[发明专利]导电片和导电图案有效

专利信息
申请号: 201680009751.7 申请日: 2016-02-05
公开(公告)号: CN107223228B 公开(公告)日: 2020-09-25
发明(设计)人: 宋昺勋;琴同基;朴大出 申请(专利权)人: 东友精细化工有限公司
主分类号: G06F3/041 分类号: G06F3/041;H01B1/22;H01B5/00;B82B1/00;B82Y40/00
代理公司: 北京银龙知识产权代理有限公司 11243 代理人: 金鲜英;张默
地址: 韩国全*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 导电 图案
【说明书】:

根据本发明的一个方面的导电片包括:相互交叉配置的第一纳米结构体和第二纳米结构体。第一纳米结构体和第二纳米结构体的交叉区的厚度为第一纳米结构体和第二纳米结构体的非交叉区的厚度之和的0.6至0.9倍。

技术领域

本发明涉及导电片和导电图案,更具体地涉及能够改善导电性的导电片和导电图案。

背景技术

最近,触摸面板已经应用于各种电子产品,通过所述触摸面板,用手指或如触笔的输入装置触摸显示装置上显示的图像来输入用户输入内容。

这样的触摸面板主要可以分为电阻膜式触摸面板和电容式触摸面板。由于输入装置施加的压力使玻璃和电极短路,检测到电阻膜式触摸面板上的触摸位置。通过感测触摸板被手指触摸时引起的电极之间的电容的变化,检测到电容式触摸面板上的触摸位置。

随着电阻膜式触摸面板被重复使用,触摸面板的性能可能降低,并且触摸面板可能被划伤。因此,具有高耐用性和长寿命的电容式触摸面板受到了大量关注。

电容式触摸面板被定义为具有可以输入触摸命令的有效区和该有效区之外的无效区。在有效区中,电极图案由透明导电材料形成以透过来自显示装置的光。

以往,电极图案由氧化铟锡(ITO)形成。ITO在薄层电阻高、制造成本高和原料市场中铟的供求不平衡方面受到限制。此外,ITO不能用于近期趋势中的柔性显示装置。

最近,已经对透明电极材料(如可以替代ITO的银纳米线)进行了研究。

图1是表示由以往的银纳米线形成的透明电极的图。

参见图1,以往的银纳米线200的纵横比由于材料和制造工艺的限制而受到限制,为了实现高透射率,银纳米线200被制造为各自具有约100nm的小直径。因此,将具有5μm至10μm的较短长度的银纳米线200施加到透明电极上。

为了施加到透明电极上,要求银纳米线200具有高导电性。然而,由于银纳米线200之间有许多断线处,所以银纳米线200的长度短,并且因此具有低导电性。

此外,如图2所示,有机膜210存在于每个银纳米线200的表面,因此银纳米线200之间的接触区的电阻增加。此外,应该进行另外的过程来将银纳米线210电连接,由此增加制造成本。

发明内容

技术问题

本发明涉及能够保持透光性恒定并提高导电性的导电片和导电图案。

本发明还涉及能够减少制造成本的导电片和导电图案。

本发明的方面不限于此,对于本领域普通技术人员来说,由以下描述和附图,另外的方面将是显而易见的。

技术方案

本发明的一个方面提供了包括相互交叉配置的第一纳米结构体和第二纳米结构体的导电片。第一纳米结构体和第二纳米结构体的交叉区的厚度为第一纳米结构体和第二纳米结构体的非交叉区的厚度之和的0.6至0.9倍。

本发明的另一方面提供了导电图案,其包括形成触摸像素的至少一个单位导电图案。导电图案包括在至少一个单位导电图案中相互交叉配置的第一纳米结构体和第二纳米结构体。第一纳米结构体和第二纳米结构体的交叉区的厚度为第一纳米结构体和第二纳米结构体的非交叉区的厚度之和的0.6至0.9倍。

然而,本发明的方面不限于此,对于本领域普通技术人员来说,由以下描述和附图,另外的方面将是显而易见的。

有益效果

根据本发明,通过电纺丝形成较长的导电片和导电图案的纳米结构体,因此可以增加纳米结构体之间的交叉区以改善导电性。

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