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真空镀膜新应用,给手机穿上“雨衣”;AMOLED面板发展带动膜材料技术,低相位差PI薄膜光学性更佳

真空镀膜新应用,给手机穿上“雨衣”;AMOLED面板发展带动膜材料技术,低相位差PI薄膜光学性更佳 功能膜涂布产业链
2020-05-12
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1、真空镀膜新应用,给手机穿上“雨衣”

2、AMOLED面板发展带动膜材料技术,低相位差PI薄膜光学性更佳





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 真空镀膜新应用,给手机穿上“雨衣” 


真空镀膜设备在我国经济中有哪些作用?真空镀膜设备是镀膜工业上的一个重要部分,若没先进高效的镀膜机器,就没有现代化的镀膜工业。

长期以来,因为国民经济的不断提高及人民生活水平的改善,极大影响了镀膜工业在国民经济的地位和作用,对于产品镀膜的要求越来越多,市场需求越来越大。


镀膜设备种类复杂,只需要按照大的工艺分常有的,比如蒸发、磁控溅射、离子等PVD镀膜技术,按没个镀膜加工企业要求不同又需要配置不同的设备和程序。

我国镀膜机械,经过了几十年发展,形成了门类齐全、布局合理,品种配套,真空镀膜技术水平与镀膜工业发展基本适应的体系,真空镀膜设备已经不能再叫新行业了,其是一个有创新能力的成熟行业,镀膜技术从重污染转为轻污染直至以后的无污染,创新是前提,随着更新型高效节能环保的真空机械设备研发必将改变整个工业。

手机,正是由于它可以在移动中进行人们日常的沟通和交流,因而更加方便,更受欢迎。手机的发展也从原来的大、厚、重发展到今天小巧靓丽的超薄型,功能更是日渐增多,从过去简单的通话到今天微信、微博的火热,手机品牌更是百花齐放。尤其是老人手机、儿童手机、炒股手机、商务手机等等专业定制型手机的出现,更是将全社会消费人群一网打尽。可以说手机销售市场异常火爆。就在众商家纷纷投入到手机营销的战队中艰难拼杀的时候,关于手机防水技术研究—纳米真空镀膜备受业界瞩目。

纳米真空镀膜事实上就是利用纳米真空镀膜设备和高科技纳米表面防护剂,向手机使用者提供隐性贴膜服务其原理是以高压3D气化原理,雾状达到百分百完整披覆电子产品内外部,即不阻隔任何接点,又达到整机完全防水防潮的效果,纳米隐性贴膜是高新技术成果,比现有手机贴膜好处更多,功能更强,将全面取代现有各类硬性贴膜。

当然在镀膜的过程中,高科技纳米表面防护剂起了关键性的作用,纳米绝缘液可以对电路防绝然,防水,保护电路不受氧化、侵害,延长电器使用寿命。纳米硬化液则能增加玻璃、金属、木材、水泥等物体表面硬度、透明度、亮度、防划伤。纳米防菌液能防止细菌滋生、病毒传染,具有清理、自洁功能。纳米专业防水液含大量高科技纳米疏水因子和防辐射因子,保护不受水渗透、侵害。

因此,手机真空纳米镀膜处理后,科瑞特实验室测试表明,丢在水中最长可以达到6小时不进水,不损坏,在水中可以接收来电,还可以当防水相机、防水摄像机使用,在水下拍摄照片和视频。同时手机经膜立方真空纳米镀膜处理后,增加了手机表面抗划痕、抗磨损功能,不用贴膜,因此增加了手机操作的灵敏度,增加了屏幕的通透性,减少了反光干扰,可缓解眼部疲劳,保护视力,增强了散热能力,减少了充电起火的风险,延缓热老化,减少了手机的死机概率,能有效延长手机使用寿命。更为强大的是经过真空镀膜的手机还有防菌、防污染、防静电、防辐射的作用。



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 AMOLED面板发展带动膜材料技术,低相位差PI薄膜光学性更佳 


随著AMOLED技术崛起、应用扩大、产能增加、产值持续成长,AMOLED市场收入将从2018年的265亿美元(折合人民币约1874.40亿元)增长到2019年的287亿美元(折合人民币约2030.01亿元),预估到2023年将超过520亿美元(折合人民币约3678.06亿元)。


最大宗的应用产品为智慧型手机装置,其产能预计将从2019年的1,580万平方米增长到2023年的3,000万平方米。大尺寸电视产能预计将从2019年的670万平方米增长到2023年的2,000万平方米。


在2023年AMOLED总产能将超过5,000万平方米,相比2019年的2,500万平方米成长了一倍以上,除了韩国三星集团和LG集团外,其主要成长来自于中国面板厂大幅扩产,显示中国大陆对于AMOLED面板技术发展的野心,因此相关的零组件、材料、膜层亦有一片发展空间。


高分子薄膜因为本身的分子结构排列与外在成膜制程的因素,会具有光学的异向性。光学异相性是指在介质不同方向上的光学性质是不同的,光在进入不同介质时会折射成两道光束,遵守折射定律的那束光称为寻常光(o光),没有遵守折射定律的那束折射光称为非常光(e光),此现象即为双折射之现象。


寻常光与非常光的折射率分别用no及ne区别,光学的双折射Δn定义为非常光与寻常光的折射率差,即Δn = ne − no。具双折射特性之薄膜会让光通过时造成相位差(Phase Difference, Retardation),影响光的路径与特性,这样的特性视高分子材料的应用需要而会有不同的需求。


因此,为了不同的应用,调控高分子薄膜相位差的大小,使用具有适当相位差特性之薄膜,将有助于提高面板之显示品质。


一般芳香族聚酰亚胺(Polyimide; PI)因其具有较多刚硬的苯环结构,在其涂布制成膜后,其薄膜平面方向与薄膜厚度方向上之密度不同,在光线通过时的速度也会因而不同,造成薄膜平面方向与薄膜厚度方向上光学折射率的差异,使得PI薄膜具有光学异向的特性。


Ikeda借由X-ray绕射方法,获得PMDA-ODA结构的PI薄膜之平面方向与薄膜厚度方向的绕射图谱。发现在薄膜平面方向的绕射在相关长度为15Å左右出现了较强的绕射峰;而在薄膜厚度方向的绕射,则在相关长度为5Å左右出现非晶型的弥散峰。这样的结果说明了PI分子链在薄膜平面方向具有较规则的排列,而在垂直薄膜平面上没有明显的规则排列,表现出PI结构的异向性。


聚酰亚胺因其本身具有较多苯环结构,在其涂布制成膜后,薄膜具有光学异向性,使得相位差特性产生。工研院材料与化工研究所经由分子结构设计等,可修改穿透光的偏振状态,能有效消除双折射引起之彩虹纹(图十三),减少显示方面的干扰,成功开发出低相位差聚酰亚胺,并以R2R涂布技术生产成卷材。



此项技术与传统聚酰亚胺薄膜相比,相位差更低(R0 与Rth 分别为小于1 nm以及20 nm),与一般低相位差薄膜相比,耐热性更高(Td ≧400˚C; Tg ≧250˚C)、光学与制程整合性更佳,可整合多项功能于此薄膜上,达到薄型化、轻量化。



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