黑色电极基板、黑色电极基板的制造方法及显示装置

    公开(公告)号:CN106537298B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201480080424.1

    申请日:2014-07-10

    IPC分类号: G06F3/041 G06F3/044 H01B5/14

    摘要: 本发明的黑色电极基板(100)具备:透明基板,其具有作为触摸传感输入面发挥功能的第1面(15a)、与所述第1面(15a)成相反侧的第2面(15b)、被规定在所述第2面(15b)上的俯视下为矩形状的显示区域(15c)、和被规定在所述第2面(15b)上并位于所述显示区域(15c)外侧的外侧区域(15d);第1黑色层(1),其设置在所述第2面(15b)的所述显示区域(15c)及所述外侧区域(15d)上,且作为主要的色料含有碳;第1含铟层(2),其设置在所述第1黑色层(1)上且含有铟;含铜层(3),其设置在所述第1含铟层(2)上且含有铜;第2含铟层(4),其设置在所述含铜层(3)上且含有铟;第2黑色层(5),其设置在所述第2含铟层(4)上,且作为主要的色料含有碳;黑色电极图案(60),其被具有由所述第1黑色层(1)、所述第1含铟层(2)、所述含铜层(3)、所述第2含铟层(4)及所述第2黑色层(5)构成的层叠结构的黑色配线(6)所规定,在所述显示区域(15c)上形成多个像素开口部(8),在设置于所述外侧区域(15d)的所述黑色配线(6)的所述层叠结构中具有所述第2含铟层(4)露出的端子部;以及矩形状的透明树脂层(9),其按照与所述黑色电极图案(60)相重叠的方式设置在所述显示区域(15c)上,且在俯视下具有与所述显示区域(15c)相同的大小。

    一种电容式触摸屏及终端设备
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109683752A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910037111.2

    申请日:2019-01-15

    摘要: 本发明涉及触摸屏领域,尤其涉及一种电容式触摸屏。本发明的电容式触摸屏包括基材和涂布在基材上的银纳米线导电层,银纳米线导电层包括可视区和绑定区,可视区上贴合有OCA光学胶,其中:可视区的内边缘到绑定区印刷有连接线路,通过连接线路将银纳米线导电层与挠性线路板连接。本发明以银纳米线作为导电层,通过在导电层绑定区印刷连接线路,实现导电层与挠性线路板的连接,避免了因挠性线路板与导电层直接绑定而产生的损坏银纳米线的现象;不需要对印刷的银浆进行蚀刻,避免激光蚀刻产生破坏性的颗粒或者酸碱蚀刻带来的环境污染问题。通过印刷连接线路,还可实现对从导电层绑定区到可视区的银纳米线的保护。

    透明导电性薄膜、触控屏及其制备方法

    公开(公告)号:CN109545445A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201710864186.9

    申请日:2017-09-22

    IPC分类号: H01B5/14 G06F3/044 G02B5/02

    摘要: 本发明涉及一种透明导电性薄膜,包括依次形成于基材的第一表面的第一硬涂层、第一透明导电层及第一金属层,以及基材的第二表面的第二硬涂层、第二透明导电层及第二金属层。第一硬涂层和/或第二硬涂层含有多个颗粒,以在第一金属层和/或第二金属层的表面形成多个凸起。其中,颗粒的表面算术平均粗糙度为0.025~0.5μm。在卷曲透明导电性薄膜时,多个凸起可使相邻两个金属层之间形成点接触,从而防止产生粘连。而且,由于颗粒的表面粗糙度较高,则表示颗粒表面的细微结构越多。因此,颗粒与第一硬涂层和/或第二硬涂层之间的接触面积增大,故颗粒的附着力增加,从而可有效地防止颗粒脱落。此外,本发明还提供一种触控屏及其制备方法。

    透明导电性薄膜、触控屏及其制备方法

    公开(公告)号:CN109545432A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201710863010.1

    申请日:2017-09-22

    IPC分类号: H01B5/14 G06F3/044 G02B5/02

    摘要: 本发明涉及一种透明导电性薄膜,颗粒使第一金属层和/或第二金属层的表面形成多个凸起,从而使得该透明导电性薄膜具备抗粘连功能。进一步的,与现有导电膜相比,上述透明导电性薄膜不包括硬涂层,且颗粒位于光学调整层中。一方面,省略硬涂层后可减少膜层结构,从而减轻对光线的遮挡。另一方面,光学调整层本身具有调整光学效果的功能,故光线穿过位于光学调整层内的颗粒时,所产生的折射、散射现象增强。而且,颗粒与光学调整层的材质相同,故两者近似为一个整体。当光线穿过含有颗粒的光学调整层时,其传播路线产生的扭曲较小。因此,上述透明导电性薄膜的整体透光率增加,从而可有效地提升光学效果。此外,本法还提供一种触控屏及其制备方法。

    一种利用分形几何原理设计的金属网格型透明电极

    公开(公告)号:CN109346212A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811045939.4

    申请日:2018-09-07

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: H01B5/14

    CPC分类号: H01B5/14

    摘要: 本发明涉及光电功能材料制备领域,具体涉及一种利用分形几何原理设计的金属网格型透明电极。现有技术中金属网格结构的研究主要集中在网格宽度、网格间距的优化等方面,其综合光电性能提升空间有限;本发明借助分形几何理论,在衬底表面沉积具有分形网格图案的金属网格层,通过改变金属网格层的网格结构从而克服现有金属网格调节方法在提升金属网格型透明电极综合光电性能方面的局限性,更大程度地提升其综合光电性能。

    一种一锅法制备的柔性透明导电膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109119204A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810903130.4

    申请日:2018-08-09

    IPC分类号: H01B13/00 H01B13/30 H01B5/14

    CPC分类号: H01B13/00 H01B5/14 H01B13/30

    摘要: 本发明属于光电材料领域,尤其涉及一种一锅法制备的柔性透明导电膜及其制备方法。通过金属纳米线和有机高分子聚合物在溶剂中分散共混,然后铸膜,干燥后即得柔性透明导电膜。本发明实现了金属纳米线导电层和有机高分子基底的有机结合并且直接一步成膜,即一锅法方式制备柔性透明导电膜,通过简单的方法增加导电膜的导电稳定性和耐摩擦性。该方法提高了柔性透明导电膜的导电稳定性,从而制备高耐性、高导电性和高透光率的柔性导电膜。此外,该一锅法制备的柔性透明导电膜,实现了导电层和柔性衬底的完美融合,简化了传统导电膜的制备工艺,节约生产成本,对导电膜产业具有重要的贡献作用。