導讀:當手指觸摸于雙層電容式觸摸屏時,感應層與驅動層電容會發(fā)生變化,通過與觸摸屏pin腳區(qū)域相連接的FPC(電路板)掃描電容變化值來判斷出觸摸的位置。與電阻觸摸屏相比,電容觸摸屏具有壽命長,功耗小等優(yōu)點。擁有多點觸控能力的雙層電容式觸摸傳感器在手機、MP3播放器、平板電腦等設備中存在很大的需求。
今天為大家介紹一項國家發(fā)明授權專利—制備雙面透明傳感器的方法。該專利由廣州聚達光電有限公司申請,并于2018年8月14日獲得授權公告。
內容說明
本發(fā)明屬于傳感器技術領域,特別涉及制備雙面透明傳感器的方法。
發(fā)明背景
當手指觸摸于雙層電容式觸摸屏時,感應層與驅動層電容會發(fā)生變化,通過與觸摸屏pin腳區(qū)域相連接的FPC(電路板)掃描電容變化值來判斷出觸摸的位置。與電阻觸摸屏相比,電容觸摸屏具有壽命長,功耗小等優(yōu)點。擁有多點觸控能力的雙層電容式觸摸傳感器在手機、MP3播放器、平板電腦等設備中存在很大的需求。
前行業(yè)內常用的是使用雙層ITO(氧化銦錫)結構的電容式觸摸屏傳感器,而銦作為ITO靶材,是稀有金屬,具有戰(zhàn)略價值,使得觸摸屏傳感器的成本無法有效降低,另外ITO需要用真空濺射的方法沉積,無法在膜材上形成較低電阻。
常用的雙層電容式觸摸屏傳感器一般為GFF結構,即將兩導電層先分別沉積在兩張膜上,再將膜貼合于蓋板玻璃上,或者GF2結構,將兩導電層沉積在同一片膜的正反面再貼合于玻璃上。這兩種方式都需要進行貼合、制程復雜、成本也相對較高,另外雙層傳感器間介電層也比較厚,導致制成的傳感器相對較厚重。
發(fā)明內容
本發(fā)明目的是為了克服現(xiàn)有技術的不足,提供一種制備雙面透明傳感器的方法,其操作方便且成本較低,能制作出薄型傳感器。
本發(fā)明所述的制備雙面透明傳感器的流程圖
為了達到上述目的,本發(fā)明采用以下技術方案:
一種制備雙面透明傳感器的方法,包括以下步驟:1)對第一玻璃進行處理,使第一玻璃與第二玻璃和膠層間的粘附性具有差異;2)在第一玻璃上涂布銀納米線分散液,去除銀納米線分散液中的分散劑形成銀納米線導電網絡,在第二玻璃上涂布銀納米線分散液,去除銀納米線分散液中的分散劑形成銀納米線導電網絡。3)在第一玻璃的銀納米線導電網絡上印刷銀漿圖文并去除銀漿圖文中的溶劑;在第二玻璃的銀納米線導電網絡上印刷銀漿圖文并去除銀漿圖文中的溶劑;4)對第一玻璃上的銀納米線導電網絡和銀漿圖文進行刻蝕;對第二玻璃上的銀納米線導電網絡和銀漿圖文進行刻蝕;5)在第一玻璃的銀漿圖文上涂布光固化膠;并以兩片玻璃上的銀漿圖文相互面對的方式將第二玻璃疊合在第一玻璃的光固化膠上;6)對兩片玻璃進行壓合及對光固化膠進行光固化;7)剝離對膠層粘附性較小的玻璃。
在第一玻璃上涂布銀納米線分散液,去除銀納米線分散液中的分散劑形成銀納米線導電網絡;在第二玻璃上涂布銀納米線分散液,去除銀納米線分散液中的分散劑形成銀納米線導電網絡;在第一玻璃的銀納米線導電網絡上印刷銀漿圖文并去除銀漿圖文中的溶劑;在第二玻璃的銀納米線導電網絡上印刷銀漿圖文并去除銀漿圖文中的溶劑;對第一玻璃上的銀納米線導電網絡和銀漿圖文進行刻蝕;對第二玻璃上的銀納米線導電網絡和銀漿圖文進行刻蝕;在第一玻璃的銀漿圖文上涂布第一層光固化膠;對第一層光固化膠進行光固化;在第一層光固化膠上涂布第二層光固化膠;第一層光固化膠與玻璃間的粘附性比第二層光固化膠與玻璃間的粘附性不同;以兩片玻璃上的銀漿圖文相互面對的方式將第二玻璃疊合在第一玻璃的第二層光固化膠上;對兩片玻璃進行壓合及對第二層光固化膠進行光固化;剝離靠近與玻璃間的粘附性較弱的光固化膠的玻璃。
作為優(yōu)選,所述銀納米線分散液中的銀納米線質量百分含量0 .1%-0 .5%,其溶劑為以去離子水、異丙醇、乙醇中的一種或幾種的混合,還含有表面活性劑及分散穩(wěn)定劑。所述光固化膠由如下質量百分比的各組分組成:光引發(fā)劑0 .2%-5%、改性聚氨酯丙烯酸酯25%-35%、及余量的含三嗪環(huán)的多官能團丙烯酸酯和二季戊四醇多官能度丙烯酸酯。所述第一層光固化膠由如下質量百分比的各組分組成:光引發(fā)劑0 .2%、改性聚氨酯丙烯酸酯0 .2%-5%、5%-20%含羥基的丙烯酸酯齊聚物、及余量的含三嗪環(huán)的多官能團丙烯酸酯和二季戊四醇多官能度丙烯酸酯;所述第二層光固化膠由如下質量百分比的各組分組成:光引發(fā)劑0 .2%-5%、改性聚氨酯丙烯酸酯25%-35%、及余量的含三嗪環(huán)的多官能團丙烯酸酯和二季戊四醇多官能度丙烯酸酯。
與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明具有以下有益效果:本發(fā)明所述的制備雙面透明傳感器的方法利用光固化膠在兩片玻璃上粘附性的差異,制備基于銀納米線材料的雙層透明傳感器。本發(fā)明所述的方法可以制備介電層超薄的傳感器;整個工藝流程無需額外的膜層貼合步驟;兩層的電阻都可以做到很低;銀納米線固定在光固化膠層中,耐劃傷;圖文刻蝕和貼合對位是在兩個硬質基板上發(fā)生,觸控圖文的精度得以保證。