[发明专利]一种超薄可绕曲段码式电子墨水屏及制备方法在审

专利信息
申请号: 201510828771.4 申请日: 2015-11-25
公开(公告)号: CN105353574A 公开(公告)日: 2016-02-24
发明(设计)人: 盖川;余崇圣;蔡茂林;谷峰;弋天宝;潘洪亮;史浩飞 申请(专利权)人: 重庆墨希科技有限公司
主分类号: G02F1/167 分类号: G02F1/167;G09F9/30
代理公司: 北京汇泽知识产权代理有限公司 11228 代理人: 武君
地址: 401331 重庆市九*** 国省代码: 重庆;85
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摘要:
搜索关键词: 一种 超薄 可绕曲段码式 电子 墨水 制备 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及电子阅读显示屏领域,特别涉及一种超薄可绕曲段码式电子墨水屏。

背景技术

电子墨水屏是一种绿色环保的非主动发光平板显示装置,具有光学类纸性,像纸一样阅读舒适、视角宽广、功耗超低、阳光下可视效果好;而超薄与可绕曲性是使电子墨水屏具备机械类纸性的最基本要求。但是,现有的段码式电子墨水屏电子智能终端产品如智能可穿戴设备、电子标签等均产品要么不具有柔性,要么具有一定柔性但效果不佳,不可绕曲,不便于使用与携带,这已经成为段码式电子墨水屏智能终端发展的核心瓶颈。现有电子墨水屏中电极均以硬性材料(如玻璃、ITO等)为核心材料开发。

如中国专利文献CN203909444U公开的《基于段码的EPD柔性显示屏》中选择的显示屏背电极基材为柔性玻璃基板,厚度较薄的玻璃基板可以做到一定程度的弯曲,但玻璃为脆性材料,柔性效果有限,难以实现绕曲,并且厚度小于100微米的超薄玻璃难以加工制造。而高分子材料(如PI、PET、PEN、PC、PMMA等)柔性更好可绕曲,厚度可薄至0.5微米。同时,前电极透明导电材料为ITO,ITO为脆性材料,柔性较差,只能实现小角度弯曲,弯曲角度稍大便会使ITO断裂从而使电子墨水屏显示功能失效,且ITO方块电阻大难驱动,透光率低,因此需要一种电阻低、透光性好、绕曲性好的透明导电材料来作为在段码式电子墨水屏,从而取代ITO以实现电子墨水屏的可绕曲性。

发明内容

有鉴于此,本发明所要解决的技术问题是提供一种超薄可绕曲段码式电子墨水屏及其制作方法,该段码式电子墨水屏厚度更薄、重量更轻、驱动更简单、显示更清晰、可绕曲性更好、可靠性更高,并且制作方法工艺更简单,成本低,效率高。

本发明的目的是这样实现的:

本发明提供的超薄可绕曲段码式电子墨水屏,包括背电极基材、背电极导电薄膜、电子墨水层、前电极导电薄膜、边框胶、金属引线、显示驱动IC和前电极基材;

所述背电极基材上设置背电极导电薄膜;所述前电极基材上设置前电极导电薄膜;所述背电极导电薄膜和前电极导电薄膜之间设置电子墨水层;所述背电极基材和前电极基材之间设置边框胶;所述背电极基材上一端设置显示驱动IC;所述显示驱动IC通过金属引线与背电极导电薄膜连接。

进一步,所述背电极基材和前电极基材为柔性高分子基材。

进一步,所述背电极导电薄膜和前电极导电薄膜为石墨烯或碳纳米管或银纳米线导电薄膜,图形化所述导电薄膜。

石墨烯薄膜或者碳纳米管薄膜或者银纳米线薄膜方块电阻低、透光性好、绕曲性好。而使用方块电阻低导电材料的段码式电子墨水屏驱动电路更简单容易设计与实现;同时因为段码式电子墨水屏的显示原理为全反射式显示,光线先后通过前电极两次后进入人眼,在前电极使用透光性好的材料可大幅提高段码式电子墨水屏的显示清晰度清晰度。因此在段码式电子墨水屏中使用上述透明导电材料取代ITO可使段码式电子墨水屏的驱动电路简单,显示效果清晰,绕曲性好。

本发明还提供了一种超薄可绕曲段码式电子墨水屏制备方法,包括以下步骤:

透明导电薄膜涂布或转移到柔性超薄高分子基材上;

使用透明导电薄膜作为前电极,在表面涂布电子墨水,涂布电子墨水后加热使电子墨水涂层固化;

使用透明导电薄膜的作为背电极,在表面加工段码图案与相应导线;

在背电极上加工制作金属引线;

涂布电子墨水的前电极与图形化后的背电极贴合,在边缘四周涂布边框胶并固化;

将放置在FPC上的驱动IC绑定在金属引线上。

其中背电极由金属引线将信号从透明导电薄膜上引出,再将IC绑定在金属引线上,与将IC直接绑定在透明导电薄膜上相比,绑定良率高,可靠性强。

进一步,所述背电极基材和前电极基材为柔性高分子基材;为聚酰亚胺、聚对笨二甲酸乙二醇酯、聚萘二甲酸乙二醇酯、聚碳酸酯或聚甲基丙烯酸甲酯中一种;所述柔性高分子基材的厚度为0.5微米~50微米。

上述柔性高分子材料具有厚度薄、重量轻、透光度高、绕曲性好的特点,作为前电极与背电极的基材取代玻璃与PCB板等硬质材料可以降低段码式电子墨水屏的整体厚度,减少段码式电子墨水屏的重量,增强段码式电子墨水屏的显示效果,提高段码式电子墨水屏的耐摔性与可绕曲性。

进一步,所述涂布的方法为刮涂、旋涂或者辊涂中的一种。

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