[发明专利]一种含纳米银线透明导电膜的PDLC液晶调光膜的制备方法在审
申请号: | 201910850112.9 | 申请日: | 2019-09-10 |
公开(公告)号: | CN110471205A | 公开(公告)日: | 2019-11-19 |
发明(设计)人: | 林静;黄石娟;李国增;汤立文 | 申请(专利权)人: | 珠海兴业新材料科技有限公司 |
主分类号: | G02F1/1333 | 分类号: | G02F1/1333;G02F1/1334;G02F1/1343 |
代理公司: | 44346 广东高端专利代理事务所(特殊普通合伙) | 代理人: | 刘广新<国际申请>=<国际公布>=<进入 |
地址: | 519000 广东省珠海市香*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 纳米银线 独立分区 电极控制系统 激光刻蚀机 透明导电膜 液晶调光膜 产品图案 大小相等 技术工艺 显示图案 成品率 调光膜 刻蚀线 电极 操控 刻蚀 制备 | ||
本发明涉及一种含纳米银线透明导电膜的PDLC液晶调光膜的制备方法。产品包括PET1层、第一纳米银线层、PDLC层、第二纳米银线层和PET2层。其特点在于经激光刻蚀机一次刻蚀,在所述第一纳米银线层或第二纳米银线层同时形成完全相同的刻蚀线;在第一纳米银线层层与第二纳米银线层同时形成一个形状相同、大小相等并相互重叠对应的第一纳米银线层层独立分区与第二纳米银线层独立分区。通过对第一纳米银线层层独立分区与第二纳米银线层独立分区上分别设置的电极操控,实现调光膜显示图案和/或文字的功能。本发明的技术方案克服了现有技术工艺冗长,操作困难,成品率低的缺点;提高了产品的可操作性,同时简化了电极控制系统,提高了产品图案和文字的展现能力。
技术领域
本发明涉及激光刻蚀领域,具体涉及一种含纳米银线透明导电膜的PDLC液晶调光膜的制备方法。
背景技术
PDLC液晶调光膜(Polymer Dispersed Liquid Crystal)是指由美国发明的液晶聚合物技术(PDLC)而制作的光学薄膜。这种技术主要是应用了向列态液晶和分子聚合物混合后,通过电场控制液晶的排列状态,使液晶折射率变化,而呈现透光和散光的宏观状态的切换。
现有技术中,PDLC液晶调光膜的制备通常包括,在PET膜上制备ITO涂层,生产出柔性透明导电的PET-ITO薄膜,并在两层PET-ITO薄膜之间均匀涂布一层聚合物分散液晶(PDLC),经光或热固化,制成PDLC调光膜。
当PDLC液晶调光膜通电时(ON状态),在电场作用下液晶分子有序排列,分子聚合物和液晶材料折射率趋于一致,大幅抑制光散射,PDLC液晶调光膜呈现无色透明状态;当PDLC液晶调光膜断电时(OFF状态),液晶分子无序取向,分子聚合物和液晶材料折射率失配,PDLC液晶调光膜产生强烈光散射,外观呈乳白色或彩色或黑色,呈现为不透明。
PDLC液晶调光膜在调光膜厂家出货时,比如珠海兴业新材料科技有限公司,一般为卷装出货,每卷50-100米不等,最长1000米;幅宽1.2米到2.0米不等。调光膜客户使用时,将卷状来料的调光膜切割成一定尺寸、做上电极,贴到玻璃上或夹胶到两层玻璃中,通电实现整片透明和不透明切换。但这在实际使用时无法满足客户要求一片调光膜中部分透明或不透明以及显示图案的要求。
纳米银线(SNW,silver nano wire)技术,是将纳米银线墨水材料涂抹在PET基材或者玻璃基板上,然后利用激光光刻技术,刻画制成具有纳米级别银线导电网络图案的透明的导电薄膜。由于其特殊的制成物理机制,纳米银线的线宽的直径非常小,约为50nm,远小于1um,因而不存在莫瑞干涉的问题,可以应用在各种尺寸的显示屏幕上。另外,由于线宽较小,银线技术制成的导电薄膜相比于金属网格技术制成的薄膜可以达到更高的透光率,例如3M公司采用微印压法制成的薄膜产品可以达到89%透光率。再次,纳米银线薄膜相比于金属网格薄膜具有较小的弯曲半径,且在弯曲时电阻变化率较小,应用在具有曲面显示的设备,例如智能手表,手环等上的时候,更具有优势。
目前,已经有大量的研究证明银纳米线可用于制备触摸屏、弯曲有机发光二极管(OLED)、可穿戴电子设备、电子皮肤和弯曲太阳能电池等透明电极中,弯折1000次后性能仍然很稳定。此外,纳米银线就拥有原材料来源广泛、价格低廉、拥有绝佳的脆韧性、适合大规模工业化生产。综上所述,纳米银线是唯一一个具有现实应用前景的ITO替代品,成为柔性屏幕的主角。
此外,据媒体报道,苹果公司吸引大家关注的明星产品iWatch将采用TPK公司的纳米银线薄膜技术,证明了纳米银线产品确实具有明显的技术优势和产业链的稳定性。
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