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Additive manufacturing of 2D nanomaterials for on-chip technologies

Descrizione del progetto

Una grande svolta per la tecnologia 3D nel processo di miniaturizzazione

L’ultima tendenza nell’industria elettronica è una nuova generazione di tecnologie avanzate incentrate sulla miniaturizzazione della tecnologia on-chip. Incorporando diversi elementi in una piattaforma multifunzionale, i dispositivi potrebbero essere più piccoli ma con prestazioni elevate. La miniaturizzazione richiede però nuovi metodi di produzione e la tecnologia di stampa 3D è la più promettente. Il progetto 3DAddChip, finanziato dall’UE, creerà un modello di stampa 3D per la produzione di dispositivi miniaturizzati. Svilupperà una sinergia tra nanomateriali 2D con varie proprietà ottiche, elettriche, chimiche e meccaniche, nonché un metodo 3D per l’ulteriore sviluppo della tecnologia di stampa 3D. Esporrà modelli 3D di stoccaggio e conversione dell’energia che garantiscono l’autonomia energetica.

Obiettivo

The realization of “the internet of things” is inevitably constrained at the level of miniaturization that can be achieved in the electronic devices. A variety of technologies are now going through a process of miniaturization from micro-electromechanical systems (MEMS) to biomedical sensors, and actuators. The ultimate goal is to combine several components in an individual multifunctional platform, realizing on-chip technology. Devices have to be constrained to small footprints and exhibit high performance. Thus, the miniaturization process requires the introduction of new manufacturing processes to fabricate devices in the 3D space over small areas. 3D printing via robocasting is emerging as a new manufacturing technique, which allows shaping virtually any materials from polymers to ceramic and metals into complex architectures.
The goal of this research is to establish a 3D printing paradigm to produce miniaturized complex shape devices with diversified functions for on-chip technologies adaptable to “smart environment” such as flexible substrates, smart textiles and biomedical sensors. The elementary building blocks of the devices will be two-dimensional nanomaterials, which present unique optical, electrical, chemical and mechanical properties. The synergistic combination of the intrinsic characteristics of the 2D nanomaterials and the specific 3D architecture will enable advanced performance of the 3D printed objects. This research programme will demonstrate 3D miniaturized energy storage and energy conversion units fabricated with inks produced using a pilot plant. These units are essential components of any on-chip platform as they ensure energy autonomy via self-powering. Ultimately, this research will initiate new technologies based on miniaturized 3D devices.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Meccanismo di finanziamento

ERC-COG - Consolidator Grant

Istituzione ospitante

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE
Contributo netto dell'UE
€ 1 999 968,00
Indirizzo
SOUTH KENSINGTON CAMPUS EXHIBITION ROAD
SW7 2AZ LONDON
Regno Unito

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Regione
London Inner London — West Westminster
Tipo di attività
Higher or Secondary Education Establishments
Collegamenti
Costo totale
€ 1 999 968,00

Beneficiari (1)