CN105353565A - 用于液晶配向的照射机 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于液晶配向的照射机,其包括UV灯管和罩于UV灯管外的第一滤光罩,第一滤光罩用于吸收波长小于320nm的光线。本发明用于液晶配向的照射机能够大大减弱光波的强度,进而降低液晶介质单体聚合的速度,从而避免照射机照射于液晶面板上对液晶进行配向时液晶层出现碎亮点问题。
Description
技术领域
本发明涉及液晶显示器制造技术领域,尤其涉及一种用于液晶配向的照射机。
背景技术
液晶显示器制造过程中,需要使用UV(紫外)灯对液晶面板照射,以达到液晶配向的作用。UV灯通常为金属卤素灯,请参图1,UV灯会发出不同波段的光谱。其中,波长小于320nm的光线可以使液晶材料发生单体聚合现象,单体聚合的速度与光波的强度成正比,光波越强,液晶单体的聚合速度越快,液晶单体聚合会导致液晶屏产生碎亮点,从而导致液晶面板制造不良。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种避免光配向过程中液晶单体发生聚合的用于液晶配向的照射机。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种用于液晶配向的照射机,其包括UV灯管和罩于UV灯管外的第一滤光罩,第一滤光罩用于吸收波长小于320nm的光线。
其中,照射机进一步包括第二滤光罩,第二滤光罩罩于UV灯管外,第二滤光罩用于吸收波长大于370nm的光线。
其中,第一滤光罩罩于第二滤光罩外。
其中,照射机进一步包括内管,内管罩于UV灯管外用于固定UV灯管。
其中,第二滤光罩的长度小于内管及第一滤光罩的长度,且第二滤光罩收纳在内管和第一滤光罩之间。
其中,照射机进一步包括两密封圈,两密封圈分别设置于第一滤光罩和内管形成的空间的两端以形成密闭空间。
其中,照射机进一步包括填充于密闭空间中的冷却介质。
其中,照射机上进一步设置分别形成于密闭空间两端的入口和出口,从入口充入冷却介质至密闭空间,且从出口排出冷却介质以使密闭空间中环绕与外界交换的流动的冷却介质。
其中,照射机进一步包括设置于第一滤光罩的一侧的反射罩。
其中,第一滤光罩为石英或陶瓷材质。
本发明的有益效果是:与现有技术相比,本发明用于液晶配向的照射机,在UV灯管外侧罩第一滤光罩,用于吸收波长小于320nm的光线,大大减弱光波的强度,进而降低液晶介质单体聚合的速度,从而避免照射机照射于液晶面板上对液晶进行配向时液晶层出现碎亮点问题。
附图说明
图1是一种常见UV灯的光谱图;
图2是本发明用于液晶配向的照射机的第一实施例的主视结构示意图;
图3是图2所示照射机的侧视结构示意图;
图4是图2所示照射机的光谱图;
图5是本发明用于液晶配向的照射机的第二实施例的主视结构示意图;
图6是图5所示照射机的侧视结构示意图。
具体实施方式
请参照图2和图3,本发明第一实施例用于液晶配向的照射机100包括UV灯管11、第一滤光罩12、第二滤光罩13、内管14和两密封圈15。
UV灯管11为普通的金属卤素灯,其光谱图可参照图1。内管14罩于UV灯管外用于固定UV灯管;具体地,本实施例中,UV灯管11通过卡簧组装至内管14。内管14可以选择普通的陶瓷管。
第一滤光罩12和第二滤光罩13均罩于UV灯管11外,具体地,第一滤光罩12罩于第二滤光罩13外,第二滤光罩13位于第一滤光罩12和内管14之间。第一滤光罩12用于吸收波长小于320nm的光线,第二滤光罩13用于吸收能量较强的波长大于370nm的光线。第一滤光罩12和第二滤光罩13均采用石英或陶瓷材料制得,且表面设置滤光镀膜。
本实施例中,第二滤光罩13的长度小于第一滤光罩11和内管14的长度,第二滤光罩13收纳于由内管14和第一滤光罩12围成的空间中。两密封圈15分别设置于第一滤光罩12和内管14形成的空间的两端以在三者之间形成密闭空间101,密封空间101中填充用于散热和冷却的冷却介质,第二滤光罩13浮动支撑于冷却介质中。优选地,冷却介质为水。
为了进一步提升照射机100的散热效果,密闭空间101的两端分别设置一入口151和一出口152,具体地,入口151设置于一密封圈15上,出口152设置于另一密封圈15上,入口151和出口152上分别接进水管和出水管,进水管引进冷却介质后通过入口151将冷却介质充入密闭空间101中;当密闭空间101中的冷却介质充满或者达到预定冷却量后在进水管继续供给冷却介质的同时可以打开出水管通过出口152排出冷却介质,以使密闭空间101中环绕与外界交换的流动的冷却介质。
本实施例中,UV灯管11的长度与第一滤光罩12和内管14的长度相等且不超出第一滤光罩12的两端,以确保第一滤光罩12起到较好的滤光效果,冷却介质能够对UV灯管起到较好的冷却效果。
请进一步参照图4,本实施例照射机100改进后通过第一滤光罩的设置基本全部吸收了波长小于320nm的光线,由于波长小于320nm的光线基本被滤掉,光波的强度大大减弱,进而降低了液晶介质单体聚合的速度,能够有效改善液晶面板中液晶层的碎亮点问题。
图5和图6所示为本发明第二实施例的用于液晶配向的照射机200。照射机200包括UV灯管21、第一滤光罩22、第二滤光罩23、内管24、两密封圈15和反射罩26。
UV灯管21为普通的金属卤素灯,其光谱图可参照图1。内管24罩于UV灯管外用于固定UV灯管;具体地,本实施例中,UV灯管通过卡簧组装至内管24。内管24可以选择普通的陶瓷管。
第一滤光罩22和第二滤光罩23均罩于UV灯管21外,具体地,第一滤光罩22罩于第二滤光罩23外,第二滤光罩23位于第一滤光罩22和内管24之间。第一滤光罩22用于吸收波长小于320nm的光线,第二滤光罩23用于吸收能量较强的波长大于370nm的光线。
本实施例中,第二滤光罩23的长度小于第一滤光罩21和内管24的长度,第二滤光罩23收纳于由内管24和第一滤光罩22围成的空间中。两密封圈25分别设置于第一滤光罩22和内管24形成的空间的两端以在三者之间形成密闭空间,密封空间中填充用于散热和冷却的冷却介质,第二滤光罩23浮动支撑于冷却介质中。优选地,冷却介质为水。
为了进一步提升照射机200的散热效果,密闭空间的两端分别设置一入口251和一出口252,具体地,入口251设置于一密封圈25上,出口252设置于另一密封圈25上,入口251和出口252上分别接进水管和出水管,进水管引进冷却介质后通过入口251将冷却介质充入密闭空间中;当密闭空间中的冷却介质充满或者达到预定冷却量后在进水管继续供给冷却介质的同时可以打开出水管通过出口252排出冷却介质,以使密闭空间中环绕与外界交换的流动的冷却介质。
本实施例中,UV灯管21的长度小于第一滤光罩22和内管24的长度,且不超出第一滤光罩22的两端,以确保第一滤光罩22起到较好的滤光效果,冷却介质能够对UV灯管起到较好的冷却效果。
反射罩26设置于第一滤光罩22的外侧。优选地,其覆盖第一滤光罩22的至少一半侧面积,使得UV灯管21一侧的光线经第二滤光罩23和第一滤光罩22滤光后到达反射罩26上时改变光路至UV灯管21的另一侧,进而提升照射机200的使用性能。
除了上述两实施例外,实际应用中,还可以对本发明做出如下改进:内管14、24直接替代第二滤光罩13、23,在内管14、24的表面上直接镀覆用于吸收波长大于370nm的镀膜。
区别于现有技术,本发明用于液晶配向的照射机100、200,在UV灯管11、21外侧罩第一滤光罩12、22,用于吸收波长小于320nm的光线,大大减弱光波的强度,进而降低液晶介质单体聚合的速度,从而避免照射机100、200照射于液晶面板上对液晶进行配向时液晶层出现碎亮点问题。进一步地,第二滤光罩13、23的设置吸收掉了波长大于370nm的光线,大大降低了照射机发出的热量,使得照射机100、200的使用寿命可以从现有的1000小时提升到4000小时以上。
以上所述仅为本发明的实施方式,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种用于液晶配向的照射机,其特征在于,所述照射机包括UV灯管和罩于所述UV灯管外的第一滤光罩,所述第一滤光罩用于吸收波长小于320nm的光线。
2.根据权利要求1所述的照射机,其特征在于,所述照射机进一步包括第二滤光罩,所述第二滤光罩罩于所述UV灯管外,所述第二滤光罩用于吸收波长大于370nm的光线。
3.根据权利要求2所述的照射机,其特征在于,所述第一滤光罩罩于所述第二滤光罩外。
4.根据权利要求3所述的照射机,其特征在于,所述照射机进一步包括内管,所述内管罩于所述UV灯管外用于固定所述UV灯管。
5.根据权利要求4所述的照射机,其特征在于,所述第二滤光罩的长度小于所述内管及所述第一滤光罩的长度,且所述第二滤光罩收纳在所述内管和所述第一滤光罩之间。
6.根据权利要求5所述的照射机,其特征在于,所述照射机进一步包括两密封圈,所述两密封圈分别设置于所述第一滤光罩和所述内管形成的空间的两端以形成密闭空间。
7.根据权利要求6所述的照射机,其特征在于,所述照射机进一步包括填充于所述密闭空间中的冷却介质。
8.根据权利要求7所述的照射机,其特征在于,所述照射机上进一步设置分别形成于所述密闭空间两端的入口和出口,从所述入口充入所述冷却介质至所述密闭空间,且从所述出口排出所述冷却介质以使所述密闭空间中环绕与外界交换的流动的所述冷却介质。
9.根据权利要求1所述的照射机,其特征在于,所述照射机进一步包括设置于所述第一滤光罩的一侧的反射罩。
10.根据权利要求1所述的照射机,其特征在于,所述第一滤光罩为石英或陶瓷材质。
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