chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

一文了解觸控導電薄膜行業(yè)概況(ITO、納米銀線)

深圳市賽姆烯金科技有限公司 ? 來源:深圳市賽姆烯金科技有限 ? 2025-01-16 14:00 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

一、觸摸屏三代技術路線,電容屏有望加速替代其他技術

觸摸屏(簡稱“TP”),是一種可接收觸頭等輸入訊號的感應式液晶顯示裝置,可用以取代機械式的按鈕面板。主要有三類技術路線,電阻型、紅外型以及電容型。電容觸控具備觸摸敏捷、定位準確、生產(chǎn)工藝可量產(chǎn)、美觀、穩(wěn)定性高等優(yōu)勢占領主要市場,如手機、車載中控等等,替代傳統(tǒng)紅外、電容等其他技術路線成為主流發(fā)展態(tài)勢。

b25a8f38-d3a7-11ef-9310-92fbcf53809c.png

b27a00f2-d3a7-11ef-9310-92fbcf53809c.png

對比 電阻屏 紅外屏 電容屏
基本原理 按壓觸發(fā)感應 紅外射線交叉感應確定焦點 手指電流感應
多點觸控 不支持 支持,但部分操作有問題 支持
優(yōu)點 抗干擾,適應惡劣環(huán)境 大尺寸技術成熟,成本低 純平面屏,美觀,抗干擾,輕薄,靈敏
缺點 壽命短,表面劃痕,反光,誤觸,形變等 穩(wěn)定性差,表面有凹槽,影響外觀,容易受光干擾,無法應用小尺寸 電飄,大尺寸技術起步當中,手機、平板技術成熟
精準度 較高 較高
應用場景 工控屏 大尺寸會議商顯,教育白板 手機、大尺寸會議商顯、手表、平板等
成本 較低 較低 較高

二、什么是納米銀線及納米銀線透明導電薄膜

納米銀線(Silver Nanowires,AgNWs)是指為一種橫向最大限度為100nm,(等同于頭發(fā)絲的千分之一),縱向沒有限制,長徑比> 100的一維結(jié)構(gòu)。涂覆成膜則可形成網(wǎng)狀編織的二維結(jié)構(gòu)。采用化學法生長出直徑25-300納米,長度為10-300um的納米銀線,再制作出納米銀線墨水。通過RTOR工藝精密涂布將納米銀線墨水轉(zhuǎn)移到透明基材(PET、PMMA、PC等)。其具有高比表面積、優(yōu)異的導電性、可彎曲性、生物相容性和透明度等優(yōu)點,應用場景非常廣闊。

目前,化學還原法為主流技術

b2c7f91a-d3a7-11ef-9310-92fbcf53809c.png

按照應用場景來看,光電、軍工、紡織等等。

b2dcfc0c-d3a7-11ef-9310-92fbcf53809c.png

三、電容屏主流導電膜為ITO材料,材料端問題限制觸控屏進一步發(fā)展

ITO是氧化銦錫的英文縮寫,是電容屏發(fā)展至今的主流導電材料。ITO導電膜是一種半導體透明薄膜,制備ITO薄膜的成膜技術很多,如磁控濺射沉積 、真空蒸發(fā)沉積和溶膠- 凝膠( Sol -Gel)法等。磁控濺射是應用最廣的技術,如萬順、日久廣電等上市龍頭。

b2ee345e-d3a7-11ef-9310-92fbcf53809c.png

導電膜占電容TP成本35-40%,但在顯示觸摸設備大尺寸、透明化、柔性化的發(fā)展趨勢下,ITO已不能滿足新產(chǎn)品的功能要求

b2f62a2e-d3a7-11ef-9310-92fbcf53809c.jpg

b306a9d0-d3a7-11ef-9310-92fbcf53809c.png

透明導電材料 ITO 金屬網(wǎng)格 納米銀線
代表企業(yè) Nitto、日久、萬順 富士、凸版 諾菲、Cambrios、C3 Nano、華科創(chuàng)智、寶興威、華科創(chuàng)智
方阻 150 <30 20-45
透光率 88-90% 87% 91-93%
下游工藝兼容性 兼容 獨立圖案化過程 兼容
優(yōu)點 光學特性好、霧都低 技術最成熟 技術較成熟、方阻低、耐彎折性較好 耐彎折、方阻低、無摩爾紋,卷對卷工藝易量產(chǎn)
缺點 方阻高靈敏度差、不耐彎折、不適合大尺寸及柔性觸控顯示 摩爾紋嚴重,需要根據(jù)不同屏幕顯示設計模組,成本高 相對容易被氧化、霧度高

四、納米銀線柔性導電薄膜制備工藝

(1)邁耶棒涂布

納米銀線分散在溶劑中,再將分散液較均勻地滴在襯底上,最后用邁耶棒將分散液鋪平成膜。成本較低且均勻性較好,最常用方式

b3118f30-d3a7-11ef-9310-92fbcf53809c.png

(2)噴涂法

利用特殊的噴涂機將納米銀線分散液直接噴涂到襯底上來制備FTCF,廣泛應用于柔性透明導電薄膜的制備.

b3338b08-d3a7-11ef-9310-92fbcf53809c.png

(3)旋涂法

納米銀線分散液滴在襯底上,襯底置于高速旋轉(zhuǎn)機轉(zhuǎn)盤上,利用離心力將納米銀線均勻地平鋪成膜。光電電子技術應用較多

b344f280-d3a7-11ef-9310-92fbcf53809c.png

(4)印刷法

依靠模板將含有納米銀線的漿料印刷于襯底上,再進行干燥。

b3539a38-d3a7-11ef-9310-92fbcf53809c.png

五、納米銀線產(chǎn)業(yè)鏈

納米銀線墨水是制備觸控屏幕的核心上游原材料,導電薄膜生產(chǎn)的核心在涂布工藝。涂布工藝是指將配好的墨水通過涂布機噴涂到基材上,形成納米銀線導電薄膜半成品。激光蝕刻指在納米銀導電薄膜上蝕刻出電路,隨后觸控模組生產(chǎn)廠商會將sensor與柔性電路板進行貼合,形成觸控組件。觸控模組、顯示模組、控制電路、產(chǎn)品外殼部件組裝到一起,形成完整的具備觸控功能的顯示產(chǎn)品

b36885a6-d3a7-11ef-9310-92fbcf53809c.png

六、市場空間

隨著各類智能終端的推陳出新,智能手機和平板電腦市場快速增長,拉動了觸控屏需求,推動觸控屏市場爆發(fā)式增長。隨著國內(nèi)企業(yè)不斷進入觸控屏領域,國內(nèi)觸控屏行業(yè)產(chǎn)量快速增長。據(jù)統(tǒng)計,2023年,我國觸控屏產(chǎn)量27.45億片,較2022年增長2.35億片;需求量21.86億片,較2022年增長1.74億片;市場規(guī)模805.6億元,較2022年增長69.78億元。觸控屏市場巨大的需求吸引終端品牌、觸控面板及TFT面板等業(yè)者紛紛進軍觸控屏市場,觸控屏市場規(guī)模將不斷變大。

b3856bda-d3a7-11ef-9310-92fbcf53809c.png

透明導電膜(TCF)市場研究報告對過去五年的市場規(guī)模和增長率進行了統(tǒng)計,并對未來的發(fā)展前景做出了預測。2023年,全球和中國透明導電膜(TCF)市場規(guī)模分別達到593.45億元和122.67億元。根據(jù)市場增長規(guī)律,報告預測全球透明導電膜(TCF)市場將在2029年達到1412.92億元,年復合增長率為15.20%。

七、競爭對手

b3a59144-d3a7-11ef-9310-92fbcf53809c.png

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 薄膜
    +關注

    關注

    0

    文章

    311

    瀏覽量

    34159
  • 觸摸屏
    +關注

    關注

    42

    文章

    2387

    瀏覽量

    118553
  • 導電
    +關注

    關注

    0

    文章

    243

    瀏覽量

    21898

原文標題:一文了解觸控導電薄膜行業(yè)概況(ITO、納米銀線)

文章出處:【微信號:深圳市賽姆烯金科技有限公司,微信公眾號:深圳市賽姆烯金科技有限公司】歡迎添加關注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    基于碳納米材料的TPU導電長絲制備與性能研究

    、金屬材料與復合材料等各領域的研究開發(fā)、工藝優(yōu)化與質(zhì)量監(jiān)控.基于碳納米材料的TPU導電長絲制備與性能研究【江南大學趙樹強】基于碳納米材料的TPU導電長絲制備與性能研究上海
    的頭像 發(fā)表于 07-11 10:21 ?112次閱讀
    基于碳<b class='flag-5'>納米</b>材料的TPU<b class='flag-5'>導電</b>長絲制備與性能研究

    聚徽揭秘工業(yè)體機電容屏控精度偏移校準實操指南

    在工業(yè)自動化場景中,體機的電容屏因長期運行、環(huán)境變化或機械應力可能導致控精度偏移,表現(xiàn)為點擊位置與實際響應點存在偏差。本文結(jié)合技術原理與實操案例,提供套系統(tǒng)化的校準解決方案。
    的頭像 發(fā)表于 06-30 17:30 ?177次閱讀

    Keithley 6517B在納米材料導電性測量中的應用

    、引言:納米材料導電性測量的挑戰(zhàn)與需求 納米材料的導電性受尺寸效應、表面態(tài)、量子隧穿等因素影響,傳統(tǒng)測量方法難以滿足其高精度需求。例如,
    的頭像 發(fā)表于 05-26 17:01 ?203次閱讀
    Keithley 6517B在<b class='flag-5'>納米</b>材料<b class='flag-5'>導電</b>性測量中的應用

    超聲波指紋模組靈敏度飛升!低溫納米燒結(jié)銀漿立大功

    。例如,在電學性能方面,納米銀顆粒的電子態(tài)會發(fā)生量子化,導致其導電性能與宏觀銀有所不同。這種尺寸效應使得納米銀漿在電子領域展現(xiàn)出獨特的應用潛力,能夠滿足些對材料性能要求極高的應用場景
    發(fā)表于 05-22 10:26

    萬億碳化硅市場背后的隱形冠軍:納米銀燒結(jié)材料國產(chǎn)化提速

    當新能源汽車的續(xù)航里程突破1000公里、800V高壓快充成為標配,SiC功率器件正悄然重塑全球半導體產(chǎn)業(yè)格局。在這場技術革命背后,種名為“納米銀燒結(jié)”的封裝材料,正從實驗室走向產(chǎn)線,成為撬動萬億級
    的頭像 發(fā)表于 05-17 01:09 ?8964次閱讀

    優(yōu)可測白光干涉儀和薄膜厚度測量儀:如何把控ITO薄膜的“黃金參數(shù)”

    ITO薄膜的表面粗糙度與厚度影響著其產(chǎn)品性能與成本控制。優(yōu)可測亞納米級檢測ITO薄膜黃金參數(shù),幫助廠家優(yōu)化產(chǎn)品性能,實現(xiàn)降本增效。
    的頭像 發(fā)表于 04-16 12:03 ?428次閱讀
    優(yōu)可測白光干涉儀和<b class='flag-5'>薄膜</b>厚度測量儀:如何把控<b class='flag-5'>ITO</b><b class='flag-5'>薄膜</b>的“黃金參數(shù)”

    納米銅燒結(jié)為何完勝納米銀燒結(jié)?

    在半導體功率模塊封裝領域,互連技術直是影響模塊性能、可靠性和成本的關鍵因素。近年來,隨著納米技術的快速發(fā)展,納米銀燒結(jié)和納米銅燒結(jié)技術作為兩種新興的互連技術,備受業(yè)界關注。然而,在眾
    的頭像 發(fā)表于 02-24 11:17 ?950次閱讀
    <b class='flag-5'>納米</b>銅燒結(jié)為何完勝<b class='flag-5'>納米銀</b>燒結(jié)?

    納米銀燒結(jié)技術:SiC半橋模塊的性能飛躍

    逐步取代傳統(tǒng)硅功率器件。然而,SiC功率器件的高結(jié)溫和高功率特性對封裝技術提出了更高的要求。納米銀燒結(jié)技術作為種先進的界面互連技術,以其低溫燒結(jié)、高溫使用的優(yōu)點
    的頭像 發(fā)表于 12-25 13:08 ?1534次閱讀
    <b class='flag-5'>納米銀</b>燒結(jié)技術:SiC半橋模塊的性能飛躍

    Aigtek功率放大器如何幫助制備(1~100nm)級的納米薄膜

    納米薄膜材料,是納米材料在二維空間內(nèi)的應用材料,是納米晶粒在二維平面內(nèi)按照定的排列方式粘合,晶粒分子之間的間隙及其小的的
    的頭像 發(fā)表于 12-20 10:42 ?595次閱讀
    Aigtek功率放大器如何幫助制備(1~100nm)級的<b class='flag-5'>納米</b><b class='flag-5'>薄膜</b>

    納米管的導電性能介紹 碳納米管如何提高材料強度

    納米管的導電性能介紹 1. 碳納米管的結(jié)構(gòu)特性 碳納米管的結(jié)構(gòu)可以看作是石墨烯(單層碳原子構(gòu)成的二維材料)卷曲而成的維結(jié)構(gòu)。根據(jù)卷曲的方
    的頭像 發(fā)表于 12-12 09:07 ?2561次閱讀

    納米管介紹:性能突出的導電

    納米管介紹:性能突出的導電、碳納米管結(jié)構(gòu)及特性碳納米管又稱巴基管,英文簡稱CNT,是由單層或多層的石墨烯層圍繞中心軸按
    的頭像 發(fā)表于 12-03 17:11 ?3058次閱讀
    碳<b class='flag-5'>納米</b>管介紹:性能突出的<b class='flag-5'>導電</b>劑

    解析納米級針孔缺陷的性能研究

    在冷凝過程中起泡已被認為是與失效相關的主要機制之。然而,關于起泡形成的來源還存在著分歧。此外,人們還缺乏對促進蒸汽通過薄疏水薄膜滲透途徑的物理缺陷或針孔的了解。這些針孔控制著在疏水聚合物和金屬基板之間的界面上的水泡的成核。在這
    的頭像 發(fā)表于 12-03 09:26 ?700次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>解析<b class='flag-5'>納米</b>級針孔缺陷的性能研究

    詳解半導體薄膜沉積工藝

    半導體薄膜沉積工藝是現(xiàn)代微電子技術的重要組成部分。這些薄膜可以是金屬、絕緣體或半導體材料,它們在芯片的各個層次中發(fā)揮著不同的作用,如導電、絕緣、保護等。薄膜的質(zhì)量直接影響到芯片的性能、
    的頭像 發(fā)表于 10-31 15:57 ?2700次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>詳解半導體<b class='flag-5'>薄膜</b>沉積工藝

    不同厚度的ITO薄膜光學和電學性能對光伏電池的影響

    ITO由于其高透過率和導電性,已廣泛應用于太陽能電池領域。ITO薄膜的厚度對其光學性能有顯著影響,隨著膜厚增加,近紅外區(qū)域的透過率下降,反射率在波長高于1900nm時略有增加。使用「美
    的頭像 發(fā)表于 09-21 08:09 ?1735次閱讀
    不同厚度的<b class='flag-5'>ITO</b><b class='flag-5'>薄膜</b>光學和電學性能對光伏電池的影響

    美通社推出《智能科技行業(yè)媒體概況》白皮書

    北京2024年8月16日?/美通社/ -- 近日,美通社推出《智能科技行業(yè)媒體概況與傳播案例》(下文簡稱白皮書),本白皮書為企業(yè)傳播部門梳理了智能科技行業(yè)的媒體概況,還調(diào)查了媒體熱門話
    的頭像 發(fā)表于 08-19 10:40 ?644次閱讀