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柔性AMOLED显示模组与PEDOT触控面板的技术整合

本文摘要:概要 在PI(聚酰亚胺)薄膜上生产的6寸柔性PEDOT触控面板必须使用无转印痕工艺与多用途柔性电子基板技术。在柔性测试中,PEDOT电极的电阻变化(R/R0)在10K绕曲测试之后上升了1%。利用视频互相交换系统、 图片互相交换系统以及缩放/增大的功能设置,6寸PEDOT触控面板与AMOLED表明模组的技术统合获得了顺利展出。 1.概述 诸如ITO(氧化铟锡)等半透明掺入金属氧化物仍然是液晶显示屏、触控面板、OLED(有机发光二极管)以及太阳能电池等应用领域的主要自由选择。

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概要  在PI(聚酰亚胺)薄膜上生产的6寸柔性PEDOT触控面板必须使用无转印痕工艺与多用途柔性电子基板技术。在柔性测试中,PEDOT电极的电阻变化(R/R0)在10K绕曲测试之后上升了1%。利用视频互相交换系统、  图片互相交换系统以及缩放/增大的功能设置,6寸PEDOT触控面板与AMOLED表明模组的技术统合获得了顺利展出。

  1.概述  诸如ITO(氧化铟锡)等半透明掺入金属氧化物仍然是液晶显示屏、触控面板、OLED(有机发光二极管)以及太阳能电池等应用领域的主要自由选择。然而,金属氧化物薄膜的柔性极差,一般来说不会在倾斜或挽回过程中产生裂痕1。因此,多种柔性电极材料已被考虑到用于ITO的替代性方案,例如PEDOT:PSS聚合物2、碳纳米管3、石墨烯4以及纳米银线5。

与其他替代性材料比起,目前甚广不受注目6-8的液态导电聚合物PEDOT具备多种核心竞争优势,其中还包括雾度更加较低、价格更加实惠,而且需要与平版印刷、夹缝式断裂型填充物与狭缝填充物等溶液沉积技术互为相容等。本文将详细分析低导电PEDOT在柔性触控面板应用领域作为半透明电极的用途,还包括光学性能、可靠性以及柔性测试等。此外,PEDOT触控面板与AMOLED表明模组技术统合的涉及结果某种程度不会获得检验。

  2.方法  2.1生产工艺  本文所提及的高导电PEDOT产品配方(由台湾EOC公司生产)为用于半透明导体。图例1(a)和(b)展出了PEDOT触控面板结构的顶视图与平行图。FlexUPTM基板的生产是通过将聚酰亚胺清漆涂覆于单层离型层之上。

随后,使用真空沉积工艺将过渡性层沉积于上述基材之上。银则通过制图工艺充分发挥桥梁纽带起到。之后,隔绝层通过沉积和压制工艺分解介电层。

导电聚合物经由复涂抹工艺引进之后即采行可视化制图工艺9展开压制处置,已完成触控传感器生产流程的最后一步。自此,触控传感器才可利用机械解键通技术展开瓦解操作者。  (a)  (b)  (a)柔性PEDOT触控面板的顶视图;(b)柔性PEDOT触控面板的外侧切图  2.2柔性测试  PEDOT电极应用于在FlexUpTMPI薄膜上的柔性必须通过倾斜试验展开评估。

本文所牵涉到的倾斜半径、周期时间与倾斜曲率分别为5毫米、10000次和2秒/次。  2.3与AMOLED表明模组统合  如图2右图,利用光学胶(OCA)薄膜,6寸PEDOT触控面板通过夹胶技术砌覆于6寸AMOLED表明模组之上。夹胶流程完结之后,此一体化模组即通过解键通工艺从载体玻璃中瓦解。  图2.。


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