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interaktiver Bildschirm der Touch Screen Tabelle
Apr 18, 2018

ITO, dh Zinn-Indium-Oxid (Indium-Zinn-Oxid). Es ist das am häufigsten verwendete Dünnschichtmaterial für transparente Elektroden für Flüssigkristallanzeigen (LCDs), Plasmadisplays (PDPs), Elektrolumineszenzdisplays (EL / OLEDs), Touchpanels (Touchpanels), Solarzellen und andere elektronische Instrumente. (s * p / j $ b 't3 X + D


Zukünftige mobile Endgeräte, tragbare Geräte, intelligente Haushaltsgeräte und andere Produkte haben eine starke Nachfrage nach Touch-Panels. Zusammen mit der großen Größe und den niedrigen Kosten von Touch-Panels können herkömmliche ITO-Filme nicht für flexible Anwendungen verwendet werden. Leitfähigkeit und Transparenz Faktoren wie die optische Rate und andere intrinsische Probleme lassen sich nicht ohne weiteres überwinden. Panelhersteller haben damit begonnen, Alternativen zu ITO zu untersuchen, darunter Nanosilber, Metallgitter, Kohlenstoffnanoröhren und Graphen.


Die neue Anwendung für die Materialtechnologie kann von der üblichen Panel-Größe von Smartphones bis hin zu Geräten mit 20 Zoll oder mehr reichen, und ihre Widerstandsfähigkeit, Erweiterbarkeit und Biegbarkeit sind besser als bei ITO-Filmen. Obwohl neue Materialtechnologien ITO-Folien nicht in kurzer Zeit vollständig ersetzen können, haben neue Materialtechnologien große Vorteile. Aus Sicht der Marktreaktion steigt der Anteil der mit neuen Materialtechnologien hergestellten Folienprodukte Jahr für Jahr. Derzeit wird Graphen in die F & E-Phase geworfen, und von der Massenproduktion ist es noch ein weiter Weg. Die industrialisierte Massenproduktionstechnologie von Kohlenstoff-Nanoröhren wurde nicht perfektioniert, und die Leitfähigkeit der hergestellten Dünnschichtprodukte kann nicht das Niveau von gewöhnlichen ITO-Filmen erreichen. Aus der umfassenden Bewertung der Technologieentwicklung und der Marktanwendung werden daher die Metallgitter- und die Nano-Silberdraht-Technologie die beiden Hauptprotagonisten der neu entstehenden Touch-Technologie sein. / p & W7 a * V & q6} 6 Q

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Die Metallmaschentechnologie verwendet leicht verfügbare und billige Rohmaterialien, wie zum Beispiel Silber, Kupfer oder andere Metallmaterialien oder Oxide, um ein ausgebildetes leitendes Metallgittermuster auf einen Kunststofffilm wie PET zu pressen. Der theoretische minimale Widerstand kann 0,1 Ohm / Quadratzoll erreichen, und es gibt einen guten Abschirmungseffekt gegen elektromagnetische Interferenz. Aufgrund des Prozesslevels der Druckproduktion ist die Breite der Metalllinien der erhaltenen Berührungssensormuster jedoch größer, gewöhnlich größer als 5 & mgr; m, was zu einer sehr deutlichen Moiré-Interferenzwelligkeit bei hohen Pixeln (üblicherweise mehr als 200ppi) führt ). . Murray-Interferenz-Index-Code Produkt-Display-Pixel, optischen Film und berühren leitfähigen Metall-Muster, in der horizontalen und vertikalen Richtung, die regelmäßige Ausrichtung der Pixel und das Objekt der feinen regelmäßigen Muster überlappen leicht versetzt, wird es Interferenz-Ripple-Muster. Aufgrund des Murray-Eingriffs eignen sich Dünnschichtprodukte aus der Metallgittertechnologie nicht für hochauflösende Smartphones, Tablet-Computer und andere hochauflösende Produkte und sind nur für die Betrachtung entfernter Bildschirme wie Desktop-integriert geeignet Maschinen. , Laptops, Smart-TVs usw. 6 Z 'z $ E, O5 h2 D9 o (`")

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Wenn die Linienbreite des Metallgittermusters in dem Dünnfilm 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 reduziert wird. Der resultierende Film kann auch auf hochauflösenden intelligenten Geräten montiert werden. Gegenwärtig verwendet das südkoreanische Unternehmen Samsung Micro-Line-Breite und -Mustertechnik, um die Linienbreite des Metallgittermusters von ursprünglich 5um ~ 6um auf etwa 3um zu reduzieren. Es ist jedoch nicht einfach, die Linienbreite drastisch zu reduzieren. Das herkömmliche Druckverfahren kann die Anforderungen nicht erfüllen. Der Gelblichtprozess wird benötigt, die Produktionskosten werden stark erhöht und Rohmaterialien werden verschwendet; Die feine Metalldrahtbreite wird durch die äußere Kraft leicht zusammengedrückt. Fraktur; der Widerstand des Gitters wird erhöht und höhere Empfindlichkeitsanforderungen werden an den nachgeordneten Steuer-IC-Chip gestellt. Daher, wie die Kosten der Metallgitter-Technologie zur gleichen Zeit zu reduzieren, um die nachgelagerten Anwendungen von mehreren Szenarien zu erfüllen ist ein schwieriger Punkt, aber auch müssen die gesamte Industrie-Kette Caixing weiter zu entwickeln und zu verbessern.


Die SNW-Technologie (Silver-Nano-Draht) verwendet Nanosilber-Tintenmaterialien auf Kunststoff- oder Glassubstraten und verwendet dann Laserlithographie zur Charakterisierung transparenter leitfähiger Filme mit leitfähigen Netzwerkmustern auf der Ebene von Silbernetzen. Aufgrund seines speziellen physikalischen Mechanismus ist der Durchmesser des Nano-Silberdrahts sehr klein, etwa 50 nm, viel kleiner als 1 um, so dass kein Problem der Murray-Interferenz besteht, und er kann auf verschiedene Größen von Bildschirmen angewendet werden. Aufgrund der geringeren Linienbreite können zudem leitfähige Folien aus der Silberdrahttechnologie eine höhere Lichtdurchlässigkeit erreichen als Folien aus der Metallgittertechnologie. Zum Beispiel können die Dünnschichtprodukte von 3M, die durch Mikroprägen hergestellt werden, eine höhere Lichtdurchlässigkeit erzielen. 89% Durchlässigkeit. Wiederum weist der Nanosilberfilm einen kleineren Biegeradius als der Metallnetzfilm auf und weist eine kleinere Widerstandsänderungsrate auf, wenn er gebogen wird. Bei Anwendung auf ein Gerät mit einer gebogenen Anzeige, wie z. B. einer Smartwatch, einem Armband usw. Vorteile.


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