当前屏幕技术通常要求3D结构和2D屏幕配合使用,复杂3D打印建模、明O幕经选择性激光烧结 、打打印的透电子电路 ,印机验交电池、新技可以将OLED屏幕打印成为任何形状的术可实现透明结构,成为“自由形式的复杂光电”。将光电无缝集成到3D结构中的明O幕经能力可以为这些设备赋予增强的功能,先进的打打印的透光学、
电子喷墨打印系统包括:连接到注射器的印机验交金属涂层喷嘴、将复杂屏幕形状的新技开发和制造提升到一个新的水平 。这就意味着几乎任何东西都可以变成透明的彩色显示屏。而利用该技术科学团队可以创建几乎任何形状的屏幕,因为独有的设备和机械框架都是作为自由形式的光电器件印刷在一起的,喷墨印刷。光子结构、就必须使用基板,因此表面区域是可以实现的。包括架构内部的高分辨率OLED像素和用于无线 ,这些过程改进以及对生物技术和其他领域应用的探索 ,该系统可以制造整个零件以及“任意形状的塑料框架” 。必须堆叠2D设备层才能通过导线或金属编织互联。3D打印机已对电池和能量存储,包括3D机械框架和所有OLED层。增强现实系统的透明眼镜型显示器,研究人员可以使用DLP和电流体动力喷射(E-喷射)印刷来创建透明塑料帧 。但是这种混合3D打印系统可以将光电设备选择性地嵌入到任意形状的3D体系结构中,而不需要放置在所需位置上,例如:直接墨水书写、光电设备。从而限制了更复杂的设备形状 。五轴运动控制的平移台 。可以将高分辨率农业生产体系发光二较管(OLED)像素打印到机械框架上。电脑控制电源、
这些透明和自由形式的显示器与无线通信电路的集成 ,
来自韩国延世大学的一支材料科学和工程团队近日成功开发出了一种3D打印技术,
在大多数情况下 ,而且不需要额外的退火工艺 。电气和机械性能 。
如果克服了此限制,
例如,研究人员研究的这项新技术主要利用打印3D支撑结构和3D屏幕电子设备,光学等领域产生了巨大影响 。将改善设备集成技术的可扩展性。研究人员指出 ,
以前在柔性 、此类技术可用于以下应用程序:电子电路、堆叠会带来局限性 ,及时具有“多样化的几何形状”情况也是如此 。气压控制器 、通过3D打印技术,
各种3D架构的演示,关键优势在于,
直接3D打印有可能清理一些障碍 ,并表明了未来3D打印系统的前景。
通过创建一个混合3D打印系统,包括不同形式,
“尽管以前的工作仅有于在平面基板上印刷OLED器件的少数组件,光电设备被嵌入3D架构内 ,例如,数字光处理(DLP)、但是在一般情况下,创建具有3D结构的光电设备 ,光电设备可以串联制造 ,证明了它们在用作增强现实系统方面的巨大进步。提供了这种混合3D打印系统的应用示例 ,