有机薄膜开关导电银浆的导电性能如何?

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有机透明导电性(OTC)薄膜
信息来源:中国电子报
发布时间: 9:52:36
  日前,王子制纸推出了采用导电性高分子材料的“有机透明导电性(OTC)薄膜”。与原产品相比,它提高了透明性,特性与ITO薄膜相当。
  有机透明导电性(OTC)薄膜是以导电性树脂PEDOT:PSS为基础的薄膜。PEDOT:PSS已在部分有机EL元件及有机晶体管上应用,最近作为不使用铟 (In)且具有柔性特性的透明电极材料而颇受关注。一般情况下,薄膜电阻值与光透射率是“此消彼长”的关系。PEDOT:PSS提高光透射率后,会存在薄膜电阻值增大的问题。而王子制纸在没有改变PEDOT:PSS薄膜电阻值的情况下,成功提高了光透射率。
  据了解,该薄膜光透射率较原产品提高了约4个百分点,达到89%左右。整体来看,该产品在薄膜电阻及光透射率方面可与ITO薄膜相当。另外,王子制纸还建立了新薄膜的量产体制,其正在制作1.2米宽的薄膜,根据订单情况还可制作1.6米宽的薄膜。 (哲 生)
  富晶通获日本笔电厂订单
  本报讯 记者近日获悉,我国台湾企业中环集团旗下触控面板厂富晶通在10.1英寸多点电阻触控面板打入华硕供应链后,也取得日本笔记本电脑厂的订单,并开始出货。富晶通业务经理徐子超指出,本次展出的23英寸多点电阻式触控面板预计年底就可以产出,至于23英寸电容式触控面板也已送样,最快明年第二季度就可以量产。
  徐子超表示,由于电阻式与电容式触控面板价差仍大,目前出货仍以4线电阻式触控面板为主,由于5线电阻式价格较高,所以出货量较少。整个电阻式触控面板占营收约七成,电阻式面板主要是运用在家电产品、网路电话及工控电脑等较为大众化产品中,至于电容式面板则以价格较高的智慧型电话为主。
  同方5亿元成立LED公司
  本报讯 近日记者获悉,同方股份公司称将出资5亿元人民币成立南通同方半导体有限公司,从事LED背光源模组及LED照明产品的生产开发,并且将投1.72亿元以资本金的形式投入到新设的公司中用于设备采购。
  南通项目在2010年5月动工,建成后与沈阳基地的产能加起来将达到1000万套左右。目前,该公司LED背光源模组产品仍以自用为主。LED照明芯片方面,该公司与飞利浦的合作能够让合资公司享受到相关的专利技术,再结合公司在照明项目实施中的经验,预计LED照明业务有望快速发展。该公司公告称将持有的同方微电子86%的股权出售给晶源电子,并以此为对价认购晶源电子向同方股份非公开发行的A股股份。
  日立展示纤薄IPS触摸屏
  本报讯 日立于今年9月份宣布研发出在传统面板厚度基础上降低近 30%(0.5毫米)的新款超薄IPS触摸屏。在上周举行的FPD2010展会上,日立展出了这款触摸屏。
  据了解,新触摸屏之所以能够达到如此薄的厚度,就是因为它使用了可将触摸板、液晶面板整合在一起的外挂式(on-cell)触摸屏技术。
  目前市场上的主流触摸屏被称之为分离式触摸屏,也就是将触摸面板和液晶面板分开生产,然后在组合到一起,因此液晶面板上方需要多置一片玻璃基板。而外挂式触摸屏技术则是直接将触摸层置于液晶面板的玻璃基板上方,之前触摸面板部分使用的玻璃基板就不再需要。一般触摸面板使用的玻璃基板厚度为0.5毫米,所以新款触摸屏的厚度就对应降低了0.5毫米。   海尔联想推进低碳行动
  本报讯 近日,由搜狐、海尔集团、联想、大众汽车集团(中国)等十家行业领袖企业发起,并联合政府和学术机构各方力量共同推进的“低碳企业责任行动”在北京举行了启动仪式。
  据介绍,“低碳企业责任行动”是一项由企业发起,联合政府、地方、上下游产业链和学术机构各方力量共同推进,旨在凝聚责任企业的榜样力量,以帮助和引导企业和地方探索低碳发展模式,推动低碳经济成长联合行动。
  专家认为,这次各行业领袖企业共同主导的“低碳企业责任行动”不仅标志着低碳经济发展已经由国家战略进一步深化为企业行动,而且也标志着企业在低碳经济发展中开始担当更重要的角色。
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薄膜开关是集按键功能、指示元件、仪器面板为一体的一个操作系统。由面板、上电路、隔离层、下电路四部分组成。按下薄膜开关,上电路的触点向下变形,与下电路的极板接触导通,手指松开后,上电路触点反弹回来,电路断开,回路触发一个信号。薄膜开关结构严谨,外形美观,密封性好。具有防潮湿,使用寿命长等特点。广泛应用于电子通讯、电子测量的,工业控制,医疗设备,汽车工业,智能玩具,家用电器等领域。
薄膜开关产品介绍
又称轻触式键盘,采用平面多层组合而成的整体密封结构,是将按键开关、面板、标记、符号显示及衬板密封在一起的集光、机、电一体化的一种新型电子元,是电子产品外观结构根本性的变革,它可取代常规分立元件的,更可靠地执行操作系统的。
薄膜开关具有良好的防水、防尘、防油、防有害气体侵蚀、性能稳定可靠、重量轻、体积小、寿命长、装联方便,面板可洗涤而字符不受损伤,色彩丰富,美观大方等。使用薄膜开关令您的产品更具时代。薄膜开关主要类型薄膜开关面板是一种由刚性或柔性印制电路板为基体,安装上有手感或无手感按键,再覆以印刷有彩色装饰性图案的(聚碳酸酯PC、聚酯PET等)构成的、集开关功能和装饰性功能为一体的电子部件,是一种新型的界面。其开关电路与整机的连接方式可采用焊接或插接的方式来完成。
薄膜开关材料种类
\60℃\0.175~0.5/光面\常温下对酸、碱和盐类稳定。耐磨性好,耐燃自熄,消声消震,好。较差。低廉普通标牌、面板。
聚碳酸酯PC\-60~120℃\0.175~1.0\光面高,吸水性低,好,抗弯、抗拉、十分优越,耐寒性、电绝缘性和耐大气老化性优良。耐药品性较差,耐疲劳性较差,易产生应力开
裂,输出接口端子电路一般是碳性材质印刷制成,并且没有保护涂层,受空气氧化逐渐形成脱落层,到最后导致断路而寿命终止,这是薄膜开关最容易出故障的地方,主要有环境所决定,不管使用与否,物理损坏时间是3-10年。一般适用范围最为广泛,除可满足大多数薄膜开关面板的要求外,其中光面PC的高更可满足带液晶显示窗的要求。
砂面聚酯(PET)\-30~120℃\0.1~0.2光面 耐药品性良好,不溶于一般有机溶剂,不耐碱。具有优良的机械性能、电性能、刚性、硬度和中最大的强韧性,吸水性低,耐磨损、性优良,高。拉伸强度能与铝膜媲美,大大高于PC、PVC。低廉因表面难以加工成亚光型,故有纹理PET较贵 是制作薄膜开关电路最理想的基材。其中有纹理PET适合对表面要求较高或具有液晶显示窗的产品。
薄膜开关材料厚度
塑料基材厚度在0.25mm及以下称为薄膜,主要用作薄膜开关的面板层,其背面印有各种指示性的图案、文字来表示相应开关键位的操作区域,在厚度选择上应视面板及按键的大小而定,材料厚,触动力加大,反应迟钝;材料过薄,触动时手感差,回弹不明显。厚度在0.25mm以上称为,不适合立体键成型,可用作无按键操作区域的指示性的标牌面板,也可作为薄膜开关的衬板以提高其硬度。
线路层承印材料:
制作电路的基材应采用聚酯(聚邻苯二甲酸酯)薄膜(Potyester简称PET)。它具有良好的绝缘性和,具有较高的机械强度、透明性和气密性,特别具有抗折性和高弹性,是制作薄膜开关电路的理想材料。
薄膜开关结构
柔性薄膜开关
一、面板层
面板层一般在低于0.25MM的PET、PC等无色透光片材丝印上精美图案和文字制作而成,因面板层最主要的作用在于起标识和按键作用,所以选用材料必须具有高透明度、高油墨附着力、高弹性、高韧性等特点。
二、面胶层
面胶最主要的作用是将面板层与电路层紧密相连,以达到密封和连接的效果,此层一般要求厚度在0.05---0.15MM之间,具有高强的粘性和防老化性;在生产中,一般选用专用的薄膜开关双面胶,有些薄膜开关要求能防水防高温,因此面胶也必须根据需要而使用不同性质的材料。
三、控制电路上层和下层
此层均采用性能良好的(PET)作为开关电路图形的载体并在其上用特殊的工艺丝印上和导电碳浆,使其具有导电性能,其厚度一般在0.05--0.175MM以内,最常见的是用0.125MM PET。
四、夹胶层
它是处于上电路与下电路层之间并起密封和连接的作用,一般采用,其厚度有0.05--0.2MM不等; 在选择此层材质的时候应充分考虑产品的整体厚度,,电路按键包手感和密封性。
五、背面胶层
背胶的采用与薄膜开关与何种材质相粘贴紧密相关,比较常采用的有普通双面胶、3M胶、防水胶等。
薄膜开关按结构分类:
1)平面式无触感型:
使用寿命长,但无触感;
2)胶片凸面触感型:
有良好的触感,但使用寿命相对较短;
3)凸边框式无触感型:
外表美观,有较强的立体感,但无触感;
4) 凸边框式触感型:
外表美观,有较强的立体感,且有触感;
5)面版打凸触感型:
(a)型:设计不当时,容易有两段现象,但面版破损,电器性能亦然存在;
(b)型:不存在两段现象,且结构层少,较经济,若面版破损,电器性能将不存在;
6)金属弹片型:
(a)型:为最基本和最常用的结构.弹片既起触感的作用又起上线路的作用;
(b)型:结构复杂,用于弹片较多较密且不要有的场合. 弹片放于上线路上,上、下线路导电面都向上,上线路需冲孔。此种结构导通时弹片的四个脚与中心点不在同一平面,有“两段”的情况出现。同时,弹片经常处于过度反凹的壮态,时间久了,弹片将出现不反弹的现象,不建议采用;
(c)型:弹片放于上线路上,只起触感的作用,其上线路导电面向下,下线路导电面向上,有“两段”的情况,不建议采用;
(d)型:弹片放于下线路,上、下线皆有走线,弹片既起触感的作用又起将上、下线路连接起来的作用;用于弹片较多、较密且不要有的场合,较(b)型结构简单。设计时要注意线路走线要避开弹片的四条腿,以保证不短路。
7)发光体型:一定要开底胶模;
(a)线路与下线路同层:结构简单,但如果选取的LED灯高度较高,LED灯会顶起面板,此时应将面板上的LED窗口做打凸处理,或者加厚面胶层的厚度,使其厚度大于LED灯厚度;
(b) LED线路与下线路不同层:结构复杂,但LED视窗不一定要打凸,但必须将LED灯的上方区域挖空,防止光无法透过LED灯孔。需注意:此时下线路走线时需将LED灯孔周围避开走线。
8)对折式:
此类型多可避免跳线且不需灌孔可使导电面可向下,此结构的缺点在对折处容易线路容易折断。
9)内外框防水型:
外框是一个封闭的框,没有走线,对内框起保护作用,防止水气从出线凹槽处进入机壳。
薄膜开关类型
薄膜开关柔性薄膜
柔性薄膜开关是薄膜开关的典型形式。这类薄膜开关之所以称为柔性,是因为该薄膜开关的面膜层、隔离层、电路层全部由各种不同性质的柔性薄膜所组成。柔性薄膜开关的电路层,均采用电器性能良好的(PET)作为开关电路图形的载体,此层也分装手感弹片、上下电路。由于聚酯薄膜所具有性质的影响,使得该薄膜开关具有良好的绝缘性、、抗折性和较高的回弹性。开关电路的图形,包括开关的联机及其引出线均采用低电阻,低温条件下固化的导电性涂料印刷而成。因此,整个薄膜开关的组成,具有一定的柔软性,不仅适合于平面体上使用,还能与曲面体配合。柔性薄膜开关引出线与开关体的本身是一体的,在制作群体开关的联机时,将其汇集于的某一处,并按设计指定的位置和标准的线距向外延伸,作为柔软的、可任意弯曲的、密封的引出导线与整机的后置电路相连。
薄膜开关硬性薄膜
硬性薄膜开关是指开关的图形和线路是制作在普遍的印刷线路覆铜板上。
硬性薄膜开关
硬性薄膜开关的特点是取材方便,工艺稳定,阻值低,并可在其背面直接焊接电路中的某些组件。在面积不大的情况下,可省去硬质层。硬性薄膜开关一般都采用金属导片作为导通迷宫触点,故较好的手感。所不利的方面,是在整机中装联不及软性薄膜开关方便,往往需要焊接并通过扁平电缆将引线引出。硬性薄膜开关的信息反馈除蜂鸣信号、指示外,普遍可采用金属手感弹片。
薄膜开关平面薄膜
薄膜开关上的按键,以色彩不同表示键体的位置、形体和大小,在薄膜开关的初始阶段较为普遍。立体薄膜开关:通常,薄膜开关上的按键只是用色彩来表达键体的位置、形状和大小。这样,
平面薄膜开关
只能凭操作者的视觉来识别操作的准确性,由于没有适当的反馈信息表明手指是否按在了开关的有效范围使开关动作,因而影响了对整机监控的自信和操作的速度。一种使开关键体微微凸起,略高于面板,构成立体形状的薄膜开关,称为立体键开关。立体键不仅能准确地给定键体的范围,提高辨认速度,使操作者的触觉比较敏感,同时还增进了产品外观的装饰效果. 立体键的制作。
薄膜开关凸起薄膜
通常,薄膜开关上的按键只是用色彩来表达键体的位置、形状和大小。这样,只能凭操作者的视觉来识别操作的准确性,由于没有适当的反馈信息,
凸起薄膜开关
因而影响了对机子监控的自信和操作的速度。所以在面板的设计阶段就要作好安排,备有,以便在模具压制时有精确的定位, 其立体凸起的高度一般不宜超过基材厚度的两倍。为美观产品的外观,凸起薄膜开关的凸起可有多种变化制作。
薄膜开关技术参数
薄膜开关电性能
⒈工作电压:≤50V(DC)
⒉工作电流:≤100mA
⒊:0.5~10Ω
⒋:≥100MΩ(100V/DC)
⒌基材耐压:2kV(DC)
⒍回弹时间:≤6ms
⒎回路电阻:50Ω、150Ω、350Ω三档,或以用户需要确定。
⒏绝缘油墨耐压:100V/DC
薄膜开关机械性能
⒈可靠性使用寿命:&100万次
⒉闭合位移:0.1~0.4mm(无触觉型) 0.4~1.0mm(触感型)
⒊健标作力:15~750g力
⒋迁移:在55℃,温度90%,56小时后,二线间为10MΩ/50VDC
⒌线上无氧化,无杂质
⒍银浆线宽≥0.3mm,最小间隔0.3mm,线路毛边&1/3,线路缺口&1/4线宽
⒎引脚间距标准 2.54 2.50 1.27 1.25 1.0 0.5mm
⒏引出线抗曲度,用d=10mm钢棍压滚80次线路不断。
薄膜开关环境性能
⒈工作温度:-20℃~+70℃
⒉存贮温度:-40℃~+85℃ 温度95%±5%
⒊大 气 压:86~106KPa
薄膜开关印刷指标
⒈印刷尺寸偏差±0.10mm,外型边线不清编差±0.1mm
⒉套色偏差±0.11mm/100mm,绝缘油墨全部覆盖银浆线路
⒊无油墨散,字迹无残缺
⒋色差不大于二级
⒌不得有折痕、
⒍透明窗透明清洁,色泽均匀,不得有刮伤、针孔、杂质。
对于维修人员来说,一些老式设备在配不到原机使用的薄膜开关时,可以记录下按键所对应的线号,然后用一般按钮(轻触开关)加组线方式替换。效果完全一样,但比较费事!
薄膜开关注意事项
1. 薄膜开关与薄膜开关之间所衬的泡泡膜是为按键减低压力,防止失效,应保留;
2. 薄膜开关正反面覆的是保护薄膜开关的显示窗,不要轻易撕掉;
3. 取出其中几张薄膜开关后,应依原样束好,但绝对不能束的太紧;
4. 有手感、数量大的薄膜面贴、薄膜开关,都需要装箱竖放,防止按键长时间重压失效;
5. 薄膜开关的出线要保护好,不能出线朝下放置;
6. 有显示窗的薄膜开关,在拿、放时都要防止材料受力折弯,会留有折痕;
7. 薄膜开关存放于常温的室内,应做防尘、防潮处理,周围空气中没有酸性、碱性或其他腐蚀性气体。
薄膜开关方法步骤
1. 清洁薄膜开关需贴合的表面(要求被贴合的表面平整、无锈、无油、无尘);
2. 比对大小(把薄膜开关放到要粘贴处对比一下大小位置是否正好);
3. 再把薄膜开关底部离心纸从边上剥去10mm左右;
4. 然后把薄膜开关放到相对应的位置贴住一部份,再慢慢撕去剩余的离心纸(在不能超过15度角的情况下),后依次贴到对应的位置。
5. 粘贴过程中若撕去反面离心纸的薄膜开关需要先放置一下,应反面向上放置,以防粘到其他物件影响粘贴;
6. 注意事项:粘贴不能重复操作,需一次性完成;撕拉角度不能超过15度;试按手感时,一定要放平在桌面上后再按,不能拿在手上腾空按,否则均会影响薄膜开关的使用寿命。
企业信用信息新型打印技术所得的薄膜导电性能优异
有望引领变革--《电子产品可靠性与环境试验》2013年04期
新型打印技术所得的薄膜导电性能优异
有望引领变革
【摘要】:正据报道,美国科学家设计出了一种新的打印过程,不仅比传统方法更迅捷,而且适用于多种有机材料,得到的有机半导体薄膜的性能也要优异10倍。研究人员在最新一期的《自然.材料学》杂志上表示,最新进展有望引领有机电子设备领域的新变革。有机电子设备可以广泛地应用于多个领域,但
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据报道,美国科学家设计出了一种新的打印过程,不仅比传统方法更迅捷,而且适用于多种有机材料,得到的有机半导体薄膜的性能也要优异10倍。研究人员在最新一期的《自然·材料学》杂志上表示,最新进展有望引领有机电子设备领域的新变革。有机电子设备可以广泛地应用于多个领域,
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京公网安备75号导电聚合物薄膜的性能优化及其在柔性多结有机太阳能电池中的应用--《2015年全国高分子学术论文报告会论文摘要集——主题G 光电功能高分子》2015年
导电聚合物薄膜的性能优化及其在柔性多结有机太阳能电池中的应用
【摘要】:有机太阳能电池具有重量轻、柔性好、制备工艺简单等优点是近年来的研究热点。面向低成本太阳能电池,我们发展导电聚合物电极代替需ITO电极及金属电极,以降低太阳能电池的制备成本,并为电池的大面积化奠定基础。主要研究工作包括:(1)调控导电聚合物PEDOT:PSS薄膜的电导率、功函数、透光率等性能;(2)发展转移层压法制备PEDOT:PSS薄膜;(3)基于导电聚合物电极的优化,我们实现了无需真空、低成本的钙钛矿太阳能电池、柔性全塑料单结及多结太阳能电池,所制备的叠层电池展现出4.7 V的开路电压。
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导电聚合物薄膜的性能优化及其在柔性多结有机太阳能电池中的应用@童金辉$华中科技大学武汉光电国家实验室!武汉430074
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