一种玻璃基板单面减薄方法

    公开(公告)号:CN106348614A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610748780.7

    申请日:2016-08-30

    CPC classification number: C03C15/00

    Abstract: 本发明公开一种玻璃基板单面减薄方法,包括以下步骤:a)将待减薄玻璃基板的保护面贴覆于抗酸膜片上,抗酸膜片的面积大于玻璃基板的面积;b)露出玻璃基板的减薄面,将步骤a处理后的抗酸膜片用抗酸膜条贴于PVC板上,PVC板的面积大于抗酸膜片的面积;c)将步骤b处理后的PVC板插入蚀刻篮具里,送入蚀刻机中进行减薄;d)按工艺蚀刻完成后,除去抗酸膜条与抗酸膜片得到单面减薄后的玻璃基板;使用本方法进行单面减薄时,PVC板插入蚀刻篮具里,玻璃基板边缘和底部没有直接与夹条及底齿接触,蚀刻后的玻璃无边缘夹条印和底齿印现象,提高减薄质量;另外,根据玻璃基板尺寸,可以在一块PVC板上同时粘附若干片玻璃基板,提高减薄效率。

    一种超薄电容式触摸屏的制作方法

    公开(公告)号:CN104866159A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510344109.1

    申请日:2015-06-22

    Abstract: 本发明公开一种超薄电容式触摸屏的制作方法,包括以下步骤:a)取玻璃基板进行蚀刻处理,将其厚度蚀刻为0.33mm;b)对蚀刻后的玻璃基板进行钢化处理;c)在钢化后的玻璃基板上溅镀ITO层,溅镀腔体内的底部设有滑轨,滑轨上设置与滑轨形成配合的滑块,滑块顶部与玻璃基板的承载架形成配合;d)将镀完ITO层的玻璃基板进行黄光工艺处理,在黄光设备底部设置与输送带形成配合的升降步进机构,通过升降步进机构将玻璃基板在黄光设备内输送;e)使用绑定机对黄光工艺制备后得到触摸屏绑定柔性电路板,绑定机的缓冲压头下压的压力为15Mpa;减少对触摸屏的冲击,从而能够使用0.33mm的玻璃基板制作出超薄电容式触摸屏,生产制作过程中玻璃基板不易破片,成品率高。

    一种用于触摸屏边缘强化工艺的强化剂

    公开(公告)号:CN104724943A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510116358.5

    申请日:2015-03-17

    Abstract: 本发明公开一种用于触摸屏边缘强化工艺的强化剂,由纯水、70%浓度的硫酸、70%浓度的氟化铵、49%浓度的氢氟酸、99%浓度的醋酸以及37%浓度的盐酸依次混合构成,质量比为(0.5~0.6):(1~1.1):(0.025~0.035):(0.1~0.2):(0.02~0.03):(0.001~0.002);其中硫酸能够抚平玻璃表面的微细伤痕,且不易挥发,提升了强化剂的利用率;氢氟酸起主要的蚀刻作用,消除玻璃的微裂纹;氟化铵与硫酸配合,起到刻蚀玻璃的作用,同时与氢氟酸形成缓冲溶液;醋酸能够提高强化剂与玻璃反应生成的硫酸钙与氟化钙的溶解性,避免产生沉淀;盐酸能够有效去除玻璃中含有的金属杂质;采用混合酸作为强化剂能够避免仅仅采用单一氢氟酸蚀刻时出现的金属残留问题,提高触摸屏的强度。

    一种复合丝网印刷版的制作方法

    公开(公告)号:CN104669777A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510099677.X

    申请日:2015-03-07

    Abstract: 本发明公开一种复合丝网印刷版的制作方法,包括以下步骤:a)裁剪钢丝网为所需尺寸;b)在液压升降平台上放置水平的托板,将裁剪后的钢丝网平铺在托板中心;c)将放置好钢丝网的液压升降平台移至张网机的中心,操作液压升降平台使托板平面低于张网机的张网面;d)取聚酯网固定于张网机上进行绷网操作;e)升起液压升降平台,使钢丝网与聚酯网接触;f)粘接钢丝网与聚酯网相;g)裁切重合的聚酯网,得到复合丝网;h)对复合丝网进行绷网操作;i)更换版框;j)粘接聚酯网与版框;k)去除版框以外多余的聚酯网,得到所需的复合丝网印刷版;本方法操作简单,仅仅通过液压升降平台与张网机就可完成制作,成本低。

    一种双导电层结构的电容式触摸屏

    公开(公告)号:CN104636019A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510114868.9

    申请日:2015-03-17

    CPC classification number: G06F3/044

    Abstract: 本发明公开一种双导电层结构的电容式触摸屏,包括玻璃基板(1),玻璃基板(1)的上表面设有ITO导电膜层(2),所述玻璃基板(1)的下表面设有两行以上的Metal-mash金属网格(4),每行Metal-mash金属网格的一端均连接有金属走线(5),金属走线(5)沿玻璃基板下表面的侧部汇总到柔性线路板连接区(6);所述Metal-mash金属网格(4)与金属走线(5)共同构成金属网格导电膜层(3);采用Metal-mash金属网格代替原先Y方向的ITO层,从而将传统DITO的三层导电层结构改变为双导电层结构,结构简单,使用黄光工艺就可同时对Metal-mash金属网格与金属走线进行制作,无需贴保护膜,简化了制作工艺,同时Metal-mash金属网格也能够增强导电性能。

    一种白色OGS触摸屏中白色边框的制备方法

    公开(公告)号:CN104635993A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510114819.5

    申请日:2015-03-17

    CPC classification number: G06F3/041 G06F2203/04103

    Abstract: 本发明公开一种白色OGS触摸屏中白色边框的制备方法,包括以下步骤:a)清洗触摸屏玻璃板;b)在触摸屏玻璃板的边框区域丝网印刷第一白色油墨层;c)在第一白色油墨层的上表面丝网印刷第二白色油墨层;d)固化;e)清洗触摸屏玻璃板;f)涂布黑色光阻;g)对黑色光阻进行预固化处理;h)曝光;i)显影,形成边框形状的黑色光阻层;j)对黑色光阻层进行固化处理,完成白色边框的制作;采用非接触性的涂布工艺喷涂黑色光阻,并最终通过曝光显影形成位于最上层的黑色光阻层,避免将杂质带入到产品中;黑色光阻在高温镀膜下基本不放气,极大提高镀膜膜质;另外,黑色光阻粘度低,能提高产品表面的光洁度;inkjet打印能选择性打印黑色光阻,节约生产成本。

    极薄玻璃减薄承载装置及减薄装置

    公开(公告)号:CN112408805A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011275305.5

    申请日:2020-11-16

    Abstract: 本发明提供一种极薄玻璃减薄承载装置,包括承载框、密封盖以及防倒结构,所述承载框的两端开口,且一端开口大,另一端开口小,所述承载框内安装有密封框以及护边结构,所述密封盖与开口大的端部密封安装,且在该密封盖上设有输气端口,所述防倒结构包括位于在所述承载框内的吸盘,所述吸盘安装有滑杆,该滑杆的另一端贯穿密封盖,且可与所述密封盖相对滑动。本发明,由于采用了护边结构,便于玻璃的侧边,也便于密封框与玻璃四周面相接触,另一方面是便于在上述密封过程及密封后保证密闭空间的气密性。设置了防倒结构,在玻璃加工时可以保证玻璃稳固的,同时在玻璃加工完毕后,使得玻璃便于取下。

    一种曲面盖板玻璃蚀刻液
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106277812A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610748935.7

    申请日:2016-08-30

    CPC classification number: C03C15/00

    Abstract: 本发明公开一种曲面盖板玻璃蚀刻液,包括质量百分比0.5%~1.0%的盐酸、4.0%~5.5%的氢氟酸、10.0%~15.0%的硝酸、0.2%~0.6%的草酸、0.03%~0.1%的脂肪醇聚氧乙烯谜表面活性剂,其余组分为水;所述盐酸为含量36%~38%的分析纯,氢氟酸为含量≥55%的分析纯,硝酸为含量65%~68%的分析纯,草酸为含量99.5%的分析纯,脂肪醇聚氧乙烯谜表面活性剂为含量99%的分析纯,水为DI水;采用较高含量的氢氟酸能够降低在蚀刻过程中抗酸油墨的脱落,减少酸液对抗酸油墨的影响,同时加入盐酸、硝酸、草酸和表面活性剂以除去蚀刻过程中玻璃基片表面生成的不溶物,达到提高蚀刻良率,增加产能的目的。

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