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[導讀]索尼集團開發(fā)出了低反射導電性薄膜,能夠改善智能手機屏幕等帶觸摸面板的顯示屏畫質。在全球最大規(guī)模顯示器學會“SID 2012”的研討會上,索尼與索尼化工與信息部件公司(Sony Chemical & Information Devic

索尼集團開發(fā)出了低反射導電性薄膜,能夠改善智能手機屏幕等帶觸摸面板的顯示屏畫質。在全球最大規(guī)模顯示器學會“SID 2012”的研討會上,索尼與索尼化工與信息部件公司(Sony Chemical & Information Device Corp)共同發(fā)布了相關技術(論文編號:44.1),并在索尼化工美國公司(Sony Chemicals Corp. of America)的展臺上展出了該薄膜(圖1)。

導電性薄膜廣泛用于觸摸面板的傳感器電極。原來是在基材薄膜上層疊低折射率和高折射率的材料,再在上面形成ITO導電膜,通過折射率不同的材料層疊來降低導致畫質劣化的外光反射。但這種方法的效果有限。比如,將ITO做成圖案來形成傳感器電極時,因有ITO傳感器電極的部位與沒有部位上的外光反射率不同,所以會發(fā)生條紋狀的光斑。而且這時可視光低波長區(qū)域的反射率尤其高,因此屏幕會出現(xiàn)泛白現(xiàn)象。

為了解決這些問題,索尼集團此次開發(fā)了新型導電性薄膜。這是一種在蛾眼(飛蛾的眼睛)構造的低反射薄膜的表面,用濺鍍法形成ITO導電膜的薄膜。蛾眼構造的低反射薄膜,其薄膜表面帶有規(guī)則的微細凹凸構造。此次開發(fā)的新薄膜與以往產品不同,幾乎不會因為有無ITO傳感器電極而導致外光反射率的差異。另外,新薄膜與以往產品相比,外光反射率的波長依存性較小,反射率數(shù)值也達到了以往產品同等以下的水平。

圖1:索尼集團開發(fā)的低反射導電性薄膜展示

索尼化工美國公司的展臺對此次新薄膜的效果進行了比較展示。比較展示有兩項,均是在有機EL面板上外置觸摸面板(圖1)。

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其中一項為了展示此次的導電性薄膜及蛾眼構造的低反射薄膜的效果,而對三種構造做了對比。均以在有機EL面板與觸摸面板之間形成空氣間隙的構造,對(1)觸摸面板使用原來的導電性薄膜時;(2)觸摸面板使用此次的導電性薄膜時;(3)觸摸面板使用此次的導電性薄膜,并在有機EL面板上設置蛾眼構造的低反射薄膜時的三種情況作了比較。結果顯示,(3)比(2)比(1)的畫質劣化程度?。▓D2)。

另一項是使用新型薄膜時,即使不用光學透明膠(OCA:optical clear adhesive)將顯示面板與觸摸面板的間隙填充起來,也可將畫質劣化抑制到同等程度。該展示對(1)觸摸面板使用此次的導電性薄膜,并在有機EL面板上設略蛾眼構造的低反射薄膜時;(2)觸摸面板使用原來的導電性薄膜,并用OCA填充間隙時;(3)觸摸面板使用此次的導電性薄膜,并用OCA填充間隙時的情況進行了比較。結果顯示,(1)和(2)的畫質幾乎同等。而(3)的畫質劣化程度最小,所以索尼將向高端智能手機推薦采用(圖3)。



圖2:對此次的導電性薄膜和蛾眼構造的低反射薄膜效果的比較展示。

從上到下依次為:(1)觸摸面板使用原來的導電性薄膜時;(2)觸摸面板使用此次的導電性薄膜時;(3)觸摸面板使用此次的導電性薄膜,并在有機EL而板上設置蛾眼構造的低反射薄膜時。

圖3:使用新型薄膜時,即使不用光學透明膠(OCA),也可將畫質劣化抑制為同等程度的比較展示。

從上到下依次為(1)觸摸面板使用此次的導電性薄膜,并在有機EL面板上設略蛾眼構造的低反射薄膜時、(2)觸摸面板使用原來的導電性薄膜,并用OCA填充間隙時、(3)觸摸面板使用此次的導電性薄膜,并用OCA填充間隙時。

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