一种改进的gff结构的触摸屏的制作工艺的制作方法

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一种改进的gff结构的触摸屏的制作工艺的制作方法
【专利摘要】本发明涉及触摸屏【技术领域】,具体涉及一种改进的GFF结构的触摸屏的制作工艺,本发明在采用“整体印刷导电银浆,对导电银浆进行激光蚀刻以形成银浆搭桥线路”的方式和“直接丝印导电银浆以形成银浆搭桥线路”的方式相结合,在可有效防止银浆搭桥线路加工难易断裂的问题工艺的基础上,又从蚀刻方式的分阶段、蚀刻液的选择、耐酸油墨的选择、导电银浆的选择几个方面进行控制,使得本发明的产品良率高而且性能较同类产品也有较大提高。
【专利说明】一种改进的GFF结构的触摸屏的制作工艺

【技术领域】
[0001] 本发明涉及触摸屏【技术领域】,具体涉及一种改进的GFF结构的触摸屏的制作工 艺。

【背景技术】
[0002] 触摸屏是一种显著改善人机操作界面的输入设备,具有直观、简单、快捷的优点。 触摸屏在许多电子产品中已经获得了广泛的应用,比如手机、PDA、多媒体、公共信息查询系 统等。
[0003] 传统触控技术采用双层玻璃触摸屏,它不仅厚重,而且不能做成窄边框的触摸屏。GFF结构的触摸屏是由ITO导电膜+钢化玻璃盖板组成,GFF结构的触摸屏由于仅有两层导 电薄膜,使其成本、厚度、重量均得到了大幅度的改善,但其制作工艺中不可操控性因素多, 如蚀刻工艺环节中,一旦使用的蚀刻液或保护胶等使用不当,ITO走线就会出现问题,造成 产品良率低、性能差。


【发明内容】

[0004] 本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供一种产品良率高、性能好的改进的GFF结构的触摸屏的制作工艺。
[0005] 为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案: 一种改进的GFF结构的触摸屏的制作工艺,它包括以下工序: A、上线sensor,它依次包括以下步骤: 步骤A1、将导电薄膜烘烤,该导电薄膜包括基材层和设置于基材层正面的ITO层; 步骤A2、在导电薄膜边框区的ITO层上印刷耐酸油墨,对导电薄膜视窗区内的ITO层用 第一蚀刻液进行第一次蚀刻,用第二蚀刻液进行第二次蚀刻,得到有ITO走线的导电薄膜, 再用碱液去除耐酸油墨; 步骤A3、在导电薄膜基材层印刷保护胶以保护基材层不受污染和刮擦,然后在导电薄 膜边框区的ITO层上整体印刷导电银浆,对导电银浆进行激光蚀刻以形成银浆搭桥线路; 步骤A4、将大张的导电薄膜进行裁切,得到上线sensor; B、 下线sensor,它依次包括以下步骤: 步骤B1、将导电薄膜烘烤,该导电薄膜包括基材层和设置于基材层正面的ITO层; 步骤B2、在导电薄膜边框区的ITO层上印刷耐酸油墨,对导电薄膜视窗区内的ITO层用 第一蚀刻液进行第一次蚀刻,用第二蚀刻液进行第二次蚀刻,得到有ITO走线的导电薄膜, 再用碱液去除耐酸油墨; 步骤B3、在导电薄膜边框区的ITO层上丝印导电银浆以形成银浆搭桥线路; 步骤B4、将大张的导电薄膜进行裁切,得到下线sensor; C、 绑定工序,它依次包括以下步骤: 步骤Cl、上线sensor和下线sensor测试合格后,在下线sensor有ITO走线的那一面 贴合光学胶,通过光学胶将上线sensor和下线sensor进行组合得到薄膜sensor,然后脱 泡; 步骤C2、将导电胶ACF贴合到FPC柔性电路板上;; 步骤C3、最后将FPC柔性电路板绑定于薄膜sensor上,得到改进的GFF结构的触摸屏。
[0006] 优选的,步骤A2和步骤B2中,所述每升第一蚀刻液由以下原料组成: 盐酸 180-220mL 磷酸二氢钠 5-20g氢氟酸 70-90mL 双氧水 40-50mL 氯代十六烷基吡啶〇. 1-1mL余量为水。
[0007] 优选的,步骤A2和步骤B2中,所述每升第二蚀刻液由以下原料组成: 盐酸 160-200mL 硝酸 60-80mL草酸 180-200mL 氯化铁10_20g烷基酚聚氧乙烯醚10_20ml 余量为水。
[0008] 本发明通过第一次蚀刻和第二次蚀刻的方式,有效的控制了蚀刻的速度,第一次 蚀刻的蚀刻液中加入了缓蚀剂等成分可放慢缓蚀速度,进行初步的蚀刻,第二次蚀刻在第 一次蚀刻的基础上进行,可使蚀刻更精准,使形成的蚀刻角度在40~60度之间,基本无侧蚀 现象,这样大大提商了广品良率。
[0009] 优选的,步骤A2和步骤B2中,所述耐酸油墨由以下重量份的原料组成: 环氧改性酚醛树脂 10-15份 乙二醇乙醚醋酸酯 20-30份 甲基丙烯酸甲酯 15-20份 三聚氰胺甲醛树脂 10-15份 氯化聚丙烯 3-6份 壬基酚聚氧乙烯醚 3-8份 四氟乙烯粉末 5-8份。
[0010] 上述几种不同树脂相互配合,取长补短,制得的耐酸油墨具有良好的韧性和耐酸 性能,能保护触摸屏制作过程中蚀刻工艺的顺利进行蚀刻工艺完成后,容易剥离,不会有残 留在材料表面或者污染材料。
[0011] 优选的,步骤A2和步骤B2中,碱液采用质量百分比浓度为4-8%的氢氧化钠溶液。
[0012] 优选的,步骤A2和步骤B2中,定期对第一蚀刻液和第二蚀刻液进行检测,用 0. 5mol/L的NaOH溶液滴定,消耗该NaOH溶液<14-17ml时,补加盐酸,控制pH值在3-5之 间。
[0013] 优选的,步骤A3和步骤B3中的导电银浆由以下重量份的原料组成: 银粉末 55-70 % 环氧树脂 5-15% 聚酯树脂 5-15% 石墨粉末 0. 1-1% 二氧化硅粉末 1-2% 二乙二醇乙醚醋酸酯 5-15% 二乙二醇丁醚醋酸酯 5-15%, 其中,所述环氧树脂为PU改性环氧乙烯基酯树脂, 其中,所述聚酯树脂为丙烯酸型聚酯树脂, 其中,所述银粉末由质量比为1:20-1:30的微米银粉末和纳米银粉末组成,所述微米 银粉末的粒径为10_20iim,所述纳米银粉末的粒径为60-90nm。
[0014] 导电银浆中的PU改性环氧乙烯基酯树脂和丙烯酸型聚酯树脂能充分溶解于二乙 二醇丁醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯的溶剂体系中,形成有机载体,具有导电性能的银 粉末、石墨粉末加入后可以得到很好的分散,提高导电银浆的导电性,PU改性环氧乙烯基酯 树脂、丙烯酸型聚酯树脂、二氧化硅粉末的采用还使得导电银浆烧结后的浆料强度高、与基 材层的附着力好,可以满足触摸屏线路用的导电浆料的线宽越来越细的要求。
[0015] 优选的,所述银粉末由质量比为1:20-1:30的微米银粉末和纳米银粉末组成,所 述微米银粉末的粒径为10-20um,所述纳米银粉末的粒径为60-90nm。在此粒径和配比 范围内的微米银粉末和纳米银粉末能更好地配合,既可利用纳米银粉末的小质量和高表面 能,使得纳米银粉末附着在微米银粉末表面,形成核\壳层的复合结构,又使得在后续的混 合过程中,纳米银粉末附着在微米银粉末的表面随着微米银粉末一起运动,有效避免了纳 米银粉末的团聚现象;另外由于纳米银粉末具有高的表面能,它与环氧树脂和聚酯树脂中 的高分子链的结合更加紧密,因此微米银粉末可以通过附着在其表面的纳米银粉末与环氧 树脂和聚酯树脂中的高分子链的结合,没有附着在微米银粉末表面的纳米银粉末将填充到 环氧树脂和聚酯树脂的各种间隙,最终所有微米银粉末和纳米银粉末都得到均匀分散,提 高了本发明的导电性。
[0016] 优选的,步骤Al和步骤Bl中导电薄膜的烘烤温度为135-145 °C,烘烤时间为 55_65min,基材层为PET基材层。
[0017]优选的,步骤A4中将大张的导电薄膜进行裁切前,覆上一层PE保护膜,在步骤Cl进行组合时撕去;步骤M中将大张的导电薄膜进行裁切前,覆上一层PE保护膜,在步骤Cl 进行组合时撕去。
[0018] 本发明与现有技术相比较,有益效果在于:本发明在采用"整体印刷导电银浆,对 导电银浆进行激光蚀刻以形成银浆搭桥线路"的方式和"直接丝印导电银浆以形成银浆搭 桥线路"的方式相结合,在可有效防止银浆搭桥线路加工难易断裂的问题工艺的基础上, 又从蚀刻方式的分阶段、蚀刻液的选择、耐酸油墨的选择、导电银浆的选择几个方面进行控 制,使得本发明的产品良率高而且性能较同类产品也有较大提高。

【具体实施方式】
[0019] 下面结合实施例对本发明作进一步的说明。
[0020] 实施例1。
[0021] 一种改进的GFF结构的触摸屏的制作工艺,它包括以下工序: A、上线sensor,它依次包括以下步骤: 步骤A1、将导电薄膜烘烤,该导电薄膜包括基材层和设置于基材层正面的ITO层; 步骤A2、在导电薄膜边框区的ITO层上印刷耐酸油墨,对导电薄膜视窗区内的ITO层用 第一蚀刻液进行第一次蚀刻,用第二蚀刻液进行第二次蚀刻,得到有ITO走线的导电薄膜, 再用碱液去除耐酸油墨; 步骤A3、在导电薄膜基材层印刷保护胶以保护基材层不受污染和刮擦,然后在导电薄 膜边框区的ITO层上整体印刷导电银浆,对导电银浆进行激光蚀刻以形成银浆搭桥线路; 步骤A4、将大张的导电薄膜进行裁切,得到上线sensor; B、 下线sensor,它依次包括以下步骤: 步骤B1、将导电薄膜烘烤,该导电薄膜包括基材层和设置于基材层正面的ITO层; 步骤B2、在导电薄膜边框区的ITO层上印刷耐酸油墨,对导电薄膜视窗区内的ITO层用 第一蚀刻液进行第一次蚀刻,用第二蚀刻液进行第二次蚀刻,得到有ITO走线的导电薄膜, 再用碱液去除耐酸油墨; 步骤B3、在导电薄膜边框区的ITO层上丝印导电银浆以形成银浆搭桥线路; 步骤B4、将大张的导电薄膜进行裁切,得到下线sensor; C、 绑定工序,它依次包括以下步骤: 步骤Cl、上线sensor和下线sensor测试合格后,在下线sensor有ITO走线的那一面 贴合光学胶,通过光学胶将上线sensor和下线sensor进行组合得到薄膜sensor,然后脱 泡; 步骤C2、将导电胶ACF贴合到FPC柔性电路板上;; 步骤C3、最后将FPC柔性电路板绑定于薄膜sensor上,得到改进的GFF结构的触摸屏。
[0022] 步骤A2和步骤B2中,所述每升第一蚀刻液由以下原料组成: 盐酸 180mL 磷酸二氢钠 5g 氢氟酸 90mL 双氧水 50mL 氯代十六烷基吡啶ImL余量为水。
[0023] 步骤A2和步骤B2中,所述每升第二蚀刻液由以下原料组成: 盐酸 160mL 硝酸 6OmL 草酸 180mL氯化铁l〇g 烷基酚聚氧乙烯醚20ml 余量为水。
[0024] 步骤A2和步骤B2中,所述耐酸油墨由以下重量份的原料组成: 环氧改性酚醛树脂 10份 乙二醇乙醚醋酸酯 30份 甲基丙烯酸甲酯 15份 三聚氰胺甲醛树脂 15份 氯化聚丙烯 3份 壬基酚聚氧乙烯醚 8份 四氟乙烯粉末 8份。
[0025] 步骤A2和步骤B2中,碱液采用质量百分比浓度为4%的氢氧化钠溶液。
[0026] 步骤A2和步骤B2中,定期对第一蚀刻液和第二蚀刻液进行检测,用0. 5mol/L的 NaOH溶液滴定,消耗该NaOH溶液<14ml时,补加盐酸,控制pH值在3-5之间。
[0027] 其中,步骤A3和步骤B3中的导电银浆由以下重量份的原料组成: 银粉末 55% 环氧树脂 10% 聚酯树脂 5% 石墨粉末 1% 二氧化硅粉末 2% 二乙二醇乙醚醋酸酯 15% 二乙二醇丁醚醋酸酯 12%, 其中,所述环氧树脂为PU改性环氧乙烯基酯树脂, 其中,所述聚酯树脂为丙烯酸型聚酯树脂, 其中,所述银粉末由质量比为1:20的微米银粉末和纳米银粉末组成,所述微米银粉末 的粒径为IOy m,所述纳米银粉末的粒径为60nm。
[0028] 步骤Al和步骤BI中导电薄膜的烘烤温度为135°C,烘烤时间为55min,基材层为 PET基材层。
[0029] 步骤A4中将大张的导电薄膜进行裁切前,覆上一层PE保护膜,在步骤Cl进行组 合时撕去;步骤M中将大张的导电薄膜进行裁切前,覆上一层PE保护膜,在步骤Cl进行组 合时撕去。
[0030] 实施例2。
[0031] 一种改进的GFF结构的触摸屏的制作工艺,它包括以下工序: A、上线sensor,它依次包括以下步骤: 步骤A1、将导电薄膜烘烤,该导电薄膜包括基材层和设置于基材层正面的ITO层; 步骤A2、在导电薄膜边框区的ITO层上印刷耐酸油墨,对导电薄膜视窗区内的ITO层用 第一蚀刻液进行第一次蚀刻,用第二蚀刻液进行第二次蚀刻,得到有ITO走线的导电薄膜, 再用碱液去除耐酸油墨; 步骤A3、在导电薄膜基材层印刷保护胶以保护基材层不受污染和刮擦,然后在导电薄 膜边框区的ITO层上整体印刷导电银浆,对导电银浆进行激光蚀刻以形成银浆搭桥线路; 步骤A4、将大张的导电薄膜进行裁切,得到上线sensor; B、下线sensor,它依次包括以下步骤: 步骤B1、将导电薄膜烘烤,该导电薄膜包括基材层和设置于基材层正面的ITO层; 步骤B2、在导电薄膜边框区的ITO层上印刷耐酸油墨,对导电薄膜视窗区内的ITO层用 第一蚀刻液进行第一次蚀刻,用第二蚀刻液进行第二次蚀刻,得到有ITO走线的导电薄膜, 再用碱液去除耐酸油墨; 步骤B3、在导电薄膜边框区的ITO层上丝印导电银浆以形成银浆搭桥线路; 步骤B4、将大张的导电薄膜进行裁切,得到下线sensor ; C、绑定工序,它依次包括以下步骤: 步骤Cl、上线sensor和下线sensor测试合格后,在下线sensor有ITO走线的那一面 贴合光学胶,通过光学胶将上线sensor和下线sensor进行组合得到薄膜sensor,然后脱 泡; 步骤C2、将导电胶ACF贴合到FPC柔性电路板上;; 步骤C3、最后将FPC柔性电路板绑定于薄膜sensor上,得到改进的GFF结构的触摸屏。
[0032] 步骤A2和步骤B2中,所述每升第一蚀刻液由以下原料组成: 盐酸 200mL 磷酸二氢钠l〇g氢氟酸 80mL 双氧水 45mL 氯代十六烷基吡啶〇. 5mL余量为水。
[0033] 步骤A2和步骤B2中,所述每升第二蚀刻液由以下原料组成: 盐酸 170mL 硝酸 70mL草酸 190mL 氯化铁15g烷基酚聚氧乙烯醚15ml 余量为水。
[0034] 步骤A2和步骤B2中,所述耐酸油墨由以下重量份的原料组成: 环氧改性酚醛树脂 13份 乙二醇乙醚醋酸酯 24份 甲基丙烯酸甲酯 18份 三聚氰胺甲醛树脂 13份 氯化聚丙烯 5份 壬基酚聚氧乙烯醚 4份 四氟乙烯粉末 7份。
[0035] 步骤A2和步骤B2中,碱液采用质量百分比浓度为6%的氢氧化钠溶液。
[0036] 步骤A2和步骤B2中,定期对第一蚀刻液和第二蚀刻液进行检测,用0. 5mol/L的 NaOH溶液滴定,消耗该NaOH溶液<16ml时,补加盐酸,控制pH值在3-5之间。
[0037] 其中,步骤A3和步骤B3中的导电银浆由以下重量份的原料组成: 银粉末 70% 环氧树脂 5% 聚酯树脂 5% 石墨粉末 〇. 5% 二氧化硅粉末 1. 5% 二乙二醇乙醚醋酸酯 10% 二乙二醇丁醚醋酸酯 8%, 其中,所述环氧树脂为PU改性环氧乙烯基酯树脂, 其中,所述聚酯树脂为丙烯酸型聚酯树脂, 其中,所述银粉末由质量比为1:25的微米银粉末和纳米银粉末组成,所述微米银粉末 的粒径为15iim,所述纳米银粉末的粒径为75nm。
[0038] 步骤Al和步骤BI中导电薄膜的烘烤温度为140°C,烘烤时间为60min,基材层为 PET基材层。
[0039] 步骤A4中将大张的导电薄膜进行裁切前,覆上一层PE保护膜,在步骤Cl进行组 合时撕去;步骤M中将大张的导电薄膜进行裁切前,覆上一层PE保护膜,在步骤Cl进行组 合时撕去。
[0040] 实施例3。
[0041] 一种改进的GFF结构的触摸屏的制作工艺,它包括以下工序: A、上线sensor,它依次包括以下步骤: 步骤A1、将导电薄膜烘烤,该导电薄膜包括基材层和设置于基材层正面的ITO层; 步骤A2、在导电薄膜边框区的ITO层上印刷耐酸油墨,对导电薄膜视窗区内的ITO层用 第一蚀刻液进行第一次蚀刻,用第二蚀刻液进行第二次蚀刻,得到有ITO走线的导电薄膜, 再用碱液去除耐酸油墨; 步骤A3、在导电薄膜基材层印刷保护胶以保护基材层不受污染和刮擦,然后在导电薄 膜边框区的ITO层上整体印刷导电银浆,对导电银浆进行激光蚀刻以形成银浆搭桥线路; 步骤A4、将大张的导电薄膜进行裁切,得到上线sensor; B、 下线sensor,它依次包括以下步骤: 步骤Bl、将导电薄膜烘烤,该导电薄膜包括基材层和设置于基材层正面的ITO层; 步骤B2、在导电薄膜边框区的ITO层上印刷耐酸油墨,对导电薄膜视窗区内的ITO层用 第一蚀刻液进行第一次蚀刻,用第二蚀刻液进行第二次蚀刻,得到有ITO走线的导电薄膜, 再用碱液去除耐酸油墨; 步骤B3、在导电薄膜边框区的ITO层上丝印导电银浆以形成银浆搭桥线路; 步骤B4、将大张的导电薄膜进行裁切,得到下线sensor; C、 绑定工序,它依次包括以下步骤: 步骤Cl、上线sensor和下线sensor测试合格后,在下线sensor有ITO走线的那一面 贴合光学胶,通过光学胶将上线sensor和下线sensor进行组合得到薄膜sensor,然后脱 泡; 步骤C2、将导电胶ACF贴合到FPC柔性电路板上;; 步骤C3、最后将FPC柔性电路板绑定于薄膜sensor上,得到改进的GFF结构的触摸屏。
[0042] 步骤A2和步骤B2中,所述每升第一蚀刻液由以下原料组成: 盐酸 210mL 磷酸二氢钠 13g 氢氟酸 85mL 双氧水 48mL 氯代十六烷基吡啶〇. 8mL余量为水。
[0043] 步骤A2和步骤B2中,所述每升第二蚀刻液由以下原料组成: 盐酸 190mL 硝酸 75mL草酸 190mL 氯化铁12g烷基酚聚氧乙烯醚13ml 余量为水。
[0044] 步骤A2和步骤B2中,所述耐酸油墨由以下重量份的原料组成: 环氧改性酚醛树脂 13份 乙二醇乙醚醋酸酯 28份 甲基丙烯酸甲酯 17份 三聚氰胺甲醛树脂 13份 氯化聚丙烯 5份 壬基酚聚氧乙烯醚 6份 四氟乙烯粉末 6份。
[0045] 步骤A2和步骤B2中,碱液采用质量百分比浓度为7%的氢氧化钠溶液。
[0046] 步骤A2和步骤B2中,定期对第一蚀刻液和第二蚀刻液进行检测,用0. 5mol/L的 NaOH溶液滴定,消耗该NaOH溶液<15ml时,补加盐酸,控制pH值在3-5之间。
[0047] 步骤A3和步骤B3中的导电银浆由以下重量份的原料组成: 银粉末 60% 环氧树脂 8% 聚醋树脂 8% 石墨粉末 〇. 1% 二氧化硅粉末 1.9% 二乙二醇乙醚醋酸酯 11% 二乙二醇丁醚醋酸酯 11%, 其中,所述环氧树脂为PU改性环氧乙烯基酯树脂, 其中,所述聚酯树脂为丙烯酸型聚酯树脂, 其中,所述银粉末由质量比为1:27的微米银粉末和纳米银粉末组成,所述微米银粉末 的粒径为16iim,所述纳米银粉末的粒径为75nm。
[0048] 步骤Al和步骤BI中导电薄膜的烘烤温度为142°C,烘烤时间为58min,基材层为 PET基材层。
[0049] 步骤A4中将大张的导电薄膜进行裁切前,覆上一层PE保护膜,在步骤Cl进行组 合时撕去;步骤M中将大张的导电薄膜进行裁切前,覆上一层PE保护膜,在步骤Cl进行组 合时撕去。
[0050] 实施例4。
[0051] 一种改进的GFF结构的触摸屏的制作工艺,它包括以下工序: A、上线sensor,它依次包括以下步骤: 步骤A1、将导电薄膜烘烤,该导电薄膜包括基材层和设置于基材层正面的ITO层; 步骤A2、在导电薄膜边框区的ITO层上印刷耐酸油墨,对导电薄膜视窗区内的ITO层用 第一蚀刻液进行第一次蚀刻,用第二蚀刻液进行第二次蚀刻,得到有ITO走线的导电薄膜, 再用碱液去除耐酸油墨; 步骤A3、在导电薄膜基材层印刷保护胶以保护基材层不受污染和刮擦,然后在导电薄 膜边框区的ITO层上整体印刷导电银浆,对导电银浆进行激光蚀刻以形成银浆搭桥线路; 步骤A4、将大张的导电薄膜进行裁切,得到上线sensor; B、 下线sensor,它依次包括以下步骤: 步骤B1、将导电薄膜烘烤,该导电薄膜包括基材层和设置于基材层正面的ITO层; 步骤B2、在导电薄膜边框区的ITO层上印刷耐酸油墨,对导电薄膜视窗区内的ITO层用 第一蚀刻液进行第一次蚀刻,用第二蚀刻液进行第二次蚀刻,得到有ITO走线的导电薄膜, 再用碱液去除耐酸油墨; 步骤B3、在导电薄膜边框区的ITO层上丝印导电银浆以形成银浆搭桥线路; 步骤B4、将大张的导电薄膜进行裁切,得到下线sensor; C、 绑定工序,它依次包括以下步骤: 步骤Cl、上线sensor和下线sensor测试合格后,在下线sensor有ITO走线的那一面 贴合光学胶,通过光学胶将上线sensor和下线sensor进行组合得到薄膜sensor,然后脱 泡; 步骤C2、将导电胶ACF贴合到FPC柔性电路板上;; 步骤C3、最后将FPC柔性电路板绑定于薄膜sensor上,得到改进的GFF结构的触摸屏。
[0052] 步骤A2和步骤B2中,所述每升第一蚀刻液由以下原料组成: 盐酸 220mL 磷酸二氢钠 20g 氢氟酸 70mL 双氧水 40mL 氯代十六烷基吡啶〇.ImL余量为水。
[0053] 步骤A2和步骤B2中,所述每升第二蚀刻液由以下原料组成: 盐酸 200mL 硝酸 80mL草酸 180mL 氯化铁IOg 烷基酚聚氧乙烯醚20ml 余量为水。
[0054]步骤A2和步骤B2中,所述耐酸油墨由以下重量份的原料组成: 环氧改性酚醛树脂 15份 乙二醇乙醚醋酸酯 30份 甲基丙烯酸甲酯 20份 三聚氰胺甲醛树脂 15份 氯化聚丙烯 3份 壬基酚聚氧乙烯醚 8份 四氟乙烯粉末 8份。
[0055] 步骤A2和步骤B2中,碱液采用质量百分比浓度为8%的氢氧化钠溶液。
[0056] 步骤A2和步骤B2中,定期对第一蚀刻液和第二蚀刻液进行检测,用0.5mol/L的 NaOH溶液滴定,消耗该NaOH溶液<17ml时,补加盐酸,控制pH值在3-5之间。
[0057] 其中,步骤A3和步骤B3中的导电银浆由以下重量份的原料组成: 银粉末 70% 环氧树脂 5% 聚酯树脂 5% 石墨粉末 1% 二氧化硅粉末 2% 二乙二醇乙醚醋酸酯 7% 二乙二醇丁醚醋酸酯 10%, 其中,所述环氧树脂为PU改性环氧乙烯基酯树脂, 其中,所述聚酯树脂为丙烯酸型聚酯树脂, 其中,所述银粉末由质量比为1:30的微米银粉末和纳米银粉末组成,所述微米银粉末 的粒径为20iim,所述纳米银粉末的粒径为90nm。
[0058] 步骤Al和步骤BI中导电薄膜的烘烤温度为145°C,烘烤时间为65min,基材层为 PET基材层。
[0059] 步骤A4中将大张的导电薄膜进行裁切前,覆上一层PE保护膜,在步骤Cl进行组 合时撕去;步骤M中将大张的导电薄膜进行裁切前,覆上一层PE保护膜,在步骤Cl进行组 合时撕去。
[0060] 上述实施例以触摸屏使用时所指的背面和正面为准。
[0061] 将实施例1-4制得的改进的GFF结构的触摸屏进行以下测试,详见表1。
[0062]

【权利要求】
1. 一种改进的GFF结构的触摸屏的制作工艺,其特征在于:它包括以下工序: A、上线sensor,它依次包括以下步骤: 步骤A1、将导电薄膜烘烤,该导电薄膜包括基材层和设置于基材层正面的IT0层; 步骤A2、在导电薄膜边框区的IT0层上印刷耐酸油墨,对导电薄膜视窗区内的IT0层用 第一蚀刻液进行第一次蚀刻,用第二蚀刻液进行第二次蚀刻,得到有IT0走线的导电薄膜, 再用碱液去除耐酸油墨; 步骤A3、在导电薄膜基材层印刷保护胶以保护基材层不受污染和刮擦,然后在导电薄 膜边框区的IT0层上整体印刷导电银浆,对导电银浆进行激光蚀刻以形成银浆搭桥线路; 步骤A4、将大张的导电薄膜进行裁切,得到上线sensor ; B、 下线sensor,它依次包括以下步骤: 步骤B1、将导电薄膜烘烤,该导电薄膜包括基材层和设置于基材层正面的IT0层; 步骤B2、在导电薄膜边框区的IT0层上印刷耐酸油墨,对导电薄膜视窗区内的IT0层用 第一蚀刻液进行第一次蚀刻,用第二蚀刻液进行第二次蚀刻,得到有IT0走线的导电薄膜, 再用碱液去除耐酸油墨; 步骤B3、在导电薄膜边框区的IT0层上丝印导电银浆以形成银浆搭桥线路; 步骤M、将大张的导电薄膜进行裁切,得到下线sensor ; C、 绑定工序,它依次包括以下步骤: 步骤C1、上线sensor和下线sensor测试合格后,在下线sensor有IT0走线的那一面 贴合光学胶,通过光学胶将上线sensor和下线sensor进行组合得到薄膜sensor,然后脱 泡; 步骤C2、将导电胶ACF贴合到FPC柔性电路板上;; 步骤C3、最后将FPC柔性电路板绑定于薄膜sensor上,得到改进的GFF结构的触摸屏。
2. 根据权利要求1所述的一种改进的GFF结构的触摸屏的制作工艺,其特征在于:步 骤A2和步骤B2中,所述每升第一蚀刻液由以下原料组成: 盐酸 180-220 mL 磷酸二氢钠 5-20g 氢氟酸 70-90 mL 双氧水 40-50mL 氯代十六烷基吡啶〇. 1-1 mL 余量为水。
3. 根据权利要求1所述的一种改进的GFF结构的触摸屏的制作工艺,其特征在于:步 骤A2和步骤B2中,所述每升第二蚀刻液由以下原料组成: 盐酸 160-200 mL 硝酸 60-80 mL 草酸 180-200 mL 氯化铁10_20g 烷基酚聚氧乙烯醚10_20ml 余量为水。
4. 根据权利要求1所述的一种改进的GFF结构的触摸屏的制作工艺,其特征在于:步 骤A2和步骤B2中,所述耐酸油墨由以下重量份的原料组成: 环氧改性酚醛树脂 10-15份 乙二醇乙醚醋酸酯 20-30份 甲基丙烯酸甲酯 15-20份 三聚氰胺甲醛树脂 10-15份 氯化聚丙烯 3-6份 壬基酚聚氧乙烯醚 3-8份 四氟乙烯粉末 5-8份。
5. 根据权利要求1所述的一种改进的GFF结构的触摸屏的制作工艺,其特征在于:步 骤A2和步骤B2中,碱液采用质量百分比浓度为4-8%的氢氧化钠溶液。
6. 根据权利要求1所述的一种改进的GFF结构的触摸屏的制作工艺,其特征在于:步 骤A2和步骤B2中,定期对第一蚀刻液和第二蚀刻液进行检测,用0. 5mol/L的NaOH溶液滴 定,消耗该NaOH溶液〈14-17ml时,补加盐酸,控制pH值在3-5之间。
7. 根据权利要求1所述的一种改进的GFF结构的触摸屏的制作工艺,其特征在于:步 骤A3和步骤B3中的导电银浆由以下重量份的原料组成: 银粉末 55-70 % 环氧树脂 5-15% 聚酯树脂 5-15% 石墨粉末 0. 1-1% 二氧化硅粉末 1-2% 二乙二醇乙醚醋酸酯 5-15% 二乙二醇丁醚醋酸酯 5-15%, 其中,所述环氧树脂为PU改性环氧乙烯基酯树脂, 其中,所述聚酯树脂为丙烯酸型聚酯树脂, 其中,所述银粉末由质量比为1:20-1:30的微米银粉末和纳米银粉末组成,所述微米 银粉末的粒径为10-20 μ m,所述纳米银粉末的粒径为60-90nm。
8. 根据权利要求1所述的一种改进的GFF结构的触摸屏的制作工艺,其特征在于:步 骤A1和步骤B1中导电薄膜的烘烤温度为135-145°C,烘烤时间为55-65min,基材层为PET 基材层。
9. 根据权利要求1所述的一种改进的GFF结构的触摸屏的制作工艺,其特征在于:步 骤A4中将大张的导电薄膜进行裁切前,覆上一层PE保护膜,在步骤C1进行组合时撕去;步 骤Μ中将大张的导电薄膜进行裁切前,覆上一层PE保护膜,在步骤C1进行组合时撕去。
【文档编号】G06F3/041GK104238824SQ201410519571
【公开日】2014年12月24日 申请日期:2014年9月30日 优先权日:2014年9月30日
【发明者】李林波 申请人:江西省平波电子有限公司
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