Gå direkt till innehåll

Tryckt & Organisk Elektronik, Introduktion & grundkurs

tryck elektronik

Vi erbjuder en grundläggande kurs inom Tryckt och Organisk Elektronik. I kursen ingår bland annat föreläsning, rundvandring och presentation av demonstratorer. Utbildningen syftar till att deltagarna ska kunna hjälpa sina organisationer att ta nästa steg vad gäller design och integrering av tryckt- och organisk elektronik.

Digitaliseringen håller på att transformera hela vårt samhälle. Den här kursen ger en översikt över Tryckt & Organisk Elektronik (T&OE) och hur T&OE  förhåller sig till digitalisering. Du kommer få en bättre överblick över området och insyn i design och produktionstekniker som kan möjliggöra utbyte eller komplement till traditionell elektronik.

Kursen är upplagd som halvdag och undervisas på plats på Printed Electronics Arena (PEA) i Norrköping. Kursen vänder sig till beslutsfattare och utvecklare utan eller med begränsade kunskaper inom Tryckt och Organisk Elektronik. Kursen förväntas ha deltagare från flera olika företag och organisationer, vilket även ger Er möjlighet att utvidga ert nätverk.

Upplägg

Kursen är upplagd som en halvdagsutbildning mellan 10:00-15:00 inklusive lunch. Kursen handleds och genomförs av våra duktiga medarbetare inom tryckt och organisk elektronik tillsammans med partners.

Kursen består av fyra delar

Grunder

Vad är Tryckt och Organisk Elektronik. Hur relaterar T&OE till digitalisering. Hur och vilka tekniker finns för T&OE.

Människa och Tryckt  Elektronik

T&OE blir en allt vanligare del i tjänster och produkter med nya material och innovativa lösningar. Hur kan man underlätta vardagslivet för människor genom att interagera med produkter och tjänster där T&OE är en del?

Applikationer

När ska man använda T&OE och vilka är framtidens produkter? Hur designar man produkter/tjänster där T&OE är en del av lösningen?

Grönare elektronik, hållbara produkter

Hur kan vi göra elektronik grönare och vilken del har T&OE i det?

Målgrupp

Beslutsfattare och utvecklare utan eller med begränsade kunskaper i T&OE

Utbildningstillfällen 

Utbildningen sker löpande. Antal deltagare per utbildningstillfälle ca 8 personer. Vi förbehåller oss även rätten att ställa in utbildningstillfällen om antalet deltagare understiger 3 personer.

Plats

Printed Electronics Arena (PEA), Bredgatan 33, 602 21 NORRKÖPING

Pris

8000 kr per person

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

  • Beskriva vad T&OE är samt hur de passar in i olika sammanhang
  • Beskriva vanliga tillverkningsmetoder för T&OE samt analysera när de är användbara och vad som krävs för att använda dem
  • Beskriva hur en hybridlösning med T&OE kan utformas
  • Beskriva lämpliga användningsområden för T&OE samt analysera när T&OE kan användas i tillämpningar
  • Reflektera över hur T&OE kan användas i den egna verksamheten och vad som krävs för att det ska lyckas
par.westrin@ri.se
/om-rise/policydokument/personuppgiftsbehandling/kunder
Division: Division Digitala system och samhällsomställning

RISE deltagande i Battery Sweden (BASE)

RISE medverkan i Battery Sweden (BASE)
Battery lab RISE

Battery Sweden (BASE) är ett centrum av svenska aktörer som arbetar för att utveckla högpresterande batterier på ett hållbart sätt.RISE är en nyckelaktör mellan industrin och akademiska partner inom BASE.Vi är aktiva för att påskynda verksamhet och teknik som utvecklats vid svenska universitet genom att tillhandahålla test och produktionsmetoder.

deltagare
Pågående
Additiv tillverkning Batterier Brandsäkerhet Kemiska processer och produkter Livscykelanalys Produktion och tillverkning
Region Norrbotten Region Stockholm Region Uppsala Västra Götalandsregionen
10 years
1 Million SEK/år
Division: Division Material och industri

Centrets långsiktiga vision är att ta itu med utmaningarna med energilagring i samband med övergången till ett fossilfritt samhälle. Planen är att generera och sprida kunskap och know-how genom att övervaka internationell verksamhet på området, genom att stödja företag som är beroende av denna teknik med en djupare förståelse för energilagringens möjligheter och begränsningar, så att de kan dra nytta av den fulla potentialen hos avancerade batterier i sina produkter och tjänster.

RISE har många samarbeten inom BASE 
Dessa inkluderar:

  • Undersökningar av toxicitet och återvinningsbarhet 
  • Säkerhetsfrågor, brandfarlighet och testning av termisk avgång. 
  • Sensortillämpningar för att öka förståelsen för batteriers prestanda och hållbarhet. 
  • Produktion av material i större skala. 
  • Additiv tillverkning. 
  • Modellering av batteriers åldrande
  • Graphetisering av biobaserat hårt kol. 
  • Undersökningar av elektrolyt och bindemedel 

 

Maciej Wysocki

Affärsutvecklare
+46 70 577 58 51 Läs mer om Maciej
Profile image

Kontakta Maciej

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
4.God utbildning för alla
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Slutdatum: Erbjudande-sidor: Säkerhetskritisk batteriprovning Batterier Sekundär områdes navigation:
Tryckt elektronik
Additiv tillverkning
Brandsäkerhet
Sensorer och sensorsystem
Hälsa och Life Science
Material och beständighet

Trace4Value & SwePass

Spårbarhet för hållbara värdekedjor

I projektet Trace4Value/SwePass samlas över 50 aktörer för att gemensamt ta sig an den komplexa utmaningen med hållbar systemtransformation och klimatneutral och cirkulär produktion med resurseffektiva värdekedjor.

Koordinator
Pågående
Digitalisering
7 år
37 MSEK
Division: Division Digitala system och samhällsomställning

Trace4Value/SwePass samlar aktörer från flera branscher för att adressera utmaningen med hållbar systemtransformation. Utmaningen är komplex och kräver samarbete genom flera delar av innovationssystemet och medverkan av parter från både industri, akademi och aktörer i form av branschföreträdare. Sveriges industri går just nu mot omställning mot klimatneutral och cirkulär produktion där resurseffektiva och resilienta värdekedjor är en förutsättning. Omställningen från linjär till cirkulär ekonomi är halva lösningen på klimatkrisen; så viktig är frågan idag. Trace4Value/SwePass kommer att fungera som en plattform för att driva en utveckling där innovation kan skapa nationell och internationell konkurrenskraft där cirkulär ekonomi är en exportvara och bidrar till en social och kulturell hållbar industri. 

Genom Trace4Value/SwePass kan industrin vara en del av en hållbar systemtransformation samtidigt som företagen stärker sin konkurrenskraft. Omställningen från linjär till cirkulär ekonomi är systemisk och genomgripande och kan inte genomföras isolerat av företag, organisationer eller andra delar av samhället. Det krävs samarbete över gränserna och det behövs stora åtgärder. För industrins del betyder det att man behöver samarbeta över hela värdekedjan, och Trace4Value adresserar flera dimensioner. 

Projektets stora bidrag är överhörningen och det ömsesidiga lärandet mellan de branscher som är representerade och projektets arbete med policy och påverkan syftar till att sprida resultatet till aktörer långt utanför projektet. 

Malin Rosqvist

Enhetschef
+46 10 228 44 05 Läs mer om Malin
Profile image

Kontakta Malin

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Slutdatum: Cirkulär omställning Sekundär områdes navigation:
Innovationsledning
Tryckt elektronik
Produktion och tillverkning

Artificiell intelligens för batterier

AI för batterier (AI4BMS)
AI4Batteries

Vi stärker ditt företag med AI, maskininlärning och digitalisering för att optimera batterihantering och celltillverkning. Våra innovativa lösningar förbättrar prestanda, förlänger batteriets livslängd, ökar tillförlitligheten och säkerställer säkerheten för både mobila och stationära tillämpningar, vilket driver tillväxt i din batterirelateradet.

Batterier har använts för att driva på industrialiseringen av världen. Efterfrågan på batterier i Europa under de kommande åren kommer att växa enormt. Användningen av elektriskt drivna system och speciellt batteridrivna system har vuxit kraftigt under de senaste decennierna, vilket resulterat i krav på ökad batteriprestanda. Globala trender mot ett fossilbränslefritt samhälle ökar också investeringarna i batteriteknik. Nästa generation av teknik- och batterilösningar är fördelaktiga för industrier och R&D aktörer.

Vi på RISE hjälper till att analysera nya batterier med hjälp av AI-teknik applicerad på batterihanteringssystem (BMS) för tillförlitlig uppskattning av nuvarande och framtida hälsotillstånd för batterier i en industriell miljö.  Med ny möjliggörande teknologi kan vi stärka batteriverksamheten för industrin med avseende på hållbarhet och cirkularitet. Vi använder AI baserade metoder för att modellera, analysera och designa kostnadseffektivt.

Vi har informationen och lösningar inom följande områden:

  • Ett brett utbud av metoder och tillämpningar av artificiell intelligens, maskininlärning, digitala tvillingar för batteri, smarta batterihanteringssystem (BMS) och andra områden relaterade till industriell användning av batteri.
  • Digitalisering av Battericelltillverkning: Torra och Våta Processer
  • Tillståndsbedömning av batteri, diagnostik och mätning av laddningstillstånd (SoC) och hälsotillstånd (SoH) eller livslängd
  • AI-baserad modellering av batteriets åldrande och slitage (modellera, analysera och designa kostnadseffektivt)
  • Identifiera batterier med hög risk för fel och utvärdera tillförlitligheten av befintliga sensormätningar
  • Nästa generations teknik- och batterilösningar

Målområde relaterat till artificiell intelligens och batterier

  • Hållbarhet
  • Cirkularitet
  • Säkerhet
  • Möjliggörande teknik (AI, ML, Digitalisering och Digitala Tvillingar)

Madhav Mishra

Senior Scientist
Läs mer om Madhav

Kontakta Madhav

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Division (OLD): Division Digitala system och samhällsomställning Division: Division Digitala system och samhällsomställning Batterier Sekundär områdes navigation: Tryckt elektronik

Den energisnåla displayen som kan drivas utan batteri

Energisnål display drivs utan batteri - Ynvisible Foto: Ynvisible

Den internationella displaytillverkaren Ynvisible licensierar RISE elektrokroma display-teknologi. Samarbetet mellan företagen har lett till utvecklingen av en energieffektiv display som kan drivas helt utan batteri. Den energismarta teknologin bidrar till nya lösningar för en hållbar framtid med mindre elavfall och lägre elförbrukning.

Kontakta oss

CAPTCHA
Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Teknologin är kompatibel med dagens RFID-chipp (radio frequency identification) som används inom logistik- och transportsektorn. Eftersom de elektrokroma displayerna kräver så låg ström är det möjligt att överföra energi, genom så kallad energiskördning, från närliggande enheter till exempel via near field communication (NFC).

– Med vår teknik kommer vi kunna ta fram RFID-etiketter med visuella displayer som fungerar helt utan batterier. Eftersom displayen förbrukar så lite energi så kan den tändas upp med hjälp av till exempel NFC. Det innebär att etiketter får sin energi via trådlösa signaler som skickas från närliggande elektronik, till exempel en mobiltelefon, säger Tommy.

Ynvisible ser stora möjligheter för företag att använda tekniken för att både säkra kvalitet och minska svinn vid transport av produkter, till exempel temperaturkänsliga vaccin. För att försäkra sig om att kylkedjan inte har brutits vid transport av läkemedel kan en visuell indikator vara lösningen.

– Läkemedelsbranschen har visat ett intresse av att använda vår display på medicinska produkter och inom farmaceutisk logistik, till exempel som cold chain-indikator. Vår teknologi kan appliceras på en RFID-etikett för att skapa ett visuellt interface med temperaturindikator som visar om förpackningens innehåll har behållit rätt temperatur, berättar han.

Mindre miljöpåverkan med den energisnåla displayen

Displayer är en mångmiljardindustri och tekniken används i allt från hemelektronik till landets tusentals vägskyltar.

– En viktig fördel med elektrokroma displayer är den låga energiförbrukningen vilket möjliggör batterilösa applikationer för våra kunder. Det göra att man kan använda fler displayer och samtidigt få en totalt sett lägre miljöbelastning med färre batterier i omlopp. Ett långsiktigt mål är att vi ska ha högvolymsproduktion av de elektrokroma displayerna på papper, säger Tommy Höglund.

Ynvisible är den enda displaytillverkaren som trycker displayer med konventionella tryckpressar, så kallad screentryckning. Det är till exempel den vanligaste metoden för att trycka textil men den kan användas på flera olika material. Screentryckning gör det möjligt att tillverka stora volymer, under kort tid och kostnadseffektivt eftersom flera displayer tillverkas samtidigt med så kallad rulle-till-rulle-produktion. Plastmaterialet, som displayerna trycks på, är på en rulle som leds in i en bana genom den 13 meter långa tryckpressen. Elektroniken trycks på plastsubstratet i olika strukturer som bildar displayer.

– Vår teknologi är mer energieffektiv än till exempel e-paper (elektroniskt papper) och LCD (liquid crystal displays) om man ser till applikationer som används utomhus. Även tillverkningskostnaden är lägre. Vi har tillverkat displayer till våra kunder till 60 procent lägre kostnad än deras tidigare produkter av LED-teknik och e-paper, säger Tommy.

Flerårigt samarbetet mellan RISE och Ynvisible 

Testbädden Printed Electronics Arena, som drivs av RISE, för akademisk forskning och industrins behov närmare varandra. 20 års forskning ligger bakom den patenterade elektrokroma displayteknologi. 

– Vi skapar nya energismarta lösningar för en hållbar framtid. Vårt mål är att utveckla mer hållbar elektronik som både kan leda till lägre energiförbrukning och mindre elektronikskrot i samhället, säger Duncan Platt, enhetschef på RISE.

Ynvisible, som licensierar tekniken av RISE, samarbetar med forskningsinstitutet kring vidareutveckling av displayteknologin inom nya tillämpningsområden. 

– Det här är en superspännande teknik som har potential att ersätta LCD i många tillämpningar. Kemi- och materialforskningen bakom teknologin härrör från Linköpings universitet och RISE, men vi har förfinat kemi- och produktionsprocessen i många år och kan nu licensiera ut tekniken, säger Duncan.

2019 förvärvade det kanadensiska bolaget Ynvisible Interactive Inc. Linköping-baserade Consensum Production AB, numera Ynvisible Production AB. Den internationella displaytillverkaren satsar nu på produktion av tryckta elektrokroma displayer samt kontraktstillverkning av tryckt elektronik i Linköping. Tommy Höglund berättar att stödet från RISE vid utveckling av kundanpassade prototyper har varit en viktig del av företagets framgång: 

– De kundspecifika prototyperna har varit en jättestor hjälp för utvecklingen av vår produkt. Det har lagt grunden till den starka position vi har på marknaden idag. Vi har fler kunder än någonsin och fler displayprojekt med stora globala varumärken. Nästa steg för vår verksamhet är att börja med högvolymproduktion där vi producerar miljontals displayer. Det kommer att ske inom det närmaste året, säger Tommy.

Under det senaste decenniet har Norrköping blivit ett nav för tryckt elektronik och det har attraherat många regionala och utländska företag. I kärnan finns innovationsklustret Printed Electronics Arena, som drivs av RISE i nära samarbete med Linköpings universitets laboratorium för organisk elektronik (LOE) och Norrköping Science Park.

– Innovationsklustret var en förutsättning för att vi skulle kunna skala upp vår prototypproduktion. Nätverket i Norrköping, med de företag som har bildats runtomkring Printed Electronics Arena, har varit viktigt för Ynvisibles beslut att investera i kommersiell produktion av tryckt elektronik i Sverige. Nu har vi en ännu större kapacitet att möta behovet av storskalig produktion av tryckt elektronik på den globala marknaden, säger Tommy Höglund.

Test- och demonstrationsanläggningen drivs av RISE i tätt samarbete med Linköpings universitet. Printed Electronics Arena är finansierat av Vinnova, Region Östergötland, Norrköpings kommun samt Knut och Alice Wallenberg Stiftelsen.

BONUS: Så tillverkas displayerna

Läs vidare i nästa berättelse om hur Printed Electronics Arena tillverkar de kundanpassade display-prototyperna. Vill du utveckla energisnåla displayer anpassade till just dina produkter och applikationer. Kontakta oss då för en kostnadsfri konsultation.

Björn Norberg

Affärsutvecklare
+46 10 228 41 21 Läs mer om Björn
Profile image

Kontakta Björn

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Tryckt elektronik

Säkrare flamskyddsmedel i plast, komposit och elektronik

Substitution av flamskyddsmedel

Flamskyddsmedel som används i plast, komposit och elektronik innehåller ofta kemikalier som är skadliga för människa och/eller miljö. Användningen av många av dessa flamskydd har eller kommer att regleras i lagstiftningen. RISE experter kan hjälpa dig att ta fram mer hållbara flamskydd för dina produkter.

Flamskyddsmedel används i en mängd produkter för att öka säkerheten och minska risken för överhettning och brand. Ibland kan det även finnas krav på att flamskyddsmedel tillsätts för att produkten ska få sättas på marknaden.

Kraven som ställs på flamskydd ökar ständigt. När exempelvis livslängden för en produkt ökar, ökar också kraven på flamskyddsmedlet, det måste vara säkert att använda produkten även efter många år. Det kan också handla om att en produkt ska klara ännu högre temperaturer.

De halogenerade flamskyddsmedel som traditionellt har använts inom plast och elektronik kan vara skadliga för både miljö och för människan. Många av de flamskydd som var godkända för användning för tio år sedan, är inte godkända idag. Det gäller till exempel många av de bromerade flamskyddsmedel som polybromerade bifenyler (PBB), polybromerade difenyleter (PBDE) och HBCDD. Dessa är idag reglerade i lagstiftningen.

Att välja flamskydd till en produkt kan vara en utmaning. Allt fler företag vill också ligga steget före lagstiftningen och i god tid börja fasa ut flamskyddsmedel som kommer att bli reglerade.

RISE expertis inom mer hållbara flamskydd

RISE har experter inom ett brett område och kan hjälpa dig med bland annat:

  • Analys av produkter för att ta reda på vilka flamskyddsmedel som finns i dem och undersöka dess funktion.
  • Substitution av äldre flamskyddsmedel och hjälp att hitta mer hållbara alternativ.
  • Utvärdering av materialen i tillverkningsprocesser och test av egenskaperna hos de nya materialen.

Nya alternativa flamskydd

Inom RISE pågår också forskning inom nya alternativa flamskydd och utveckling av material som inte behöver tillsatta flamskyddsmedel. Vi kan bland annat erbjuda;

  • Förslag på nya additiv till era plastprodukter, testa de nya additiven och utvärdera egenskaperna.
  • Testning av kemiskt innehåll för elektronik, plast och komposit
  • Brandtest
  • Mekanisk utvärdering
  • Elektronik provning
  • Hjälp med regulatoriska krav
  • Undersökning av funktionen hos materialet i en tillverkningsprocess
  • Utredning av toxikologiska effekter

 

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa ditt företag med mer hållbara flamskyddsmedel i plast, komposit och elektronik.

Mattias Andersson

Forskare
+46 10 228 48 13 Läs mer om Mattias
Profile image

Kontakta Mattias

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Mer information:

Substitution innebär att du:

  • Byter ut ett farligt ämne mot ett mindre farligt
  • Byter till ett annat material
  • Eller hittar en helt ny lösning så att ett farligt ämne inte längre behövs, t ex genom att byta design eller process

Kontakta Substitutionscentrum för mer information och vägledning kring utfasning av skadliga kemikalier i produkter och processer.

Division (OLD): Division Material och industri Division: Division Material och industri Kemiska processer och produkter Sekundär områdes navigation:
Tryckt elektronik
Komposit

Digital Cellulose Center

DCC

The Digital Cellulose Center (DCC) is a research center with focus on making it possible to develop electrically active cellulose products that can communicate with the digital world while remaning sustainable and environmentally friendly. DCC means high quality research combined with industrial relevance.

Coordinator
Pågående
Digitalisering Massa och papper Tryckt elektronik
Ej tillämpbart
10 years
SEK 20 250 000
Division: Division Digitala system och samhällsomställning

Hjalmar Granberg

PhD Senior research associate
Läs mer om Hjalmar
Profile image

Kontakta Hjalmar

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Projekt logo: Digital Cellulose Center Slutdatum: Tryckt elektronik

Tryckta integrerade kretsar

Tryckta integrerade kretsar
Tryckta integrerade kretsar

Kiselbaserad elektronik är svårslagen när det kommer till beräkningskapacitet och kommunikation. Men applikationer som kräver många kontaktpaddar, t.ex. i gränssnittet mot sensorer och displayer, leder ofta till dyra chip på grund av den ökade kiselarean. Här minimerar vi antalet kontaktpaddar via kombinationen kiselelektronik och tryckta kretsar.

Utveckling av komponenter, kretsar och tillverkning
Pågående
Digital infrastruktur Digitalisering Sensorer och sensorsystem
Region Östergötland
2026-12-31
Division: Division Digitala system och samhällsomställning
Toward Sustainability in All-Printed Accumulation Mode Organic Electrochemical Transistors Screen-Printed Piezoelectric Sensors on Tattoo Paper Combined with All-Printed High-Performance Organic Electrochemical Transistors for Electrophysiological Signal Monitoring Fully Screen-Printed Stretchable Organic Electrochemical Transistors Organic electrochemical transistors manufactured by laser ablation and screen printing High performance organic electrochemical transistors and logic circuits manufactured via a combination of screen and aerosol jet printing techniques Design and development of OECT logic circuits for electrical stimulation applications High-gain Logic Inverters Based on Multiple Screen Printed Organic Electrochemical Transistors Combining Vapor Phase Polymerization and Screen Printing for Printed Electronics on Flexible Substrates Designing Inverters Based on Screen Printed Organic Electrochemical Transistors Targeting Low-Voltage and High-Frequency Operation Flexible Active Matrix Addressed Displays Manufactured by Screen Printing High yield manufacturing of fully screen-printed organic electrochemical transistors Monolithic integration of display driver circuits and displays manufactured by screen printing All-printed large-scale integrated circuits based on organic electrochemical transistors Screen printed digital circuits based on vertical organic electrochemical transistors
Integrerade kretsar baserade på organiska elektrokemiska transistorer, OECT, tillverkade med screentryckning på flexibla substrat.
Image: Robert Brooke, RISE

De senaste årens forskning har resulterat i förfinade metoder för att tillverka organiska elektrokemiska transistorer (OECT). Det unika med utvecklingen är att screentryckning används vid deponeringen av samtliga ingående lager. Ytterligare miniatyrisering och hög tillförlitlighet har resulterat i ett antal olika typer av screentryckta integrerade kretsar, t.ex. multiplexer (4-1), avkodare (4-7) och ett 7-bitars skiftregister.

Det primära syftet är att minimera antalet kontaktpaddar i kiselelektroniken som ofta används vid adressering av perifera komponenter, exempelvis en display. Med ett 7-bitars skiftregister behövs endast två insignaler (data + klocksignal) för att adressera en 7-segmentsdisplay. Vi har även lyckats med monolitisk integration av logiska kretsar och elektrokroma displayer, där hela systemet är tillverkat genom screentryckning på flexibla plastsubstrat. De största integrerade kretsarna innehåller mer än 100 OECTs, dessa resultat publicerades i Nature Communications (open access) i november 2019.

På temat monolitisk integration har vi även lyckats demonstrera screentryckta displaydrivarkretsar, och hur de i sin tur kan kombineras med screentryckta elektrokroma displayer. Resultaten, där flera olika displaydrivarkretsar i kombination med elektrokroma displayer utvärderas, publicerades i tidskriften Flexible and Printed Electronics (open access) i mars 2020. I samma artikel visar vi även hur tryckta OECTs kan användas för att driva komponenter som kräver hög kontinuerlig ström, i det här fallet handlar det om att styra ljuset från vanliga lysdioder. Adresseringen av dessa lysdioder gjordes med en screentryckt avkodare, och ljuset från den adresserade lysdioden styrs sedan av en separat drivar-OECT som också är tillverkad genom screentryckning.

Monolitiskt integrerade OECT-kretsar och elektrokroma displayer som tillverkats på flexibla substrat genom att endast använda screentryckning öppnar upp för många olika IoT-tillämpningar i framtiden. Olika typer av (bio)sensorplattformar och smarta etiketter inom förpackningsindustrin är några exempel på möjliga tillämpningar.

Ytterligare publikationer har nyligen publicerats på temat screentryckta OECTs och OECT-baserade kretsar. Artiklarna berör olika aspekter kring teknologin: tillverkning med hög tillförlitlighet (99,7 % yield på ett ark med 760 OECTs), aktivt matrisadresserade elektrokroma displayer, utvärdering av olika inverterarkretsar i syfte att optimera t.ex. drivspänning (1 V) och responstid (funktionalitet upp till 30 Hz), OECTs tillverkade via en kombination av vapor phase polymerization (VPP) och screentryckning, och OECTs för tillämpningar inom elektrisk stimulering, se länkarna under 'Extern press' för mer information.   

Genom att kombinera screentryckning med aerosoljettryckning har vi även visat på möjligheten att skapa OECT-kanaler med betydligt mindre area/volym, för att på så vis optimera prestandan. I en av artiklarna demonstreras en heltryckt inverterare där fördröjningen av signalen endast är cirka 1 ms. 

Det går även att använda OECTs som sensorkomponenter. I den här artikeln kombineras en OECT med en piezoelektrisk sensor tryckt på tatueringspapper, för att möjliggöra monitorering av hjärtrytmen. 

Vi har också publicerat en artikel med fokus på att använda ofarliga och miljövänliga lösningsmedel för att lösa upp den halvledande polymeren som används i heltryckta OECTs: Toward Sustainability in All-Printed Accumulation Mode Organic Electrochemical Transistors

En artikel om kapslade screentryckta elektrolytbaserade elektroniska komponenter publicerades i Augusti 2025 i tidskriften ACS Applied Materials & Interfaces. Korrekt kapslade elektroniska komponenter står emot variationer i omgivningen, framförallt med avseende på fukt. Här visar vi hur både organiska elektrokemiska transistorer och elektrokroma displayer kan kapslas på ett skalbart sätt genom att enbart använda screentryckning, samt laminering i det sista processteget. Barriärfilmer med globalt adhesiv ger upphov till luftfickor för fukten att vandra i, men här undviks det genom att istället använda ett screentryckbart adhesiv. 

Peter Andersson Ersman

Forskare
+46 76 115 88 55 Läs mer om Peter
Profile image

Kontakta Peter

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Slutdatum: Tryckt elektronik Sekundär områdes navigation:
Sensorer och sensorsystem
Produktion och tillverkning
Massa och papper

Prototyping och småskalig produktion inom flexibel och hybridelektronik

Tjänstens namn (sidans rubrik, visas i promos - max 70 tecken inkl. blanksteg): Hybridelektronik - prototyping Ingress (Inkludera sökord och nytta för kund/samhälle. Gör inga styckesindelningar i ingressen. Max 2-3 meningar):

Vi hjälper uppfinnare och industrier med prototyptillverkning inom flexibel elektronik.

Syfte/Nytta:

Flexibel elektronik innefattar alla material som är böjbara, töjbara, tunna, såsom PET, läder, papper, TPU. Konventionell elektronik görs på gröna mönsterkort, PCB, och innebär vissa designbegränsningar. För att skapa mindre och smartare, lättare, energisnålare och mer miljövänliga system arbetar vi med tryckteknik för att skapa elektroniska (och jontroniska) system. Kompletterat med integrerade kretsar kombinerar vi det bästa av två världar - hybridelektronik.

Vi stöttar uppfinnare såväl som industrikunder:

  • FTO (Freedom to Operate)
  • Marknadsstudier
  • Design och elektronisk design
  • Mjuk- och hårdvara
  • Tryckning
  • Integration
  • Materialval
  • Systemering
  • Prototyptillverkning
  • Serietillverkning för att verifiera skalbarhet

 

  • Lättare
  • Mindre
  • Energisnålare
  • Miljövänligare
  • Nya former
  • Möjlighet att testa i liten skala
  • Ta hjälp av experter
  • Utnyttja våra avancerade lab - vi driver en pilotanläggning (PEA) som är navet i det svenska innovationsklustret inom Tryckt Elektronik.
Metod (vilken/vilka metod(er) används) för att utföra tjänsten):

Vi jobbar med flera produktionsmetoder inom tryck: screen, inkjet, offset och med många olika möjligheter till härdning, torkning och analys. Vidare kan vi montera integrerade kretsar på tunna böjbara material. Allt vi gör syftar till att kunna gå mot industriellt skalbara lösningar.

Vi gör tex antenner, dioder, transistorer, displayer med hjälp av tryckteknik och när beräkningskraft eller annan avancerad funktionalitet krävs kan vi bygga system som kombinerar tryckta och kisel-baserade komponenter. 

Leverans (vad får kunden efter utfört uppdrag – t.ex. rapport, certifikat etc.):

Vi gör allt från enstaka prototyper till mindre serier (<50.000 enheter). 

Komponenter som tillverkas hos oss i pilotskala är tex:

  • Passiva fuktsensorer
  • Elektrokroma displayer (RISE ECD)
  • Elektrokemiska transistorer OECT (Organic Electronic Chemical Transistors)
  • Testserier för nya bläck, elektrolyter, dielektrika
  • Biosensorer (UV, glukos, flera inom konfidentiella projekt)
Leveranstid:

Beroende på komplexitet.

Områden:
Additiv tillverkning
E-Hälsa
Elektronik
Klimatneutral industri
Materialomställning
Medicinteknik
Sensorer och sensorsystem
Kontaktperson (fyll i ett namn/fält. Aktiverade personkort dyker upp automatiskt): Björn Norberg, Affärsutvecklare
hybrid electronics - flexible substrates and ic mounted
Fältmätning: Nej Pris: 1 Division: Division Digitala system och samhällsomställning Förberedelse: Inga förberedelser krävs Standarder:

Ej tillämpligt.

Certifiering och märkning: Ej tillämpbart Typ av tjänst: Innovationstjänster Instrument: Ej tillämpbart Storhetsområde:
Ej tillämpbart
Elektricitet
Högfrekvens och mikrovågor
Temperatur
Beställningsinformation: Kontaka oss direkt för diskussion URL: Contact us to learn more Divison (OLD): Division Digitala system och samhällsomställning Leveransnivå: Ej tillämpbart
bjorn.norberg@ri.se,
Förklaring för CTA: Direktkontakt
/sv/node/9710
Mer information:
Image: Björn Norberg

Image: Roman Lassnig
Intresseanmälan
form
Tryckt elektronik Sekundär områdes navigation:
Medicinteknik
Produktion och tillverkning
Tjänstetyp tagg: Produkttillverkning

Flexibel elektronik och bioelektronik

Flexibel elektronik och bioelektronik
Soft electronics and skin interfaces

Flexibel, mjuk och töjbar elektronik skapar möjligheter att integrera ny funktionalitet och form i olika material.

Image: Klas Tybrant

Tack vare nya material och produktionsmetoder kan vi skapa sensorer och andra elektriska och jonbaserade komponenter och system baserade på mjuka och töjbara material. De kan användas inom många områden såsom textil, skor, läder, i inredning men även på och kanske till och med inuti människokroppen.

Image: Agenturfotografin‘s/Shutterstock

Sjukvård på distans

Våra satsningar inom flexibel elektronik kan ses som möjliggörande teknik att monitorera patienter på distans, skapa självtest och helt enkelt behöva spendera mindre tid på sjukhus. Vi arbetar med kopplingar mellan teknik och människans nervsystem och hud. På huden finns många markörer såsom konduktans, fukt, temperatur och exempelvis och i saliv, urin, blod kan vi hämta ytterligare data (tex kortisol, amylas mm) som kan indikera hur vi mår.

Medicinteknik och sjukvård kommer att ändras från en reaktiv till en proaktiv disciplin inom de närmaste åren, med hjälp av ny teknik, nya angreppssätt och analysverktyg. Det kallas P4: Predictive - Preventive -  Personalized -  Participatory.

Image: Shutterstock/Kate Studio

Iontronics

I biologiska signalsystem såsom människokroppen och även i växter är joner laddningsbärare till skillnad från i konventionell elektronik. 

Iontronics är ett nytt fält inom elektronik - möjligheten att kontrollera jonladdningar och deras rörelse. Forskning inom ledande organiska polymerer har lett till omfattande kunskap och nya möjlighetet att skapa komponenter och system inom jontronik. I människokroppen sker exempelvis kommunikationen i hjärnan mellan två neuroner i en synaps med hjälp av neurotransmittorer.

Odopade, konjugerade organiska molekyler och polymerer har halvledande egenskaper, både avseende elektronisk struktur och laddningsförflyttning, vilket kan styras och kontrolleras med kemisk design. Organiska halvledare kan n- och p-dopas för att skapa komponenter som har blandegenskaper med elektrisk och jonisk ledningsförmåga. 

Under 2000-talets början har området organisk elektronik, som inkluderar dielektrika, elektrolyter, ferroelektronik och även biologiska organismer, rönt en stor uppmärksamhet. 

Image: Thor Bolkhed, LiU

Jonpumpen

Jonpumpen är ett medicintekniskt genombrott som möjliggör extremt precis leverans av transmittorsubstanser (joner, molekyler) utan att injicera någon vätska annat än den aktiva substansen. Vidare sker leveransen extremt snabbt, nästan i samma hastighet som kroppens egna synapser använder.

En signalsubstans, neurotransmittor eller "transmittorsubstans" är en molekyl som förmedlar en nervsignal på kemisk väg från en nervcell till en annan i nervsystemet. När vi känner, tänker, upplever och minns är signalsubstanser inblandade. Depressioner, neuroser och psykoser kan bero på problem med signalsubstanser. Vanliga neurotransmittorer i centrala nervsystemet är serotonin, GABA, dopamin, histamin, adrenalin, noradrenalin och acetylkolin. Acetylkolin är också en vanlig transmittor i motoriska nerver (perifera nervsystemet). Totalt finns det drygt femtio identifierade transmittorsubstanser som delas upp i tre huvudklasser. (Wikipedia)

Image: Thor Balkhed, LiU

Det tredje nervsystemet

I projektet Smart Intrabody Network kombinerar vi flera komponenter och flexibel elektronik för att skapa ett nätverk av sensorer i och på människroppen. Med hjälp av jonpumpen kan vi därefter aktivt addressera ett område i kroppen och reglera nivåer av transmittorsubstanser för att tex minska smärta.

Björn Norberg

Affärsutvecklare
+46 10 228 41 21 Läs mer om Björn
Profile image

Kontakta Björn

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Attach documents:

The Ion Pump (pdf, 1.04 MB)

Mer information:

Nya material ger mjuka elektroder

Interfaces in Organic Electronics

LiU, LOE introduktionsfilm

Division (OLD): Division Digitala system och samhällsomställning Division: Division Digitala system och samhällsomställning Medicinteknik Sekundär områdes navigation: Tryckt elektronik