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ITO NANO-AG Metallgitter-Touchscreen
Jul 13, 2018

TO, dh Indiumzinnoxid (Indiumzinnoxid). Es ist das am häufigsten verwendete Dünnschichtmaterial für transparente Elektroden von Flüssigkristallanzeigen (LCDs), Plasmadisplays (PDPs), Elektrolumineszenzanzeigen (EL / OLEDs), Touchpanels, Solarzellen und anderen elektronischen Zählern.

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Zukünftige mobile Endgeräte, tragbare Geräte, intelligente Haushaltsgeräte und andere Produkte haben eine starke Nachfrage nach Touch-Panels. Zur gleichen Zeit, mit der Größe und niedrigen Kosten von Touch-Panels, und traditionelle ITO-Folien können nicht für flexible Anwendungen, Leitfähigkeit und Transparenz verwendet werden. Faktoren wie Lichtgeschwindigkeit sind schwer zu überwinden und andere Faktoren, Panel-Hersteller haben begonnen, Alternativen zu ITO, einschließlich Nano-Silber-Draht, Metallgitter, Kohlenstoff-Nanoröhrchen und Graphen zu untersuchen.

Neue Anwendungen in der Materialtechnologie können von der üblichen Bildschirmgröße von Smartphones bis zu Geräten mit mehr als 20 Zoll Größe reichen, und ihre Widerstandsfähigkeit, Dehnung und Flexibilität sind ITO-Filmen überlegen. Obwohl die neue Materialtechnologie die ITO-Folie in kurzer Zeit nicht vollständig ersetzen kann, hat die neue Materialtechnologie große Vorteile, und aus Sicht der Marktreaktion steigt der Anteil der Folienprodukte, die durch Anwendung neuer Materialtechnologien hergestellt werden, von Jahr zu Jahr . Gegenwärtig befindet sich Graphenwerfen in der Forschungs- und Entwicklungsphase, und von der Massenproduktion ist noch ein weiter Weg zu gehen. Die industrialisierte Massenproduktionstechnologie von Kohlenstoff-Nanoröhren ist nicht perfektioniert worden, und die Leitfähigkeit der von ihnen hergestellten Filmprodukte kann nicht das Niveau gewöhnlicher ITO-Filme erreichen. Aus der umfassenden Bewertung der Technologieentwicklung und der Marktanwendung werden Metallgitter- und Nano-Silber-Technologie die beiden Protagonisten der aufstrebenden Emerging-Touch-Technologie sein.


Die Metallmaschentechnologie verwendet ein leicht verfügbares und billiges Rohmaterial, wie ein Metall, wie Silber oder Kupfer oder ein Oxid, und presst das gebildete leitende Metallgittermuster auf einen Kunststofffilm, wie PET,. Sein theoretischer Mindestwiderstand kann 0,1 Ohm pro Quadratzoll erreichen, und es hat eine gute Abschirmwirkung gegen elektromagnetische Interferenz. Aufgrund des Standes der Technik des Druckens weist das sich ergebende Berührungssensormuster jedoch eine dickere Metalllinienbreite von üblicherweise mehr als 5 um auf, was zu einer sehr hohen Murray-Interferenzwelligkeit bei hohen Pixeln (üblicherweise mehr als 200 ppi) führt. . In dem Anzeigebildschirm des Murray-Interferenz-Index-Codeprodukts sind das Pixel, der optische Film und das Metallmuster des Berührungsleiters in horizontaler und vertikaler Richtung, die regelmäßig ausgerichteten Pixel und die feine regelmäßige Musterüberlappung des Gegenstandes geringfügig abweichend und die Interferenz kann auftreten. Ripple-Muster. Aufgrund der Murray'schen Interferenz sind die mit der Metallgittertechnologie hergestellten Filmprodukte nicht für hochauflösende Produkte wie hochauflösende Smartphones und Tablets geeignet und eignen sich nur für die Betrachtung von Bildschirmen mit großen Entfernungen, wie zum Beispiel Desktop Integrated Machines. , Laptops, Smart-TVs usw.)

Wenn die Linienbreite des Metallgittermusters in dem Film stark reduziert werden kann, kann das Problem der Murray-Interferenz in der Metallgittertechnologie effektiv reduziert werden, insbesondere wenn die Linienbreite des Metallgittermusters auf etwa 1 & mgr; m abfällt. Der fertige Film kann auch auf hochauflösenden intelligenten Geräten montiert werden. Gegenwärtig verwendet das südkoreanische Samsung die feine Linienbreite und Musterungstechnologie, um die Linienbreite des Metallgittermusters von ursprünglich 5um ~ 6um auf etwa 3um zu reduzieren. Es ist jedoch nicht einfach, die Linienbreite stark zu reduzieren. Der traditionelle Druckprozess kann die Anforderungen nicht erfüllen. Der Gelblichtprozess ist erforderlich, die Herstellungskosten werden stark steigen und die Rohmaterialien werden verschwendet; Die dünne Metalldrahtbreite kann leicht durch äußere Kraft zusammengedrückt werden. Fraktur; der Widerstand des Gitters erhöht sich und höhere Empfindlichkeitsanforderungen werden an nachgeordnete Steuer-IC-Chips gestellt. Daher ist es derzeit ein schwieriger Punkt, wie die Kosten der Metallgittertechnologie gesenkt werden können, um die nachgelagerte Anwendung mehrerer Szenarien zu erfüllen, und die gesamte Industriekette muss weiter entwickelt und verbessert werden.


Bei der SNW-Technologie (Silver-Wire-Technologie) wird ein Nanosilberdraht-Tintenmaterial auf ein Kunststoff- oder Glassubstrat aufgebracht. Anschließend wird mittels Laserlithographie ein transparenter leitfähiger Film mit einem nanoskaligen leitfähigen Silberleitungsmuster beschrieben. Aufgrund seiner speziellen physikalischen Mechanismus ist der Durchmesser der Linienbreite des Nano-Silber-Draht sehr klein, etwa 50 nm, viel kleiner als 1 um, so gibt es kein Problem der Murray-Interferenz, und es kann auf Bildschirme von angewendet werden verschiedene Größen. Aufgrund der geringen Linienbreite kann der durch die Silberdrahttechnologie hergestellte leitende Film außerdem eine höhere Durchlässigkeit erzielen als der durch die Metallgittertechnologie hergestellte Film. Zum Beispiel kann das Filmprodukt, das durch das Mikrodruckverfahren hergestellt wird, von 3M Company erhalten werden. 89% Lichtdurchlässigkeit. Drittens hat der Nano-Silberdraht-Film einen kleineren Biegeradius als der Metall-Mesh-Film, und die Widerstandsänderungsrate ist gering, wenn er gebogen wird, und wird bei einer Vorrichtung mit einer gekrümmten Anzeige, wie einer Smartwatch, einem Armband usw. angewendet. Vorteile


Ein paar: Touchscreen OCA und OCR

Der nächste streifen: Metallgitter-Touchscreen-Panel

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