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[發明專利]觸控屏及其制造方法在審

專利信息
申請號: 201410112543.2 申請日: 2014-03-25
公開(公告)號: CN104951112A 公開(公告)日: 2015-09-30
發明(設計)人: 禹慶槿;楊志方;林瑞鴻 申請(專利權)人: 富元精密鍍膜股份有限公司
主分類號: G06F3/041 分類號: G06F3/041
代理公司: 北京北翔知識產權代理有限公司 11285 代理人: 鄭建暉;楊勇
地址: 中國臺灣桃園縣觀音鄉*** 國省代碼: 中國臺灣;71
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摘要:
搜索關鍵詞: 觸控屏 及其 制造 方法
【說明書】:

技術領域

發明涉及一種觸控屏及其制造方法,特別是針對一種具有彩色邊框的單片式觸控屏及其制造方法。

背景技術

低成本與輕薄化已是下一代觸控技術發展的首要考慮,因此,除高整合度的內嵌式(In-cell)技術外,僅在顯示屏外加上一層保護玻璃的OGS(One?Glass?Solution)方案,同樣備受業界期待。目前,全球觸控屏制造商已全力投入OGS與In-Cell技術研發,期進一步提高貼合良率,早日大量商用。

目前業界主要以黑色油墨印刷方式制造OGS,但其細孔線制作不易,生產良率低,在新一代整合型投射式觸控屏的應用上,有膜厚太厚、耐熱性及表面阻抗不佳等問題,在制作透明導電ITO層時,容易導致ITO線路斷裂及表面電阻不穩等現象,因而造成電路短路、觸控功能失效及點測次數下降等問題。

目前業界針對白色OGS產品設計均傾向使用印刷油墨工藝,但目前技術主要面臨因油墨厚度導致ITO導電膜層發生斷線問題,其主要原因為印刷油墨層與玻璃之間高度差為μm等級,而ITO層工藝為nm等級,遠低于油墨高度,高度差之斷層使ITO線路不易完成連結。使用油墨印刷所帶來另一問題即為油墨本身雜氣在真空高溫環境容易產生氣體蒸發溢出,此一現象將導致在后續真空濺鍍制備ITO膜層時影響其面電阻。

根據上述原因,目前OGS應用外框不外乎黑色或白色,但市場上在設計產品時對于顏色的需求不僅限于黑白二色,因此亟需能制作出多彩邊框的技術。此外,若使用油墨材料,需面對后工藝所可能引發上述問題。

發明內容

有鑒于上述現有技術的問題,本發明的目的就是在提供一種觸控屏,以解決現有技術生產的OGS之外框顏色僅能以黑白二色制造,且以印刷油墨制造時其厚度會產生ITO以及雜氣的問題。

根據本發明的一方面,提出一種觸控屏,其包含基板、彩色鍍膜層、以及反射層。基板包含顯示區域及環繞顯示區域的邊框區域,彩色鍍膜層對應于邊框區域而設置在基板上,且具有第一厚度,以及反射層對應于彩色鍍膜層而設置在彩色鍍膜層上,其中反射層具有第二厚度,使彩色鍍膜層經光線折射后展現至少一種色彩。

較佳地,彩色鍍膜層可為氮化鈦、氮化鋁、氮化鉻、氮化鋯、氮化鈦、或氮化鎢制成。

較佳地,反射層可以鏡面材料制成。

較佳地,第二厚度可為30至200nm。

較佳地,鏡面材料為鋁、銀、鋁銀合金、或溴化銀。

較佳地,彩色鍍膜層可以氮化鈦制成,且當第一厚度為30至40nm、80至100nm、110至130nm、或150至170nm時,其所呈現的色彩可分別為金黃色、藍色、黃綠色、或紫色。

根據本發明的另一方面,提供一種觸控屏的制造方法,先提供包含顯示區域及環繞顯示區域的邊框區域的基板,接著在基板上對應于邊框區域形成具有第一厚度的彩色鍍膜層,再在彩色鍍膜層上形成對應于彩色鍍膜層的反射層,其具有第二厚度,且反射層使彩色鍍膜層經光線折射后展現至少一種色彩。

較佳地,在形成彩色鍍膜層的步驟中,可包含將光阻材料涂布在基板上,并對光阻材料進行曝光顯影,以定義邊框區域,接著以真空濺鍍法在基板上濺鍍真空濺鍍材料,隨后對所濺鍍的真空濺鍍材料進行光阻去膜工藝以獲得對應于邊框區域的彩色鍍膜層。

較佳地,在進行光阻去膜工藝之前,進一步可包含在所濺鍍的真空濺鍍材料上以真空濺鍍法濺鍍反射材料,以在進行光阻去膜工藝之后獲得對應于邊框區域的反射層。

較佳地,真空濺鍍材料包含鈦、鋁、鉻、鋯、鈦、或鎢。

較佳地,彩色鍍膜層可為氮化鈦、氮化鋁、氮化鉻、氮化鋯、氮化鈦、或氮化鎢制成。

較佳地,反射層可為鏡面材料制成。

較佳地,鏡面材料可為鋁、銀、鋁銀合金、或溴化銀。

較佳地,形成反射層的步驟中,第二厚度可為30至200nm。

較佳地,形成彩色鍍膜層的步驟中,彩色鍍膜層可以氮化鈦制成,且第一厚度可為30至40nm、80至100nm、110至130nm、或150至170nm時,色彩可分別為金黃色、藍色、黃綠色、或紫色。

如上所述,本發明所公開的觸控屏及其制造方法可具有一或多個下述優點:

(1)此觸控屏可通過彩色鍍膜層搭配反射層,經光線折射后呈現各種色彩的邊框,以制造具有多彩邊框的觸控屏。

(2)此觸控屏亦可通過使用真空濺鍍法制作多彩觸控屏,以避免因在印刷工藝使用油墨造成的油墨與基板間的高度差,導致ITO不易完成連結的問題,以及油墨中存在的雜氣在真空環境容易溢出導致制備ITO時影響其面電阻的問題。

附圖說明

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