[实用新型]触控基板有效

专利信息
申请号: 201420287772.3 申请日: 2014-05-30
公开(公告)号: CN203909755U 公开(公告)日: 2014-10-29
发明(设计)人: 唐根初;刘伟;蒋芳 申请(专利权)人: 南昌欧菲光科技有限公司;深圳欧菲光科技股份有限公司;苏州欧菲光科技有限公司
主分类号: G06F3/041 分类号: G06F3/041
代理公司: 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 代理人: 生启
地址: 330000 江西省*** 国省代码: 江西;36
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摘要:
搜索关键词: 触控基板
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及触控技术领域,特别是涉及一种触控基板。

背景技术

触摸屏是可接收触摸等输入信号的感应式装置。触摸屏赋予了信息交互崭新的面貌,是极富吸引力的全新信息交互设备。触摸屏技术的发展引起了国内外信息传媒界的普遍关注,已成为光电行业异军突起的朝阳高新技术产业。

目前,氧化铟锡(Indium Tin Oxides,ITO)导电层是触摸屏模组中至关重要的组成部分。虽然触摸屏的制造技术一日千里的飞速发展着。但是以投射式电容屏为例,ITO导电层的基础制造流程近年来并未发生太大的改变。总是不可避免的需要ITO镀膜,ITO图案化。

但是ITO导电层的电阻率较大,在平板电脑(Tablet Personal Computer)、一体机(All in one,AIO)、笔记本(Notebook)等尺寸较大的设备上限制了其使用性。

实用新型内容

基于此,有必要针对ITO导电层电阻率较大的问题,提供一种可以降低电阻率的触控基板。

一种触控基板,包括:

透明衬底;

粘结层,设置于所述透明衬底的表面;

透明导电层,设置于所述粘结层背向所述透明衬底的表面,所述透明导电层包括基质及填充于所述基质中的纳米导电丝线,所述基质为固化的透明感光树脂,所述纳米导电丝线交错连接形成导电网格,所述透明导电层经过图案化后形成多个第一轴向触控电极及多个第二导电单元,所述第一轴向触控电极包括多个沿第一轴向间隔排列的第一导电单元及多个沿第一轴向间隔排列的第一导线,每一所述第一导线的两端分别连接沿第一轴向间隔排列且相邻两个所述第一导电单元,多个所述第二导电单元间隔排列,沿第二轴向间隔排列的相邻两个所述第二导电单元分别位于所述第一轴向触控电极两侧;

多个第二导线,每一所述第二导线连接沿第二轴向间隔排列且相邻的两个所述第二导电单元;及

多个绝缘块,每一所述绝缘块设置于所述第一导线与所述第二导线之间,以使所述第一导线与所述第二导线互相绝缘;

其中,多个所述第二导电单元通过对应的所述第二导线依次串接而形成第二轴向触控电极。

在其中一个实施例中,所述透明衬底的厚度范围为0.02mm~0.5mm。

在其中一个实施例中,所述透明衬底的厚度范围为0.05mm~0.2mm。

在其中一个实施例中,所述透明导电层的厚度范围为10nm~1000nm。

在其中一个实施例中,所述纳米导电丝线为金纳米丝线、银纳米丝线、铜纳米丝线、铝纳米丝线或碳纳米丝线。

在其中一个实施例中,所述纳米导电丝线的直径范围为10nm~1000nm,长度范围为20nm~50μm,所述透明导电层的方阻为0.1Ω/□~500Ω/□。

在其中一个实施例中,所述透明导电层的方阻为20Ω/□~200Ω/□。

在其中一个实施例中,部分所述纳米导电丝线露出于所述固化的透明感光树脂基质背向所述透明衬底的表面。

在其中一个实施例中,所述粘结层的材质与所述透明导电层的基质的材质相同,且所述粘结层与所述基质一体成型。

在其中一个实施例中,所述粘结层的厚度范围为0.5μm~50μm。

在其中一个实施例中,所述第二导线的材质为金属或透明导电高分子。

在其中一个实施例中,所述第二导线沿第一轴向上的宽度小于所述绝缘块沿第一轴向的宽度。

一种触控基板的制备方法,包括如下步骤:

提供透明衬底;

提供干膜,所述干膜的两相对表面设置有保护膜,所述干膜通过流体状的透明感光树脂预固化及压制形成,所述干膜的透明感光树脂为半固态,所述干膜嵌入纳米导电丝线的区域形成导电层,所述干膜未嵌入纳米导电丝线的区域形成粘结层;

去除所述粘结层表面的保护膜,将所述干膜贴合于所述透明衬底表面,并使所述粘结层直接贴附于所述透明衬底上,所述纳米导电丝线远离所述透明衬底;

对所述干膜进行图案化处理:对所述干膜曝光及显影,形成多个第一轴向触控电极及多个第二导电单元,所述第一轴向触控电极包括多个沿第一轴向间隔排列的第一导电单元及多个沿第一轴向间隔排列的第一导线,每一所述第一导线的两端分别连接沿第一轴向间隔排列且相邻两个所述第一导电单元,多个所述第二导电单元间隔排列,沿第二轴向间隔排列的相邻两个所述第二导电单元分别位于所述第一轴向触控电极两侧;

固化所述干膜,使所述干膜图案化后的导电层转变成固化的透明导电层;

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