Fluorescent ink based on semiconductor quantum dots for high resolution printing (Q77787): Difference between revisions

From EU Knowledge Graph
Jump to navigation Jump to search
(‎Changed an Item: Import item from Poland)
(‎Changed label, description and/or aliases in pt)
 
(7 intermediate revisions by 2 users not shown)
label / frlabel / fr
Encre fluorescente à base de points quantiques semi-conducteurs pour l’impression à haute résolution
Encre fluorescente à base de points quantiques semi-conducteurs conçus pour l’impression haute résolution
label / nllabel / nl
Fluorescerende inkt op basis van halfgeleider kwantumpunten voor hoge resolutie afdrukken
Fluorescerende inkt op basis van halfgeleider kwantumpunten ontworpen voor afdrukken met hoge resolutie
label / itlabel / it
Inchiostro fluorescente a base di punti quantici a semiconduttore per la stampa ad alta risoluzione
Inchiostro fluorescente basato su punti quantici a semiconduttore progettati per la stampa ad alta risoluzione
label / eslabel / es
Tinta fluorescente basada en puntos cuánticos semiconductores para impresión de alta resolución
Tinta fluorescente basada en puntos cuánticos semiconductores diseñados para la impresión de alta resolución
label / dalabel / da
Fluorescerende blæk baseret på halvlederkvante prikker til høj opløsningstryk
Fluorescerende blæk baseret på halvlederkvante prikker designet til høj opløsning trykning
label / ellabel / el
Φθορίζουσα μελάνη με βάση κβαντικές κουκκίδες ημιαγωγών για εκτύπωση υψηλής ανάλυσης
Φθορίζον μελάνι βασισμένο σε κβαντικές κουκκίδες ημιαγωγών σχεδιασμένες για εκτύπωση υψηλής ανάλυσης
label / hrlabel / hr
Fluorescentna tinta na bazi poluvodičkih kvantnih točaka za tisak visoke razlučivosti
Fluorescentna tinta na temelju poluvodičkih kvantnih točaka dizajniranih za ispis visoke razlučivosti
label / rolabel / ro
Cerneală fluorescentă bazată pe puncte cuantice semiconductoare pentru imprimare de înaltă rezoluție
Cerneală fluorescentă bazată pe puncte cuantice semiconductoare concepute pentru imprimare de înaltă rezoluție
label / sklabel / sk
Fluorescenčná farba na báze polovodičových kvantových bodov pre tlač s vysokým rozlíšením
Fluorescenčný atrament založený na polovodičových kvantových bodoch určených na tlač s vysokým rozlíšením
label / mtlabel / mt
Linka fluworexxenti bbażata fuq tikek kwantistiċi semikondutturi għal stampar b’riżoluzzjoni għolja
Linka fluworexxenti bbażata fuq tikek quantum semikondutturi ddisinjati għal stampar b’riżoluzzjoni għolja
label / ptlabel / pt
Tinta fluorescente baseada em pontos quânticos semicondutores para impressão de alta resolução
Tinta fluorescente à base de pontos quânticos semicondutores para impressão de alta resolução
label / filabel / fi
Fluoresoiva muste, joka perustuu puolijohdekvanttipisteisiin korkean resoluution painamiseen
Fluoresoiva muste, joka perustuu puolijohdekvanttipisteisiin, jotka on suunniteltu korkean resoluution painatukseen
label / sllabel / sl
Fluorescenčno črnilo na osnovi polprevodniških kvantnih pik za tiskanje z visoko ločljivostjo
Fluorescenčno črnilo na osnovi polprevodniških kvantnih pik, zasnovanih za tiskanje visoke ločljivosti
label / cslabel / cs
Fluorescenční inkoust na bázi polovodičových kvantových bodů pro tisk s vysokým rozlišením
Fluorescenční inkoust na bázi polovodičových kvantových teček navržených pro tisk s vysokým rozlišením
label / ltlabel / lt
Fluorescencinis rašalas, sudarytas iš puslaidininkinių kvantinių taškų, skirtų didelės skiriamosios gebos spausdinimui
Fluorescencinis rašalas, sudarytas iš puslaidininkių kvantinių taškų, skirtų didelės skiriamosios gebos spausdinimui
label / lvlabel / lv
Fluorescējoša tinte, kuras pamatā ir pusvadītāju kvantu punkti augstas izšķirtspējas drukāšanai
Luminiscences tinte uz pusvadītāju kvantu punktu bāzes, kas paredzēta augstas izšķirtspējas drukāšanai
label / bglabel / bg
Флуоресцентно мастило на базата на полупроводникови квантови точки за печат с висока разделителна способност
Флуоресцентно мастило на базата на полупроводникови квантови точки, предназначени за печат с висока разделителна способност
label / hulabel / hu
Félvezető kvantumpontokon alapuló fluoreszkáló festék nagyfelbontású nyomtatáshoz
Félvezető kvantumpontokon alapuló fluoreszkáló tinta nagy felbontású nyomtatáshoz
label / galabel / ga
Dúch fluaraiseach bunaithe ar phoncanna leathsheoltóra candamacha le haghaidh priontála ardtaifigh
Dúch fluaraiseach bunaithe ar phoncanna leathsheoltóra candamacha atá deartha le haghaidh priontála ardtaifigh
label / svlabel / sv
Fluorescerande bläck baserat på halvledarkvantpunkter för högupplöst utskrift
Fluorescerande bläck baserat på halvledar kvantprickar avsedda för högupplöst utskrift
label / etlabel / et
Kõrgresolutsiooniga pooljuht-kvanttäppidel põhinev fluorestseeriv trükivärv
Fluorestseeriv tint, mis põhineb kõrgresolutsiooniga printimiseks mõeldud pooljuhtide kvanttäppidel
Property / start time
1 January 2020
Timestamp+2020-01-01T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
 
Property / start time: 1 January 2020 / rank
Normal rank
 
Property / end time
31 December 2021
Timestamp+2021-12-31T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
 
Property / end time: 31 December 2021 / rank
Normal rank
 
Property / beneficiary name (string)
QNA TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 
Property / beneficiary name (string): QNA TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ / rank
Normal rank
 
Property / summary: The aim of the project is to obtain fluorescent ink, containing dispersed, semiconductor, colloidal quantum dots. This ink will be used to print optoelectronic elements. The purpose of the ink results from a special feature of quantum dots, i.e. efficient and selective absorption and emission of light, and the possibility of converting electricity into light and vice versa. Thus, the developed ink can be used to produce printing techniques such as photovoltaic cells and displays. The ink will be optimised for use in inkjet printers. In the process of optimising ink, emphasis will be placed on the possibility of printing in high spatial resolution, on flexible substrates, in particular transparent polymer films (e.g. PET, PVK) The project consists of 3 stages of development: — Phase 1 – functionalisation of the surface of quantum dots; — Phase 2 – ink formulation based on functionalised quantum dots; — Phase 3 – Optimisation of ink and its printing parameters for high resolution applications. As a result of the work done, we expect to obtain two types of ink, one based on polar solvents, the other on non-polar solvents. These two types of ink will be complementary, i.e. thanks to their alternating printing it will be possible to create multilayer optoelectronic structures (e.g. multicolored pixels, structures with more efficient interaction with light). At all stages of the project, extensive methodologies and test/characterisation methods will be used to obtain a high-quality product that meets the requirements of advanced, printed optoelectronics. The project will also include an installation enabling the functionalisation of the surface and formulation of the ink on a pilot scale. (English) / qualifier
 
readability score: 0.5997712156602414
Amount0.5997712156602414
Unit1
Property / summaryProperty / summary
L’objectif du projet est d’obtenir de l’encre fluorescente contenant des points quantiques dispersés, semi-conducteurs et colloïdales. Cette encre sera utilisée pour l’impression d’éléments optoélectroniques. L’objectif de l’encre est dû à la particularité des points quantiques, c’est-à-dire l’absorption et l’émission efficaces et sélectives de la lumière et la possibilité de convertir l’électricité en lumière et vice versa. Par conséquent, l’encre développée peut être utilisée pour l’impression, entre autres, de cellules photovoltaïques et d’affichages. L’encre sera optimisée pour une utilisation dans les imprimantes jet d’encre. Dans le processus d’optimisation de l’encre, l’accent sera mis sur la possibilité d’imprimer en haute résolution spatiale, sur des substrats flexibles, en particulier des films polymères transparents (p. ex. PET, PVK) Le projet se compose de 3 étapes de développement: — Étape 1 — Fonctionnalisation de la surface des points quantiques; — Étape 2 — Formulation de l’encre à partir de points quantiques fonctionnels; — Étape 3 — Optimisation de l’encre et de ses paramètres d’impression pour les applications à haute résolution. Grâce aux travaux, nous nous attendons à obtenir deux types d’encre, l’un à base de solvants polaires, l’autre à base de solvants non polaires. Ces deux types d’encre seront complémentaires, c’est-à-dire que leur impression alternée permettra de créer des structures optoélectroniques multicouches (pixels multicolores, structures avec une interaction plus efficace avec la lumière). À toutes les étapes du projet, des méthodologies étendues et des méthodes d’essai/caractéristiques seront utilisées pour obtenir un produit de haute qualité répondant aux exigences de l’optoélectronique imprimée avancée. Le projet mettra également en œuvre une installation permettant la fonctionnalité de la formulation de la surface et de l’encre à l’échelle pilote. (French)
L’objectif du projet est d’obtenir une encre fluorescente contenant des points quantiques dispersés, semi-conducteurs et colloïdales. Cette encre sera utilisée pour l’impression d’éléments optoélectroniques. Le but de l’encre est dû à la particularité des points quantiques, c’est-à-dire à l’absorption et à l’émission efficaces et sélectives de la lumière et à la possibilité de convertir l’électricité en lumière et vice versa. Par conséquent, l’encre développée peut être utilisée pour produire des techniques d’impression, par exemple des cellules photovoltaïques et des écrans. L’encre sera optimisée pour une utilisation dans les imprimantes à jet d’encre. Dans le processus d’optimisation de l’encre, l’accent sera mis sur la possibilité d’imprimer en haute résolution spatiale, sur des substrats flexibles, en particulier des films polymères transparents (p. ex. PET, PVK) Le projet se compose de 3 étapes de développement: — Stade 1 — Fonctionnalisation de la surface des points quantiques; — Étape 2 — Formation d’encre à partir de points quantiques fonctionnalisés; — Étape 3 — Optimisation de l’encre et de ses paramètres d’impression pour les applications à haute résolution. À la suite du travail effectué, nous prévoyons d’obtenir deux types d’encre, l’un à base de solvants polaires, l’autre à des encres non polaires. Ces deux types d’encre seront complémentaires, c’est-à-dire grâce à leur impression alternée, il sera possible de créer des structures optoélectroniques multicouche (par exemple, des pixels multicolores, des structures avec une interaction plus efficace avec la lumière). À toutes les étapes du projet, des méthodologies étendues et des méthodes d’essai/de caractérisation seront utilisées pour obtenir un produit de haute qualité qui répond aux exigences de l’optoélectronique imprimée avancée. Dans le cadre du projet, une installation sera également réalisée pour permettre la fonctionnalisation de la surface et la formulation de l’encre à l’échelle pilote. (French)
Property / summaryProperty / summary
Ziel des Projekts ist es, fluoreszierende Tinte zu erhalten, die dispergierte, Halbleiter-, kolloidale Quantenpunkte enthält. Diese Tinte wird für den Druck optoelektronischer Elemente verwendet. Der Zweck der Tinte liegt an der Besonderheit der Quantenpunkte, d. h. der effizienten und selektiven Absorption und Ausstrahlung von Licht und der Möglichkeit, Strom in Licht umzuwandeln und umgekehrt. Daher kann die entwickelte Tinte unter anderem für den Druck von Photovoltaikzellen und Displays verwendet werden. Die Tinte wird für den Einsatz in Tintenstrahldruckern optimiert. Bei der Farboptimierung wird der Schwerpunkt auf der Möglichkeit des Druckens in hoher räumlicher Auflösung, auf flexiblen Substraten, insbesondere auf transparenten Polymerfolien (z. PET, PVK) Das Projekt besteht aus 3 Entwicklungsphasen: — Stufe 1 – Funktionalisierung der Oberfläche der Quantenpunkte; — Stufe 2 – Formulierung von Tinte auf der Grundlage funktionalisierter Quantenpunkte; — Stufe 3 – Optimierung der Tinte und ihrer Druckparameter für hochauflösende Anwendungen. Als Ergebnis der Arbeit erwarten wir, zwei Arten von Tinte zu erhalten, eine auf polaren Lösungsmitteln, eine basierend auf nicht-polaren Lösungsmitteln. Diese beiden Farbarten werden sich ergänzen, d. h. ihr Wechseldruck ermöglicht mehrschichtige optoelektronische Strukturen (z. B. mehrfarbige Pixel, Strukturen mit effizienterer Interaktion mit Licht). In allen Phasen des Projekts werden umfangreiche Methoden und Test-/Kriterien verwendet, um ein qualitativ hochwertiges Produkt zu erhalten, das den Anforderungen der modernen gedruckten Optoelektronik entspricht. Das Projekt wird auch eine Anlage implementieren, die eine Funktionalisierung der Oberflächen- und Tintenformulierung im Pilotmaßstab ermöglicht. (German)
Ziel des Projekts ist es, eine fluoreszierende Tinte zu erhalten, die dispergierte, Halbleiter-, kolloidale Quantenpunkte enthält. Diese Tinte wird zum Drucken optoelektronischer Elemente verwendet. Der Zweck der Tinte liegt an der Besonderheit von Quantenpunkten, d. h. der effizienten und selektiven Absorption und Emission von Licht und der Möglichkeit, Elektrizität in Licht umzuwandeln und umgekehrt. Daher kann die entwickelte Tinte zur Herstellung von Drucktechniken, z. B. Photovoltaikzellen und Displays, verwendet werden. Die Tinte wird für den Einsatz in Tintenstrahldruckern optimiert. Im Prozess der Tintenoptimierung wird der Schwerpunkt auf der Möglichkeit des Druckens in hoher räumlicher Auflösung, auf flexiblen Substraten, insbesondere auf transparenten Polymerfolien (z. PET, PVK) Das Projekt besteht aus 3 Entwicklungsstufen: — Stufe 1 – Funktionalisierung der Oberfläche von Quantenpunkten; — Stufe 2 – Bildung von Tinte auf der Grundlage funktionalisierter Quantenpunkte; — Schritt 3 – Optimierung der Tinte und ihrer Druckparameter für hochauflösende Anwendungen. Als Ergebnis der durchgeführten Arbeiten erwarten wir, dass wir zwei Arten von Tinte erhalten, eine auf polaren Lösungsmitteln, die andere auf nichtpolaren Tinten. Diese beiden Tintenarten werden sich ergänzen, d. h. dank ihres abwechselnden Drucks wird es möglich sein, mehrschichtige optoelektronische Strukturen (z. B. mehrfarbige Pixel, Strukturen mit effizienterer Interaktion mit Licht) zu erzeugen. In allen Phasen des Projekts werden umfangreiche Methoden und Test-/Charakterisierungsmethoden verwendet, um ein hochwertiges Produkt zu erhalten, das den Anforderungen der fortschrittlichen, gedruckten Optoelektronik entspricht. Im Rahmen des Projekts wird auch eine Installation durchgeführt, um die Funktionalisierung der Oberfläche und die Formulierung der Tinte im Pilotmaßstab zu ermöglichen. (German)
Property / summaryProperty / summary
Het doel van het project is het verkrijgen van fluorescerende inkt met gedispergeerde, halfgeleider, colloïdale kwantumpunten. Deze inkt zal worden gebruikt voor het afdrukken van opto-elektronische elementen. Het doel van de inkt is te wijten aan het bijzondere kenmerk van kwantumpunten, d.w.z. efficiënte en selectieve absorptie en emissie van licht en de mogelijkheid om elektriciteit om te zetten in licht en vice versa. Daarom kan de ontwikkelde inkt worden gebruikt voor het afdrukken van onder meer fotovoltaïsche cellen en displays. De inkt wordt geoptimaliseerd voor gebruik in inkjetprinters. In het proces van inktoptimalisatie zal de nadruk worden gelegd op de mogelijkheid van printen in hoge ruimtelijke resolutie, op flexibele substraten, in het bijzonder transparante polymeerfilms (bijv. PET, PVK) Het project bestaat uit 3 ontwikkelingsfasen: — Fase 1 — Functionalisatie van het oppervlak van kwantumpunten; Fase 2 — Formulering van inkt op basis van gefunctionaliseerde kwantumpunten; — Fase 3 — Optimalisatie van inkt en zijn drukparameters voor toepassingen met hoge resolutie. Als gevolg van het werk verwachten we twee soorten inkt te verkrijgen, één op basis van polaire oplosmiddelen, één op basis van niet-polaire oplosmiddelen. Deze twee soorten inkt zullen complementair zijn, d.w.z. het afwisselend afdrukken zal het mogelijk maken meerlagige opto-elektronische structuren te creëren (bv. multi-gekleurde pixels, structuren met een efficiëntere interactie met licht). In alle fasen van het project zullen uitgebreide methodologieën en test-/karakteristische methoden worden gebruikt om een product van hoge kwaliteit te verkrijgen dat voldoet aan de eisen van geavanceerde gedrukte opto-elektronica. Het project zal ook een installatie implementeren waarmee het oppervlak en de inktformulering op proefschaal kunnen worden gefunctionaliseerd. (Dutch)
Het doel van het project is om een fluorescerende inkt te verkrijgen met verspreide, halfgeleider-, colloïdale kwantumpunten. Deze inkt wordt gebruikt voor het printen van opto-elektronische elementen. Het doel van de inkt is te wijten aan de eigenaardigheid van kwantumpunten, d.w.z. efficiënte en selectieve absorptie en emissie van licht en de mogelijkheid om elektriciteit om te zetten in licht en vice versa. Daarom kan de ontwikkelde inkt worden gebruikt om druktechnieken te produceren, zoals fotovoltaïsche cellen en displays. De inkt wordt geoptimaliseerd voor gebruik in inkjetprinters. In het proces van inktoptimalisatie zal de nadruk worden gelegd op de mogelijkheid om te printen in hoge ruimtelijke resolutie, op flexibele substraten, met name transparante polymeerfolies (bijv. PET, PVK) Het project bestaat uit 3 ontwikkelingsfasen: — Fase 1 — Functionalisatie van het oppervlak van kwantumpunten; — Fase 2 — Vorming van inkt op basis van gefunctionaliseerde kwantumpunten; — Stap 3 — Optimalisatie van inkt en de afdrukparameters voor toepassingen met hoge resolutie. Als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden verwachten we twee soorten inkt te verkrijgen, één op basis van polaire oplosmiddelen, de andere op niet-polaire. Deze twee soorten inkt zullen complementair zijn, d.w.z. dankzij hun afwisselend afdrukken, zal het mogelijk zijn om multilayer opto-elektronische structuren te creëren (bv. veelkleurige pixels, structuren met een efficiëntere interactie met licht). In alle fasen van het project zullen uitgebreide methodologieën en test-/karakteriseringsmethoden worden gebruikt om een hoogwaardig product te verkrijgen dat voldoet aan de eisen van geavanceerde, gedrukte opto-elektronica. Als onderdeel van het project zal ook een installatie worden gemaakt om de functionaliteit van het oppervlak en de formulering van de inkt op proefschaal mogelijk te maken. (Dutch)
Property / summaryProperty / summary
L'obiettivo del progetto è quello di ottenere l'inchiostro fluorescente contenente punti quantici colloidali, semiconduttori, dispersi. Questo inchiostro sarà utilizzato per la stampa di elementi optoelettronici. Lo scopo dell'inchiostro è dovuto alla particolarità dei punti quantistici, ossia l'assorbimento e l'emissione di luce efficienti e selettivi e la possibilità di convertire l'elettricità in luce e viceversa. Pertanto, l'inchiostro in fase di sviluppo può essere utilizzato per la stampa, tra gli altri, celle fotovoltaiche e display. L'inchiostro sarà ottimizzato per l'uso nelle stampanti a getto d'inchiostro. Nel processo di ottimizzazione dell'inchiostro si porrà l'accento sulla possibilità di stampare in alta risoluzione spaziale, su substrati flessibili, in particolare su pellicole polimeriche trasparenti (ad es. PET, PVK) Il progetto si articola in 3 fasi di sviluppo: — Fase 1 — Funzionalizzazione della superficie dei punti quantistici; — Fase 2 — Formulazione dell'inchiostro a base di punti quantistici funzionalizzati; — Fase 3 — Ottimizzazione dell'inchiostro e dei suoi parametri di stampa per applicazioni ad alta risoluzione. Come risultato del lavoro ci aspettiamo di ottenere due tipi di inchiostro, uno a base di solventi polari, uno a base di solventi non polari. Questi due tipi di inchiostro saranno complementari, cioè la loro stampa alternata consentirà di creare strutture optoelettroniche multistrato (ad esempio pixel multicolori, strutture con un'interazione più efficiente con la luce). In tutte le fasi del progetto verranno utilizzate metodologie e metodologie di test/caratteristiche per ottenere un prodotto di alta qualità che soddisfi i requisiti dell'optoelettronica stampata avanzata. Il progetto realizzerà anche un'installazione che consenta la funzionalizzazione della formulazione della superficie e dell'inchiostro su scala pilota. (Italian)
L'obiettivo del progetto è quello di ottenere un inchiostro fluorescente contenente semiconduttori dispersi, punti quantici colloidali. Questo inchiostro sarà utilizzato per la stampa di elementi optoelettronici. Lo scopo dell'inchiostro è dovuto alla peculiarità dei punti quantici, cioè all'assorbimento efficiente e selettivo e all'emissione di luce e alla possibilità di convertire l'elettricità in luce e viceversa. Pertanto, l'inchiostro sviluppato può essere utilizzato per produrre tecniche di stampa, ad esempio celle fotovoltaiche e display. L'inchiostro sarà ottimizzato per l'uso nelle stampanti a getto d'inchiostro. Nel processo di ottimizzazione dell'inchiostro, sarà posto l'accento sulla possibilità di stampare in alta risoluzione spaziale, su substrati flessibili, in particolare pellicole polimeriche trasparenti (ad es. PET, PVK) Il progetto si articola in 3 fasi di sviluppo: — Fase 1 — Funzionalizzazione della superficie dei punti quantici; — Fase 2 — Formazione di inchiostro basata su punti quantistici funzionalizzati; — Fase 3 — Ottimizzazione dell'inchiostro e dei suoi parametri di stampa per applicazioni ad alta risoluzione. Come risultato del lavoro svolto, ci aspettiamo di ottenere due tipi di inchiostro, uno a base di solventi polari, l'altro su quelli non polari. Questi due tipi di inchiostro saranno complementari, cioè grazie alla loro stampa alternata, sarà possibile creare strutture optoelettroniche multistrato (ad esempio pixel multicolori, strutture con interazione più efficiente con la luce). In tutte le fasi del progetto verranno utilizzate metodologie estese e metodi di test/caratterizzazione per ottenere un prodotto di alta qualità che soddisfi i requisiti di optoelettronica avanzata e stampata. Nell'ambito del progetto sarà inoltre realizzata un'installazione per consentire la funzionalizzazione della superficie e la formulazione dell'inchiostro su scala pilota. (Italian)
Property / summaryProperty / summary
El objetivo del proyecto es obtener tinta fluorescente que contenga puntos cuánticos dispersos, semiconductores y coloidales. Esta tinta se utilizará para imprimir elementos optoelectrónicos. La finalidad de la tinta se debe a la particularidad de los puntos cuánticos, es decir, la absorción y emisión de luz eficiente y selectiva y la posibilidad de convertir la electricidad en luz y viceversa. Por lo tanto, la tinta que se está desarrollando puede utilizarse para imprimir, entre otros, celdas fotovoltaicas y pantallas. La tinta se optimizará para su uso en impresoras de inyección de tinta. En el proceso de optimización de la tinta, se hará hincapié en la posibilidad de imprimir en alta resolución espacial, en sustratos flexibles, en particular las películas de polímero transparentes (p. ej. PET, PVK) El proyecto consta de 3 etapas de desarrollo: — Fase 1 — Funcionalización de la superficie de los puntos cuánticos; — Fase 2 — Formulación de tinta basada en puntos cuánticos funcionalizados; — Etapa 3 — Optimización de la tinta y sus parámetros de impresión para aplicaciones de alta resolución. Como resultado del trabajo esperamos obtener dos tipos de tinta, uno a base de disolventes polares, otro basado en disolventes no polares. Estos dos tipos de tinta serán complementarios, es decir, su impresión alterna permitirá crear estructuras optoelectrónicas multicapa (p. ej. píxeles multicolores, estructuras con una interacción más eficiente con la luz). En todas las etapas del proyecto, se utilizarán metodologías extensas y métodos de prueba/características para obtener un producto de alta calidad que cumpla con los requisitos de la optoelectrónica impresa avanzada. El proyecto también pondrá en marcha una instalación que permita la funcionalidad de la formulación de la superficie y la tinta a escala piloto. (Spanish)
El objetivo del proyecto es obtener una tinta fluorescente que contenga puntos cuánticos dispersos, semiconductores y coloidales. Esta tinta se utilizará para imprimir elementos optoelectrónicos. El propósito de la tinta se debe a la peculiaridad de los puntos cuánticos, es decir, la absorción y emisión eficiente y selectiva de la luz y la posibilidad de convertir la electricidad en luz y viceversa. Por lo tanto, la tinta desarrollada se puede utilizar para producir técnicas de impresión, por ejemplo, células fotovoltaicas y pantallas. La tinta se optimizará para su uso en impresoras de inyección de tinta. En el proceso de optimización de la tinta, se hará hincapié en la posibilidad de imprimir en alta resolución espacial, en sustratos flexibles, en particular películas de polímero transparentes (p. ej. PET, PVK) El proyecto consta de 3 etapas de desarrollo: — Etapa 1 — Funcionalización de la superficie de los puntos cuánticos; — Etapa 2 — Formación de tinta basada en puntos cuánticos funcionalizados; — Paso 3 — Optimización de la tinta y sus parámetros de impresión para aplicaciones de alta resolución. Como resultado del trabajo realizado, esperamos obtener dos tipos de tinta, una basada en disolventes polares y la otra en no polares. Estos dos tipos de tinta serán complementarios, es decir, gracias a su impresión alterna, será posible crear estructuras optoelectrónicas multicapa (por ejemplo, píxeles multicolores, estructuras con una interacción más eficiente con la luz). En todas las etapas del proyecto, se utilizarán metodologías extensivas y métodos de prueba/caracterización para obtener un producto de alta calidad que cumpla con los requisitos de la optoelectrónica avanzada e impresa. Como parte del proyecto, también se realizará una instalación para permitir la funcionalización de la superficie y la formulación de la tinta a escala piloto. (Spanish)
Property / summaryProperty / summary
Formålet med projektet er at opnå fluorescerende blæk, der indeholder dispergeret, halvleder, kolloid kvante prikker. Denne blæk vil blive brugt til at udskrive optoelektroniske elementer. Formålet med blækket er et særligt træk ved kvanteprikker, dvs. effektiv og selektiv absorption og emission af lys, og muligheden for at omdanne elektricitet til lys og omvendt. Således kan den udviklede blæk bruges til at producere trykteknikker såsom fotovoltaiske celler og skærme. Blækket optimeres til brug i inkjetprintere. I processen med at optimere blæk vil der blive lagt vægt på muligheden for trykning i høj rumlig opløsning på fleksible substrater, navnlig gennemsigtige polymerfilm (f.eks. PET, PVK) Projektet består af tre udviklingstrin: âEUR Fase 1 âEUR funktionalitet af overfladen af kvante prikker; â EUR fase 2 â EUR blæk formulering baseret på funktionaliserede kvante prikker; â EUR Fase 3 â EUR Optimering af blæk og dens udskrivningsparametre til høj opløsning applikationer. Som et resultat af det udførte arbejde forventer vi at få to typer blæk, den ene baseret på polære opløsningsmidler, den anden på ikke-polære opløsningsmidler. Disse to typer blæk vil være komplementære, dvs. takket være deres vekslende udskrivning vil det være muligt at skabe flere lag optoelektroniske strukturer (f.eks. flerfarvede pixels, strukturer med mere effektiv interaktion med lys). I alle faser af projektet vil der blive anvendt omfattende metoder og test/karakteriseringsmetoder til at opnå et produkt af høj kvalitet, der opfylder kravene til avanceret, trykt optoelektronik. Projektet vil også omfatte et anlæg, der muliggør funktionalisering af overfladen og formulering af blæk på en pilotskala. (Danish)
Formålet med projektet er at opnå en fluorescerende blæk indeholdende dispergeret halvleder, kolloide kvante prikker. Dette blæk vil blive brugt til udskrivning af optoelektroniske elementer. Formålet med blækket skyldes kvantepunkternes særegenhed, dvs. effektiv og selektiv absorption og emission af lys og muligheden for at omdanne elektricitet til lys og omvendt. Derfor kan det udviklede blæk bruges til fremstilling af trykteknikker, f.eks. fotovoltaiske celler og skærme. Blækket vil blive optimeret til brug i inkjetprintere. I processen med blækoptimering vil der blive lagt vægt på muligheden for trykning i høj rumlig opløsning, på fleksible substrater, navnlig gennemsigtige polymerfilm (f.eks. PET, PVK) Projektet består af 3 udviklingsfaser: Fase 1 — Funktionalisering af overfladen af kvanteprikker; Fase 2 — Blækdannelse baseret på funktionaliserede kvanteprikker — Trin 3 — Optimering af blæk og dets udskrivningsparametre til applikationer i høj opløsning. Som et resultat af det udførte arbejde forventer vi at opnå to typer blæk, den ene baseret på polære opløsningsmidler, den anden på ikke-polære. Disse to typer blæk vil være komplementære, dvs. takket være deres vekslende udskrivning vil det være muligt at skabe flerlagsoptoelektroniske strukturer (f.eks. flerfarvede pixels, strukturer med mere effektiv interaktion med lys). I alle faser af projektet vil der blive anvendt omfattende metoder og test-/karakteriseringsmetoder til at opnå et produkt af høj kvalitet, der opfylder kravene til avanceret, trykt optoelektronik. Som en del af projektet vil der også blive foretaget en installation for at muliggøre funktionalisering af overfladen og formuleringen af blækket på pilotskalaen. (Danish)
Property / summaryProperty / summary
Στόχος του έργου είναι η απόκτηση φθορίζουσας μελάνης, που περιέχει διάσπαρτες, ημιαγωγούς, κολλοειδείς κβαντικές κουκίδες. Αυτό το μελάνι θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση οπτικοηλεκτρονικών στοιχείων. Ο σκοπός της μελάνης προκύπτει από ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των κβαντικών κουκκίδων, δηλαδή την αποτελεσματική και επιλεκτική απορρόφηση και εκπομπή φωτός, καθώς και τη δυνατότητα μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας σε φως και αντιστρόφως. Έτσι, η ανεπτυγμένη μελάνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τεχνικών εκτύπωσης, όπως φωτοβολταϊκές κυψέλες και οθόνες. Το μελάνι θα βελτιστοποιηθεί για χρήση σε εκτυπωτές inkjet. Κατά τη διαδικασία βελτιστοποίησης της μελάνης, θα δοθεί έμφαση στη δυνατότητα εκτύπωσης σε υψηλή χωρική ανάλυση, σε εύκαμπτα υποστρώματα, ιδίως σε διαφανείς μεμβράνες πολυμερών (π.χ. PET, PVK) Το έργο αποτελείται από 3 στάδια ανάπτυξης: â EUR Φάση 1 â EUR â EUR λειτουργικότητα της επιφάνειας των κβαντικών σημείων? â EUR Φάση 2 â EUR σύνθεση μελάνι που βασίζεται σε λειτουργικές κβαντικές τελείες? â EUR Φάση 3 â EUR Βελτιστοποίηση του μελάνου και τις παραμέτρους εκτύπωσης του για εφαρμογές υψηλής ανάλυσης. Ως αποτέλεσμα της εργασίας που γίνεται, αναμένουμε να αποκτήσουμε δύο τύπους μελάνης, ο ένας με βάση πολικούς διαλύτες και ο άλλος σε μη πολικούς διαλύτες. Αυτά τα δύο είδη μελάνης θα είναι συμπληρωματικά, δηλαδή χάρη στην εναλλασσόμενη εκτύπωσή τους θα είναι δυνατή η δημιουργία πολυστρωματικών οπτικοηλεκτρονικών δομών (π.χ. πολύχρωμα εικονοστοιχεία, δομές με αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση με το φως). Σε όλα τα στάδια του έργου, θα χρησιμοποιηθούν εκτεταμένες μεθοδολογίες και μέθοδοι δοκιμής/χαρακτηρισμού για την απόκτηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της προηγμένης, τυπωμένης οπτικοηλεκτρονικής. Το έργο θα περιλαμβάνει επίσης εγκατάσταση που θα επιτρέπει τη λειτουργικότητα της επιφάνειας και τη διαμόρφωση της μελάνης σε πιλοτική κλίμακα. (Greek)
Ο στόχος του έργου είναι να αποκτήσει ένα φθορίζον μελάνι που περιέχει διάσπαρτες, ημιαγωγούς, κολλοειδείς κβαντικές κουκίδες. Αυτό το μελάνι θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση οπτικοηλεκτρονικών στοιχείων. Ο σκοπός του μελανιού είναι η ιδιαιτερότητα των κβαντικών κουκκίδων, δηλαδή η αποτελεσματική και επιλεκτική απορρόφηση και εκπομπή του φωτός και η δυνατότητα μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας σε φως και αντίστροφα. Ως εκ τούτου, το αναπτυγμένο μελάνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τεχνικών εκτύπωσης, π.χ. φωτοβολταϊκές κυψέλες και οθόνες. Το μελάνι θα βελτιστοποιηθεί για χρήση σε εκτυπωτές inkjet. Κατά τη διαδικασία της βελτιστοποίησης του μελανιού, θα δοθεί έμφαση στη δυνατότητα εκτύπωσης σε υψηλή χωρική ανάλυση, σε εύκαμπτα υποστρώματα, ιδίως διαφανείς μεμβράνες πολυμερών (π.χ. PET, PVK) Το έργο αποτελείται από 3 στάδια ανάπτυξης: — Στάδιο 1 — λειτουργικότητα της επιφάνειας των κβαντικών κουκκίδων· — Στάδιο 2 — Σχηματισμός μελανιού βάσει λειτουργικών κβαντικών κουκκίδων· — Βήμα 3 — Βελτιστοποίηση του μελανιού και των παραμέτρων εκτύπωσης του για εφαρμογές υψηλής ανάλυσης. Ως αποτέλεσμα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, αναμένουμε να αποκτήσουμε δύο τύπους μελανιού, ο ένας με βάση τους πολικούς διαλύτες και ο άλλος τους μη πολικούς. Αυτοί οι δύο τύποι μελανιού θα είναι συμπληρωματικοί, δηλαδή χάρη στην εναλλασσόμενη εκτύπωσή τους, θα είναι δυνατή η δημιουργία πολυστρωματικών οπτικοηλεκτρονικών δομών (π.χ. πολύχρωμα εικονοστοιχεία, δομές με αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση με το φως). Σε όλα τα στάδια του έργου, θα χρησιμοποιηθούν εκτεταμένες μεθοδολογίες και μέθοδοι δοκιμών/χαρακτηρισμού για την απόκτηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας που πληροί τις απαιτήσεις της προηγμένης, έντυπης οπτοηλεκτρονικής. Στο πλαίσιο του έργου, θα γίνει επίσης εγκατάσταση για να καταστεί δυνατή η λειτουργικότητα της επιφάνειας και η διαμόρφωση του μελανιού σε πιλοτική κλίμακα. (Greek)
Property / summaryProperty / summary
Cilj projekta je dobiti fluorescentnu tintu koja sadrži raspršene, poluvodičke, koloidne kvantne točke. Ova boja koristit će se za ispis optoelektroničkih elemenata. Svrha boje proizlazi iz posebne značajke kvantnih točaka, tj. učinkovite i selektivne apsorpcije i emisije svjetlosti, te mogućnosti pretvaranja električne energije u svjetlost i obrnuto. Stoga se razvijena tinta može koristiti za proizvodnju tiskarskih tehnika kao što su fotonaponske ćelije i zasloni. Tinta će biti optimizirana za korištenje inkjet pisača. U procesu optimizacije tinte naglasak će se staviti na mogućnost tiskanja u visokoj prostornoj razlučivosti, na fleksibilne podloge, a posebno na prozirne polimerne folije (npr. PET, PVK) Projekt se sastoji od 3 faze razvoja: âEUR Faza 1 âEUR funkcionalizacija površine kvantnih točaka; âEUR Faza 2 âEUR tinta formulacija na temelju funkcionaliziranih kvantnih točaka; âEUR Faza 3 âEUR Optimizacija tinte i njezini parametri tiskanja za aplikacije visoke razlučivosti. Kao rezultat obavljenog rada, očekujemo da ćemo dobiti dvije vrste tinte, jednu na temelju polarnih otapala, a drugu na ne-polarnim otapalima. Ove dvije vrste tinte bit će komplementarne, tj. zahvaljujući izmjeničnom ispisu moći će se stvoriti višeslojne optoelektroničke strukture (npr. višebojni pikseli, strukture s učinkovitijom interakcijom sa svjetlom). U svim fazama projekta koristit će se opsežne metodologije i metode ispitivanja/karakterizacije za dobivanje visokokvalitetnog proizvoda koji ispunjava zahtjeve napredne, tiskane optoelektronike. Projekt će uključivati i instalaciju koja omogućuje funkcionalizaciju površine i oblikovanje tinte na pilot-skali. (Croatian)
Cilj projekta je dobiti fluorescentnu tintu koja sadrži raspršene, poluvodičke, koloidne kvantne točkice. Ova tinta će se koristiti za ispis optoelektroničkih elemenata. Svrha tinte je zbog osobitosti kvantnih točaka, tj. učinkovite i selektivne apsorpcije i emisije svjetlosti te mogućnosti pretvaranja električne energije u svjetlost i obratno. Stoga se razvijena tinta može koristiti za proizvodnju tehnika tiskanja, npr. fotonaponskih ćelija i zaslona. Tinta će biti optimizirana za uporabu u tintnim pisačima. U procesu optimizacije tinte naglasak će se staviti na mogućnost tiskanja u visokoj prostornoj razlučivosti, na fleksibilne podloge, posebno na prozirne polimerne folije (npr. Pet, PVK) Projekt se sastoji od 3 razvojne faze: — Faza 1 – Funkcionalizacija površine kvantnih točaka; Faza 2. formiranje tinte na temelju funkcionalnih kvantnih točaka; — Korak 3 – Optimizacija tinte i njezinih parametara ispisa za aplikacije visoke razlučivosti. Kao rezultat obavljenog rada, očekujemo da ćemo dobiti dvije vrste tinte, jednu na temelju polarnih otapala, a drugu na nepolarnim. Te dvije vrste tinte bit će komplementarne, tj. zahvaljujući njihovom naizmjeničnom tisku bit će moguće stvoriti višeslojne optoelektroničke strukture (npr. višebojni pikseli, strukture s učinkovitijom interakcijom sa svjetlom). U svim fazama projekta koristit će se opsežne metodologije i metode ispitivanja/karakterizacije za dobivanje visokokvalitetnog proizvoda koji zadovoljava zahtjeve napredne, tiskane optoelektronike. U sklopu projekta napravit će se i instalacija koja će omogućiti funkcionalizaciju površine i formuliranje tinte na pilot ljestvici. (Croatian)
Property / summaryProperty / summary
Scopul proiectului este de a obține cerneală fluorescentă, conținând puncte cuantice dispersate, semiconductoare, coloidale. Această cerneală va fi utilizată pentru a imprima elemente optoelectronice. Scopul cernelii rezultă dintr-o caracteristică specială a punctelor cuantice, și anume absorbția eficientă și selectivă și emisia de lumină, precum și posibilitatea de a converti energia electrică în lumină și viceversa. Astfel, cerneala dezvoltată poate fi utilizată pentru a produce tehnici de imprimare, cum ar fi celulele fotovoltaice și afișajele. Cerneala va fi optimizată pentru a fi utilizată în imprimantele cu jet de cerneală. În procesul de optimizare a cernelii, se va pune accentul pe posibilitatea de imprimare cu rezoluție spațială ridicată, pe substraturi flexibile, în special pe folii polimerice transparente (de exemplu PET, PVK). Proiectul constă în 3 etape de dezvoltare: â EUR Faza 1 â EUR funcționalizarea suprafeței punctelor cuantice; â EUR Faza 2 â EUR formulare de cerneală bazată pe puncte cuantice funcționalizate; â EUR Faza 3 â EUR Optimizarea cernelii și parametrii săi de imprimare pentru aplicații de înaltă rezoluție. Ca rezultat al muncii efectuate, ne așteptăm să obținem două tipuri de cerneală, unul bazat pe solvenți polari, celălalt pe solvenți nepolari. Aceste două tipuri de cerneală vor fi complementare, adică datorită imprimării lor alternative va fi posibilă crearea de structuri optoelectronice multistrat (de exemplu, pixeli multicolori, structuri cu o interacțiune mai eficientă cu lumina). În toate etapele proiectului, se vor utiliza metodologii extinse și metode de testare/caracterizare pentru a obține un produs de înaltă calitate care să îndeplinească cerințele optoelectronicii avansate, tipărite. Proiectul va include, de asemenea, o instalație care să permită funcționalizarea suprafeței și formularea cernelii la scară pilot. (Romanian)
Scopul proiectului este de a obține o cerneală fluorescentă care conține puncte cuantice dispersate, semiconductoare, coloidale. Această cerneală va fi utilizată pentru imprimarea elementelor optoelectronice. Scopul cernelii se datorează particularității punctelor cuantice, adică absorbției și emisiei eficiente și selective de lumină și posibilității de a converti electricitatea în lumină și invers. Prin urmare, cerneala dezvoltată poate fi utilizată pentru a produce tehnici de imprimare, de exemplu, celule fotovoltaice și afișaje. Cerneala va fi optimizată pentru utilizarea în imprimantele cu jet de cerneală. În procesul de optimizare a cernelii, se va pune accentul pe posibilitatea imprimării în rezoluție spațială ridicată, pe substraturi flexibile, în special pe folii polimerice transparente (de ex. PET, PVK) Proiectul constă în 3 etape de dezvoltare: Etapa 1 – Funcționalizarea suprafeței punctelor cuantice; Etapa 2 – Formarea cernelii bazate pe puncte cuantice funcționalizate; Pasul 3 – Optimizarea cernelii și a parametrilor de imprimare pentru aplicații de înaltă rezoluție. Ca urmare a lucrărilor efectuate, ne așteptăm să obținem două tipuri de cerneală, unul pe bază de solvenți polari, celălalt pe cele nepolare. Aceste două tipuri de cerneală vor fi complementare, și anume datorită imprimării lor alternative, va fi posibil să se creeze structuri optoelectronice multistrat (de exemplu, pixeli multicolori, structuri cu o interacțiune mai eficientă cu lumina). În toate etapele proiectului vor fi utilizate metodologii extinse și metode de testare/caracterizare pentru a obține un produs de înaltă calitate, care să îndeplinească cerințele optoelectronicii avansate, tipărite. Ca parte a proiectului, se va realiza, de asemenea, o instalație pentru a permite funcționalitatea suprafeței și formularea cernelii pe o scară pilot. (Romanian)
Property / summaryProperty / summary
Cieľom projektu je získať fluorescenčnú farbu obsahujúcu rozptýlené, polovodičové, koloidné kvantové bodky. Tento atrament sa použije na tlač optoelektronických prvkov. Účel atramentu vyplýva zo špeciálnej vlastnosti kvantových bodov, t. j. efektívnej a selektívnej absorpcie a vyžarovania svetla, a z možnosti premeny elektrickej energie na svetlo a naopak. Takto vyvinutý atrament môže byť použitý na výrobu tlačiarenských techník, ako sú fotovoltické články a displeje. Atrament bude optimalizovaný pre použitie v atramentových tlačiarňach. V procese optimalizácie atramentu sa bude klásť dôraz na možnosť tlače vo vysokom priestorovom rozlíšení, na flexibilné substráty, najmä priehľadné polymérové fólie (napr. PET, PVK) Projekt pozostáva z troch fáz vývoja: fáza 1 â EUR funkcionalizácia povrchu kvantových bodov; fáza 2 â EUR Ink formulácia založená na funkcionalizované kvantové bodky; fáza 3 â EUR Optimalizácia atramentu a jeho parametre tlače pre aplikácie s vysokým rozlíšením. V dôsledku vykonanej práce očakávame, že získame dva typy atramentu, jeden založený na polárnych rozpúšťadlách, druhý na nepolárnych rozpúšťadlách. Tieto dva typy atramentu sa budú dopĺňať, t. j. vďaka ich striedavej tlači bude možné vytvoriť viacvrstvové optoelektronické štruktúry (napr. viacfarebné pixely, štruktúry s efektívnejšou interakciou so svetlom). Vo všetkých fázach projektu sa na získanie vysoko kvalitného výrobku, ktorý spĺňa požiadavky pokročilej tlačenej optoelektroniky, použijú rozsiahle metodiky a testovacie/charakterizačné metódy. Súčasťou projektu bude aj inštalácia umožňujúca funkcionalizáciu povrchu a formuláciu atramentu v pilotnej mierke. (Slovak)
Cieľom projektu je získať fluorescenčný atrament obsahujúci rozptýlené polovodičové, koloidné kvantové bodky. Tento atrament sa použije na tlač optoelektronických prvkov. Účelom atramentu je zvláštnosť kvantových bodov, t. j. efektívna a selektívna absorpcia a emisia svetla a možnosť premeny elektriny na svetlo a naopak. Vyvinutý atrament sa preto môže použiť na výrobu tlačiarenských techník, napr. fotovoltaických článkov a displejov. Atrament bude optimalizovaný pre použitie v atramentových tlačiarňach. V procese optimalizácie atramentu sa bude klásť dôraz na možnosť tlače vo vysokom priestorovom rozlíšení, na flexibilné substráty, najmä na priehľadné polymérové fólie (napr. PET, PVK) Projekt pozostáva z 3 vývojových etáp: Etapa 1 – Funkcionalizácia povrchu kvantových bodov; Etapa 2 – Tvorba atramentu na základe funkcionalizovaných kvantových bodov; Krok 3 – Optimalizácia atramentu a jeho parametre tlače pre aplikácie s vysokým rozlíšením. V dôsledku vykonanej práce očakávame, že získame dva typy atramentu, jeden na základe polárnych rozpúšťadiel, druhý na nepolárnych. Tieto dva typy atramentu budú komplementárne, t. j. vďaka ich striedavej tlači bude možné vytvoriť viacvrstvové optoelektronické štruktúry (napr. viacfarebné pixely, štruktúry s efektívnejšou interakciou so svetlom). Vo všetkých fázach projektu sa použijú rozsiahle metodiky a skúšobné/charakterizačné metódy na získanie vysoko kvalitného produktu, ktorý spĺňa požiadavky pokročilej, tlačenej optoelektroniky. Súčasťou projektu bude aj inštalácia, ktorá umožní funkcionalizáciu povrchu a formuláciu atramentu v pilotnej mierke. (Slovak)
Property / summaryProperty / summary
L-għan tal-proġett huwa li tinkiseb linka fluworexxenti, li jkun fiha tikek kwantistiċi dispersi, semikondutturi, kollojdali. Din il-linka se tintuża biex jiġu stampati elementi optoelettroniċi. L-għan tal-linka jirriżulta minn karatteristika speċjali ta’ tikek kwantistiċi, jiġifieri assorbiment effiċjenti u selettiv u emissjoni ta’ dawl, u l-possibbiltà li l-elettriku jinbidel f’dawl u viċi versa. Għalhekk, il-linka żviluppata tista’ tintuża biex tipproduċi tekniki ta’ stampar bħal ċelloli fotovoltajċi u displays. Il-linka se tiġi ottimizzata għall-użu fl-istampaturi tal-linka. Fil-proċess tal-ottimizzazzjoni tal-linka, se ssir enfasi fuq il-possibbiltà ta’ stampar f’riżoluzzjoni spazjali għolja, fuq sottostrati flessibbli, b’mod partikolari films trasparenti tal-polimeru (eż. PET, PVK) Il-proġett jikkonsisti fi 3 stadji ta’ żvilupp: â EUR Fażi 1 â EUR funzjonalizzazzjoni tal-wiċċ ta ‘tikek quantum; â EUR Fażi 2 â EUR â formulazzjoni linka bbażati fuq tikek quantum funzjonalizzati; â EUR Fażi 3 â EUR Ottimizzazzjoni ta ‘linka u l-parametri istampar tagħha għal applikazzjonijiet riżoluzzjoni għolja. B’riżultat tax-xogħol li sar, nistennew li niksbu żewġ tipi ta’ linka, waħda bbażata fuq solventi polari, l-oħra fuq solventi mhux polari. Dawn iż-żewġ tipi ta’ linka se jkunu komplementari, jiġifieri permezz tal-istampar li jalterna tagħhom se jkun possibbli li jinħolqu strutturi optoelettroniċi b’ħafna saffi (eż. pixels b’ħafna kuluri, strutturi b’interazzjoni aktar effiċjenti mad-dawl). Fl-istadji kollha tal-proġett, se jintużaw metodoloġiji estensivi u metodi ta’ ttestjar/karatterizzazzjoni biex jinkiseb prodott ta’ kwalità għolja li jissodisfa r-rekwiżiti tal-optoelettronika avvanzata u stampata. Il-proġett se jinkludi wkoll installazzjoni li tippermetti l-funzjonalità tas-superfiċje u l-formulazzjoni tal-linka fuq skala pilota. (Maltese)
L-għan tal-proġett huwa li tinkiseb linka fluworexxenti li jkun fiha tikek kwantiċi mxerrda, semikondutturi u kollojdali. Din il-linka se tintuża għall-istampar ta’ elementi optoelettroniċi. L-għan tal-linka huwa dovut għall-partikolarità tal-tikek kwantiċi, jiġifieri l-assorbiment u l-emissjoni effiċjenti u selettivi tad-dawl u l-possibbiltà li l-elettriku jiġi kkonvertit f’dawl u viċi versa. Għalhekk, il-linka żviluppata tista’ tintuża biex jiġu prodotti tekniki tal-istampar, eż. ċelloli fotovoltajċi u displejs. Il-linka se tkun ottimizzata għall-użu fi printers inkjet. Fil-proċess tal-ottimizzazzjoni tal-linka, se ssir enfasi fuq il-possibbiltà ta’ stampar f’riżoluzzjoni spazjali għolja, fuq sottostrati flessibbli, b’mod partikolari films polimeri trasparenti (eż. PET, PVK) Il-proġett jikkonsisti fi 3 stadji ta’ żvilupp: — Stadju 1 — Funzjonalizzazzjoni tal-wiċċ ta ‘tikek quantum; — Stadju 2 — Formazzjoni ta’ linka bbażata fuq tikek quantum funzjonalizzati; — Pass 3 — Ottimizzazzjoni tal-linka u l-parametri tal-istampar tagħha għal applikazzjonijiet b’riżoluzzjoni għolja. Bħala riżultat tal-ħidma mwettqa, nistennew li niksbu żewġ tipi ta ‘linka, waħda bbażata fuq solventi polari, l-oħra fuq dawk mhux polari. Dawn iż-żewġ tipi ta’ linka se jkunu komplementari, jiġifieri bis-saħħa tal-istampar alternanti tagħhom, se jkun possibbli li jinħolqu strutturi optoelettroniċi b’diversi saffi (eż. pixels b’ħafna kuluri, strutturi b’interazzjoni aktar effiċjenti mad-dawl). Fl-istadji kollha tal-proġett, se jintużaw metodoloġiji estensivi u metodi ta’ ttestjar/karatterizzazzjoni biex jinkiseb prodott ta’ kwalità għolja li jissodisfa r-rekwiżiti tal-optoelettronika avvanzata u stampata. Bħala parti mill-proġett, se ssir ukoll installazzjoni biex tippermetti l-funzjonalità tas-superfiċje u l-formulazzjoni tal-linka fuq skala pilota. (Maltese)
Property / summaryProperty / summary
O objetivo do projeto é obter tinta fluorescente, contendo pontos quânticos dispersos, semicondutores, coloidal. Esta tinta será usada para imprimir elementos optoeletrônicos. A finalidade da tinta resulta de uma característica especial dos pontos quânticos, ou seja, absorção e emissão de luz eficientes e seletivas, e a possibilidade de converter eletricidade em luz e vice-versa. Assim, a tinta desenvolvida pode ser usada para produzir técnicas de impressão, como células fotovoltaicas e displays. A tinta será otimizada para uso em impressoras jato de tinta. No processo de otimização da tinta, será dada ênfase à possibilidade de impressão em alta resolução espacial, em substratos flexíveis, em particular filmes de polímeros transparentes (por exemplo, PET, PVK). O projeto consiste em 3 fases de desenvolvimento: › Fase 1 › Funcionalização da superfície dos pontos quânticos; formulação de tinta com base em pontos quânticos funcionalizados; › Fase 3 âEUR Otimização da tinta e seus parâmetros de impressão para aplicações de alta resolução. Como resultado do trabalho realizado, esperamos obter dois tipos de tinta, um ganza em solventes polares, o outro em solventes não polares. Estes dois tipos de tinta serão complementares, ou seja, graças à sua impressão alternada, será possível criar estruturas optoeletrónicas multicamadas (por exemplo, pixels multicoloridos, estruturas com uma interação mais eficiente com a luz). Em todas as fases do projeto, serão utilizadas extensas metodologias e métodos de teste/caracterização para obter um produto de alta qualidade que atenda aos requisitos da optoeletrônica impressa avançada. O projeto incluirá também uma instalação que permita a funcionalização da superfície e a formulação da tinta em escala piloto. (Portuguese)
O objetivo do projeto é obter tinta fluorescente, contendo pontos quânticos coloidais dispersos, semicondutores. Esta tinta será usada para imprimir elementos optoelectrónicos. A finalidade da tinta resulta de uma característica especial dos pontos quânticos, ou seja, absorção e emissão de luz eficientes e seletivas, e a possibilidade de converter eletricidade em luz e vice-versa. Assim, a tinta desenvolvida pode ser utilizada para produzir técnicas de impressão como células fotovoltaicas e ecrãs. A tinta será otimizada para utilização em impressoras a jato de tinta. No processo de otimização da tinta, será dada ênfase à possibilidade de impressão em alta resolução espacial, em substratos flexíveis, em especial películas poliméricas transparentes (por exemplo, PET, PVK). O projeto consiste em 3 fases de desenvolvimento: — Fase 1 – funcionalização da superfície dos pontos quânticos; — Fase 2 – formulação da tinta com base em pontos quânticos funcionalizados; — Fase 3 — Otimização da tinta e dos seus parâmetros de impressão para aplicações de alta resolução. Como resultado do trabalho realizado, esperamos obter dois tipos de tinta, um à base de solventes polares, o outro em solventes não polares. Estes dois tipos de tinta serão complementares, ou seja, graças à sua impressão alternada, será possível criar estruturas optoeletrónicas multicamadas (por exemplo, píxeis multicoloridos, estruturas com interação mais eficiente com a luz). Em todas as fases do projeto, serão utilizadas extensas metodologias e métodos de teste/caracterização para obter um produto de alta qualidade que atenda aos requisitos da optoeletrónica avançada e impressa. O projeto incluirá igualmente uma instalação que permitirá a funcionalização da superfície e a formulação da tinta a uma escala-piloto. (Portuguese)
Property / summaryProperty / summary
Hankkeen tavoitteena on saada fluoresoiva muste, joka sisältää dispergoituja, puolijohde- ja kolloidisia kvanttipisteitä. Tätä mustetta käytetään optoelektronisten elementtien tulostamiseen. Musteen tarkoitus perustuu kvanttipisteiden erityispiirteeseen eli tehokkaaseen ja valikoivaan absorptioon ja valopäästöön sekä mahdollisuuteen muuntaa sähkö valoksi ja päinvastoin. Kehitettyä mustetta voidaan siis käyttää painotekniikoiden, kuten aurinkosähkökennojen ja näyttöjen, tuottamiseen. Muste optimoidaan käytettäväksi mustesuihkutulostimissa. Musteen optimoinnissa painotetaan mahdollisuutta painaa suuri tilaresoluutio, joustavia substraatteja, erityisesti läpinäkyviä polymeerikalvoja (esim. PET, PVK). Hankkeessa on kolme kehitysvaihetta: vaihe 1 kvanttipisteiden pinnan funktionalisointi; vaihe 2 mustekoostumus, joka perustuu funktionaalisiin kvanttipisteisiin; â EUR Vaihe 3 âEUR Musteen optimointi ja sen tulostusparametrit korkean resoluution sovelluksiin. Työn tuloksena odotamme saavamme kahdenlaisia musteita, joista toinen perustuu polaarisiin liuottimiin ja toinen ei-polaarisiin liuottimiin. Nämä kaksi mustetyyppiä täydentävät toisiaan, eli niiden vuorottelevan tulostuksen ansiosta on mahdollista luoda monikerroksisia optoelektronisia rakenteita (esim. monivärisiä pikseleitä, rakenteita, joilla on tehokkaampi vuorovaikutus valon kanssa). Hankkeen kaikissa vaiheissa käytetään laajoja menetelmiä ja testaus-/karakterointimenetelmiä, jotta saadaan korkealaatuinen tuote, joka täyttää kehittyneen, painetun optoelektroniikan vaatimukset. Hankkeeseen sisältyy myös laitteisto, joka mahdollistaa pinta-alan toimivuuden ja musteen muotoilun pilottiasteikolla. (Finnish)
Hankkeen tavoitteena on saada fluoresoiva muste, joka sisältää dispergoituja, puolijohteita, kolloidisia kvanttipisteitä. Tätä mustetta käytetään optoelektronisten elementtien tulostamiseen. Musteen tarkoitus johtuu kvanttipisteiden erityispiirteistä eli tehokkaasta ja valikoivasta valon imeytymisestä ja säteilystä sekä mahdollisuudesta muuntaa sähköä valoksi ja päinvastoin. Siksi kehitettyä mustetta voidaan käyttää tulostustekniikoiden, kuten aurinkokennojen ja näyttöjen, tuottamiseen. Muste optimoidaan mustesuihkutulostimien käyttöön. Musteoptimointiprosessissa painotetaan mahdollisuutta tulostaa korkealla tilaresoluutiolla, joustavia alustoja, erityisesti läpinäkyviä polymeerikalvoja (esim. Pet, PVK) Hanke koostuu kolmesta kehitysvaiheesta: Vaihe 1 – kvanttipisteiden pinnan toiminnallistaminen; Vaihe 2 – funktionalisoituihin kvanttipisteisiin perustuva musteen muodostaminen; Vaihe 3 – Musteen ja sen tulostusparametrien optimointi korkean resoluution sovelluksissa. Työn tuloksena odotamme saavamme kahdenlaisia musteita, joista toinen perustuu polaarisiin liuottimiin ja toinen ei-polaarisiin. Nämä kaksi mustetyyppiä täydentävät toisiaan, eli vaihtuvan tulostuksen ansiosta voidaan luoda monikerroksisia optoelektronisia rakenteita (esim. moniväriset pikselit, rakenteet, joissa on tehokkaampi vuorovaikutus valon kanssa). Projektin kaikissa vaiheissa käytetään kattavia menetelmiä ja testi-/ominaisuusmenetelmiä korkealaatuisen tuotteen saamiseksi, joka täyttää kehittyneen, painetun optoelektroniikan vaatimukset. Osana hanketta tehdään myös asennus, joka mahdollistaa musteen pinnan toiminnallistamisen ja muotoilun pilottiasteikolla. (Finnish)
Property / summaryProperty / summary
Cilj projekta je pridobiti fluorescenčno črnilo, ki vsebuje razpršene, polprevodniške, koloidne kvantne pike. To črnilo se bo uporabljalo za tiskanje optoelektronskih elementov. Namen črnila izhaja iz posebne značilnosti kvantnih točk, tj. učinkovite in selektivne absorpcije in oddajanja svetlobe, ter možnosti pretvorbe električne energije v svetlobo in obratno. Tako se lahko razvito črnilo uporabi za izdelavo tiskarskih tehnik, kot so fotovoltaične celice in zasloni. Črnilo bo optimizirano za uporabo v brizgalnih tiskalnikih. V procesu optimizacije črnila bo poudarek na možnosti tiskanja v visoki prostorski ločljivosti, na fleksibilnih podlagah, zlasti prozornih polimernih folijah (npr. PET, PVK). Projekt je sestavljen iz treh faz razvoja: faza 1 â EUR â EUR funkcionalizacija površine kvantnih pik; faza 2 â EUR črnilo formulacija temelji na funkcionaliziranih kvantnih pik; faza 3 EUR Optimizacija črnila in njegovih parametrov tiskanja za aplikacije visoke ločljivosti. Kot rezultat opravljenega dela pričakujemo, da bomo pridobili dve vrsti črnila, eno na osnovi polarnih topil, drugo pa na nepolarna topila. Ti dve vrsti črnila se bosta dopolnjevali, kar pomeni, da bo zaradi njunega izmeničnega tiskanja mogoče ustvariti večplastne optoelektronske strukture (npr. večbarvne pike, strukture z učinkovitejšo interakcijo s svetlobo). V vseh fazah projekta se bodo uporabljale obsežne metodologije in metode testiranja/opredelitve, da bi dobili visokokakovostni izdelek, ki izpolnjuje zahteve napredne, tiskane optoelektronike. Projekt bo vključeval tudi instalacijo, ki bo omogočala funkcionalizacijo površine in oblikovanje črnila v pilotnem merilu. (Slovenian)
Cilj projekta je pridobiti fluorescenčno črnilo, ki vsebuje razpršene polprevodniške, koloidne kvantne pike. Ta črnilo se bo uporabljalo za tiskanje optoelektronskih elementov. Namen črnila je zaradi posebnosti kvantnih pik, tj. učinkovite in selektivne absorpcije in oddajanja svetlobe ter možnosti pretvorbe električne energije v svetlobo in obratno. Zato se lahko razvito črnilo uporabi za izdelavo tiskarskih tehnik, npr. fotonapetostnih celic in zaslonov. Črnilo bo optimizirano za uporabo v brizgalnih tiskalnikih. V procesu optimizacije črnila bo poudarek na možnosti tiskanja v visoki prostorski ločljivosti, na fleksibilnih podlagah, zlasti prozornih polimernih filmih (npr. Pet, PVK) Projekt je sestavljen iz treh razvojnih faz: — Faza 1 – Funkcionalizacija površine kvantnih pik; — Faza 2 – oblikovanje črnila na podlagi funkcionalnih kvantnih pik; Korak 3 – Optimizacija črnila in njegovih parametrov tiskanja za aplikacije visoke ločljivosti. Zaradi opravljenega dela pričakujemo, da bomo dobili dve vrsti črnila, eno na osnovi polarnih topil, drugo na nepolarnih. Ti dve vrsti črnila se bosta dopolnjevali, tj. zaradi izmeničnega tiskanja bo mogoče ustvariti večplastne optoelektronske strukture (npr. večbarvne slikovne pike, strukture z učinkovitejšo interakcijo s svetlobo). V vseh fazah projekta bomo uporabili obsežne metodologije in testne/značilne metode za pridobitev visokokakovostnega izdelka, ki bo ustrezal zahtevam napredne, tiskane optoelektronike. V okviru projekta bo izdelana tudi instalacija, ki bo omogočila funkcionalizacijo površine in oblikovanje črnila na pilotni lestvici. (Slovenian)
Property / summaryProperty / summary
Cílem projektu je získat fluorescenční inkoust obsahující dispergované, polovodičové, koloidní kvantové tečky. Tato barva bude použita k tisku optoelektronických prvků. Účel inkoustu vyplývá ze zvláštního rysu kvantových bodů, tj. efektivní a selektivní absorpce a emise světla a možnosti přeměny elektřiny na světlo a naopak. Takto vyvinutý inkoust lze použít k výrobě tiskových technik, jako jsou fotovoltaické články a displeje. Inkoust bude optimalizován pro použití v inkoustových tiskárnách. V procesu optimalizace inkoustu bude kladen důraz na možnost tisku ve vysokém prostorovém rozlišení, na pružné substráty, zejména transparentní polymerové fólie (např. PET, PVK) Projekt se skládá ze 3 fází vývoje: â EUR Fáze 1 â EUR funkcionalizace povrchu kvantové tečky; â EUR fáze 2 â EUR složení inkoustu založené na funkční kvantové tečky; â EUR Fáze 3 â EUR Optimalizace inkoustu a jeho tiskové parametry pro aplikace s vysokým rozlišením. V důsledku provedené práce očekáváme, že získáme dva typy inkoustu, jeden na bázi polárních rozpouštědel, druhý na nepolárních rozpouštědlech. Tyto dva typy inkoustu se budou vzájemně doplňovat, tj. díky jejich střídavému tisku bude možné vytvářet vícevrstvé optoelektronické struktury (např. vícebarevné pixely, struktury s efektivnější interakcí se světlem). Ve všech fázích projektu budou použity rozsáhlé metodiky a zkušební/charakterizační metody k získání vysoce kvalitního produktu, který splňuje požadavky pokročilé, tištěné optoelektroniky. Součástí projektu bude také instalace umožňující funkcionalizaci povrchu a formulaci inkoustu v pilotním měřítku. (Czech)
Cílem projektu je získat fluorescenční inkoust obsahující rozptýlené, polovodičové, koloidní kvantové tečky. Tento inkoust bude použit pro tisk optoelektronických prvků. Účelem inkoustu je zvláštnost kvantových teček, tj. efektivní a selektivní absorpce a emise světla a možnost přeměny elektřiny na světlo a naopak. Vyvinutý inkoust proto může být použit k výrobě tiskových technik, např. fotovoltaických článků a displejů. Inkoust bude optimalizován pro použití v inkoustových tiskárnách. V procesu optimalizace inkoustu bude kladen důraz na možnost tisku ve vysokém prostorovém rozlišení, na flexibilní podklady, zejména na průhledné polymerové fólie (např. PET, PVK) Projekt se skládá ze 3 vývojových fází: Fáze 1 – Funkce povrchu kvantových teček; Fáze 2 – Tvorba inkoustu na základě funkcionalizovaných kvantových teček; Krok 3 – Optimalizace inkoustu a jeho tiskových parametrů pro aplikace s vysokým rozlišením. V důsledku provedené práce očekáváme, že získáme dva typy inkoustu, jeden založený na polárních rozpouštědlech, druhý na nepolárních. Tyto dva typy inkoustu se budou vzájemně doplňovat, tj. díky střídavému tisku bude možné vytvořit vícevrstvé optoelektronické struktury (např. vícebarevné pixely, struktury s efektivnější interakcí se světlem). Ve všech fázích projektu budou použity rozsáhlé metodiky a zkušební/charakterizační metody pro získání vysoce kvalitního produktu, který splňuje požadavky pokročilé, tištěné optoelektroniky. Součástí projektu bude také instalace, která umožní funkcionalizaci povrchu a formulaci inkoustu v pilotním měřítku. (Czech)
Property / summaryProperty / summary
Projekto tikslas – gauti fluorescencinį rašalą, kuriame yra disperguotų, puslaidininkių, koloidinių kvantinių taškų. Šis rašalas bus naudojamas optoelektroniniams elementams spausdinti. Rašalo paskirtis – speciali kvantinių taškų savybė, t. y. efektyvus ir selektyvus šviesos sugėrimas ir spinduliuotė, taip pat galimybė elektros energiją paversti šviesa ir atvirkščiai. Taigi sukurtas rašalas gali būti naudojamas spausdinimo metodams, pvz., fotovoltiniams elementams ir ekranams, gaminti. Rašalas bus optimizuotas naudoti rašaliniuose spausdintuvuose. Optimizuojant rašalą bus akcentuojama galimybė spausdinti didelės erdvinės skiriamosios gebos būdu ant lanksčių substratų, ypač skaidrių polimerinių plėvelių (pvz., PET, PVK). Projektą sudaro 3 plėtros etapai: â EUR 1 etapas â EUR functionalization of the surface of quantum taškų; â EUR 2 etapas â EUR rašalo formulavimas remiantis functionalized kvantiniai taškai; â EUR 3 fazė ā EUR Optimization rašalo ir jos spausdinimo parametrus didelės skiriamosios gebos programų. Dėl atlikto darbo tikimės gauti dviejų tipų rašalą, vieną pagrįstą poliariniais tirpikliais, kitą – nepolinius tirpiklius. Šių dviejų tipų rašalai vienas kitą papildys, t. y. dėl jų kintamo spausdinimo bus galima sukurti daugiasluoksnes optoelektronines struktūras (pvz., daugiaspalvius pikselius, struktūras, kurios veiksmingiau sąveikauja su šviesa). Visuose projekto etapuose bus naudojamos išsamios metodikos ir bandymo/apibūdinimo metodai aukštos kokybės produktui, atitinkančiam pažangios, spausdintinės optoelektronikos reikalavimus, gauti. Į projektą taip pat bus įtrauktas įrenginys, leidžiantis paviršiaus funkcionalumą ir rašalo formavimą bandomuoju mastu. (Lithuanian)
Projekto tikslas – gauti fluorescencinį rašalą, kuriame yra disperguotų, puslaidininkių, koloidinių kvantinių taškų. Šis rašalas bus naudojamas optoelektroniniams elementams spausdinti. Rašalo paskirtis yra dėl kvantinių taškų ypatumo, t. y. efektyvios ir selektyvios šviesos absorbcijos ir emisijos bei galimybės paversti elektros energiją į šviesą ir atvirkščiai. Todėl sukurtas rašalas gali būti naudojamas spausdinimo technikai, pvz., fotovoltiniams elementams ir ekranams, gaminti. Rašalas bus optimizuotas naudoti rašaliniuose spausdintuvuose. Optimizuojant rašalą, bus akcentuojama galimybė spausdinti didelės erdvinės skiriamosios gebos, lanksčių substratų, ypač skaidrių polimerinių plėvelių (pvz. PET, PVK) Projektą sudaro 3 plėtros etapai: 1 etapas – kvantinių taškų paviršiaus funkcionalizavimas; 2 etapas – rašalo formavimas remiantis funkcionalizuotais kvantiniais taškais; 3 žingsnis – rašalo ir jo spausdinimo parametrų optimizavimas didelės skiriamosios gebos programoms. Dėl atlikto darbo mes tikimės gauti dviejų tipų rašalus, kurių vienas pagrįstas poliniais tirpikliais, o kitas – nepoliniais. Šios dvi rašalo rūšys papildys viena kitą, t. y. dėl jų kintamosios spaudos bus galima sukurti daugiasluoksnes optoelektronines struktūras (pvz., daugiaspalvius pikselius, efektyvesnę sąveiką su šviesa užtikrinančias struktūras). Visuose projekto etapuose bus naudojamos išsamios metodikos ir bandymo/apibūdinimo metodai, siekiant gauti aukštos kokybės produktą, atitinkantį pažangios, atspausdintos optoelektronikos reikalavimus. Įgyvendinant projektą taip pat bus įrengtas įrenginys, kad būtų galima funkcionalizuoti paviršių ir formuoti rašalą bandomuoju mastu. (Lithuanian)
Property / summaryProperty / summary
Projekta mērķis ir iegūt fluorescējošu tinti, kas satur disperģētus, pusvadītājus, koloidālus kvantu punktus. Šī tinte tiks izmantota optoelektronisko elementu drukāšanai. Tintes mērķis izriet no īpašas kvantu punktu iezīmes, t. i., efektīvas un selektīvas gaismas absorbcijas un emisijas, kā arī no iespējas pārvērst elektrību gaismā un otrādi. Tādējādi izstrādāto tinti var izmantot, lai ražotu drukāšanas paņēmienus, piemēram, fotoelementu elementus un displejus. Tinte tiks optimizēta izmantošanai tintes printeros. Optimizējot tinti, uzsvars tiks likts uz iespēju drukāt ar augstu telpisko izšķirtspēju, uz elastīgiem substrātiem, jo īpaši caurspīdīgām polimēru plēvēm (piemēram, PET, PVK). Projekts sastāv no 3 attīstības posmiem: â EUR 1 â EUR funkcionālās virsmas kvantu punkti; â EUR 2. fāzes tintes formulēšana, pamatojoties uz funkcionāliem kvantu punktiem; â EUR 3. fāze EUR Tintes optimizācija un tās drukāšanas parametri augstas izšķirtspējas lietojumprogrammām. Paveiktā darba rezultātā mēs sagaidām, lai iegūtu divu veidu tinti, no kuriem viens balstās uz polārajiem šķīdinātājiem, otrs — uz nepolāriem šķīdinātājiem. Šie divi tintes veidi būs savstarpēji papildinoši, t. i., pateicoties to mainīgajai drukāšanai, būs iespējams izveidot daudzslāņu optoelektroniskās struktūras (piemēram, daudzkrāsainus pikseļus, struktūras ar efektīvāku mijiedarbību ar gaismu). Visos projekta posmos tiks izmantotas plašas metodoloģijas un testēšanas/raksturēšanas metodes, lai iegūtu augstas kvalitātes produktu, kas atbilst uzlabotas, drukātas optoelektronikas prasībām. Projekts ietvers arī iekārtu, kas ļaus eksperimentālā mērogā funkcionalizēt virsmu un veidot tinti. (Latvian)
Projekta mērķis ir iegūt fluorescējošu tinti, kas satur disperģētus pusvadītāju, koloidālos kvantu punktus. Šo tinti izmantos optoelektronisko elementu drukāšanai. Tintes mērķis ir kvantu punktu īpatnība, t. i., efektīva un selektīva gaismas absorbcija un emisija, kā arī iespēja pārveidot elektroenerģiju gaismā un otrādi. Tāpēc izstrādāto tinti var izmantot, lai ražotu drukāšanas paņēmienus, piemēram, fotoelementus un displejus. Tinte tiks optimizēta izmantošanai tintes printeros. Tintes optimizācijas procesā uzsvars tiks likts uz drukāšanas iespēju ar augstu telpisko izšķirtspēju, uz elastīgiem substrātiem, jo īpaši caurspīdīgām polimēru plēvēm (piemēram, PET, PVK) Projekts sastāv no 3 attīstības posmiem: 1. posms — kvantu punktu virsmas funkcionalitāte; 2. posms — tintes veidošana, pamatojoties uz funkcionāliem kvantu punktiem; 3. solis — Tintes un tās drukāšanas parametru optimizācija augstas izšķirtspējas lietojumprogrammām. Veiktā darba rezultātā mēs ceram iegūt divu veidu tinti, vienu, pamatojoties uz polārajiem šķīdinātājiem, otru uz nepolāriem. Šie divi tintes veidi būs savstarpēji papildinoši, t. i., pateicoties to mainīgajai drukāšanai, būs iespējams izveidot daudzslāņu optoelektroniskas struktūras (piemēram, daudzkrāsainus pikseļus, struktūras ar efektīvāku mijiedarbību ar gaismu). Visos projekta posmos tiks izmantotas plašas metodes un testēšanas/raksturošanas metodes, lai iegūtu augstas kvalitātes produktu, kas atbilst uzlabotas, drukātas optoelektronikas prasībām. Projekta ietvaros tiks izveidota arī iekārta, lai nodrošinātu virsmas un tintes sastāva funkcionalizāciju izmēģinājuma mērogā. (Latvian)
Property / summaryProperty / summary
Целта на проекта е да се получи флуоресцентно мастило, съдържащо диспергирани, полупроводникови, колоидни квантови точки. Това мастило ще се използва за отпечатване на оптоелектронни елементи. Предназначението на мастилото се дължи на особена характеристика на квантовите точки, т.е. ефективно и селективно поглъщане и излъчване на светлина, както и на възможността за преобразуване на електроенергията в светлина и обратно. По този начин разработеното мастило може да се използва за производство на печатни техники като фотоволтаични клетки и дисплеи. Мастилото ще бъде оптимизирано за използване в мастиленоструйни принтери. В процеса на оптимизиране на мастилото акцентът ще бъде поставен върху възможността за печат с висока пространствена разделителна способност, върху гъвкави субстрати, по-специално прозрачни полимерни слоеве (напр. PET, PVK). Проектът се състои от 3 етапа на разработване: фаза 1 функционализиране на повърхността на квантовите точки; âEUR фаза 2 â EUR формула на мастило въз основа на функционални квантови точки; фаза 3 Оптимизиране на мастилото и неговите параметри за печат за приложения с висока разделителна способност. В резултат на извършената работа очакваме да получим два вида мастило, единият на базата на полярни разтворители, а другият — на неполярни разтворители. Тези два вида мастило ще се допълват, т.е. благодарение на тяхното променливо печатане ще бъде възможно да се създадат многослойни оптоелектронни структури (напр. многоцветни пиксели, структури с по-ефективно взаимодействие със светлината). На всички етапи на проекта ще се използват обширни методики и методи за изпитване/характеризация за получаване на висококачествен продукт, който отговаря на изискванията на усъвършенстваната печатна оптоелектроника. Проектът ще включва също така инсталация, позволяваща функционализацията на повърхността и формулирането на мастилото в пилотен мащаб. (Bulgarian)
Целта на проекта е да се получи флуоресцентно мастило, съдържащо диспергирани, полупроводникови, колоидни квантови точки. Това мастило ще се използва за отпечатване на оптоелектронни елементи. Целта на мастилото се дължи на особеността на квантовите точки, т.е. ефективно и селективно поглъщане и излъчване на светлина и възможността за превръщане на електричеството в светлина и обратно. Следователно разработеното мастило може да се използва за производство на техники за печат, напр. фотоволтаични клетки и дисплеи. Мастилото ще бъде оптимизирано за използване в мастиленоструйни принтери. В процеса на оптимизиране на мастилото ще се акцентира върху възможността за печат с висока пространствена разделителна способност, върху гъвкави субстрати, по-специално прозрачни полимерни филми (напр. PET, PVK) Проектът се състои от 3 етапа на развитие: Етап 1 — Функционализация на повърхността на квантовите точки; Етап 2 — Формиране на мастило въз основа на функционални квантови точки; Стъпка 3 — Оптимизация на мастилото и неговите параметри за печат за приложения с висока разделителна способност. В резултат на извършената работа очакваме да получим два вида мастило, единият на базата на полярни разтворители, а другият — на неполярни. Тези два вида мастило ще се допълват, т.е. благодарение на техния променлив печат ще бъде възможно да се създадат многослойни оптоелектронни структури (напр. многоцветни пиксели, структури с по-ефективно взаимодействие със светлината). На всички етапи на проекта ще се използват обширни методологии и методи за изпитване/характеризация за получаване на висококачествен продукт, който отговаря на изискванията на усъвършенстваната печатна оптоелектроника. Като част от проекта ще бъде направена и инсталация, за да се даде възможност за функционализация на повърхността и формулиране на мастилото в пилотен мащаб. (Bulgarian)
Property / summaryProperty / summary
A projekt célja diszpergált, félvezető, kolloid kvantumpontokat tartalmazó fluoreszkáló festék előállítása. Ezt a tintát az optoelektronikai elemek nyomtatására használják. A tinta célja a kvantumpontok különleges jellemzője, azaz a hatékony és szelektív fényelnyelés és -kibocsátás, valamint a villamos energia fényré és fordítva történő átalakításának lehetősége. Így a kifejlesztett tinta felhasználható olyan nyomtatási technikák előállítására, mint a fotovoltaikus elemek és kijelzők. A tintát a tintasugaras nyomtatókban való felhasználásra optimalizálják. A tinta optimalizálásának folyamata során hangsúlyt helyeznek a nagy térbeli felbontású nyomtatás lehetőségére, a rugalmas szubsztrátumokra, különösen az átlátszó polimerfóliákra (pl. PET, PVK) A projekt 3 fejlesztési szakaszból áll: a kvantumpontok felületének 1. fázisa; funkcionális kvantumpontokon alapuló 2. fázisú tinta; 3 fázisú tinta optimalizálása és nyomtatási paraméterei nagyfelbontású alkalmazásokhoz. Az elvégzett munka eredményeként elvárjuk, hogy kétféle tintát kapjunk, az egyik a poláris oldószereken, a másik a nem poláris oldószereken alapul. Ez a kétfajta tinta kiegészítő jellegű lesz, azaz váltakozó nyomtatásuknak köszönhetően többrétegű optoelektronikai struktúrák (pl. többszínű pixelek, hatékonyabb fényhatású szerkezetek) hozhatók létre. A projekt minden szakaszában kiterjedt módszereket és tesztelési/jellemzési módszereket alkalmaznak egy olyan kiváló minőségű termék előállításához, amely megfelel a fejlett, nyomtatott optoelektronika követelményeinek. A projekt magában foglal egy olyan berendezést is, amely lehetővé teszi a felület működőképessé tételét és a tinta kísérleti skálán történő kialakítását. (Hungarian)
A projekt célja egy diszpergált, félvezető, kolloid kvantumpontokat tartalmazó fluoreszkáló tinta előállítása. Ezt a tintát optoelektronikai elemek nyomtatására használják. A tinta célja a kvantumpontok sajátossága, azaz a fény hatékony és szelektív elnyelése és kibocsátása, valamint az elektromosság fényré alakításának lehetősége és fordítva. Ezért a kifejlesztett tinta nyomtatási technikák, például fotovoltaikus cellák és kijelzők előállítására használható. A tinta tintasugaras nyomtatókban való használatra lesz optimalizálva. A tintaoptimalizálás folyamata során hangsúlyt fektetnek a nagy térbeli felbontásban történő nyomtatás lehetőségére, rugalmas hordozókra, különösen átlátszó polimer fóliákra (pl. Pet, PVK) A projekt 3 fejlesztési szakaszból áll: – 1. szakasz – A kvantumpontok felületének funkcionalizálása; – 2. szakasz – A festék előállítása funkcionális kvantumpontok alapján; – 3. lépés – A tinta és nyomtatási paraméterei optimalizálása nagy felbontású alkalmazásokhoz. Az elvégzett munka eredményeként két típusú tintát kapunk, az egyiket poláris oldószerek alapján, a másikat nempolárisakon. Ez a két típusú tinta kiegészítő jellegű lesz, azaz váltakozó nyomtatásuknak köszönhetően többrétegű optoelektronikai struktúrák (pl. többszínű pixelek, a fénnyel való hatékonyabb kölcsönhatású struktúrák) hozhatók létre. A projekt minden szakaszában széles körű módszereket és tesztelési/karakterizációs módszereket alkalmaznak egy olyan kiváló minőségű termék előállításához, amely megfelel a fejlett, nyomtatott optoelektronika követelményeinek. A projekt részeként egy olyan installáció is készül, amely lehetővé teszi a felület funkcionálissá tételét és a tinta kísérleti skálán történő kialakítását. (Hungarian)
Property / summaryProperty / summary
Is é aidhm an tionscadail dúch fluaraiseach a fháil, ina bhfuil poncanna candamacha scaipthe, leathsheoltóra, collóideacha. Úsáidfear an dúch seo chun eilimintí optoelectronic a phriontáil. Tá cuspóir an dúigh mar thoradh ar ghné speisialta de phoncanna candamacha, i.e. ionsú agus astú éifeachtúil roghnaíoch an tsolais, agus an fhéidearthacht leictreachas a thiontú go solas agus vice versa. Dá bhrí sin, is féidir an dúch forbartha a úsáid chun teicnící priontála a tháirgeadh, mar shampla cealla agus taispeántais fhótavoltacha. Déanfar an dúch a bharrfheabhsú le húsáid i bprintéir inkjet. Agus an dúch á bharrfheabhsú, cuirfear béim ar an bhféidearthacht priontáil in ardtaifeach spásúil, ar fhoshraitheanna solúbtha, go háirithe scannáin pholaiméireacha thrédhearcacha (e.g. PET, PVK) Is éard atá sa tionscadal 3 chéim forbartha: âEUR Céim 1â EUR feidhmiú ar an dromchla na poncanna candamach; âEUR Céim 2â EUR dúch foirmliú bunaithe ar poncanna candamacha feidhmiúla; céim 3 â EUR â EUR Optimization de dúch agus a paraiméadair a phriontáil d’iarratais taifigh ard. Mar thoradh ar an obair atá déanta, táimid ag súil le dhá chineál dúch a fháil, ceann amháin bunaithe ar thuaslagóirí polacha, an ceann eile ar thuaslagóirí neamhpholacha. Beidh an dá chineál dúch seo comhlántach, i.e. a bhuíochas dá bpriontáil ailtéarnach beidh sé indéanta struchtúir optoelectronic multilayer a chruthú (e.g. picteilíní ildaite, struchtúir le hidirghníomhaíocht níos éifeachtaí le solas). Ag gach céim den tionscadal, úsáidfear modheolaíochtaí fairsinge agus modhanna tástála/saintréithe chun táirge ardchaighdeáin a fháil a chomhlíonann riachtanais optoelectronics ardchlóite. Áireofar sa tionscadal freisin suiteáil lenar féidir an dromchla a fheidhmiú agus an dúch a fhoirmliú ar scála píolótach. (Irish)
Is é aidhm an tionscadail dúch fluaraiseach a fháil ina bhfuil poncanna candamacha scaipthe, leathsheoltóra, collóideacha. Úsáidfear an dúch seo chun eilimintí optoelectronic a phriontáil. Tá cuspóir an dúigh mar gheall ar shainiúlacht poncanna candamacha, i.e. ionsú agus astú éifeachtúil agus roghnaíoch an tsolais agus an fhéidearthacht leictreachas a thiontú go solas agus vice versa. Dá bhrí sin, is féidir an dúch forbartha a úsáid chun teicnící priontála a tháirgeadh, e.g. cealla agus taispeántais fhótavoltacha. Déanfar an dúch a bharrfheabhsú le húsáid i bprintéir inkjet. Sa phróiseas optamaithe dúch, cuirfear béim ar an bhféidearthacht priontáil in ardtaifeach spásúil, ar fhoshraitheanna solúbtha, go háirithe scannáin pholaiméireacha thrédhearcacha (e.g. Pet, PVK) Is éard atá sa tionscadal 3 chéim forbartha: — Céim 1 — Feidhmiú dhromchla poncanna candamacha; — Céim 2 — Dúch a fhoirmiú bunaithe ar phoncanna candamacha feidhmiúla; — Céim 3 — Optamú dúch agus a pharaiméadair priontála d’iarratais ardtaifigh. Mar thoradh ar an obair a rinneadh, táimid ag súil le dhá chineál dúch a fháil, ceann amháin bunaithe ar thuaslagóirí polacha, an ceann eile ar chinn neamhpholacha. Beidh an dá chineál dúch seo comhlántach, i.e. a bhuí lena bpriontáil ailtéarnach, beifear in ann struchtúir optoelectronic multilayer a chruthú (e.g. picteilíní ildaite, struchtúir le hidirghníomhaíocht níos éifeachtaí le solas). Ag gach céim den tionscadal, úsáidfear modheolaíochtaí fairsinge agus modhanna tástála/saintréithe chun táirge ardchaighdeáin a fháil a chomhlíonann riachtanais optoelectronics ardchlóite. Mar chuid den tionscadal, déanfar suiteáil freisin chun feidhmiú an dromchla agus foirmliú an dúch ar scála píolótach a chumasú. (Irish)
Property / summaryProperty / summary
Syftet med projektet är att erhålla fluorescerande bläck, innehållande dispergerade, halvledare, kolloidala kvantprickar. Detta bläck kommer att användas för att skriva ut optoelektroniska element. Syftet med bläcket beror på en speciell egenskap hos kvantprickar, dvs. effektiv och selektiv absorption och ljusemission, och möjligheten att omvandla el till ljus och vice versa. Således kan det utvecklade bläcket användas för att producera trycktekniker som fotovoltaiska celler och bildskärmar. Bläcket kommer att optimeras för användning i bläckstråleskrivare. I processen för att optimera bläcket kommer tonvikten att läggas på möjligheten att skriva ut i hög rumslig upplösning, på flexibla substrat, särskilt transparenta polymerfilmer (t.ex. PET, PVK). Projektet består av tre utvecklingsstadier: â EUR fas 1 â EUR funktionalisering av ytan av kvantprickar; âEUR fas 2 â EUR bläck formulering baserad på funktionella kvant prickar; â EUR Fas 3 â EUR Optimering av bläck och dess utskriftsparametrar för högupplösta applikationer. Som ett resultat av det utförda arbetet förväntar vi oss att få två typer av bläck, en baserad på polära lösningsmedel och den andra på icke-polära lösningsmedel. Dessa två typer av bläck kommer att komplettera varandra, dvs. tack vare deras alternerande tryck kommer det att vara möjligt att skapa flerskiktiga optoelektroniska strukturer (t.ex. flerfärgade pixlar, strukturer med effektivare interaktion med ljus). I alla skeden av projektet kommer omfattande metoder och test-/karakteriseringsmetoder att användas för att erhålla en högkvalitativ produkt som uppfyller kraven för avancerad, tryckt optoelektronik. Projektet kommer också att omfatta en installation som gör det möjligt att funktionalisera ytan och formuleringen av bläcket i pilotskala. (Swedish)
Syftet med projektet är att erhålla ett fluorescerande bläck som innehåller dispergerade, halvledar-, kolloidala kvantprickar. Detta bläck kommer att användas för att skriva ut optoelektroniska element. Syftet med bläcket beror på särdragen hos kvantprickar, det vill säga effektiv och selektiv absorption och utsläpp av ljus och möjligheten att omvandla elektricitet till ljus och vice versa. Därför kan det utvecklade bläcket användas för att producera trycktekniker, t.ex. fotovoltaiska celler och skärmar. Bläcket optimeras för användning i bläckstråleskrivare. I processen med bläckoptimering kommer tonvikten att läggas på möjligheten att skriva ut i hög rumslig upplösning, på flexibla substrat, särskilt transparenta polymerfilmer (t.ex. PET, PVK) Projektet består av tre utvecklingssteg: — Steg 1 – Funktionalisering av ytan av kvantprickar. Steg 2 – Bläckbildning baserad på funktionaliserade kvantprickar. — Steg 3 – Optimering av bläck och dess tryckparametrar för högupplösta applikationer. Som ett resultat av det arbete som utförts förväntar vi oss att få två typer av bläck, en baserad på polära lösningsmedel, den andra på icke-polära. Dessa två typer av bläck kommer att komplettera varandra, dvs. tack vare deras alternerande utskrift kommer det att vara möjligt att skapa flerskiktsopoelektroniska strukturer (t.ex. flerfärgade pixlar, strukturer med effektivare interaktion med ljus). I alla skeden av projektet kommer omfattande metoder och test/karakteriseringsmetoder att användas för att erhålla en högkvalitativ produkt som uppfyller kraven på avancerad, tryckt optoelektronik. Som en del av projektet kommer en installation också att göras för att möjliggöra funktionalisering av ytan och formuleringen av bläcket på en pilotskala. (Swedish)
Property / summaryProperty / summary
Projekti eesmärk on saada fluorestseeriv tint, mis sisaldab hajutatud pooljuhte, kolloidseid kvanttäppe. Seda trükivärvi kasutatakse optoelektrooniliste elementide trükkimiseks. Tindi otstarve tuleneb kvanttäppide eripärast, st tõhusast ja valikulisest neeldumisest ja valguse eraldumisest ning võimalusest muuta elekter valguseks ja vastupidi. Seega saab arenenud trükivärvi kasutada selliste trükitehnikate tootmiseks nagu fotogalvaanilised elemendid ja kuvarid. Tint optimeeritakse kasutamiseks tindiprinterites. Tindi optimeerimise protsessis pannakse rõhku võimalusele trükkida suure ruumilise lahutusvõimega, paindlikele substraatidele, eelkõige läbipaistvatele polümeerkiledele (nt PET, PVK). Projekt koosneb kolmest arendusetapist: faas 1 – kvanttäppide pinna funktsioneerimine; faas 2 âEUR tindi koostis põhineb funktsioneeritud kvanttäppidel; faas 3 – Tindi ja selle trükkimisparameetrite optimeerimine kõrgresolutsiooniga rakenduste jaoks. Tehtud töö tulemusena loodame saada kahte tüüpi tindi, millest üks põhineb polaarsetel lahustitel, teine mittepolaarsetel lahustitel. Need kaks tinditüüpi on üksteist täiendavad, st tänu nende vahelduvale trükkimisele on võimalik luua mitmekihilisi optoelektroonilisi struktuure (nt mitmevärvilised pikslid, tõhusama valgusega struktuurid). Projekti kõigis etappides kasutatakse ekstensiivseid meetodeid ja katse-/kirjeldusmeetodeid, et saada kvaliteetne toode, mis vastab täiustatud trükitud optoelektroonika nõuetele. Projekt hõlmab ka paigaldust, mis võimaldab pinna funktsioneerimist ja tindi vormimist katseskaalal. (Estonian)
Projekti eesmärk on saada fluorestseeruv tint, mis sisaldab hajutatud pooljuhte, kolloidseid kvantpunkte. Seda tinti kasutatakse optoelektrooniliste elementide trükkimiseks. Tindi otstarve on tingitud kvanttäppide eripärast, st tõhusast ja selektiivsest valguse neeldumisest ja valguse emissioonist ning võimalusest muuta elektrit valguseks ja vastupidi. Seetõttu saab välja töötatud tinti kasutada trükitehnikate, nt fotogalvaaniliste elementide ja kuvarite tootmiseks. Tint optimeeritakse kasutamiseks tindiprinterites. Tindi optimeerimise käigus pannakse rõhku võimalusele trükkida suure ruumilise resolutsiooniga, paindlikele aluspindadele, eelkõige läbipaistvatele polümeerkiledele (nt. PET, PVK) Projekt koosneb kolmest arenguetapist: Etapp – kvantpunktide pinna funktsioneerimine; Etapp – tindi moodustamine funktsionaliseeritud kvanttäppide põhjal; Samm 3 – Tindi ja selle printimisparameetrite optimeerimine kõrgresolutsiooniga rakenduste jaoks. Töö tulemusena loodame saada kahte tüüpi tinti, millest üks põhineb polaarsetel lahustitel, teine mittepolaarsetel. Need kaks tinditüüpi on üksteist täiendavad, st tänu nende vahelduvale printimisele on võimalik luua mitmekihilisi optoelektroonilisi struktuure (nt mitmevärvilised pikslid, tõhusama valgusega struktuurid). Projekti kõigis etappides kasutatakse kõrgekvaliteedilise, täiustatud trükitud optoelektroonika nõuetele vastava kõrgekvaliteedilise toote saamiseks ulatuslikke meetodeid ning katse- ja iseloomustusmeetodeid. Projekti raames tehakse ka paigaldus, et võimaldada pinna funktsioneerimist ja tindi valmistamist katseskaalal. (Estonian)
Property / coordinate location: 51°7'34.7"N, 16°58'41.5"E / qualifier
 
Property / beneficiary
 
Property / beneficiary: Q2509460 / rank
Normal rank
 
Property / contained in NUTS: Wrocław / qualifier
 
Property / contained in Local Administrative Unit
 
Property / contained in Local Administrative Unit: Wrocław / rank
 
Normal rank
Property / contained in Local Administrative Unit: Wrocław / qualifier
 
Property / beneficiary
 
Property / beneficiary: QNA TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA / rank
 
Normal rank
Property / beneficiary name (string)
 
QNA TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
Property / beneficiary name (string): QNA TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA / rank
 
Normal rank
Property / thematic objective
 
Property / thematic objective: Research and innovation / rank
 
Normal rank
Property / start time
 
1 March 2020
Timestamp+2020-03-01T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / start time: 1 March 2020 / rank
 
Normal rank
Property / end time
 
29 May 2022
Timestamp+2022-05-29T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / end time: 29 May 2022 / rank
 
Normal rank
Property / date of last update
 
24 May 2023
Timestamp+2023-05-24T00:00:00Z
Timezone+00:00
CalendarGregorian
Precision1 day
Before0
After0
Property / date of last update: 24 May 2023 / rank
 
Normal rank

Latest revision as of 21:39, 12 October 2024

Project Q77787 in Poland
Language Label Description Also known as
English
Fluorescent ink based on semiconductor quantum dots for high resolution printing
Project Q77787 in Poland

    Statements

    0 references
    2,482,735.57 zloty
    0 references
    551,912.12 Euro
    13 January 2020
    0 references
    4,137,892.6 zloty
    0 references
    919,853.52 Euro
    13 January 2020
    0 references
    60.0 percent
    0 references
    1 March 2020
    0 references
    29 May 2022
    0 references
    QNA TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
    0 references

    51°7'34.7"N, 16°58'41.5"E
    0 references

    51°6'32.33"N, 17°1'57.61"E
    0 references
    Celem projektu jest otrzymanie fluorescencyjnego tuszu, zawierającego zdyspergowane, półprzewodnikowe, koloidalne kropki kwantowe. Tusz ten służyć będzie do drukowania elementów optoelektronicznych. Przeznaczenie tuszu wynika z cechy szczególnej kropek kwantowych, czyli wydajnej i selektywnej absorpcji i emisji światła oraz możliwość zamiany energii elektrycznej w świetlną i na odwrót. Zatem opracowywany tusz może być użyty do wytwarzania techniką druku m.in. ogniw fotowoltaicznych i wyświetlaczy. Tusz zoptymalizowany będzie pod kątem zastosowania w drukarkach typu inkjet. W procesie optymalizacji tuszu nacisk położony będzie na możliwość drukowania w wysokiej rozdzielczości przestrzennej, na podłożach elastycznych, w szczególności przeźroczystych polimerowych foliach (np. PET, PVK) Projekt składa się z 3 etapów rozwojowych: - Etap 1 – Funkcjonalizacja powierzchni kropek kwantowych; - Etap 2 – Formulacja tuszu na bazie sfunkcjonalizowanych kropek kwantowych; - Etap 3 – Optymalizacja tuszu i parametrów jego druku dla zastosowań wysokorozdzielczych. W wyniku przeprowadzonych prac oczekujemy uzyskać dwa rodzaje tuszu, jeden bazujący na rozpuszczalnikach polarnych, drugi na niepolarnych. Te dwa rodzaje tuszu będą ze sobą komplementarne, tzn. dzięki ich naprzemiennemu drukowaniu możliwe będzie tworzenie wielowarstwowych struktur optoelektronicznych (np. wielobarwnych pikseli, struktur o wydajniejszym oddziaływaniu ze światłem). Na wszystkich etapach projektu zastosowane zostaną rozbudowane metodologie oraz metody badawcze/charakteryzacyjne mające na celu uzyskanie produktu wysokiej jakości, spełniającego wymagania zaawansowanej, drukowanej optoelektroniki. W ramach projektu wykonana zostanie również instalacja umożliwiająca przeprowadzenie funkcjonalizacji powierzchni i formulacji tuszu w skali pilotażowej. (Polish)
    0 references
    The aim of the project is to obtain fluorescent ink, containing dispersed, semiconductor, colloidal quantum dots. This ink will be used to print optoelectronic elements. The purpose of the ink results from a special feature of quantum dots, i.e. efficient and selective absorption and emission of light, and the possibility of converting electricity into light and vice versa. Thus, the developed ink can be used to produce printing techniques such as photovoltaic cells and displays. The ink will be optimised for use in inkjet printers. In the process of optimising ink, emphasis will be placed on the possibility of printing in high spatial resolution, on flexible substrates, in particular transparent polymer films (e.g. PET, PVK) The project consists of 3 stages of development: — Phase 1 – functionalisation of the surface of quantum dots; — Phase 2 – ink formulation based on functionalised quantum dots; — Phase 3 – Optimisation of ink and its printing parameters for high resolution applications. As a result of the work done, we expect to obtain two types of ink, one based on polar solvents, the other on non-polar solvents. These two types of ink will be complementary, i.e. thanks to their alternating printing it will be possible to create multilayer optoelectronic structures (e.g. multicolored pixels, structures with more efficient interaction with light). At all stages of the project, extensive methodologies and test/characterisation methods will be used to obtain a high-quality product that meets the requirements of advanced, printed optoelectronics. The project will also include an installation enabling the functionalisation of the surface and formulation of the ink on a pilot scale. (English)
    14 October 2020
    0.5997712156602414
    0 references
    L’objectif du projet est d’obtenir une encre fluorescente contenant des points quantiques dispersés, semi-conducteurs et colloïdales. Cette encre sera utilisée pour l’impression d’éléments optoélectroniques. Le but de l’encre est dû à la particularité des points quantiques, c’est-à-dire à l’absorption et à l’émission efficaces et sélectives de la lumière et à la possibilité de convertir l’électricité en lumière et vice versa. Par conséquent, l’encre développée peut être utilisée pour produire des techniques d’impression, par exemple des cellules photovoltaïques et des écrans. L’encre sera optimisée pour une utilisation dans les imprimantes à jet d’encre. Dans le processus d’optimisation de l’encre, l’accent sera mis sur la possibilité d’imprimer en haute résolution spatiale, sur des substrats flexibles, en particulier des films polymères transparents (p. ex. PET, PVK) Le projet se compose de 3 étapes de développement: — Stade 1 — Fonctionnalisation de la surface des points quantiques; — Étape 2 — Formation d’encre à partir de points quantiques fonctionnalisés; — Étape 3 — Optimisation de l’encre et de ses paramètres d’impression pour les applications à haute résolution. À la suite du travail effectué, nous prévoyons d’obtenir deux types d’encre, l’un à base de solvants polaires, l’autre à des encres non polaires. Ces deux types d’encre seront complémentaires, c’est-à-dire grâce à leur impression alternée, il sera possible de créer des structures optoélectroniques multicouche (par exemple, des pixels multicolores, des structures avec une interaction plus efficace avec la lumière). À toutes les étapes du projet, des méthodologies étendues et des méthodes d’essai/de caractérisation seront utilisées pour obtenir un produit de haute qualité qui répond aux exigences de l’optoélectronique imprimée avancée. Dans le cadre du projet, une installation sera également réalisée pour permettre la fonctionnalisation de la surface et la formulation de l’encre à l’échelle pilote. (French)
    30 November 2021
    0 references
    Ziel des Projekts ist es, eine fluoreszierende Tinte zu erhalten, die dispergierte, Halbleiter-, kolloidale Quantenpunkte enthält. Diese Tinte wird zum Drucken optoelektronischer Elemente verwendet. Der Zweck der Tinte liegt an der Besonderheit von Quantenpunkten, d. h. der effizienten und selektiven Absorption und Emission von Licht und der Möglichkeit, Elektrizität in Licht umzuwandeln und umgekehrt. Daher kann die entwickelte Tinte zur Herstellung von Drucktechniken, z. B. Photovoltaikzellen und Displays, verwendet werden. Die Tinte wird für den Einsatz in Tintenstrahldruckern optimiert. Im Prozess der Tintenoptimierung wird der Schwerpunkt auf der Möglichkeit des Druckens in hoher räumlicher Auflösung, auf flexiblen Substraten, insbesondere auf transparenten Polymerfolien (z. PET, PVK) Das Projekt besteht aus 3 Entwicklungsstufen: — Stufe 1 – Funktionalisierung der Oberfläche von Quantenpunkten; — Stufe 2 – Bildung von Tinte auf der Grundlage funktionalisierter Quantenpunkte; — Schritt 3 – Optimierung der Tinte und ihrer Druckparameter für hochauflösende Anwendungen. Als Ergebnis der durchgeführten Arbeiten erwarten wir, dass wir zwei Arten von Tinte erhalten, eine auf polaren Lösungsmitteln, die andere auf nichtpolaren Tinten. Diese beiden Tintenarten werden sich ergänzen, d. h. dank ihres abwechselnden Drucks wird es möglich sein, mehrschichtige optoelektronische Strukturen (z. B. mehrfarbige Pixel, Strukturen mit effizienterer Interaktion mit Licht) zu erzeugen. In allen Phasen des Projekts werden umfangreiche Methoden und Test-/Charakterisierungsmethoden verwendet, um ein hochwertiges Produkt zu erhalten, das den Anforderungen der fortschrittlichen, gedruckten Optoelektronik entspricht. Im Rahmen des Projekts wird auch eine Installation durchgeführt, um die Funktionalisierung der Oberfläche und die Formulierung der Tinte im Pilotmaßstab zu ermöglichen. (German)
    7 December 2021
    0 references
    Het doel van het project is om een fluorescerende inkt te verkrijgen met verspreide, halfgeleider-, colloïdale kwantumpunten. Deze inkt wordt gebruikt voor het printen van opto-elektronische elementen. Het doel van de inkt is te wijten aan de eigenaardigheid van kwantumpunten, d.w.z. efficiënte en selectieve absorptie en emissie van licht en de mogelijkheid om elektriciteit om te zetten in licht en vice versa. Daarom kan de ontwikkelde inkt worden gebruikt om druktechnieken te produceren, zoals fotovoltaïsche cellen en displays. De inkt wordt geoptimaliseerd voor gebruik in inkjetprinters. In het proces van inktoptimalisatie zal de nadruk worden gelegd op de mogelijkheid om te printen in hoge ruimtelijke resolutie, op flexibele substraten, met name transparante polymeerfolies (bijv. PET, PVK) Het project bestaat uit 3 ontwikkelingsfasen: — Fase 1 — Functionalisatie van het oppervlak van kwantumpunten; — Fase 2 — Vorming van inkt op basis van gefunctionaliseerde kwantumpunten; — Stap 3 — Optimalisatie van inkt en de afdrukparameters voor toepassingen met hoge resolutie. Als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden verwachten we twee soorten inkt te verkrijgen, één op basis van polaire oplosmiddelen, de andere op niet-polaire. Deze twee soorten inkt zullen complementair zijn, d.w.z. dankzij hun afwisselend afdrukken, zal het mogelijk zijn om multilayer opto-elektronische structuren te creëren (bv. veelkleurige pixels, structuren met een efficiëntere interactie met licht). In alle fasen van het project zullen uitgebreide methodologieën en test-/karakteriseringsmethoden worden gebruikt om een hoogwaardig product te verkrijgen dat voldoet aan de eisen van geavanceerde, gedrukte opto-elektronica. Als onderdeel van het project zal ook een installatie worden gemaakt om de functionaliteit van het oppervlak en de formulering van de inkt op proefschaal mogelijk te maken. (Dutch)
    16 December 2021
    0 references
    L'obiettivo del progetto è quello di ottenere un inchiostro fluorescente contenente semiconduttori dispersi, punti quantici colloidali. Questo inchiostro sarà utilizzato per la stampa di elementi optoelettronici. Lo scopo dell'inchiostro è dovuto alla peculiarità dei punti quantici, cioè all'assorbimento efficiente e selettivo e all'emissione di luce e alla possibilità di convertire l'elettricità in luce e viceversa. Pertanto, l'inchiostro sviluppato può essere utilizzato per produrre tecniche di stampa, ad esempio celle fotovoltaiche e display. L'inchiostro sarà ottimizzato per l'uso nelle stampanti a getto d'inchiostro. Nel processo di ottimizzazione dell'inchiostro, sarà posto l'accento sulla possibilità di stampare in alta risoluzione spaziale, su substrati flessibili, in particolare pellicole polimeriche trasparenti (ad es. PET, PVK) Il progetto si articola in 3 fasi di sviluppo: — Fase 1 — Funzionalizzazione della superficie dei punti quantici; — Fase 2 — Formazione di inchiostro basata su punti quantistici funzionalizzati; — Fase 3 — Ottimizzazione dell'inchiostro e dei suoi parametri di stampa per applicazioni ad alta risoluzione. Come risultato del lavoro svolto, ci aspettiamo di ottenere due tipi di inchiostro, uno a base di solventi polari, l'altro su quelli non polari. Questi due tipi di inchiostro saranno complementari, cioè grazie alla loro stampa alternata, sarà possibile creare strutture optoelettroniche multistrato (ad esempio pixel multicolori, strutture con interazione più efficiente con la luce). In tutte le fasi del progetto verranno utilizzate metodologie estese e metodi di test/caratterizzazione per ottenere un prodotto di alta qualità che soddisfi i requisiti di optoelettronica avanzata e stampata. Nell'ambito del progetto sarà inoltre realizzata un'installazione per consentire la funzionalizzazione della superficie e la formulazione dell'inchiostro su scala pilota. (Italian)
    15 January 2022
    0 references
    El objetivo del proyecto es obtener una tinta fluorescente que contenga puntos cuánticos dispersos, semiconductores y coloidales. Esta tinta se utilizará para imprimir elementos optoelectrónicos. El propósito de la tinta se debe a la peculiaridad de los puntos cuánticos, es decir, la absorción y emisión eficiente y selectiva de la luz y la posibilidad de convertir la electricidad en luz y viceversa. Por lo tanto, la tinta desarrollada se puede utilizar para producir técnicas de impresión, por ejemplo, células fotovoltaicas y pantallas. La tinta se optimizará para su uso en impresoras de inyección de tinta. En el proceso de optimización de la tinta, se hará hincapié en la posibilidad de imprimir en alta resolución espacial, en sustratos flexibles, en particular películas de polímero transparentes (p. ej. PET, PVK) El proyecto consta de 3 etapas de desarrollo: — Etapa 1 — Funcionalización de la superficie de los puntos cuánticos; — Etapa 2 — Formación de tinta basada en puntos cuánticos funcionalizados; — Paso 3 — Optimización de la tinta y sus parámetros de impresión para aplicaciones de alta resolución. Como resultado del trabajo realizado, esperamos obtener dos tipos de tinta, una basada en disolventes polares y la otra en no polares. Estos dos tipos de tinta serán complementarios, es decir, gracias a su impresión alterna, será posible crear estructuras optoelectrónicas multicapa (por ejemplo, píxeles multicolores, estructuras con una interacción más eficiente con la luz). En todas las etapas del proyecto, se utilizarán metodologías extensivas y métodos de prueba/caracterización para obtener un producto de alta calidad que cumpla con los requisitos de la optoelectrónica avanzada e impresa. Como parte del proyecto, también se realizará una instalación para permitir la funcionalización de la superficie y la formulación de la tinta a escala piloto. (Spanish)
    19 January 2022
    0 references
    Formålet med projektet er at opnå en fluorescerende blæk indeholdende dispergeret halvleder, kolloide kvante prikker. Dette blæk vil blive brugt til udskrivning af optoelektroniske elementer. Formålet med blækket skyldes kvantepunkternes særegenhed, dvs. effektiv og selektiv absorption og emission af lys og muligheden for at omdanne elektricitet til lys og omvendt. Derfor kan det udviklede blæk bruges til fremstilling af trykteknikker, f.eks. fotovoltaiske celler og skærme. Blækket vil blive optimeret til brug i inkjetprintere. I processen med blækoptimering vil der blive lagt vægt på muligheden for trykning i høj rumlig opløsning, på fleksible substrater, navnlig gennemsigtige polymerfilm (f.eks. PET, PVK) Projektet består af 3 udviklingsfaser: Fase 1 — Funktionalisering af overfladen af kvanteprikker; Fase 2 — Blækdannelse baseret på funktionaliserede kvanteprikker — Trin 3 — Optimering af blæk og dets udskrivningsparametre til applikationer i høj opløsning. Som et resultat af det udførte arbejde forventer vi at opnå to typer blæk, den ene baseret på polære opløsningsmidler, den anden på ikke-polære. Disse to typer blæk vil være komplementære, dvs. takket være deres vekslende udskrivning vil det være muligt at skabe flerlagsoptoelektroniske strukturer (f.eks. flerfarvede pixels, strukturer med mere effektiv interaktion med lys). I alle faser af projektet vil der blive anvendt omfattende metoder og test-/karakteriseringsmetoder til at opnå et produkt af høj kvalitet, der opfylder kravene til avanceret, trykt optoelektronik. Som en del af projektet vil der også blive foretaget en installation for at muliggøre funktionalisering af overfladen og formuleringen af blækket på pilotskalaen. (Danish)
    25 July 2022
    0 references
    Ο στόχος του έργου είναι να αποκτήσει ένα φθορίζον μελάνι που περιέχει διάσπαρτες, ημιαγωγούς, κολλοειδείς κβαντικές κουκίδες. Αυτό το μελάνι θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση οπτικοηλεκτρονικών στοιχείων. Ο σκοπός του μελανιού είναι η ιδιαιτερότητα των κβαντικών κουκκίδων, δηλαδή η αποτελεσματική και επιλεκτική απορρόφηση και εκπομπή του φωτός και η δυνατότητα μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας σε φως και αντίστροφα. Ως εκ τούτου, το αναπτυγμένο μελάνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τεχνικών εκτύπωσης, π.χ. φωτοβολταϊκές κυψέλες και οθόνες. Το μελάνι θα βελτιστοποιηθεί για χρήση σε εκτυπωτές inkjet. Κατά τη διαδικασία της βελτιστοποίησης του μελανιού, θα δοθεί έμφαση στη δυνατότητα εκτύπωσης σε υψηλή χωρική ανάλυση, σε εύκαμπτα υποστρώματα, ιδίως διαφανείς μεμβράνες πολυμερών (π.χ. PET, PVK) Το έργο αποτελείται από 3 στάδια ανάπτυξης: — Στάδιο 1 — λειτουργικότητα της επιφάνειας των κβαντικών κουκκίδων· — Στάδιο 2 — Σχηματισμός μελανιού βάσει λειτουργικών κβαντικών κουκκίδων· — Βήμα 3 — Βελτιστοποίηση του μελανιού και των παραμέτρων εκτύπωσης του για εφαρμογές υψηλής ανάλυσης. Ως αποτέλεσμα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, αναμένουμε να αποκτήσουμε δύο τύπους μελανιού, ο ένας με βάση τους πολικούς διαλύτες και ο άλλος τους μη πολικούς. Αυτοί οι δύο τύποι μελανιού θα είναι συμπληρωματικοί, δηλαδή χάρη στην εναλλασσόμενη εκτύπωσή τους, θα είναι δυνατή η δημιουργία πολυστρωματικών οπτικοηλεκτρονικών δομών (π.χ. πολύχρωμα εικονοστοιχεία, δομές με αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση με το φως). Σε όλα τα στάδια του έργου, θα χρησιμοποιηθούν εκτεταμένες μεθοδολογίες και μέθοδοι δοκιμών/χαρακτηρισμού για την απόκτηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας που πληροί τις απαιτήσεις της προηγμένης, έντυπης οπτοηλεκτρονικής. Στο πλαίσιο του έργου, θα γίνει επίσης εγκατάσταση για να καταστεί δυνατή η λειτουργικότητα της επιφάνειας και η διαμόρφωση του μελανιού σε πιλοτική κλίμακα. (Greek)
    25 July 2022
    0 references
    Cilj projekta je dobiti fluorescentnu tintu koja sadrži raspršene, poluvodičke, koloidne kvantne točkice. Ova tinta će se koristiti za ispis optoelektroničkih elemenata. Svrha tinte je zbog osobitosti kvantnih točaka, tj. učinkovite i selektivne apsorpcije i emisije svjetlosti te mogućnosti pretvaranja električne energije u svjetlost i obratno. Stoga se razvijena tinta može koristiti za proizvodnju tehnika tiskanja, npr. fotonaponskih ćelija i zaslona. Tinta će biti optimizirana za uporabu u tintnim pisačima. U procesu optimizacije tinte naglasak će se staviti na mogućnost tiskanja u visokoj prostornoj razlučivosti, na fleksibilne podloge, posebno na prozirne polimerne folije (npr. Pet, PVK) Projekt se sastoji od 3 razvojne faze: — Faza 1 – Funkcionalizacija površine kvantnih točaka; Faza 2. formiranje tinte na temelju funkcionalnih kvantnih točaka; — Korak 3 – Optimizacija tinte i njezinih parametara ispisa za aplikacije visoke razlučivosti. Kao rezultat obavljenog rada, očekujemo da ćemo dobiti dvije vrste tinte, jednu na temelju polarnih otapala, a drugu na nepolarnim. Te dvije vrste tinte bit će komplementarne, tj. zahvaljujući njihovom naizmjeničnom tisku bit će moguće stvoriti višeslojne optoelektroničke strukture (npr. višebojni pikseli, strukture s učinkovitijom interakcijom sa svjetlom). U svim fazama projekta koristit će se opsežne metodologije i metode ispitivanja/karakterizacije za dobivanje visokokvalitetnog proizvoda koji zadovoljava zahtjeve napredne, tiskane optoelektronike. U sklopu projekta napravit će se i instalacija koja će omogućiti funkcionalizaciju površine i formuliranje tinte na pilot ljestvici. (Croatian)
    25 July 2022
    0 references
    Scopul proiectului este de a obține o cerneală fluorescentă care conține puncte cuantice dispersate, semiconductoare, coloidale. Această cerneală va fi utilizată pentru imprimarea elementelor optoelectronice. Scopul cernelii se datorează particularității punctelor cuantice, adică absorbției și emisiei eficiente și selective de lumină și posibilității de a converti electricitatea în lumină și invers. Prin urmare, cerneala dezvoltată poate fi utilizată pentru a produce tehnici de imprimare, de exemplu, celule fotovoltaice și afișaje. Cerneala va fi optimizată pentru utilizarea în imprimantele cu jet de cerneală. În procesul de optimizare a cernelii, se va pune accentul pe posibilitatea imprimării în rezoluție spațială ridicată, pe substraturi flexibile, în special pe folii polimerice transparente (de ex. PET, PVK) Proiectul constă în 3 etape de dezvoltare: Etapa 1 – Funcționalizarea suprafeței punctelor cuantice; Etapa 2 – Formarea cernelii bazate pe puncte cuantice funcționalizate; Pasul 3 – Optimizarea cernelii și a parametrilor de imprimare pentru aplicații de înaltă rezoluție. Ca urmare a lucrărilor efectuate, ne așteptăm să obținem două tipuri de cerneală, unul pe bază de solvenți polari, celălalt pe cele nepolare. Aceste două tipuri de cerneală vor fi complementare, și anume datorită imprimării lor alternative, va fi posibil să se creeze structuri optoelectronice multistrat (de exemplu, pixeli multicolori, structuri cu o interacțiune mai eficientă cu lumina). În toate etapele proiectului vor fi utilizate metodologii extinse și metode de testare/caracterizare pentru a obține un produs de înaltă calitate, care să îndeplinească cerințele optoelectronicii avansate, tipărite. Ca parte a proiectului, se va realiza, de asemenea, o instalație pentru a permite funcționalitatea suprafeței și formularea cernelii pe o scară pilot. (Romanian)
    25 July 2022
    0 references
    Cieľom projektu je získať fluorescenčný atrament obsahujúci rozptýlené polovodičové, koloidné kvantové bodky. Tento atrament sa použije na tlač optoelektronických prvkov. Účelom atramentu je zvláštnosť kvantových bodov, t. j. efektívna a selektívna absorpcia a emisia svetla a možnosť premeny elektriny na svetlo a naopak. Vyvinutý atrament sa preto môže použiť na výrobu tlačiarenských techník, napr. fotovoltaických článkov a displejov. Atrament bude optimalizovaný pre použitie v atramentových tlačiarňach. V procese optimalizácie atramentu sa bude klásť dôraz na možnosť tlače vo vysokom priestorovom rozlíšení, na flexibilné substráty, najmä na priehľadné polymérové fólie (napr. PET, PVK) Projekt pozostáva z 3 vývojových etáp: Etapa 1 – Funkcionalizácia povrchu kvantových bodov; Etapa 2 – Tvorba atramentu na základe funkcionalizovaných kvantových bodov; Krok 3 – Optimalizácia atramentu a jeho parametre tlače pre aplikácie s vysokým rozlíšením. V dôsledku vykonanej práce očakávame, že získame dva typy atramentu, jeden na základe polárnych rozpúšťadiel, druhý na nepolárnych. Tieto dva typy atramentu budú komplementárne, t. j. vďaka ich striedavej tlači bude možné vytvoriť viacvrstvové optoelektronické štruktúry (napr. viacfarebné pixely, štruktúry s efektívnejšou interakciou so svetlom). Vo všetkých fázach projektu sa použijú rozsiahle metodiky a skúšobné/charakterizačné metódy na získanie vysoko kvalitného produktu, ktorý spĺňa požiadavky pokročilej, tlačenej optoelektroniky. Súčasťou projektu bude aj inštalácia, ktorá umožní funkcionalizáciu povrchu a formuláciu atramentu v pilotnej mierke. (Slovak)
    25 July 2022
    0 references
    L-għan tal-proġett huwa li tinkiseb linka fluworexxenti li jkun fiha tikek kwantiċi mxerrda, semikondutturi u kollojdali. Din il-linka se tintuża għall-istampar ta’ elementi optoelettroniċi. L-għan tal-linka huwa dovut għall-partikolarità tal-tikek kwantiċi, jiġifieri l-assorbiment u l-emissjoni effiċjenti u selettivi tad-dawl u l-possibbiltà li l-elettriku jiġi kkonvertit f’dawl u viċi versa. Għalhekk, il-linka żviluppata tista’ tintuża biex jiġu prodotti tekniki tal-istampar, eż. ċelloli fotovoltajċi u displejs. Il-linka se tkun ottimizzata għall-użu fi printers inkjet. Fil-proċess tal-ottimizzazzjoni tal-linka, se ssir enfasi fuq il-possibbiltà ta’ stampar f’riżoluzzjoni spazjali għolja, fuq sottostrati flessibbli, b’mod partikolari films polimeri trasparenti (eż. PET, PVK) Il-proġett jikkonsisti fi 3 stadji ta’ żvilupp: — Stadju 1 — Funzjonalizzazzjoni tal-wiċċ ta ‘tikek quantum; — Stadju 2 — Formazzjoni ta’ linka bbażata fuq tikek quantum funzjonalizzati; — Pass 3 — Ottimizzazzjoni tal-linka u l-parametri tal-istampar tagħha għal applikazzjonijiet b’riżoluzzjoni għolja. Bħala riżultat tal-ħidma mwettqa, nistennew li niksbu żewġ tipi ta ‘linka, waħda bbażata fuq solventi polari, l-oħra fuq dawk mhux polari. Dawn iż-żewġ tipi ta’ linka se jkunu komplementari, jiġifieri bis-saħħa tal-istampar alternanti tagħhom, se jkun possibbli li jinħolqu strutturi optoelettroniċi b’diversi saffi (eż. pixels b’ħafna kuluri, strutturi b’interazzjoni aktar effiċjenti mad-dawl). Fl-istadji kollha tal-proġett, se jintużaw metodoloġiji estensivi u metodi ta’ ttestjar/karatterizzazzjoni biex jinkiseb prodott ta’ kwalità għolja li jissodisfa r-rekwiżiti tal-optoelettronika avvanzata u stampata. Bħala parti mill-proġett, se ssir ukoll installazzjoni biex tippermetti l-funzjonalità tas-superfiċje u l-formulazzjoni tal-linka fuq skala pilota. (Maltese)
    25 July 2022
    0 references
    O objetivo do projeto é obter tinta fluorescente, contendo pontos quânticos coloidais dispersos, semicondutores. Esta tinta será usada para imprimir elementos optoelectrónicos. A finalidade da tinta resulta de uma característica especial dos pontos quânticos, ou seja, absorção e emissão de luz eficientes e seletivas, e a possibilidade de converter eletricidade em luz e vice-versa. Assim, a tinta desenvolvida pode ser utilizada para produzir técnicas de impressão como células fotovoltaicas e ecrãs. A tinta será otimizada para utilização em impressoras a jato de tinta. No processo de otimização da tinta, será dada ênfase à possibilidade de impressão em alta resolução espacial, em substratos flexíveis, em especial películas poliméricas transparentes (por exemplo, PET, PVK). O projeto consiste em 3 fases de desenvolvimento: — Fase 1 – funcionalização da superfície dos pontos quânticos; — Fase 2 – formulação da tinta com base em pontos quânticos funcionalizados; — Fase 3 — Otimização da tinta e dos seus parâmetros de impressão para aplicações de alta resolução. Como resultado do trabalho realizado, esperamos obter dois tipos de tinta, um à base de solventes polares, o outro em solventes não polares. Estes dois tipos de tinta serão complementares, ou seja, graças à sua impressão alternada, será possível criar estruturas optoeletrónicas multicamadas (por exemplo, píxeis multicoloridos, estruturas com interação mais eficiente com a luz). Em todas as fases do projeto, serão utilizadas extensas metodologias e métodos de teste/caracterização para obter um produto de alta qualidade que atenda aos requisitos da optoeletrónica avançada e impressa. O projeto incluirá igualmente uma instalação que permitirá a funcionalização da superfície e a formulação da tinta a uma escala-piloto. (Portuguese)
    25 July 2022
    0 references
    Hankkeen tavoitteena on saada fluoresoiva muste, joka sisältää dispergoituja, puolijohteita, kolloidisia kvanttipisteitä. Tätä mustetta käytetään optoelektronisten elementtien tulostamiseen. Musteen tarkoitus johtuu kvanttipisteiden erityispiirteistä eli tehokkaasta ja valikoivasta valon imeytymisestä ja säteilystä sekä mahdollisuudesta muuntaa sähköä valoksi ja päinvastoin. Siksi kehitettyä mustetta voidaan käyttää tulostustekniikoiden, kuten aurinkokennojen ja näyttöjen, tuottamiseen. Muste optimoidaan mustesuihkutulostimien käyttöön. Musteoptimointiprosessissa painotetaan mahdollisuutta tulostaa korkealla tilaresoluutiolla, joustavia alustoja, erityisesti läpinäkyviä polymeerikalvoja (esim. Pet, PVK) Hanke koostuu kolmesta kehitysvaiheesta: Vaihe 1 – kvanttipisteiden pinnan toiminnallistaminen; Vaihe 2 – funktionalisoituihin kvanttipisteisiin perustuva musteen muodostaminen; Vaihe 3 – Musteen ja sen tulostusparametrien optimointi korkean resoluution sovelluksissa. Työn tuloksena odotamme saavamme kahdenlaisia musteita, joista toinen perustuu polaarisiin liuottimiin ja toinen ei-polaarisiin. Nämä kaksi mustetyyppiä täydentävät toisiaan, eli vaihtuvan tulostuksen ansiosta voidaan luoda monikerroksisia optoelektronisia rakenteita (esim. moniväriset pikselit, rakenteet, joissa on tehokkaampi vuorovaikutus valon kanssa). Projektin kaikissa vaiheissa käytetään kattavia menetelmiä ja testi-/ominaisuusmenetelmiä korkealaatuisen tuotteen saamiseksi, joka täyttää kehittyneen, painetun optoelektroniikan vaatimukset. Osana hanketta tehdään myös asennus, joka mahdollistaa musteen pinnan toiminnallistamisen ja muotoilun pilottiasteikolla. (Finnish)
    25 July 2022
    0 references
    Cilj projekta je pridobiti fluorescenčno črnilo, ki vsebuje razpršene polprevodniške, koloidne kvantne pike. Ta črnilo se bo uporabljalo za tiskanje optoelektronskih elementov. Namen črnila je zaradi posebnosti kvantnih pik, tj. učinkovite in selektivne absorpcije in oddajanja svetlobe ter možnosti pretvorbe električne energije v svetlobo in obratno. Zato se lahko razvito črnilo uporabi za izdelavo tiskarskih tehnik, npr. fotonapetostnih celic in zaslonov. Črnilo bo optimizirano za uporabo v brizgalnih tiskalnikih. V procesu optimizacije črnila bo poudarek na možnosti tiskanja v visoki prostorski ločljivosti, na fleksibilnih podlagah, zlasti prozornih polimernih filmih (npr. Pet, PVK) Projekt je sestavljen iz treh razvojnih faz: — Faza 1 – Funkcionalizacija površine kvantnih pik; — Faza 2 – oblikovanje črnila na podlagi funkcionalnih kvantnih pik; Korak 3 – Optimizacija črnila in njegovih parametrov tiskanja za aplikacije visoke ločljivosti. Zaradi opravljenega dela pričakujemo, da bomo dobili dve vrsti črnila, eno na osnovi polarnih topil, drugo na nepolarnih. Ti dve vrsti črnila se bosta dopolnjevali, tj. zaradi izmeničnega tiskanja bo mogoče ustvariti večplastne optoelektronske strukture (npr. večbarvne slikovne pike, strukture z učinkovitejšo interakcijo s svetlobo). V vseh fazah projekta bomo uporabili obsežne metodologije in testne/značilne metode za pridobitev visokokakovostnega izdelka, ki bo ustrezal zahtevam napredne, tiskane optoelektronike. V okviru projekta bo izdelana tudi instalacija, ki bo omogočila funkcionalizacijo površine in oblikovanje črnila na pilotni lestvici. (Slovenian)
    25 July 2022
    0 references
    Cílem projektu je získat fluorescenční inkoust obsahující rozptýlené, polovodičové, koloidní kvantové tečky. Tento inkoust bude použit pro tisk optoelektronických prvků. Účelem inkoustu je zvláštnost kvantových teček, tj. efektivní a selektivní absorpce a emise světla a možnost přeměny elektřiny na světlo a naopak. Vyvinutý inkoust proto může být použit k výrobě tiskových technik, např. fotovoltaických článků a displejů. Inkoust bude optimalizován pro použití v inkoustových tiskárnách. V procesu optimalizace inkoustu bude kladen důraz na možnost tisku ve vysokém prostorovém rozlišení, na flexibilní podklady, zejména na průhledné polymerové fólie (např. PET, PVK) Projekt se skládá ze 3 vývojových fází: Fáze 1 – Funkce povrchu kvantových teček; Fáze 2 – Tvorba inkoustu na základě funkcionalizovaných kvantových teček; Krok 3 – Optimalizace inkoustu a jeho tiskových parametrů pro aplikace s vysokým rozlišením. V důsledku provedené práce očekáváme, že získáme dva typy inkoustu, jeden založený na polárních rozpouštědlech, druhý na nepolárních. Tyto dva typy inkoustu se budou vzájemně doplňovat, tj. díky střídavému tisku bude možné vytvořit vícevrstvé optoelektronické struktury (např. vícebarevné pixely, struktury s efektivnější interakcí se světlem). Ve všech fázích projektu budou použity rozsáhlé metodiky a zkušební/charakterizační metody pro získání vysoce kvalitního produktu, který splňuje požadavky pokročilé, tištěné optoelektroniky. Součástí projektu bude také instalace, která umožní funkcionalizaci povrchu a formulaci inkoustu v pilotním měřítku. (Czech)
    25 July 2022
    0 references
    Projekto tikslas – gauti fluorescencinį rašalą, kuriame yra disperguotų, puslaidininkių, koloidinių kvantinių taškų. Šis rašalas bus naudojamas optoelektroniniams elementams spausdinti. Rašalo paskirtis yra dėl kvantinių taškų ypatumo, t. y. efektyvios ir selektyvios šviesos absorbcijos ir emisijos bei galimybės paversti elektros energiją į šviesą ir atvirkščiai. Todėl sukurtas rašalas gali būti naudojamas spausdinimo technikai, pvz., fotovoltiniams elementams ir ekranams, gaminti. Rašalas bus optimizuotas naudoti rašaliniuose spausdintuvuose. Optimizuojant rašalą, bus akcentuojama galimybė spausdinti didelės erdvinės skiriamosios gebos, lanksčių substratų, ypač skaidrių polimerinių plėvelių (pvz. PET, PVK) Projektą sudaro 3 plėtros etapai: 1 etapas – kvantinių taškų paviršiaus funkcionalizavimas; 2 etapas – rašalo formavimas remiantis funkcionalizuotais kvantiniais taškais; 3 žingsnis – rašalo ir jo spausdinimo parametrų optimizavimas didelės skiriamosios gebos programoms. Dėl atlikto darbo mes tikimės gauti dviejų tipų rašalus, kurių vienas pagrįstas poliniais tirpikliais, o kitas – nepoliniais. Šios dvi rašalo rūšys papildys viena kitą, t. y. dėl jų kintamosios spaudos bus galima sukurti daugiasluoksnes optoelektronines struktūras (pvz., daugiaspalvius pikselius, efektyvesnę sąveiką su šviesa užtikrinančias struktūras). Visuose projekto etapuose bus naudojamos išsamios metodikos ir bandymo/apibūdinimo metodai, siekiant gauti aukštos kokybės produktą, atitinkantį pažangios, atspausdintos optoelektronikos reikalavimus. Įgyvendinant projektą taip pat bus įrengtas įrenginys, kad būtų galima funkcionalizuoti paviršių ir formuoti rašalą bandomuoju mastu. (Lithuanian)
    25 July 2022
    0 references
    Projekta mērķis ir iegūt fluorescējošu tinti, kas satur disperģētus pusvadītāju, koloidālos kvantu punktus. Šo tinti izmantos optoelektronisko elementu drukāšanai. Tintes mērķis ir kvantu punktu īpatnība, t. i., efektīva un selektīva gaismas absorbcija un emisija, kā arī iespēja pārveidot elektroenerģiju gaismā un otrādi. Tāpēc izstrādāto tinti var izmantot, lai ražotu drukāšanas paņēmienus, piemēram, fotoelementus un displejus. Tinte tiks optimizēta izmantošanai tintes printeros. Tintes optimizācijas procesā uzsvars tiks likts uz drukāšanas iespēju ar augstu telpisko izšķirtspēju, uz elastīgiem substrātiem, jo īpaši caurspīdīgām polimēru plēvēm (piemēram, PET, PVK) Projekts sastāv no 3 attīstības posmiem: 1. posms — kvantu punktu virsmas funkcionalitāte; 2. posms — tintes veidošana, pamatojoties uz funkcionāliem kvantu punktiem; 3. solis — Tintes un tās drukāšanas parametru optimizācija augstas izšķirtspējas lietojumprogrammām. Veiktā darba rezultātā mēs ceram iegūt divu veidu tinti, vienu, pamatojoties uz polārajiem šķīdinātājiem, otru uz nepolāriem. Šie divi tintes veidi būs savstarpēji papildinoši, t. i., pateicoties to mainīgajai drukāšanai, būs iespējams izveidot daudzslāņu optoelektroniskas struktūras (piemēram, daudzkrāsainus pikseļus, struktūras ar efektīvāku mijiedarbību ar gaismu). Visos projekta posmos tiks izmantotas plašas metodes un testēšanas/raksturošanas metodes, lai iegūtu augstas kvalitātes produktu, kas atbilst uzlabotas, drukātas optoelektronikas prasībām. Projekta ietvaros tiks izveidota arī iekārta, lai nodrošinātu virsmas un tintes sastāva funkcionalizāciju izmēģinājuma mērogā. (Latvian)
    25 July 2022
    0 references
    Целта на проекта е да се получи флуоресцентно мастило, съдържащо диспергирани, полупроводникови, колоидни квантови точки. Това мастило ще се използва за отпечатване на оптоелектронни елементи. Целта на мастилото се дължи на особеността на квантовите точки, т.е. ефективно и селективно поглъщане и излъчване на светлина и възможността за превръщане на електричеството в светлина и обратно. Следователно разработеното мастило може да се използва за производство на техники за печат, напр. фотоволтаични клетки и дисплеи. Мастилото ще бъде оптимизирано за използване в мастиленоструйни принтери. В процеса на оптимизиране на мастилото ще се акцентира върху възможността за печат с висока пространствена разделителна способност, върху гъвкави субстрати, по-специално прозрачни полимерни филми (напр. PET, PVK) Проектът се състои от 3 етапа на развитие: Етап 1 — Функционализация на повърхността на квантовите точки; Етап 2 — Формиране на мастило въз основа на функционални квантови точки; Стъпка 3 — Оптимизация на мастилото и неговите параметри за печат за приложения с висока разделителна способност. В резултат на извършената работа очакваме да получим два вида мастило, единият на базата на полярни разтворители, а другият — на неполярни. Тези два вида мастило ще се допълват, т.е. благодарение на техния променлив печат ще бъде възможно да се създадат многослойни оптоелектронни структури (напр. многоцветни пиксели, структури с по-ефективно взаимодействие със светлината). На всички етапи на проекта ще се използват обширни методологии и методи за изпитване/характеризация за получаване на висококачествен продукт, който отговаря на изискванията на усъвършенстваната печатна оптоелектроника. Като част от проекта ще бъде направена и инсталация, за да се даде възможност за функционализация на повърхността и формулиране на мастилото в пилотен мащаб. (Bulgarian)
    25 July 2022
    0 references
    A projekt célja egy diszpergált, félvezető, kolloid kvantumpontokat tartalmazó fluoreszkáló tinta előállítása. Ezt a tintát optoelektronikai elemek nyomtatására használják. A tinta célja a kvantumpontok sajátossága, azaz a fény hatékony és szelektív elnyelése és kibocsátása, valamint az elektromosság fényré alakításának lehetősége és fordítva. Ezért a kifejlesztett tinta nyomtatási technikák, például fotovoltaikus cellák és kijelzők előállítására használható. A tinta tintasugaras nyomtatókban való használatra lesz optimalizálva. A tintaoptimalizálás folyamata során hangsúlyt fektetnek a nagy térbeli felbontásban történő nyomtatás lehetőségére, rugalmas hordozókra, különösen átlátszó polimer fóliákra (pl. Pet, PVK) A projekt 3 fejlesztési szakaszból áll: – 1. szakasz – A kvantumpontok felületének funkcionalizálása; – 2. szakasz – A festék előállítása funkcionális kvantumpontok alapján; – 3. lépés – A tinta és nyomtatási paraméterei optimalizálása nagy felbontású alkalmazásokhoz. Az elvégzett munka eredményeként két típusú tintát kapunk, az egyiket poláris oldószerek alapján, a másikat nempolárisakon. Ez a két típusú tinta kiegészítő jellegű lesz, azaz váltakozó nyomtatásuknak köszönhetően többrétegű optoelektronikai struktúrák (pl. többszínű pixelek, a fénnyel való hatékonyabb kölcsönhatású struktúrák) hozhatók létre. A projekt minden szakaszában széles körű módszereket és tesztelési/karakterizációs módszereket alkalmaznak egy olyan kiváló minőségű termék előállításához, amely megfelel a fejlett, nyomtatott optoelektronika követelményeinek. A projekt részeként egy olyan installáció is készül, amely lehetővé teszi a felület funkcionálissá tételét és a tinta kísérleti skálán történő kialakítását. (Hungarian)
    25 July 2022
    0 references
    Is é aidhm an tionscadail dúch fluaraiseach a fháil ina bhfuil poncanna candamacha scaipthe, leathsheoltóra, collóideacha. Úsáidfear an dúch seo chun eilimintí optoelectronic a phriontáil. Tá cuspóir an dúigh mar gheall ar shainiúlacht poncanna candamacha, i.e. ionsú agus astú éifeachtúil agus roghnaíoch an tsolais agus an fhéidearthacht leictreachas a thiontú go solas agus vice versa. Dá bhrí sin, is féidir an dúch forbartha a úsáid chun teicnící priontála a tháirgeadh, e.g. cealla agus taispeántais fhótavoltacha. Déanfar an dúch a bharrfheabhsú le húsáid i bprintéir inkjet. Sa phróiseas optamaithe dúch, cuirfear béim ar an bhféidearthacht priontáil in ardtaifeach spásúil, ar fhoshraitheanna solúbtha, go háirithe scannáin pholaiméireacha thrédhearcacha (e.g. Pet, PVK) Is éard atá sa tionscadal 3 chéim forbartha: — Céim 1 — Feidhmiú dhromchla poncanna candamacha; — Céim 2 — Dúch a fhoirmiú bunaithe ar phoncanna candamacha feidhmiúla; — Céim 3 — Optamú dúch agus a pharaiméadair priontála d’iarratais ardtaifigh. Mar thoradh ar an obair a rinneadh, táimid ag súil le dhá chineál dúch a fháil, ceann amháin bunaithe ar thuaslagóirí polacha, an ceann eile ar chinn neamhpholacha. Beidh an dá chineál dúch seo comhlántach, i.e. a bhuí lena bpriontáil ailtéarnach, beifear in ann struchtúir optoelectronic multilayer a chruthú (e.g. picteilíní ildaite, struchtúir le hidirghníomhaíocht níos éifeachtaí le solas). Ag gach céim den tionscadal, úsáidfear modheolaíochtaí fairsinge agus modhanna tástála/saintréithe chun táirge ardchaighdeáin a fháil a chomhlíonann riachtanais optoelectronics ardchlóite. Mar chuid den tionscadal, déanfar suiteáil freisin chun feidhmiú an dromchla agus foirmliú an dúch ar scála píolótach a chumasú. (Irish)
    25 July 2022
    0 references
    Syftet med projektet är att erhålla ett fluorescerande bläck som innehåller dispergerade, halvledar-, kolloidala kvantprickar. Detta bläck kommer att användas för att skriva ut optoelektroniska element. Syftet med bläcket beror på särdragen hos kvantprickar, det vill säga effektiv och selektiv absorption och utsläpp av ljus och möjligheten att omvandla elektricitet till ljus och vice versa. Därför kan det utvecklade bläcket användas för att producera trycktekniker, t.ex. fotovoltaiska celler och skärmar. Bläcket optimeras för användning i bläckstråleskrivare. I processen med bläckoptimering kommer tonvikten att läggas på möjligheten att skriva ut i hög rumslig upplösning, på flexibla substrat, särskilt transparenta polymerfilmer (t.ex. PET, PVK) Projektet består av tre utvecklingssteg: — Steg 1 – Funktionalisering av ytan av kvantprickar. Steg 2 – Bläckbildning baserad på funktionaliserade kvantprickar. — Steg 3 – Optimering av bläck och dess tryckparametrar för högupplösta applikationer. Som ett resultat av det arbete som utförts förväntar vi oss att få två typer av bläck, en baserad på polära lösningsmedel, den andra på icke-polära. Dessa två typer av bläck kommer att komplettera varandra, dvs. tack vare deras alternerande utskrift kommer det att vara möjligt att skapa flerskiktsopoelektroniska strukturer (t.ex. flerfärgade pixlar, strukturer med effektivare interaktion med ljus). I alla skeden av projektet kommer omfattande metoder och test/karakteriseringsmetoder att användas för att erhålla en högkvalitativ produkt som uppfyller kraven på avancerad, tryckt optoelektronik. Som en del av projektet kommer en installation också att göras för att möjliggöra funktionalisering av ytan och formuleringen av bläcket på en pilotskala. (Swedish)
    25 July 2022
    0 references
    Projekti eesmärk on saada fluorestseeruv tint, mis sisaldab hajutatud pooljuhte, kolloidseid kvantpunkte. Seda tinti kasutatakse optoelektrooniliste elementide trükkimiseks. Tindi otstarve on tingitud kvanttäppide eripärast, st tõhusast ja selektiivsest valguse neeldumisest ja valguse emissioonist ning võimalusest muuta elektrit valguseks ja vastupidi. Seetõttu saab välja töötatud tinti kasutada trükitehnikate, nt fotogalvaaniliste elementide ja kuvarite tootmiseks. Tint optimeeritakse kasutamiseks tindiprinterites. Tindi optimeerimise käigus pannakse rõhku võimalusele trükkida suure ruumilise resolutsiooniga, paindlikele aluspindadele, eelkõige läbipaistvatele polümeerkiledele (nt. PET, PVK) Projekt koosneb kolmest arenguetapist: Etapp – kvantpunktide pinna funktsioneerimine; Etapp – tindi moodustamine funktsionaliseeritud kvanttäppide põhjal; Samm 3 – Tindi ja selle printimisparameetrite optimeerimine kõrgresolutsiooniga rakenduste jaoks. Töö tulemusena loodame saada kahte tüüpi tinti, millest üks põhineb polaarsetel lahustitel, teine mittepolaarsetel. Need kaks tinditüüpi on üksteist täiendavad, st tänu nende vahelduvale printimisele on võimalik luua mitmekihilisi optoelektroonilisi struktuure (nt mitmevärvilised pikslid, tõhusama valgusega struktuurid). Projekti kõigis etappides kasutatakse kõrgekvaliteedilise, täiustatud trükitud optoelektroonika nõuetele vastava kõrgekvaliteedilise toote saamiseks ulatuslikke meetodeid ning katse- ja iseloomustusmeetodeid. Projekti raames tehakse ka paigaldus, et võimaldada pinna funktsioneerimist ja tindi valmistamist katseskaalal. (Estonian)
    25 July 2022
    0 references
    WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE, POW.: Wrocław
    0 references
    24 May 2023
    0 references

    Identifiers

    POIR.01.01.01-00-0210/19
    0 references