日本Mektron公司開發(fā)出了白色FPC,計劃今春開始在其國內(nèi)和海外工廠投入大量生產(chǎn)。該白色FPC取得了UL認(rèn)證,是以其新開發(fā)的白色聚酰亞胺為基材的撓性印制電路板,被用于LED照明和LCD背光單元。
聚酰亞胺為基材的撓性電路板一般是棕色的,它們的入射光反射差。新的白色膜光反射系數(shù)超過80%,光使用效率高,它在回流焊接的高溫條件下保持白顏色和反射率,該FPC還提供了高耐氣候性,有利于戶外應(yīng)用。
(Daily news,2011-02-14)
Tyco Electronics(TE)推出一種新的埋置磁性元件的產(chǎn)品,是把高度敏感的磁鐵氧體材料或磁性元件埋入印制板中,改變了安裝傳統(tǒng)繞線式磁性元器件高大體積。其首個埋置的是有濾波器和變壓器功能的磁性元件產(chǎn)品,這種新的進(jìn)步提高了經(jīng)濟(jì)性和生產(chǎn)制造性,在高需求和穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)時間內(nèi)提供更快的周期。產(chǎn)品應(yīng)用于外形尺寸小的筆記本電腦/上網(wǎng)本、機頂盒、視頻游戲控制臺等。
(pcb007.com,2011-02-03)
將于2011年6月28-30日在德國法蘭克福舉行LOPE-C 2011有汽車電子展示,有機和印刷電子將進(jìn)入未來的汽車。在汽車上有符合人體工程學(xué)的、輕巧和典雅的嵌入式照明,顯示器和觸摸傳感器,智能紡織品的席位,太陽能電池發(fā)電機,薄又高亮度的OLED背光源,這些都以印刷電子的基礎(chǔ)而產(chǎn)生。
采用印刷電子產(chǎn)品決定性的優(yōu)勢是功能化聚合物薄膜柔性襯底,及卷到卷地低成本加工,它使?fàn)N爛彩色顯示器和電容觸摸傳感器是在車的內(nèi)部的曲面集成;提供儀表板,中央控制臺、座椅、天花板、扶手定位準(zhǔn)確與豪華舒適。
(pcb007.com,2011-02-24)
耶路撒冷希伯來大學(xué)的Yissum研究開發(fā)有限公司,與韓國Vaxan公司簽署了一項開發(fā)研究鍍銀銅納米粒子導(dǎo)電油墨的協(xié)議。這種油墨可用于印刷技術(shù),包括噴墨打印等。因為相對于其他金屬,銀導(dǎo)電性和穩(wěn)定性佳,銀是首選的導(dǎo)電油墨材料體和廣泛地用于印刷。銅比銀便宜得多(約1 / 100銀的成本),但很容易被空氣氧化,從而成為非導(dǎo)電?,F(xiàn)在這項發(fā)明是讓銅覆蓋一層薄薄的銀(鍍銀銅納米粒子),從而生產(chǎn)廉價,導(dǎo)電,空氣中穩(wěn)定,可隨時應(yīng)用的導(dǎo)電油墨。
令人振奮的印制電子,能夠在幾乎任何表面,包括紙張,塑料,硅和陶瓷上印制電路。正在使用印制電子產(chǎn)品,包括顯示器和薄膜太陽能電池、射頻識別(RFID)標(biāo)簽、OLED照明和傳感器等。
(pcb007.com,2011-01-31)
羅杰斯(Rogers)公司宣布其新的高性能電路板材料SYRON? 7000和7100,適用于高溫度穩(wěn)定性需求。這種創(chuàng)新的熱塑性層壓板特點是比聚四氟乙烯(PTFE)電路板材料有更高的熔融溫度,于UL認(rèn)定其相對熱指數(shù)(RTI)超過210 ℃(410 ℉),其本質(zhì)能阻燃。SYRON熱塑性電路板材料與環(huán)境友好,兼容無鹵素和無鉛焊接工藝。它們還抗溶劑和耐印制電路板加工過程中常用的試劑,并且可以用在惡劣的化學(xué)環(huán)境。
SYRON層壓板是具有極高工作溫度和工作頻率,適用于汽車和野外石油、天然氣勘探電子產(chǎn)品。該SYRON7000和7100層壓板為0.002 in(0.0508 mm)介質(zhì)厚度,厚度公差為±12.5%。它們在最大的Z軸當(dāng)10 GHz時電介質(zhì)常數(shù)為3.4~3.6,介質(zhì)損耗為0.0045~0.006,并具有優(yōu)異的熱膨脹系數(shù)(CTE)和高溫高導(dǎo)熱系數(shù)一致性。SYRON層壓板是專用于苛刻的電氣和機械、高溫、化學(xué)環(huán)境。
(pcb007.com,2011-03-01)
日本Filcon公司開發(fā)出能從工業(yè)廢水中吸收并去除重金屬和稀有金屬之材料。該材料采用木屑等纖維素與特殊聚合物樹脂混合,制成直徑7 cm和長25 cm的圓濾筒,在樹脂表面形成大量納米級細(xì)微纖維毛。這類吸收材料有兩種,一種是吸除銅、鉛等重金屬,另一種是吸除鉬、白金等稀有金屬。在pH值為5的廢水中,去除重金屬效率99%以上,回收稀有金屬的成效仍在試驗中,預(yù)計回收白金90%以上。這種吸除回收廢水中金屬的效率要比目前采用離子交換方法高出二倍。
(材料世界網(wǎng),2011-01-25)