小程序
传感搜
传感圈

利用EHD喷印技术在MEMS器件上实现性能优异的无掩膜沉积WO3胶体量子点

2023-11-05
关注

随着新一代物联网技术的发展,气体传感器逐渐向小型化、低功耗以及芯片化发展。而传统采用金属氧化物构建的半导体气体传感器存在制备和工作温度高,与硅基工艺不兼容等问题,限制了其在高密度集成物联网生态系统中的应用。

胶体量子点作为一种半导体纳米晶,具有独特的高表面活性以及量子限制效应的物化特性,拥有室温溶液处理的能力,更容易与硅基兼容。但随着硅基板尺寸逐渐缩小,对敏感膜沉积的精度和工艺要求开始变高,目前常用于气体传感器的成膜技术包括溅射、低温化学气相沉积(CVD)、滴涂、旋涂、丝网印刷等。由于采用溅射法在真空环境下易形成不致密多孔结构薄膜,低温CVD法对材料的选择存在局限性,滴涂法的成膜尺寸与百微米级硅基板不匹配,丝网印刷由于应力问题会破坏硅基板结构,因此需要开发一种低失配、低温、高精度的胶体量子点薄膜沉积工艺,来实现气体传感器的芯片化。

据麦姆斯咨询报道,针对传统成膜工艺无法实现在百微米级并且结构悬空的MEMS基板上制备气敏薄膜的问题,华中科技大学刘欢教授团队利用电流体动力学(EHD)喷印技术结合氧化钨(WO3)胶体量子点进行气敏薄膜的无掩模沉积,在MEMS微热板上制备出均匀致密的敏感薄膜,实现了高性能微型气体传感器的制备。相关研究成果已发表于《微纳电子技术》期刊。

EHD喷印是近年来出现的一种新型增材制造技术,主要是基于外加电场诱导流体产生运动,导致墨滴的拉伸和破裂,形成小于喷嘴直径数量级的高分辨率图形,因此可以对宽粘度范围的材料以及低维纳米颗粒进行喷印。

考虑到EHD喷印过程受到诸多力的影响,研究人员采用了理论与实验结合的方式,进行锥射流稳定性影响因素分析,并探究了电压、表面张力以及粘性力对喷印的影响,进而制备出符合要求的气敏墨水。研究人员利用WCl6作为钨源,乙醇作为氧源,油酸(OA)和油胺(OLA)有机物作为长链配体,在加热条件下完成WO3胶体纳米晶的成核与生长过程,使用高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)观察合成的WO3胶体纳米晶,如图1所示。采用能斯达电子MEMS微热板作为气体传感器基板,目标是在该区域上沉积半径100 μm的敏感膜,器件如图2所示。图3显示了利用EHD喷印技术在MEMS微热板上喷印WO3量子点的过程,利用EHD喷印方法喷印的液滴准确地沉积在叉指电极上,正好覆盖在整个传感区域,由膜形貌可知其具有良好的均匀性。


图1 WO3胶体纳米晶的HRTEM图


图2 MEMS气体传感器结构


图3 气敏薄膜的制备过程及其SEM图

研究人员将该MEMS气体传感器封装后进行气敏性能测试,实验结果表明,利用EHD喷印方法制备的WO3气体传感器的薄膜致密均匀,在150℃下功耗仅20 mW,对体积分数5 × 10⁻⁶的NO2的响应值约为10,能实现体积分数5 × 10⁻⁷ ~ 1 × 10⁻⁵的NO2检测,检测下限低至1.6 × 10⁻⁷,具有优异的气敏性能。


图4 MEMS气体传感器的气敏性能测试结果

综上所述,这项研究工作利用EHD喷印技术成功地在MEMS器件上实现了性能优异的无掩膜沉积WO3胶体量子点。与传统的材料制备方法如滴涂、溅射、静电纺丝等相比,EHD喷印方法简单,并且能适应尺寸逐渐缩小的气体传感器基板,同时有望实现在传感器阵列上集成多种胶体量子点气敏材料,从而推动传感器向集成化、智能化发展,更好地应用于物联网、移动终端等。

审核编辑:彭菁

您觉得本篇内容如何
评分

相关产品

Sensor Element 星硕传感 GMH8463 MEMS气体传感器

GMH8463氢气气体传感器是基于MEMS工艺开发的半导体气体传感器,可用于检测不同场景下氢气气体含量。除了传感器的设计,本公司还提供包括整合电路在内的完整的气体传感器模块。

武汉普赛斯仪表 MEMS气体传感器测试系统 仪表

气体传感器 I-V特性测试需要几台仪器完成,如数字表、电压源、电流源等。然而,由数台仪器组成的系统需要分别进行编程、同步、连接、测量和分析,过程既复杂又耗时,还占用过多测试台的空间。其高性能架构还允许将其用作脉冲发生器,波形发生器和自动电流-电压(I-V)特性分析系统,支持四象限工作。MEMS气体传感器测试系统认准普赛斯仪表

Dexin Semiconductor 德芯半导体 GM-202B烟雾气体传感器 MEMS传感器-型号

MEMS烟雾气体传感器由基于MEMS工艺的Si基微热板和在洁净空气中电导率较低的金属氧化物半导体气敏材料组成。当环境空气中有被检测气体存在时传感器电导率发生变化,该气体的浓度越高,传感器的电导率就越高。使用简单的电路即可将电导率的变化转换为与该气体浓度相对应的输出信号。

司南传感 MEMS热导式氢气传感器SNTCGS-D1S 气体传感器

产品特性: ·基于热导原理的氢气传感器 ·低功耗 ·小尺寸,快速响应 ·扩散式进气原理,安装方便 ·检测范围广,0~100% ·使用寿命长,无消耗部件 应用: ·医疗、汽车和储能行业中需要通过测量热导率来确定氢气浓度的场景

郑州卓能光电 MEMS 传感器五金零部件 气体传感器

应用在MEMS传感器精密五金零部件,采用德国IPG激光切割成型,精度高无毛刺,广泛运用在酒精、烟雾、甲苯、丙酮、甲醛等气体传感器领域

无锡觉锐智能 JIR002A- HCD冷媒传感器探头 MEMS 红外气体传感器探头

JIR002A-HCD红外热电堆气体探测器为TO39封装,采用觉锐智能第三代红外热电堆芯片封装而成,该芯片由110对热电偶组成,热电堆的热端位于悬空薄膜空腔上,冷端位于硅基衬底上。该气体探测器作为基于NDIR(非色散红外)技术气体浓度检测传感器核心接收部分,内部含有两个热电堆芯片,同时传感器上端包含两个不同波段的窄带滤光片,一个为工作通道,一个为参比通道,工作通道热电堆将HC气体浓度对特定的红外吸收波段(3.4um)引起的红外能量损失转成电压信号的变化来感知外界气体浓度的变化,而参比下的热电堆并不感应HC波段,可以有效的消除其他外界变量的干扰带来的变化,使得传感器对于 HC气体的检测具有更高的精度,内部还集成了高精度

Cubic 四方光电 AQM-1020 汽车电子传感器

汽车空气质量传感器AQM-1020是一款基于MOX原理和MEMS制造工艺的车规级空气质量传感器,通过检测环境中的氧化还原气体,实现对空调进气口的空气质量等级判定,并通过ECU实现自动控制空调的进气阀门来保持车内空气新鲜度

评论

您需要登录才可以回复|注册

提交评论

提取码
复制提取码
点击跳转至百度网盘