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망점의 크기와 형상이 잉크 전이에 미치는 영향에 관한 실험적 연구
Experimental Study on the Influence of Dot Geometry on Ink Transfer in Gravure Printing 원문보기

한국정밀공학회지 = Journal of the Korean Society for Precision Engineering, v.28 no.10, 2011년, pp.1123 - 1130  

한경준 (건국대학교 기계설계학과) ,  송현민 (건국대학교 기계설계학과) ,  안병준 (건국대학교 기계설계학과) ,  고성림 (건국대학교 기계공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The pattern shape engraved on the gravure printing roll is one of the most important factors influencing ink transfer. This study focuses on the relations between dot geometry engraved on gravure printing roll and the ink transfer during the gravure printing process. The influence of dot width on pr...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구에서는 R2R(Roll-to-Roll)을 이용한 그라비아 인쇄에서 잉크 전이에 미치는 핵심 요소 중 하나인 인쇄 롤에 음각으로 각인되어 있는 망점의 크기와 형상이 여러 가지 인쇄 공정 조건의 변화에 따라 잉크 전이에 미치는 영향을 분석하여 여러 가지 전자소자에서 요구되는 두께와 표면조도를 만족하는 패턴을 인쇄하는 데에 적합한 망점을 결정하기 위한 기반을 마련하고 영향을 분석함으로써 향후 다양한 전자소자에 활용할 수 있는 기반을 마련하는데 그 목적이 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
인쇄전자는 어떤 기술인가? 인쇄전자(Printed electronics)는 종이나, 플라스틱, 섬유 등의 소재 위에 스크린 인쇄(screen printing), 플렉소 그래피(flexography), 그라비아(gravure), 잉크젯(inkjet) 등의 기존의 인쇄 공정을 이용하여 전자 제품을 생산하는 기술을 말한다. 기존의 화학적 etching 공정을 수반하는 전자소자의 제작 공정에 비해 공정 단계가 크게 줄어들고 roll-to-roll based(R2R) 공정 등을 이용해 생산성을 크게 향상시킬 수 있는 장점이 있다.
인쇄전자의 장점은? 인쇄전자(Printed electronics)는 종이나, 플라스틱, 섬유 등의 소재 위에 스크린 인쇄(screen printing), 플렉소 그래피(flexography), 그라비아(gravure), 잉크젯(inkjet) 등의 기존의 인쇄 공정을 이용하여 전자 제품을 생산하는 기술을 말한다. 기존의 화학적 etching 공정을 수반하는 전자소자의 제작 공정에 비해 공정 단계가 크게 줄어들고 roll-to-roll based(R2R) 공정 등을 이용해 생산성을 크게 향상시킬 수 있는 장점이 있다. 인쇄전자 기술을 활용해 2 차원 또는 3 차원 형상의 구조체를 conductive ink, dielectric ink, semi conductor ink 를 이용해 인쇄함으로써, 간단한 도선 및 capacitor, inductor 등의 수동 소자 및 TFT 등의 능동 소자의 구현도 가능하다.
인쇄전자 기술 활용하여 어떤 것을 할 수 있나? 기존의 화학적 etching 공정을 수반하는 전자소자의 제작 공정에 비해 공정 단계가 크게 줄어들고 roll-to-roll based(R2R) 공정 등을 이용해 생산성을 크게 향상시킬 수 있는 장점이 있다. 인쇄전자 기술을 활용해 2 차원 또는 3 차원 형상의 구조체를 conductive ink, dielectric ink, semi conductor ink 를 이용해 인쇄함으로써, 간단한 도선 및 capacitor, inductor 등의 수동 소자 및 TFT 등의 능동 소자의 구현도 가능하다.
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참고문헌 (6)

  1. Choi, B. O., Kim, D. S., Lee, T. M., Kim, C. H., Lee, M. H. and Lim, K. J., "Study on the Roll Printing Process for Fine Line-width Printing," Proc. of KSME Autumn Conference, pp. 2377-2381, 2005. 

  2. Pudas, M., Hagberg, J. and Leppavuori, S., "The Absorption Ink transfer Mechanism of Grabure offset Printing for Electronic Circuitry," IEEE Transactions on Electronics Packaging Manufacturing, Vol. 25, No. 4, pp. 335-343, 2002. 

  3. Yin, X. and Kumar, S., "Lubrication Flow Between a Cavity and a Flexible Wall," Physics of Fluids, Vol. 17, No. 6, Paper No. 063101, 2005. 

  4. Yin, X. and Kumar, S., "Flow Visualization of the Liquid-emptying Process in Scaled-up Gravure Grooves and Cells," Chemical Engineering Science, Vol. 61, No. 4, pp. 1146-1156, 2006. 

  5. Schwartz, L. W., Moussalli, P., Campbell, P. and Eley, R. R., "Numerical Modeling o f Liquid Withdrawal from Gravure Cavities in Coating Operations," Chemical Engineering Research and Design, Vol. 76, No. 1, pp. 22-28, 1998. 

  6. Ahn, B. J., Han, K. J., Ko, S. L. and Chin, B. D., "The Influence of the Structure of Micro patterns for Gravure Printing to the Performance of Printed Electronics," 1st International Conference on R2R Printed Electronics, pp. 402-407, 2008. 

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