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잉크액적 토출불량 검출을 위한 고속 잉크젯 모니터링 모듈
High-Speed Inkjet Monitoring Module for Jetting Failure Inspection 원문보기

大韓機械學會論文集. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers. A. A, v.34 no.10, 2010년, pp.1521 - 1527  

신동윤 (한국기계연구원 나노융합생산시스템 연구본부)

초록
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잉크젯 프린팅이 전자 및 디스플레이 산업의 생산라인에 적용됨에 따라, 생산효율을 극대화하기 위해 잉크액적 토출불량 검사 소요시간의 단축이 요구되고 있다. 기존의 잉크액적 토출불량 검사방법은 주로 고배율 렌즈와 CCD 카메라를 직선운동을 하는 스테이지 상에 설치하여 잉크젯 프린트 헤드의 노즐배열과 평행한 방향으로 순차적으로 이동시키면서 토출되는 잉크액적을 비젼검사하는 것이었다. 그러나, 기존 방식은 60 초 혹은 그 이상의 검사시간을 요구하며, 특히 잉크액적 토출불량을 장시간 지속적으로 검사하는 것은 불필요한 기계적 진동을 야기시키는 문제점이 있었다. 본 연구에서는 회전미러 방식의 고속 잉크젯 모니터링 모듈을 설계하여 검사시간을 18 초 내외로 단축하였으며, 검사 소요시간 단축을 위한 모듈의 설계 고려사항들에 대해 논의하도록 한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Since inkjet printing is being employed in production lines of electronics and display industries, the tack time for inspection of jetting failure has become very important because the throughput of the inkjet printing system can be extended to the maximum limit by adopting a shorter jetting inspect...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 기존의 직선운동 방식의 잉크젯 모니터링 모듈과는 달리 회전미러 방식의 고속 잉크젯 모니터링 모듈은 회전운동의 객체인 미러의 관성질량이 작기 때문에 고속동작이 가능하다는 장점이 있다. 그러나, 회전운동으로 인해 피검사체인 잉크액적들과의 거리가 가변하는 문제점이 있으며, 본 연구에서는 이러한 초점거리 변화와 관련된 설계변수 및 설계변수들의 최적화 방안이 논의되었다.
  • 본 연구에서는 인쇄전자와 디스플레이용 잉크 및 잉크젯 프린트 헤드 개발, 연구용 및 산업용 잉크젯 프린팅 시스템 등에 요구되는 고속 잉크젯 모니터링 모듈의 설계와 관련 기술적 사항들에 대해 소개하였다.
  • 본 연구에서는 인쇄전자와 디스플레이용 잉크 및 잉크젯 프린트 헤드 개발용 테스트 장비, 그리고 잉크젯 프린팅 연구용 및 산업용 장비 등의 다양한 방면에 필수적으로 요구되는 잉크액적 토출 검사모듈의 고속화와 관련된 기술적 사항들에 대해 논의하도록 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
2008년 유가 급등 이후 무엇에 대한 관심이 증폭되었는가? 또한, 2008 년의 유가 급등 이후 신재생에너지에 대한 관심이 증폭되었으며, 그 결과 고효율 결정질 실리콘 태양전지의 생산에 잉크젯 프린팅을 적용하기 위한 연구개발이 활발히 진행되고 있다. 결정질 실리콘 태양전지는 현재 스크린 프린팅 공정을 이용하여 상부 및 하부 전극패턴을 수행하고 있지만, 향후 180 µm 미만의 박형 결정질 실리콘 태양전지 웨이퍼가 사용될 경우 최소 파단력이 급속히 감소함으로써 스크린 프린팅을 이용한 상부 및 하부 전극패턴의 형성이 힘들어질 것으로 예측된다.
가변초점 렌즈와 회전미러 방식의 고속 잉크젯 모니터링 모듈은 기존 모듈의 어떤 문제점을 해결하기 위해 만들어졌는가? 기존의 직선 운동방식의 잉크액적 토출 검사모듈의 경우 반복적인 잉크액적 토출 검사는 시스템 전체에 불필요한 기계적 진동을 야기시키는 문제점이 있으며, 특히 장시간의 잉크액적 토출 검사 시에는 스테이지의 운동때문에 안전사고가 발생할 위험성이 있었다. 또한, 1 열 이상의 노즐 배열을 가지는 잉크젯 프린트 헤드가 사용될 경우, 전열에 배치된 노즐들로부터 토출되는 잉크액적들을 검사할 수는 있지만 후열에 배치된 노즐들로부터 토출되는 잉크 액적들은 광학계의 DOF 한계 때문에 검출할 수 없으며, 별도의 초점거리 조절용 스테이지가 요구되는 문제점이 있었다.
TFT LCD 디스플레이의 배향막 및 컬러필터 잉크젯 공정을 생산라인에 적용을 진행하는 주체는? 잉크젯 프린팅을 폴리머 계열의 유기발광소자, (1) TFT LCD 디스플레이의 배향막 및 컬러필터, (2,3) RFID 안테나(4) 및 박막 능동전자소자(5) 제조공정에 적용을 하기 위한 연구개발이 진행되어 왔으며, 특히 TFT LCD 디스플레이의 배향막 및 컬러필터 잉크젯 공정은 일본과 국내 대기업들이 생산라인에 적용을 진행 중이다.
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참고문헌 (7)

  1. Shimoda, T., Morii, K., Seik, S. and Kiguchi, H., 2003, “Inkjet Printing of Light-Emitting Polymer Displays,” MRS Bull., pp. 821-827. 

  2. Koo, H. S., Chen, M., Pan, P. C., Chou, L. T., Wu, F. M., Chang, S. J. and Kawai, T., 2006, “Fabrication and Chromatic Characteristics of the Greenish LCD Colour-Filter Layer with Nano-Particle Ink Using Inkjet Printing Technique,” Displays, Vol. 27, pp. 124-129. 

  3. Koo, H. S., Chen, M. and Pan, P.-C., 2006, “LCD-Based Color Filter Films Fabricated by a Pigment-Based Colorant Photo Resist Inks and Printing Technology,” Thin Solid Films, Vol. 515, pp. 896-901. 

  4. Mantysalo, M. and Mansikkamaki, P., 2009, “An Inkjet-Deposited Antenna for 2.4 GHz Applications,” Int. J. Electron. Commun. (AEU), Vol. 63, pp. 31-35. 

  5. Paul, K. E., Wong, W. S., Ready, S. E. and Street, R. A., 2003, “Additive Jet Printing of Polymer Thin-Film Transistors,” Appl. Phys. Lett., Vol. 83, No. 10, pp. 2070-2072. 

  6. Teng, K.F. and Vest, R. W., 1988, “Metallization of Solar Cells with Ink Jet Printing and Silver Metallo-Organic Inks,” IEEE Trans. Compon. Hybrids Manuf. Technol., Vol. 11, No. 3, pp. 291-297. 

  7. Albertalli, D., 2005, “Gen 7 FPD Inkjet Equipment - Development Status,” SID Symposium Digest of Technical Papers, Vol. 36, No. 1, pp. 1200-1203. 

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