1.本发明涉及触摸屏技术领域,具体为一种手机用电容多点触摸屏及其屏贴工艺。
背景技术:
2.触摸屏又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。主要应用于公共信息的查询、领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。
3.现有的手机用电容多点触摸屏,缓冲效果一般,且不具有防偷窥功能,防辐射效果差,韧性一般,受到撞击后易发生开裂,且导热效果一般,因此,本发明提出一种手机用电容多点触摸屏及其屏贴工艺,以解决上述提到的问题。
技术实现要素:
4.针对现有技术的不足,本发明提供了一种手机用电容多点触摸屏及其屏贴工艺,解决了现有的手机用电容多点触摸屏,缓冲效果一般,且不具有防偷窥功能,防辐射效果差,韧性一般,受到撞击后易发生开裂,且导热效果一般的问题。
5.为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种手机用电容多点触摸屏,包括玻璃基板,所述玻璃基板的底部贴合固定有导电导热层,所述导电导热层的底部贴合固定有导电薄膜,所述导电薄膜的底部贴合固定有柔性缓冲导电层,所述柔性缓冲导电层的底部贴合固定有防爆膜,所述玻璃基板的顶部贴合固定有防偷窥薄膜,所述防偷窥薄膜顶部贴合固定有防蓝光薄膜。
6.优选的,所述玻璃基板采用钢化玻璃材质,所述柔性缓冲导电层为自带粘附层的柔性缓冲导电材料。
7.优选的,所述玻璃基板的厚度为0.2-1mm,所述柔性缓冲导电层的厚度为0.5-0.8mm。
8.优选的,所述玻璃基板包括基材层,所述基材层的顶部通过粘接剂粘接有防辐射层,所述防辐射层的顶部通过粘接剂粘接有韧性层,所述韧性层的顶部通过粘接剂粘接有导热层。
9.优选的,所述防辐射层包括乙炔碳粉层和鳞片状石墨粉层,所述乙炔碳粉层的底部与鳞片状石墨粉层的顶部固定连接。
10.优选的,所述韧性层包括岩棉层和碳素钢层,所述岩棉层的底部与碳素钢层的顶部固定连接。
11.优选的,所述导热层包括石墨烯层和二氧化硅层,所述石墨烯层的底部与二氧化
硅层顶部固定连接。
12.本发明还公开了一种手机用电容多点触摸屏的屏贴工艺,具体包括以下步骤:
13.s1、将导电薄膜经高温结晶,印刷一层6微米的导电银浆线路,在导电薄膜上加工成图形线路,让导电银浆线路与导电薄膜连接导通,从而形成触摸功能;
14.s2、在玻璃基板上喷涂防辐射层,待防辐射层干后再喷涂韧性层,待韧性层干后最后喷涂导热层,然后待自然风干即可;
15.s3、用粘接剂将导电导热层粘接在玻璃基板的底部,然后将导电薄膜粘接在导电导热层的底部,然后将柔性缓冲导电层粘接在导电薄膜的底部,进一步将防爆膜粘接在柔性缓冲导电层的底部,再在玻璃基板上粘接防偷窥薄膜,最后在防偷窥薄膜上粘接防蓝光薄膜。
16.有益效果
17.本发明提供了一种手机用电容多点触摸屏及其屏贴工艺。与现有技术相比具备以下有益效果:
18.(1)、该手机用电容多点触摸屏及其屏贴工艺,通过在包括玻璃基板,玻璃基板的底部贴合固定有导电导热层,导电导热层的底部贴合固定有导电薄膜,导电薄膜的底部贴合固定有柔性缓冲导电层,柔性缓冲导电层的底部贴合固定有防爆膜,玻璃基板的顶部贴合固定有防偷窥薄膜,防偷窥薄膜顶部贴合固定有防蓝光薄膜,通过柔性缓冲导电层的设置,便于对提高整体的缓冲效果,通过防偷窥薄膜的设置,使得触摸屏能具有防偷窥功能,通过防蓝光薄膜的设置,便于增加触摸屏的防蓝光效果。
19.(2)、该手机用电容多点触摸屏及其屏贴工艺,通过在玻璃基板包括基材层,基材层的顶部通过粘接剂粘接有防辐射层,通过防辐射层的设置,便于提高触摸屏的防辐射性能。
20.(3)、该手机用电容多点触摸屏及其屏贴工艺,通过在防辐射层的顶部通过粘接剂粘接有韧性层,韧性层的顶部通过粘接剂粘接有导热层,通过韧性层的设置,使得触摸屏在发生撞击时,玻璃基板不易开裂,通过导热层的设置,便于提高玻璃基板的导热性能,提高其散热性能,使得在实际使用过程中散热效果好。
附图说明
21.图1为本发明结构的示意图;
22.图2为本发明玻璃基板整体结构的示意图;
23.图3为本发明防辐射层结构的示意图;
24.图4为本发明韧性层结构的示意图;
25.图5为本发明导热层结构的示意图。
26.图中:1-玻璃基板、11-基材层、12-防辐射层、121-乙炔碳粉层、122-鳞片状石墨粉层、13-韧性层、131-岩棉层、132-碳素钢层、14-导热层、141-石墨烯层、142-二氧化硅层、2-导电导热层、3-导电薄膜、4-柔性缓冲导电层、5-防爆膜、6-防偷窥薄膜、7-防蓝光薄膜。
具体实施方式
27.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完
整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
28.请参阅图1-5,本发明提供一种技术方案:一种手机用电容多点触摸屏,包括玻璃基板1,玻璃基板1的底部贴合固定有导电导热层142,导电导热层142的底部贴合固定有导电薄膜3,导电薄膜3的底部贴合固定有柔性缓冲导电层4,柔性缓冲导电层4的底部贴合固定有防爆膜5,玻璃基板1的顶部贴合固定有防偷窥薄膜6,使得触摸屏能具体防偷窥能力,只能从正面看,侧面则无法识别图像,防偷窥薄膜6顶部贴合固定有防蓝光薄膜7。
29.本发明实施例中,玻璃基板1采用钢化玻璃材质,钢化玻璃属于安全玻璃。钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等,柔性缓冲导电层4为自带粘附层的柔性缓冲导电材料。
30.本发明实施例中,玻璃基板1的厚度为0.2-1mm,柔性缓冲导电层4的厚度为0.5-0.8mm。
31.本发明实施例中,玻璃基板1包括基材层11,基材层11的顶部通过粘接剂粘接有防辐射层12,防辐射层12的顶部通过粘接剂粘接有韧性层13,韧性层13的顶部通过粘接剂粘接有导热层14。
32.本发明实施例中,防辐射层12包括乙炔碳粉层121和鳞片状石墨粉层122,乙炔碳粉层121的底部与鳞片状石墨粉层122的顶部固定连接,乙炔碳粉具有较好的防辐射能力,可用作防辐射涂料,鳞片状石墨是一种变质石墨矿,天然鳞片石墨矿石在世界范围内广泛存在,可用作防辐射涂料。
33.本发明实施例中,韧性层13包括岩棉层131和碳素钢层132,岩棉层131的底部与碳素钢层132的顶部固定连接,岩棉产品均采用优质玄武岩、白云石等为主要原材料,可用于韧性涂料,碳素钢是近代工业中使用最早、用量最大的基本材料,韧性好,用作韧性涂料。
34.本发明实施例中,导热层14包括石墨烯层141和二氧化硅层142,石墨烯层141的底部与二氧化硅层142顶部固定连接,石墨烯是一种以sp2杂化连接的碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的新材料,石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前景,被认为是一种未来革命性的材料,用于制作导热涂料,二氧化硅化学性质比较稳定,不溶于水也不跟水反应,是酸性氧化物,不跟一般酸反应,具有强导热性,能用作导热涂料。
35.本发明还公开了一种手机用电容多点触摸屏的屏贴工艺,具体包括以下步骤:
36.s1、将导电薄膜3经高温结晶,印刷一层6微米的导电银浆线路,在导电薄膜3上加工成图形线路,让导电银浆线路与导电薄膜3连接导通,从而形成触摸功能;
37.s2、在玻璃基板1上喷涂防辐射层12,待防辐射层12干后再喷涂韧性层13,待韧性层13干后最后喷涂导热层14,然后待自然风干即可;
38.s3、用粘接剂将导电导热层142粘接在玻璃基板1的底部,然后将导电薄膜3粘接在导电导热层142的底部,然后将柔性缓冲导电层4粘接在导电薄膜3的底部,进一步将防爆膜5粘接在柔性缓冲导电层4的底部,再在玻璃基板1上粘接防偷窥薄膜6,最后在防偷窥薄膜6上粘接防蓝光薄膜7。
39.同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。
40.需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
41.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
技术特征:
1.一种手机用电容多点触摸屏,其特征在于:包括玻璃基板(1),所述玻璃基板(1)的底部贴合固定有导电导热层(2),所述导电导热层(2)的底部贴合固定有导电薄膜(3),所述导电薄膜(3)的底部贴合固定有柔性缓冲导电层(4),所述柔性缓冲导电层(4)的底部贴合固定有防爆膜(5),所述玻璃基板(1)的顶部贴合固定有防偷窥薄膜(6),所述防偷窥薄膜(6)顶部贴合固定有防蓝光薄膜(7)。2.根据权利要求1所述的一种手机用电容多点触摸屏,其特征在于:所述玻璃基板(1)采用钢化玻璃材质,所述柔性缓冲导电层(4)为自带粘附层的柔性缓冲导电材料。3.根据权利要求1所述的一种手机用电容多点触摸屏,其特征在于:所述玻璃基板(1)的厚度为0.2-1mm,所述柔性缓冲导电层(4)的厚度为0.5-0.8mm。4.根据权利要求1所述的一种手机用电容多点触摸屏,其特征在于:所述玻璃基板(1)包括基材层(11),所述基材层(11)的顶部通过粘接剂粘接有防辐射层(12),所述防辐射层(12)的顶部通过粘接剂粘接有韧性层(13),所述韧性层(13)的顶部通过粘接剂粘接有导热层(14)。5.根据权利要求4所述的一种手机用电容多点触摸屏,其特征在于:所述防辐射层(12)包括乙炔碳粉层(121)和鳞片状石墨粉层(122),所述乙炔碳粉层(121)的底部与鳞片状石墨粉层(122)的顶部固定连接。6.根据权利要求4所述的一种手机用电容多点触摸屏,其特征在于:所述韧性层(13)包括岩棉层(131)和碳素钢层(132),所述岩棉层(131)的底部与碳素钢层(132)的顶部固定连接。7.根据权利要求4所述的一种手机用电容多点触摸屏,其特征在于:所述导热层(14)包括石墨烯层(141)和二氧化硅层(142),所述石墨烯层(141)的底部与二氧化硅层(142)顶部固定连接。8.如权利要求1-7任意一项所述的一种手机用电容多点触摸屏,其屏贴工艺具体包括以下步骤:s1、将导电薄膜(3)经高温结晶,印刷一层6微米的导电银浆线路,在导电薄膜(3)上加工成图形线路,让导电银浆线路与导电薄膜(3)连接导通,从而形成触摸功能;s2、在玻璃基板(1)上喷涂防辐射层(12),待防辐射层(12)干后再喷涂韧性层(13),待韧性层(13)干后最后喷涂导热层(14),然后待自然风干即可;s3、用粘接剂将导电导热层(142)粘接在玻璃基板(1)的底部,然后将导电薄膜(3)粘接在导电导热层(142)的底部,然后将柔性缓冲导电层(4)粘接在导电薄膜(3)的底部,进一步将防爆膜(5)粘接在柔性缓冲导电层(4)的底部,再在玻璃基板(1)上粘接防偷窥薄膜(6),最后在防偷窥薄膜(6)上粘接防蓝光薄膜(7)。
技术总结
本发明公开了一种手机用电容多点触摸屏及其屏贴工艺,包括玻璃基板,所述玻璃基板的底部贴合固定有导电导热层,所述导电导热层的底部贴合固定有导电薄膜,所述导电薄膜的底部贴合固定有柔性缓冲导电层,所述柔性缓冲导电层的底部贴合固定有防爆膜,所述玻璃基板的顶部贴合固定有防偷窥薄膜,所述防偷窥薄膜顶部贴合固定有防蓝光薄膜,本发明涉及触摸屏技术领域。该手机用电容多点触摸屏及其屏贴工艺,通过柔性缓冲导电层的设置,便于对提高整体的缓冲效果,通过防偷窥薄膜的设置,使得触摸屏能具有防偷窥功能,通过防蓝光薄膜的设置,便于增加触摸屏的防蓝光效果,通过防辐射层的设置,便于提高触摸屏的防辐射性能。便于提高触摸屏的防辐射性能。便于提高触摸屏的防辐射性能。
技术研发人员:李茂新
受保护的技术使用者:湖北永得辉电子科技有限公司
技术研发日:2021.12.09
技术公布日:2022/3/8