一种电容式触控屏组件
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103699281A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310672795.6

    申请日:2013-12-12

    Abstract: 一种电容式触控屏组件,包括触控屏本体、控制模块、连接模块、用于固定所述触控屏本体的盖板以及设置于所述触控屏本体之上的外挂模块,所述控制模块一端电连接所述触控屏本体,另一端电连接所述连接模块,所述连接模块又电连接一显示器,所述触控屏本体包括依次层叠的面板层、粘合层以及薄膜层,所述薄膜层设置有金属导电材料排布的金属网格,所述电容式触控屏组件通过所述外挂模块以贴合或者机械卡位的方式外置与显示屏面板之上。与现有技术相比,本发明将电容式触控屏外置于显示屏之上,牢固稳定,结构简单,可以通过有线或者无线连接,即插即用,方便快捷,可低成本的将普通显示器升级为触控功能显示屏。

    AMOLED用金属掩膜板的制造方法

    公开(公告)号:CN108728790A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201710263831.1

    申请日:2017-04-21

    Abstract: 一种AMOLED用金属掩膜板的制造方法,包括步骤:选取导电基板;在导电基板的表面涂布一层光刻胶;使光刻胶光刻出与金属掩膜板的蒸镀孔相对应的光刻胶图形,但光刻出的光刻胶图形的尺寸大于金属掩膜板的蒸镀孔的设计尺寸;在带有光刻胶图形的导电基板上进行电铸过生长,使金属材料的生长厚度大于光刻胶图形的厚度,金属材料同时将光刻胶图形的四周边缘覆盖,直至光刻胶图形未被金属材料覆盖的开口区域的尺寸与金属掩膜板的蒸镀孔的设计尺寸一致;去除导电基板上残留的光刻胶。上述金属掩膜板的制造方法只需要一次图形光刻和电铸工艺便可加工成型,工艺简单,成本低廉,而且是通过在带有光刻胶图形的导电基板上电铸过生长出金属掩膜板,因此精度更高。

    超薄触控传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN103744571A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201410037667.9

    申请日:2014-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种超薄触控传感器及其制作方法,其中超薄触控传感器包括:依次层叠排布的基材层、接收电路层、发射电路层和保护层,所述接收电路层和发射电路层位于所述基材层的同侧;所述发射电路层和接收电路层包括:多个导电网格、以及压印层,所述多个导电网格嵌合于所述压印层中,所述导电网格包括至少三条顺次连接的网格线,所述网格线的宽度大于或等于1μm,所述网格线的高度与宽度之比的范围为1:0.5~1:2。本发明的超薄触控传感器的发射电路层和接收电路层设置于基材层的同侧,且发射电路层和接收电路层都由金属导电材料制成,减小了超薄触控传感器的厚度,具有环保、低成本、高灵敏度的优势。

    一种投影幕布
    4.
    发明公开
    一种投影幕布 审中-实审

    公开(公告)号:CN114815489A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110062212.2

    申请日:2021-01-18

    Abstract: 本发明提供一种投影幕布。所述投影幕布至少包括着色层、扩散层、菲涅尔透镜层中的一层、以及反射层;其中,菲涅尔透镜层为球面菲涅尔透镜层或非球面菲涅尔透镜层,菲涅尔透镜层包括沿着一平面突起的若干环状凸起,所述若干环状凸起以环带排列,且沿着垂直于所述平面的截面,每个环状凸起的截面形状为三角形或多台阶形或自由面形,每个截面形状平行于所述平面的边宽度渐变,截面形状及其宽度的渐变,决定球面菲涅尔透镜层或非球面菲涅尔透镜层的聚光特性;每个环状凸起表面具有散点微结构,反射层为金属层或金属合金层,且其采用电镀、蒸镀、溅射或涂布工艺制备。本发明提供的投影幕布表现出比现有投影幕布具有更高的亮度、以及更大的视角。

    一种透明导电膜的制作方法、透明导电膜和触控屏

    公开(公告)号:CN106547397A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201610907841.X

    申请日:2016-10-19

    CPC classification number: G06F3/041 G06F2203/04103

    Abstract: 一种透明导电膜的制作方法、透明导电膜和触控屏,制作方法包括:利用模具在透明绝缘衬底的一面上压印形成连续的凹槽;在透明绝缘衬底的一面上涂覆胶状物,利用模具对远离透明绝缘衬底的一面进行压印,使其固化后形成凹槽;向凹槽中填充导电材料,形成导电层,即内线路;在与导电层接触的一面形成外线路;按照预设图形对内线路和外线路去除不必要的导电材料,以形成绝缘通道和绝缘线路,完成透明导电膜的制作。本发明将丝网印刷与埋入式纳米压印相结合,统一的网格填充作为一个通用的模具,该模具可以适用于多个机种,只要根据不同的规格进行丝印和镭射即可,可以有效降低费用和开发周期。

    一种透明导电膜及电容触控传感器及触控显示装置

    公开(公告)号:CN106371687A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610907776.0

    申请日:2016-10-19

    CPC classification number: G06F3/044

    Abstract: 本发明公开了一种透明导电膜及电容触控传感器及触控显示装置,所述透明导电膜包括网格结构,所述网格结构包括多个凹槽单元,相邻的凹槽单元之间形成交叉结构,导电材料填充在凹槽内形成导电网格,其特征在于,所述交叉结构呈T字形。本发明的透明导电膜结构简单,通过这种类T字形结构设计,网格交叉点处的槽深宽比提高,从而导电材料可以充分纳入网格凹槽内。能够大幅度提升制程的良率、稳定性及抗静电性能,降低成本。

    一种透明导电膜的制作方法、透明导电膜和触控屏

    公开(公告)号:CN106547397B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN201610907841.X

    申请日:2016-10-19

    Abstract: 一种透明导电膜的制作方法、透明导电膜和触控屏,制作方法包括:利用模具在透明绝缘衬底的一面上压印形成连续的凹槽;在透明绝缘衬底的一面上涂覆胶状物,利用模具对远离透明绝缘衬底的一面进行压印,使其固化后形成凹槽;向凹槽中填充导电材料,形成导电层,即内线路;在与导电层接触的一面形成外线路;按照预设图形对内线路和外线路去除不必要的导电材料,以形成绝缘通道和绝缘线路,完成透明导电膜的制作。本发明将丝网印刷与埋入式纳米压印相结合,统一的网格填充作为一个通用的模具,该模具可以适用于多个机种,只要根据不同的规格进行丝印和镭射即可,可以有效降低费用和开发周期。

    一种薄膜处理系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113148748A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202010015509.9

    申请日:2020-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种薄膜处理系统,其包括:放卷单元,被配置的供给并输送薄膜,所述薄膜上设置有多个待贴膜区域;贴膜设备,被配置的将贴膜贴附于所述薄膜对应的待贴膜区域上;上胶装置,被配置的在所述薄膜的贴附有贴膜的一面注入浆料;固化单元,被配置的对表面注有浆料的所述薄膜进行固化处理;收卷单元,被配置的接收经固化处理后的所述薄膜。这样,不仅可以实现贴胶带及UV固化的连续生产,而且还可以提高产品的生产效率和良率。

    一种薄膜处理系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113148747A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202010014824.X

    申请日:2020-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种薄膜处理系统,其包括:放卷单元,被配置的提供并输送薄膜,所述薄膜上设置有多个待贴膜区域;贴膜设备,被配置的将贴膜贴附于所述薄膜对应的待贴膜区域上;缓冲单元,被配置的对贴附有贴膜的薄膜进行缓冲处理,以存储或释放所述贴附有贴膜的薄膜;上胶装置,被配置的在所述薄膜的贴附有贴膜的一面注入浆料;固化单元,被配置的对表面注有浆料的所述薄膜进行固化处理;收卷单元,被配置的接收经固化处理后的所述薄膜。这样,不仅可以实现贴胶带及浆料固化的连续生产,而且还适用于大幅面大尺寸多点贴胶带,从而提高产品的生产效率和良率。

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