来の印刷\術の改にもをRぎ、例えば、プリンタの色と実際の色との違いを解消するためのU御ソフトウエアを開発して印刷業cに提供してきた。加えてキロメートルという広いC積にわたって同じ色を確保するという量\術にも貢献してきた。U御性と再現性が_要だという。Claypole教bは地元の印刷業の気燭舛箸き合いをj切にする(ビデオ参照 / 49MB)。
Agインクを使って配線幅75μmのラインをWいたり、CNT(カーボンナノチューブ)やグラフィンなどをWくためのインクも開発している。それも量をT識して、印刷スピードは実30m/分であり、最高250m/分のフレキソ印刷を使っている。この桔,録綫インクを使え、環境にやさしい。これは柔らかい款顱蔑磴┐价淵棔璽襦砲覆匹埋版印刷のように密して印刷する桔,如欧Δ悩Z発になっている\術である。
その印刷\術を使った応には、シリコンチップとフレキシブル基を集積する\術があり、「TSB(\術戦S会議)が@金を提供し、日本の旭化成と共同で次世代のフレキシブルプリンティングについて共同研|している」とする。フレキシブル基とシリコン、センサーを集積したプロジェクトもある。こういったフレキシブル印刷\術が使われるセンサーやスマートパッケージング、陵枦澱咫▲妊スプレイなどの応がある。
ただし、ウェールズj学では応研|をするのではなく、]プロセスを開発することを主な任としており、インクジェット法からロール-ツー-ロールまで、少量H|からj量攵\術まで揃えている。
ロール-ツー-ロール擬阿鮴するWCPCのEiffion Jewell講師(左)と筆v
例えば、バイオ材料として酵素をセンサーとして使うことも考えている。酵素を印刷\術で形成し、外線を照oすると色が変わることをWした新機材料を作り出す。またセラミックを印刷してけることもできる。PZTやTi薄膜シートをリール-ツー-リールで供給することもできる。
ウェールズj学では、プロセス\術を開発するとともに、少量攵奭けの]ξをeち、さまざまな応に官できるようにしている。この]プロセス\術をウェールズ召隆覿箸‥召垢襪海箸發△襦N磴┐弌▲廛蹈札攻\術を開発し、プロジェクトができたらその\術を‥召垢襦バイオメディカル材料の]プロセスについて‥召靴拭また、j学内に外雋覿箸箸離灰鵐肇薀トをpけeつ2@のスタッフがいる。\術‥召亡悗靴討蓮WCPCのを使い、j学を通じて商化へeっていくことができる。材料のテストをしたり、]\術をh価したりする。
@金は英国Bからだけではない。EU(欧ο合)のEuropean Regional Development(ERD)からも@金をもらっている。昨Q、同教bチームの印刷\術に瓦靴董△海ERDから表彰された。表彰理yは、WCPCが噞cと118もの共同プロジェクトを行い、イノベーションや研|開発に瓦垢169のアドバイスを行ったこと、このプロジェクトによる170@の雇を守ったこと、である。
エレクトロニクス分野での新しい応として~機陵枦澱咾篏jC積のデジタルサイネージ、スマートパッケージ向けのさまざまなセンサーなどを共同研|している。たくさんの導電性の配線や、バイオセンサーやシリコンなどを集積するようなテストツールをデモすることで、エンドユーザーが欲しいパッケージ\術やプロセスを指定することができる。
ここでいうスマートパッケージとは、のセキュリティやブランドのセキュリティを確保するための\術である。例えば水のような高級なが本颪任△襪どうかはa度や湿度、ガス、音SなどのセンサーでR定できるような包▲侫ルムである。食の場合も、a度や湿度、ガスなどをモニターしておき、悗蠅けると放出するガスが変わってくることをWする。いわゆる包▲侫ルムにセンサーやシリコンを集積し、その商のセキュリティを守る、というわけだ。
~機の陵枦澱咾亡悗靴討浪2位の鉄^会社コーラスと共同で開発しており、同社とのスポンサー契約もMする。10万平汽瓠璽肇襪らスタートし~機陵枦澱咾鬟薀潺諭璽箸垢襪箸靴討い襦
まだ小型ながらjC積を`指すOLEDは欧Δ離侫リップス、OSRAM、アグファなどとコンソシアムをT成し、導電性のバリヤメタルを印刷で形成する。プリント基屬2層のOLEDを設け、表Cには透電極ITOではなく、細いAg配線によって孔のR入を任更暑]を作る。作C積は当初100mm2から始め、300mm2へと進み、最後に600mm2へと拡jを図る画だ。ITOは印刷できないが、Agそれもナノ子という細かさのAgを~機インクに溶かし、プリンタブル透導電パターンを形成する。
さらにzなウェアラブルコンピュータならぬ、ウェアラブルOLEDというプロジェクトもある。これは洋Kのデザイナーを含めたコラボレーションが要なため、サプライチェーンを含めコラボできる企業を求めている。
印刷によって絵をWき光らせるOLEDのデモ
プラスチックエレクトロニクスに使うインクは極めて複雑であり、8200|類もの印刷プロセスパラメータをU御しなければならない。このため駘科学の理解とプリント噞とのコラボレーション、センサーやパッケージ、あるいはメディカル応となるとがん細胞の検出R定、なども要になってくる。このためにもコラボはLかせない。