[发明专利]用于以改进的均匀性和打印速度制造薄膜的技术有效
申请号: | 201680081246.3 | 申请日: | 2016-12-02 |
公开(公告)号: | CN108602346B | 公开(公告)日: | 2020-04-07 |
发明(设计)人: | C.F.马迪根;C.R.豪夫 | 申请(专利权)人: | 科迪华公司 |
主分类号: | B41J2/005 | 分类号: | B41J2/005;B41J2/01;B41J2/015;B41J2/04;B41J2/045 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 张凌苗;闫小龙 |
地址: | 美国加利*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 改进 均匀 打印 速度 制造 薄膜 技术 | ||
使用使液体沉积以制备具有指定厚度的层的打印机的改进的制造包括基于已经被具体地测量或估计的油墨或基板特性的自动化的调整或打印参数。在一个实施例中,油墨扩散特性用于选择用于产生特定层的液滴大小,和/或用于选择特定基线体积/面积或液滴密度,其然后被缩放和/或调整以提供层均匀性。在第二实施例中,所预计的每液滴详情用于对液滴进行交织以便小心地控制所沉积的液滴的融合,并且因此帮助层均匀性。液体层然后被固化或烘焙以提供永久结构。
本公开通过引用而结合以下文献:2015年12月7日提交的针对“Techniques forManufacturing Thin Films with Improved Homogeneity and Print Speed(用于以改进的均匀性和打印速度制造薄膜的技术)”的美国临时专利申请号(USSN)62/264076;2016年5月31日颁发的针对“Techniques for Print Ink Droplet Measurement and Control toDeposit Liquids within Precise Tolerances(用于打印墨滴测量和控制以在精确的容差内沉积液体的技术)”的美国专利号9352561(USSN 14/340403);2015年4月21日颁发的针对“Techniques for Print Ink Volume Control to Deposit Liquids within PreciseTolerances(用于打印油墨体积控制以在精确的容差内沉积液体的技术)”的美国专利号9010899;2015年3月31日颁发的针对“Ink-Based Layer Fabrication Using HalftoningTo Control Thickness(使用半色调技术来控制厚度的基于油墨的层制备)”的美国专利号8995022;2015年8月31日提交的针对“Fast Measurement of Droplet Parameters inIndustrial Printing System(工业打印系统中的液滴参数的快速测量)”的美国专利公开号20150373305(USSN 14/840343)(2015年8月31日提交的USSN 14/840343);以及2015年6月30日提交的针对“Techniques for Arrayed Printing of a Permanent Layer withImproved Speed and Accuracy(利用改进的速度和准确度的永久层的排列打印的技术)”的美国专利公开号20150298153(USSN 14/788,609)。要求前述美国临时专利申请号62/264076的优先权。
背景技术
打印机被用在用于制备的多种多样的工业过程中。在一个应用中,打印机可用于将液体喷出到基板上,在所述基板处液体然后被固化、干燥或以其它方式处理以形成电子设备的永久层。此技术对于使用其它技术不能容易地沉积的材料的沉积特别有用,所述材料例如是有机材料(例如,诸如塑料)。一个示例应用涉及显示面板(诸如电视或其它显示屏)、太阳能面板和发光设备的制备。例如,打印机可用于沉积帮助在电刺激的影响下生成光的有机LED材料以及帮助保护敏感内层免于暴露于氧气、湿气或其它污染物的有机封装层。在用于制备大面板电子设备的常规过程中,这些打印机可以是“有房间大小的”并且用于在非常大的基板上在非常精确的参数内进行打印,作为装配线式过程的部分;可以用这些基板组成大面板器件(例如,大TV或太阳能面板),或者替代地,可以在这些基板上形成许多小设备然后使它们与彼此分离。自然地,这些应用仅仅是说明性的,并且打印机可以用在许多制备过程中来打印许多不同的材料(有机的或另外的),用于除电子设备之外的许多类型的设备。
随着技术改进,制造规范通常要求沉积层都在提供相同或更好的性能特性的同时更薄且更少可变。然而,随着尺寸减小,使用刚才描述的技术生产非常薄的层也变得更加困难;例如,虽然在厚的层(例如,对于上面提及的应用来说,30微米或更多)的表面中通常可以容忍轻微的不均匀性(例如,微米规模粗糙度),但是对于较薄的层(例如,对于上面提及的应用来说,小于大约10微米厚的层),相同的变化可导致层失效或其它不可接受性。层的几何形状上的意外的薄度(即,厚度变化)可能潜在地引起湿气或氧气腐蚀,可能导致在层外围处失去足够的密封,或者可能以其它方式造成值得注意的性能缺陷。
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