| 연구목표 |
○ 3D 프린팅 가능한 기능성 잉크와 하이브리드 3D 프린팅 공정을 이용한 연신 기능이 있는 자가전원 마이크로소자 개발 및 전차원 (omnidimensional) 형태변형이 가능한 와이어형 자가전원소자 집적화기술을 개발함으로써 차세대 웨어러블센서, IoT용 센서네트워크, 기능성 소프트로봇, 바이오의료용 마이크로소자 등으로의 응용기술 개발 |
| 연구내용 |
○ 고출력 에너지 발생용 압전복합소재의 개발 - 압전복합소재의 발전용량 극대화를 위한 에너지 하베스터의 최적 구조개발 - 3차원 프린팅 기반 압전복합소재의 에너지 발생특성 향상기술 개발○ 멀티레이어 연신 PCB 개발 - 연신 전자 소자용 circuit 디자인 및 제작 - Via hole 제작 및 각 레이어 align/접착 공정 개발○ 멀티레이어 연신... |
| 기대효과 |
○ 1단계에 확보된 에너지발생, 저장, 센서 등을 제조할 수 있는 기능성 잉크 소재 및 공정관련 플랫폼기술을 활용하여 2단계에는 성능향상, 소자 집적화 공정 개발 등의 추가연구를 통하여 자가전원 마이크로소자 응용 연구에 활용○ 2017년 972억달러에서 2021년 2,307억달러(IDC)로 성장할 로봇시장, 2015년 200억 달러, 2025년 652억 달... |
| 키워드 |
하이브리드 3D 프린팅,인쇄전자,독립자율 마이크로소자,마이크로 에너지 발생,마이크로 에너지 저장,마이크로 동 |