Jaunumi 24. martā pēc Pekinas laika grafēna elastīgais skārienekrāns atver jaunu ēru plaša patēriņa elektronikā
Kopš 21. gadsimta, attīstoties zinātnei un tehnoloģijām, mūsu dzīve visu laiku ir piedzīvojusi milzīgas pārmaiņas. No datoru un mobilo tālruņu popularizēšanas līdz dažādu elektronisko produktu iteratīvai atjaunināšanai mainās arī cilvēku vajadzības. Skārienekrāna tehnoloģijas parādīšanās padara dzīvi, mācīšanos un izklaidi ātrāku un ērtāku.
Ir daudz veidu mūsdienu skārienjutīgie ekrāni: pretestības skārienekrāni, kapacitīvie skārienekrāni, infrasarkano staru tehnoloģijas skārienekrāni, virsmas akustisko viļņu tehnoloģiju skārienekrāni utt. Dominējošās tehnoloģijas ir kapacitīvi skārienekrāni un rezistīvi skārienjutīgi ekrāni. Tomēr neatkarīgi no tā, vai tas ir kapacitatīvs skārienekrāns vai rezistīvs skārienekrāns, neaizstājams pamatelements ir ITO vadošais slānis vidū.
Grafēns ir kļuvis par jaunu materiālu jaunajās nozarēs, pateicoties tā augstajai vadītspējai, augstajai stingrībai, augstajai izturībai, augstajai pārredzamībai un citām priekšrocībām. Tam ir augsts tehniskais saturs un plašas pielietojuma iespējas. Elastīgais skārienekrāns, kas izgatavots no grafēna ITO vietā, var realizēt mobilo tālruni, un Ideālā datoru vienotība radīs jaunu pārmaiņu ēru plaša patēriņa elektronikas jomā.
ITO vadošs slānis
Grafēna materiālu pielietojuma priekšrocības skārienjutīgos ekrānos
Elastīga ekrāna plaukstas locītavas mašīna
Grafēns ir jauns divdimensiju materiāls ar tikai vienu atomu biezuma slāni, un tam ir lieliskas īpašības mehānikā, siltumā, optikā un elektrībā. Grafēnam ir acīmredzamas pielietojuma priekšrocības skārienekrānos, un tā galvenās priekšrocības ir:
(1) Grafēns ir gandrīz pilnīgi caurspīdīgs, un viena slāņa grafēna plēves gaismas caurlaidība no ultravioletā starojuma, kas redzama infrasarkanajām joslām, ir pat 97,7%, tāpēc nav krāsu;
(2) Pretrunu starp elektrisko vadītspēju un gaismas caurlaidību var labi atrisināt grafēna caurspīdīgajā elektrodā. Grafēna materiāls ir tikai viena oglekļa atoma slāņa biezs, un tā nesēja mobilitāte ir ļoti augsta, kas ir līdz šim konstatētā vadītspēja. Augstākais materiāls
(3) Grafēnam ir ļoti augsta mehāniskā izturība un tas ir ļoti mīksts (to var pat zināmā mērā salocīt);
(4) Grafēnam piemīt stabilas ķīmiskās īpašības, un tā veiktspēju mazāk ietekmē vide;
(5) Grafēns ir monoatomisks oglekļa materiāla slānis, kas nav toksisks, nepiesārņo vidi un atbilst zaļās un vides aizsardzības prasībām;
(6) Oglekļa elementu saturs dabā ir ļoti bagāts, tāpēc grafēna kā elektroda izmantošanai ir mazāk izejvielu ierobežojuma.
Galvenās tehnoloģijas grafēna skārienekrānos
Liela laukuma grafēna plēves parasti audzē uz metāla substrātu virsmas, piemēram, vara folijas augstā temperatūrā. Grafēna lietojumiem ir nepieciešams pārnest grafēnu no augšanas substrāta uz vēlamo substrāta virsmu. Grafēna skārienekrānu process ir sadalīts četros procesos: grafēna pārnese, modifikācija, raksts un kapacitatīvā ekrāna moduļu sagatavošana, un pašreizējā pētniecības un attīstības uzmanība tiek pievērsta arī šo četru procesu uzlabošanai.
01 Grafēna filmu pārneses galvenā tehnoloģija
Grafēna filmām ir daudz pārsūtīšanas metožu, un pašlaik ir divi veidi, kas tiek izmantoti visvairāk: PMMA upurēšanas slāņa bāzes pārsūtīšanas metodes un piro-release lentes pārsūtīšanas metodes. Pirmā metode: polimetilmetakrilāts (PMMA) ar spin pārklājumu uz grafēna virsmas, kod varš ar skābi, pēc tam pārnes grafēnu uz mērķa substrātu un visbeidzot noņem PMMA ar acetonu. Šī metode ir vienkārši lietojama. Plaši izmanto laboratorijā; pēdējā metode: Laminējiet piro-atbrīvošanas lenti ar grafēna/vara foliju, kodējiet varu ar skābes šķīdumu, pēc tam pievienojiet grafēna/piro-atbrīvošanas lenti mērķa substrātam un visbeidzot caur siltuma pārnesi iziet piro-atbrīvošanas lenti, lai atbrīvotu grafēnu. Siltuma atbrīvošanas lentes pārneses metode ir ērta lietošanai lielā platībā, un tajā pašā laikā ir ērti kontrolēt pārnestā grafēna formu, sagriežot lenti. Tāpēc grafēna skārienekrānam siltuma atbrīvošanas lentes pārneses grafēna metode ir praktiskāka.
02 Grafēna plēves modifikācijas galvenās tehnoloģijas
Saskaņā ar dažādām lietošanas prasībām grafēna plēve arī ir jāmaina un jāuzlabo. Grafēna skārienekrāniem grafēna plēvei ir jāturpina uzlabot filmas vadītspēju, vienlaikus saglabājot augstu gaismas caurlaidību. Noteiktas pārvadātāja mobilitātes gadījumā grafēna nesējkoncentrācijas palielināšana ar dopinga modifikāciju ir svarīgs veids, kā uzlabot grafēna vadītspēju. Iekšējā grafēna valences josla un vadīšanas josla ir koniskā saskarē Brillouin zonas centrā, tāpēc tā ir nulles joslas spraugas pusvadītājs vai pusmetāls; to var mainīt ar virsmas adsorbciju, režģa vakanci, režģa aizvietošanas dopingu utt. Joslas enerģijas līmeņa struktūra, veidojot pusvadītājam līdzīgu dopinga efektu. Pašlaik ir daudz veidu grafēna dopinga modifikatori, galvenokārt slāpekļskābe, hloraurīnskābe, vadošs polimērs utt. Izmantotās modifikācijas metodes ietver mērcēšanu, fumigāciju, in situ sajaukšanos un griešanās pārklājumu.
03Galvenās tehnoloģijas grafēna plēves raksta veidošanai
Grafēns ir divdimensiju materiāls, kas sastāv no oglekļa atomiem, un tam ir laba ķīmiskā stabilitāte. Parasti ir grūti korozēt grafēnu ar skābi un sārmu. Tāpēc, ieviešot kapacitatīvo skārienekrānu ar grafēnu, radīsies liela problēma: grafēna ofortu var panākt esošajos skārienprocesa līnijas apstākļos. . Lai panāktu grafēna kodināšanu, vispārējā metode ietver divus aspektus: (1) Tā kā grafēns ir ļoti plāns materiāls ar tikai vienu atomslāņa biezumu, augstas enerģijas bombardēšanu var izmantot, lai noņemtu nevēlamu grafītu (2) Grafēns sastāv no oglekļa atomiem, tāpēc var uzskatīt, ka tas ķīmiski reaģē ar skābekli un citām vielām īpašos apstākļos, lai noņemtu grafēnu. Pamatojoties uz to, grafēnam ir trīs kodināšanas metodes: lāzera oforts, skābekļa plazmas kodināšana un skābekļa ultravioletā kodināšana. Starp tiem grafēna lāzera kodināšanas metodei ir salīdzinoši vienkārša apstrādes metode. Tajā pašā laikā esošās industrializētās iekārtas var realizēt grafēna modeļus 10 mikronu secībā, kas atbilst pieprasījumam pēc liela mēroga ražošanas rūpnīcās.
04 Graphene Touch moduļa galvenās tehnoloģijas
Grafēna skārienmoduļa ražošanas procesu var iedalīt priekšgala sensora procesā un aizmugursistēmas savienošanas procesā. Priekšgala procesa mērķis ir realizēt kapacitatīvā skārienekrāna sensoru, un aizmugursistēmas process ir savienot sensoru ar skārienjutīgo mikroshēmu, lai izveidotu grafēna kondensatoru. Pabeigts skārienekrāns. Galvenie procesa soļi ietver: sietspiedi un sudraba pastas kodināšanu, grafēna sensora un skārienjutīgās mikroshēmas savienošanu, vāka līmēšanu un defoaming. Starp tiem grafēna sensors un skārien mikroshēma ir elektriski savienoti ar elastīgu iespiedshēmas plati (FPC), kas ir jāsaista un jāsaista ar ACF līmi noteiktos spiediena un augstas temperatūras apstākļos.
Kopsavilkums un perspektīvas
Grafēna materiāliem ir plašas pielietojuma perspektīvas skārienekrānu jomā to īpašību dēļ. Vadošie uzņēmumi gan mājās, gan ārzemēs jau ir sākuši veikt patentu izkārtojumus saistītajās jomās, taču joprojām ir daudz problēmu, kas jārisina grafēna skārienekrānu masveida ražošanā. . Tāpēc vietējiem saistītajiem uzņēmumiem joprojām ir jāpalielina ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, lai būtu iespēja izlauzties cauri milžu patentu blokādei un vienlaikus stiprināt sadarbību ar universitātēm vai zinātniskās pētniecības iestādēm, kā arī aktīvi veicināt rūpniecības, izglītības un pētniecības integrāciju, koncentrējoties uz grafēna nodošanu, pārveidošanu un grafiku. Lai paātrinātu grafēna industrializācijas procesu skārienekrāna laukā manā valstī, ir jāmeklē jēgpilni uzlabojumi ķīmiskā un kapacitatīvā ekrāna moduļa sagatavošanas procesā.

