CN101620327B - 触摸式液晶显示屏 - Google Patents
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Abstract
一种触摸式液晶显示屏,其包括一上基板、一下基板以及一液晶层,该上基板包括一触摸屏,该下基板与上基板相对设置,该下基板包括一薄膜晶体管面板,该液晶层设置于该上基板与下基板之间,其中,所述触摸屏中的导电层包括一碳纳米管层。
Description
技术领域
本发明涉及一种液晶显示屏,尤其涉及一种触摸式液晶显示屏。
背景技术
液晶显示因为低功耗、小型化及高质量的显示效果,成为最佳的显示方式之一。目前较为常用的液晶显示屏为TN(扭曲向列相)模式的液晶显示屏(TN-LCD)。对于TN-LCD,当电极上未施加电压时,液晶显示屏处于“OFF”状态,光能透过液晶显示屏呈通光状态;当在电极上施加一定电压时,液晶显示屏处于“ON”态,液晶分子长轴方向沿电场方向排列,光不能透过液晶显示屏,故呈遮光状态。有选择地在电极上施加电压,可以显示出不同的图案。
近年来,伴随着移动电话、触摸导航系统、集成式电脑显示器及互动电视等各种电子设备的高性能化和多样化的发展,在液晶显示屏的显示面安装透光性的触摸屏的电子设备逐渐增加。电子设备的使用者通过触摸屏,一边对位于触摸屏背面的液晶显示屏的显示内容进行视觉确认,一边利用手指或笔等方式按压触摸屏来进行操作。由此,可以操作使用该液晶显示屏的电子设备的各种功能。
所述触摸屏可根据其工作原理和传输介质的不同,通常分为四种类型,分别为电阻式、电容感应式、红外线式以及表面声波式。其中电阻式触摸屏由于其具有高分辨率、高灵敏度及耐用等优点被广泛应用。
然而,现有技术中的电阻式触摸屏通常包括一个铟锡氧化物层(ITO层)作为透明导电层,其采用离子束溅射或蒸镀等工艺制备,Kazuhiro Noda等在文献Production of Transparent Conductive Films with Inserted SiO2 AnchorLayer,and Application to a Resistive Touch Panel(Electronics andCommunications in Japan,Part 2,Vol.84,P39-45(2001))中介绍了一种采用ITO/SiO2/聚对苯二甲酸乙二醇酯层的触摸屏。该ITO层在制备的过程,需要较高的真空环境及需要加热到200~300℃,因此,使得采用ITO作为透明导电层的触摸屏的制备成本较高。此外,现有技术中的ITO层作为透明导电层具有机械性能不够好、难以弯曲及阻值分布不均匀等缺点,不适用于柔性的触摸式液晶显示屏中。另外,ITO在潮湿的空气中透明度会逐渐下降。从而导致现有的触摸屏及使用该触摸屏的触摸式液晶显示屏在耐用性不够好,灵敏度低、线性及准确性较差等缺点。
有鉴于此,确有必要提供一种触摸式液晶显示屏,该触摸式液晶显示屏具有耐用性好、灵敏度高、线性及准确性强的优点。
发明内容
一种触摸式液晶显示屏,其包括一上基板、一下基板以及一液晶层,该上基板包括一触摸屏,该下基板与上基板相对设置,该下基板包括一薄膜晶体管面板,该液晶层设置于该上基板与下基板之间,其中,所述触摸屏中的导电层包括一碳纳米管层。
与现有技术相比较,所述触摸式液晶显示屏具有以下优点:其一,由于采用碳纳米管的触摸屏可直接输入操作命令和信息,可代替传统的键盘、鼠标或按键等输入设备,从而可以简化使用该触摸式液晶显示屏的电子设备的结构。其二,碳纳米管的优异的力学特性使得透明导电层具有很好的韧性和机械强度,并且耐弯折,故,可以相应的提高触摸屏的耐用性,进而提高该触摸式液晶显示屏的耐用性,同时,与柔性基体配合,可以制备一柔性触摸式液晶显示屏。其三,由于碳纳米管在潮湿的条件下具有良好的透明度,故采用碳纳米管层作为触摸屏的透明导电层,可以使该触摸屏具有较好的透明度,进而有利于提高该触摸式液晶显示屏的分辨率。其四,由于碳纳米管具有优异的导电性能,则由碳纳米管组成的碳纳米管层具有均匀的阻值分布,因而,采用上述碳纳米管层作透明导电层,可以相应的提高触摸屏的分辨率和精确度,进而提高该触摸式液晶显示屏的分辨率和精确度。
附图说明
图1是本技术方案实施例触摸式液晶显示屏的侧视结构示意图。
图2是本技术方案实施例触摸式液晶显示屏中上基板的立体结构示意图。
图3是本技术方案实施例触摸式液晶显示屏中下基板的立体结构示意图。
图4是本技术方案实施例触摸式液晶显示屏中碳纳米管拉膜结构的扫描电镜照片。
图5是本技术方案实施例触摸式液晶显示屏工作原理的示意图。
具体实施方式
以下将结合附图详细说明本技术方案的触摸式液晶显示屏。
请参阅图1,本技术方案实施例提供一种触摸式液晶显示屏300,其包括一上基板100、一与上基板100相对设置的下基板200以及一设置于该上基板100与下基板200之间的液晶层310。
所述液晶层310包括多个长棒状的液晶分子。所述液晶层310的液晶材料为现有技术中常用的液晶材料。所述液晶层310的厚度1~50微米,本实施例中,液晶层310的厚度为5微米。
请参阅图2,所述上基板100从上至下依次包括一触摸屏10、一第一偏光层110及一第一配向层112。该第一偏光层110设置于该触摸屏10的下表面,用于控制通过液晶层310的偏振光的出射。该第一配向层112设置于所述第一偏光层110的下表面。进一步地,该第一配向层112的下表面可包括多个平行的第一沟槽,用于使液晶层310的液晶分子定向排列。该上基板100中第一配向层112靠近液晶层310设置。
该触摸屏10为四线、五线或八线式结构的电阻式触摸屏。本实施例中,该触摸屏10为四线式结构,其从上至下依次包括一第一电极板12、多个透明的点状隔离物16及一第二电极板14。该第二电极板14与第一电极板12相对设置,该多个透明的点状隔离物16设置在第一电极板12与第二电极板14之间。
该第一电极板12包括一第一基体120,一第一导电层122以及两个第一电极124。该第一基体120为平面结构,该第一导电层122与两个第一电极124均设置在第一基体120的下表面。两个第一电极124分别设置在第一导电层122沿第一方向的两端并与第一导电层122电连接。该第二电极板14包括一第二基体140,一第二导电层142以及两个第二电极144。该第二基体140为平面结构,该第二导电层142与两个第二电极144均设置在第二基体140的上表面。两个第二电极144分别设置在第二导电层142沿第二方向的两端并与第二导电层142电连接。其中第一方向垂直于第二方向,即两个第一电极124与两个第二电极144正交设置。
所述触摸屏10的第一基体120与第二基体140均为透明的薄膜或薄板。该第一基体120具有一定柔软度,可由塑料或树脂等柔性材料形成。该第二基体140的材料可以为玻璃、石英、金刚石等硬性材料。当用于柔性触摸式液晶显示屏300中时,该第二基体140的材料也可为塑料或树脂等柔性材料。具体地,该第一基体120及第二基体140所用的材料可以为聚碳酸酯(PC)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)等聚酯材料,以及聚醚砜(PES)、纤维素酯、聚氯乙烯(PVC)、苯并环丁烯(BCB)及丙烯酸树脂等材料。该第一基体120和第二基体140的厚度为1毫米~1厘米。本实施例中,该第一基体120及第二基体140的材料均为PET,厚度均为2毫米。可以理解,形成所述第一基体120及第二基体140的材料并不限于上述列举的材料,只要能使第一基体120及第二基体140起到支撑的作用,并具有较好的透明度,且至少形成第一基体120的材料具有一定柔性,都在本发明保护的范围内。
所述触摸屏10的第一导电层122与第二导电层142即透明导电层,均为一碳纳米管层,该碳纳米管层包括多个碳纳米管。进一步地,上述的碳纳米管层可以是单个碳纳米管薄膜或是多个平行无间隙铺设的碳纳米管薄膜。可以理解,由于上述的碳纳米管层中的多个碳纳米管薄膜可以平行且无间隙的铺设,故,上述碳纳米管层的长度和宽度不限,可根据实际需要制成具有任意长度和宽度的碳纳米管层。另外,上述碳纳米管层中可进一步包括多个碳纳米管薄膜重叠设置,故,上述碳纳米管层的厚度也不限,只要能够具有理想的透明度,可根据实际需要制成具有任意厚度的碳纳米管层。
上述碳纳米管层中的碳纳米管薄膜由有序的或无序的碳纳米管组成,并且该碳纳米管薄膜具有均匀的厚度。具体地,该碳纳米管层包括无序的碳纳米管薄膜或者有序的碳纳米管薄膜。无序的碳纳米管薄膜中,碳纳米管为无序或各向同性排列。该无序排列的碳纳米管相互缠绕,该各向同性排列的碳纳米管平行于碳纳米管薄膜的表面。有序的碳纳米管薄膜中,碳纳米管为沿同一方向择优取向排列或沿不同方向择优取向。当碳纳米管层包括多层有序碳纳米管薄膜时,该多层碳纳米管薄膜可以沿任意方向重叠设置,因此,在该碳纳米管层中,碳纳米管为沿相同或不同方向择优取向排列。优选地,当该碳纳米管层中的碳纳米管薄膜为有序碳纳米管薄膜时,该有序碳纳米管薄膜为从碳纳米管阵列中直接拉取获得的碳纳米管拉膜结构。请参阅图4,所述碳纳米管拉膜结构包括多个碳纳米管首尾相连且择优取向排列。该多个碳纳米管之间通过范德华力结合。一方面,首尾相连的碳纳米管之间通过范德华力连接;另一方面,择优取向排列的碳纳米管之间部分通过范德华力结合。故,该碳纳米管拉膜结构具有较好的自支撑性及柔韧性。当该碳纳米管层中包括多层重叠设置的碳纳米管拉膜结构时,相邻两层碳纳米管薄膜中碳纳米管形成一夹角α,且0°≤α≤90°。
进一步地,所述碳纳米管层可以包括上述各种碳纳米管薄膜与一高分子材料组成的复合薄膜。所述高分子材料均匀分布于所述碳纳米管薄膜中碳纳米管之间的间隙中。所述高分子材料为一透明高分子材料,其具体材料不限,包括聚苯乙烯、聚乙烯、聚碳酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚碳酸酯(PC)、对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、苯丙环丁烯(BCB)、聚环烯烃等。
本实施例中,所述第一导电层122与第二导电层142中的碳纳米管层为一层碳纳米管拉膜结构与PMMA组成的复合薄膜。具体的,第一导电层122的碳纳米管拉膜结构中碳纳米管均沿第一方向排列,第二导电层142的碳纳米管拉膜结构中碳纳米管均沿第二方向排列。所述碳纳米管复合薄膜的厚度为0.5纳米~100微米,宽度为0.01厘米~10厘米。
所述碳纳米管层中碳纳米管包括单壁碳纳米管、双壁碳纳米管以及多壁碳纳米管中的一种或几种。所述单壁碳纳米管的直径为0.5纳米~50纳米,双壁碳纳米管的直径为1纳米~50纳米,多壁碳纳米管的直径为1.5纳米~50纳米。所述碳纳米管层的厚度为0.5纳米~100微米。
所述触摸屏10的第一电极124与第二电极144由导电材料形成,具体可以选择为金属层、导电聚合物层或碳纳米管层。所述金属层的材料可以选择为金、银或铜等导电性好的金属。所述导电聚合物层的材料可以选择为聚乙炔、聚对苯撑、聚苯胺、聚咪吩、聚毗咯、聚噻吩等。优选的,该碳纳米管层包括至少一碳纳米管拉膜结构。本实施例中,该第一电极124与第二电极144为导电的银浆层。可以理解,用于柔性触摸式液晶显示屏300上的上述电极应具有一定的韧性和易弯折度。
进一步地,在所述触摸屏10中,该第二电极板14靠近第一电极板12的表面外围设置有一绝缘层18。上述的第一电极板12设置在该绝缘层18上,且该第一电极板12的第一导电层122正对第二电极板14的第二导电层142设置。上述多个点状隔离物16设置在第二电极板14的第二导电层142上,且该多个点状隔离物16彼此间隔设置。第一电极板12与第二电极板14之间的距离为2~10微米。该绝缘层18与点状隔离物16均可采用绝缘树脂或其他绝缘材料制成,并且,该点状隔离物16应为一透明材料制成。设置绝缘层18与点状隔离物16可使得第一电极板14与第二电极板12电绝缘。可以理解,当触摸屏10尺寸较小时,点状隔离物16为可选择的结构,只需确保第一电极板14与第二电极板12电绝缘即可。
另外,该第一电极板12远离第二电极板14的表面进一步可设置一透明保护膜126。所述透明保护膜126可以通过粘结剂直接粘结在第一基体120上表面,也可采用热压法,与第一电极板12压合在一起。该透明保护膜126可采用一层表面硬化处理、光滑防刮的塑料层或树脂层,该树脂层可由苯丙环丁烯(BCB)、聚酯以及丙烯酸树脂等材料形成。本实施例中,形成该透明保护膜126的材料为聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),用于保护第一电极板12,提高耐用性。该透明保护膜126可用以提供一些附加功能,如可以减少眩光或降低反射。
所述第一偏光层110的材料可以为现有技术中常用的偏光材料,如二向色性有机高分子材料,具体可以为碘系材料或染料材料等。另外,该第一偏光层110也可为一层有序的碳纳米管薄膜,所述有序的碳纳米管薄膜中碳纳米管沿同一方向定向排列。优选的,该第一偏光层110为一碳纳米管拉膜结构。所述第一第一偏光层110的厚度为1微米~0.5毫米。
由于碳纳米管对电磁波的吸收接近绝对黑体,碳纳米管对于各种波长的电磁波均有均一的吸收特性,故所述第一偏光层110中的有序碳纳米管薄膜对于各种波长的电磁波也有均一的偏振吸收性能。当光波入射时,振动方向平行于碳纳米管束长度方向的光被吸收,垂直于碳纳米管束长度方向的光能透过,所以透射光成为线偏振光。因此,碳纳米管薄膜可以代替现有技术中的偏振片起到偏光作用。另外,所述第一偏光层110包括沿同一方向定向排列的碳纳米管,从而所述所述第一偏光层110具有良好的导电性能,可作为触摸式液晶显示屏300中的上电极层。因此,本技术方案实施例的触摸式液晶显示器300中的第一偏光层110可以同时起到偏光及上电极的作用,无需额外增加上电极层,从而可使得触摸式液晶显示屏300具有较薄的厚度,简化触摸式液晶显示屏300的结构和制造成本,提高背光源的利用率,改善显示质量。
所述第一配向层112的材料可以为聚苯乙烯及其衍生物、聚酰亚胺、聚乙烯醇、聚酯、环氧树脂、聚胺酯、聚硅烷等。所述第一配向层112的第一沟槽可以采用现有技术的膜磨擦法,倾斜蒸镀SiOx膜法和对膜进行微沟槽处理法等方法形成,该第一沟槽可使液晶分子定向排列。本实施例中,所述第一配向层112的材料为聚酰亚胺,厚度为1~50微米。
请参阅图3,所述下基板200从上至下依次包括一第二配向层212、一薄膜晶体管面板220及一第二偏光层210。该第二配向层212设置在该薄膜晶体管面板220的上表面。进一步地,第二配向层212的上表面可包括多个平行的第二沟槽,所述第一配向层112的第一沟槽的排列方向与第二配向层212的第二沟槽的排列方向垂直。该第二偏光层210设置在该薄膜晶体管面板220的下表面。该下基板200中第二配向层212靠近所述液晶层310设置。
所述第二偏光层210的材料为现有技术中常用的偏光材料,如二向色性有机高分子材料,具体可以为碘系材料或染料材料等。所述第二偏光层210的厚度为1微米~0.5毫米。所述第二偏光层210的作用为将从设置于触摸式液晶显示屏300下表面的导光板发出的光进行起偏,从而得到沿单一方向偏振的光线。所述第二偏光层210的偏振方向与第一偏光层110的偏振方向垂直。
所述第二配向层212与第一配向层112的材料相同,所述第二配向层212的第二沟槽可使液晶分子定向排列。由于所述第一配向层112的第一沟槽与第二配向层212的第二沟槽的排列方向垂直,故第一配向层112与第二配向层212之间的液晶分子在两个配向层之间的排列角度产生90度旋转,从而起到旋光的作用,将第二偏光层210起偏后的光线的偏振方向旋转90度。本实施例中,所述第二配向层212的材料为聚酰亚胺,厚度为1~50微米。
所述薄膜晶体管面板220进一步包括一第三基体、形成于第三基体上表面的多个薄膜晶体管、多个像素电极及一显示屏驱动电路。所述多个薄膜晶体管与像素电极一一对应连接,所述多个薄膜晶体管通过源极线与栅极线与显示屏驱动电路电连接。优选地,所述多个薄膜晶体管及多个像素电极以阵列的方式设置于第三基体上表面。该薄膜晶体管面板220在触摸式液晶显示屏300中作为液晶像素点的驱动元件,当通过所述显示屏驱动电路对像素电极与第一偏光片110之间施加一电压时,第一配向层112与第二配向层212之间的液晶层310中的液晶分子定向排列,从而使经由第二偏光层210起偏的光线不经旋光直接照射至第一偏光层110,此时光线将不能通过第一偏光层110。当在像素电极及第一偏光层110之间未施加电压时,光线经过液晶分子旋光后可以通过第一偏光层110出射。
请参阅图5,该触摸式液晶显示屏300进一步包括一触摸屏控制器40、一中央处理器50及一显示设备控制器60。其中,该触摸屏控制器40、该中央处理器50及该显示设备控制器60三者通过电路相互连接,该触摸屏控制器40与该触摸屏10电连接,该显示设备控制器60连接所述下基板200的薄膜晶体管面板220的显示屏驱动电路。该触摸屏控制器30通过手指等触摸物60触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入,并将该信息传递给中央处理器40。该中央处理器40通过该显示器控制器50控制该薄膜晶体管面板220的显示屏驱动电路进行图像显示。
使用时,在该触摸屏10的第一电极板12之间与第二电极板14之间分别施加5V电压。使用者一边视觉确认该触摸式液晶显示屏300的显示,一边通过触摸物70如手指或笔按压触摸屏10第一电极板12进行操作。第一电极板12中第一基体120发生弯曲,使得按压处71的第一导电层122与第二电极板14的第二导电层142接触形成导通。触摸屏控制器40通过分别测量第一导电层122第一方向上的电压变化与第二导电层142第二方向上的电压变化,并进行精确计算,将它转换成触点坐标。触摸屏控制器40将数字化的触点坐标传递给中央处理器50。中央处理器50根据触点坐标发出相应指令,启动电子设备的各种功能切换,并通过显示器控制器60控制薄膜晶体管面板220的显示屏驱动电路进行图像显示。
本技术方案实施例提供的碳纳米管作为透明导电层及第一偏光层的触摸式液晶显示屏具有以下优点:其一,由于采用碳纳米管的触摸屏可直接输入操作命令和信息,可代替传统的键盘、鼠标或按键等输入设备,从而可以简化使用该触摸式液晶显示屏的电子设备的结构。其二,碳纳米管的优异的力学特性使得透明导电层具有很好的韧性和机械强度,并且耐弯折,故,可以相应的提高触摸屏的耐用性,进而提高该触摸式液晶显示屏的耐用性,同时,与柔性基体配合,可以制备一柔性触摸式液晶显示屏。其三,由于碳纳米管在潮湿的条件下具有良好的透明度,故采用碳纳米管层作为触摸屏的透明导电层,可以使该触摸屏具有较好的透明度,进而有利于提高该触摸式液晶显示屏的分辨率。其四,由于碳纳米管具有优异的导电性能,则由碳纳米管组成的碳纳米管层具有均匀的阻值分布,因而,采用上述碳纳米管层作透明导电层,可以相应的提高触摸屏的分辨率和精确度,进而提高该触摸式液晶显示屏的分辨率和精确度。第五,第一偏光层可以同时起到偏光及上电极的作用,无需额外增加上电极层,从而可使得触摸式液晶显示屏具有较薄的厚度,简化触摸式液晶显示屏的结构和制造成本,提高背光源的利用率,改善显示质量。
另外,本领域技术人员还可以在本发明精神内做其它变化,当然,这些依据本发明精神所做的变化,都应包含在本发明所要求保护的范围之内。
Claims (13)
1.一种触摸式液晶显示屏,其包括:
一上基板,该上基板包括一触摸屏;
一下基板,该下基板与上基板相对设置,该下基板包括一薄膜晶体管面板;以及
一液晶层,设置于该上基板与下基板之间,
所述触摸屏包括:
一第一电极板,该第一电极板包括一第一基体、一第一导电层及两个第一电极,该第一导电层设置在该第一基体的下表面,该两个第一电极设置在该第一导电层沿第一方向的两端;
一第二电极板,该第二电极板包括一第二基体、一第二导电层及两个第二电极,该第二导电层设置在该第二基体的上表面,该两个第二电极设置在该第二导电层沿第二方向的两端,该第二方向垂直于第一方向,该第一导电层和第二导电层均包括碳纳米管层;
一绝缘层,该绝缘层设置在该第二电极板上表面外围,该第一电极板设置在该绝缘层上与所述第二电极板间隔;以及
多个点状隔离物设置在所述第一电极板与所述第二电极板之间;
其特征在于,所述触摸屏中的导电层包括一碳纳米管层,该碳纳米管层包括至少一有序碳纳米管薄膜,所述有序碳纳米管薄膜由多个碳纳米管组成,该多个碳纳米管沿同一方向择优取向排列,所述第一导电层中的碳纳米管沿第一方向定向排列,所述第二导电层中的碳纳米管沿第二方向定向排列。
2.如权利要求1所述的触摸式液晶显示屏,其特征在于,所述碳纳米管层包括多个平行无间隙铺设的有序碳纳米管薄膜或多个重叠设置的有序碳纳米管薄膜。
3.如权利要求1所述的触摸式液晶显示屏,其特征在于,所述有序碳纳米管薄膜为碳纳米管拉膜结构,在该碳纳米管拉膜结构中该多个碳纳米管首尾相连,且该多个碳纳米管之间通过范德华力结合。
4.如权利要求2所述的触摸式液晶显示屏,其特征在于,所述有序碳纳米管薄膜的厚度为0.5纳米~100微米。
5.如权利要求1所述的触摸式液晶显示屏,其特征在于,所述碳纳米管层中的碳纳米管为单壁碳纳米管、双壁碳纳米管或多壁碳纳米管,该单壁碳纳米管的直径为0.5纳米~50纳米,该双壁碳纳米管的直径为1.0纳米~50纳米,该多壁碳纳米管的直径为1.5纳米~50纳米。
6.如权利要求1所述的触摸式液晶显示屏,其特征在于,所述碳纳米管层为一碳纳米管复合层,其包括至少一所述有序碳纳米管薄膜以及高分子材料均匀分布于该有序碳纳米管薄膜中。
7.如权利要求6所述的触摸式液晶显示屏,其特征在于,所述高分子材料为聚苯乙烯、聚乙烯、聚碳酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯、对苯二甲酸乙二醇酯、苯丙环丁烯或聚环烯烃。
8.如权利要求1所述的触摸式液晶显示屏,其特征在于,所述第一导电层及第二导电层的厚度为0.5纳米~100微米。
9.如权利要求1所述的触摸式液晶显示屏,其特征在于,所述上基板进一步包括:
一第一偏光层设置于该触摸屏的下表面;以及
一第一配向层设置于该第一偏光层的下表面,该第一配向层靠近所述液晶层设置。
10.如权利要求9所述的触摸式液晶显示屏,其特征在于,所述第一偏光层包括多个碳纳米管沿同一方向择优取向排列。
11.如权利要求9所述的触摸式液晶显示屏,其特征在于,所述第一偏光层的厚度为1微米~0.5毫米。
12.如权利要求1所述的触摸式液晶显示屏,其特征在于,所述薄膜晶体管面板进一步包括:
一第三基体;
一显示屏驱动电路;
多个薄膜晶体管,设置于第三基体上表面并与显示屏驱动电路连接;以及
多个像素电极,设置于第三基体上表面并与多个薄膜晶体管一一对应连接。
13.如权利要求1所述的触摸式液晶显示屏,其特征在于,所述下基板进一步包括:
一第二偏光层,设置于该薄膜晶体管面板下表面;以及
一第二配向层,设置于该薄膜晶体管面板上表面,该第二配向层靠近所述液晶层设置。
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