CN106775110A - 一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板 - Google Patents

一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板 Download PDF

Info

Publication number
CN106775110A
CN106775110A CN201710011125.8A CN201710011125A CN106775110A CN 106775110 A CN106775110 A CN 106775110A CN 201710011125 A CN201710011125 A CN 201710011125A CN 106775110 A CN106775110 A CN 106775110A
Authority
CN
China
Prior art keywords
electrode layer
conducting electrode
contact panel
graphene nano
layer
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201710011125.8A
Other languages
English (en)
Inventor
邱立凡
邱启东
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Hua Hua Electronic Technology Co Ltd
Original Assignee
Shanghai Hua Hua Electronic Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Hua Hua Electronic Technology Co Ltd filed Critical Shanghai Hua Hua Electronic Technology Co Ltd
Priority to CN201710011125.8A priority Critical patent/CN106775110A/zh
Publication of CN106775110A publication Critical patent/CN106775110A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Non-Insulated Conductors (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

本发明公开了一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板,依次包括透明基板,第一导电极层、第二导电极层及特性强化层,该结构具有高机械强度、高柔韧性与高导电性,透过利用石墨烯纳米碳管薄膜或石墨烯的转移,可于任何基板上形成一透明导电极,使得此元件的电阻率、穿透率等,均可获得相当程度的提升,实现新颖石墨烯纳米碳材料于触控面板应用的可能。

Description

一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板
技术领域
本发明涉及一种触控面板,尤其是涉及一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板。
背景技术
目前的触摸面板通常分为四种类型,分别为电阻式、电容式、红外线式以及表面声波式,其中以电阻式和电容式触控面板的应用最为广泛。而其透明导电层通常采用铟锡氧化物(ITO)层,因为具备高导电特性(电阻系数可至2×10-4Ω-cm以下)及高透光率(透光率可大于85%),使得ITO层为目前面板产业使用的主流。然而因为铟的价格高昂和供应受限、ITO层机械和化学耐用性不好、柔韧性的缺乏以及昂贵的真空沉积制备,使得一种新的替代ITO透明导电层的需求日益增加。
发明内容
本发明的目的是解决上述提出的问题,提供一种将石墨烯纳米碳材料结构层配置于触控面板中至少一导电极层上,使得此元件的电阻率、穿透率及可挠性等,均可获得相当程度的提升的一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板。
本发明的目的是以如下方式实现的:一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板,依次包括透明基板,第一导电极层、第二导电极层及特性强化层,所述第一导电极层与所述第二导电极层可以设置于透明基板的同一表面,其间以复数点状隔离物支撑;或所述第一导电极层与第二导电极层分别置于透明基板的上下表面。
更进一步的优化方案是,上述的一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板,所述第一导电极层和第二导电极层至少一导电极层包含一新颖石墨烯奈米碳材结构层。
更进一步的优化方案是,上述的一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板,所述特性强化层为避免光线反射层与硬度强化层。
更进一步的优化方案是,上述的一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板,所述透明基板为ITO玻璃。
更进一步的优化方案是,上述的一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板,所述第一导电极层和/或第二导电极层为ITO薄膜。
更进一步的优化方案是,上述的一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板,所述特性强化层为二氧化硅。
本发明的优点:本发明的新颖石墨烯纳米碳材料如石墨烯与纳米碳管等,皆可视为碳原子采取SP2键结以形成六边形组成的蜂窝状结构,此结构具有高机械强度、高柔韧性与高导电性,因此本发明即是透过利用石墨烯纳米碳管薄膜或石墨烯的转移,可于任何基板上形成一透明导电极,使得此元件的电阻率、穿透率等,均可获得相当程度的提升,实现新颖石墨烯纳米碳材料于触控面板应用的可能。
附图说明
为了使本发明的内容更容易被清楚地理解,下面根据具体实施例并结合附图,对本发明作进一步详细的说明,其中
图1是本发明的电阻式结构示意图;
图2是本发明的电容式结构示意图;
附图标记:1、透明基板,2、第一导电极层,3、第二导电极层,4、特性强化层,5、复数点状隔离物。
具体实施方式:
一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板,依次包括透明基板1,第一导电极层2、第二导电极层3及特性强化层4,所述第一导电极层2与所述第二导电极层3可以设置于透明基板的同一表面,其间以复数点状隔离物5支撑;或所述第一导电极层2与第二导电极层3分别置于透明基板1的上下表面;所述第一导电极层2和第二导电极层3至少一导电极层包含一新颖石墨烯奈米碳材结构层;所述特性强化层4为避免光线反射层与硬度强化层;所述透明基板1为ITO玻璃;所述第一导电极层2和/或第二导电极层3为ITO薄膜;所述特性强化层4为二氧化硅。
实施例1
见图1所示,电阻式与电容式触控面板架构如下图一所示。电阻式触控面板主要组成包含上下两组ITO导电层、间隙物、电极和硬化处理层。先以ITO玻璃为基板,上面叠合一层ITO薄膜与硬化处理层,ITO玻璃与ITO薄膜中间散布间隙物支撑,使上下板不会因距离过于贴近而意外导通,边缘再印上银电极以提供外接电源。电容式触控面板在结构上最外层为抗反射层与硬化处理层(如二氧化硅),第二层为ITO薄膜,在玻璃表面建立一均匀电场,利用感应人体微弱电流的方式来达到触控的目的,最下层的ITO作用为遮蔽功能,以维持触控面板能在良好无干扰的环境下工作。
实施例2
见图2所示,本发明提出的新颖石墨烯奈米碳材料于触控面板应用的示意图,其中包括:一透明基板、第一导电极层、第二导电极层及特性强化层,该第一导电极层和第二导电极层至少一导电极层包含一新颖石墨烯奈米碳材结构层,该新颖石墨烯奈米碳材结构层可透过后续处理使得光电与机械特性能够更进一步提升
以上所述的具体实施例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则的内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围的内。

Claims (6)

1.一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板,其特征在于:依次包括透明基板(1),第一导电极层(2)、第二导电极层(3)及特性强化层(4),所述第一导电极层(2)与所述第二导电极层(3)可以设置于透明基板的同一表面,其间以复数点状隔离物(5)支撑;或所述第一导电极层(2)与第二导电极层(3)分别置于透明基板(1)的上下表面。
2.根据权利要求1所述的一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板,其特征在于:所述第一导电极层(2)和第二导电极层(3)至少一导电极层包含一新颖石墨烯奈米碳材结构层。
3.根据权利要求2所述的一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板,其特征在于:所述特性强化层(4)为避免光线反射层与硬度强化层。
4.根据权利要求3所述的一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板,其特征在于:所述透明基板(1)为ITO玻璃。
5.根据权利要求4所述的一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板,其特征在于:所述第一导电极层(2)和/或第二导电极层(3)为ITO薄膜。
6.根据权利要求5所述的一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板,其特征在于:所述特性强化层(4)为二氧化硅。
CN201710011125.8A 2017-01-06 2017-01-06 一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板 Pending CN106775110A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710011125.8A CN106775110A (zh) 2017-01-06 2017-01-06 一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710011125.8A CN106775110A (zh) 2017-01-06 2017-01-06 一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106775110A true CN106775110A (zh) 2017-05-31

Family

ID=58951091

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710011125.8A Pending CN106775110A (zh) 2017-01-06 2017-01-06 一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106775110A (zh)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130055558A1 (en) * 2011-09-06 2013-03-07 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Method for manufacturing touch panel
CN104679319A (zh) * 2013-11-26 2015-06-03 恒颢科技股份有限公司 触控面板的形成方法
CN105094401A (zh) * 2014-05-15 2015-11-25 宸鸿科技(厦门)有限公司 触控面板
CN105302390A (zh) * 2014-07-28 2016-02-03 宇辰光电股份有限公司 电容式触控感测面板
CN207182240U (zh) * 2017-01-06 2018-04-03 上海增华电子科技有限公司 一种应用石墨烯纳米材料的触控面板

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130055558A1 (en) * 2011-09-06 2013-03-07 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Method for manufacturing touch panel
CN104679319A (zh) * 2013-11-26 2015-06-03 恒颢科技股份有限公司 触控面板的形成方法
CN105094401A (zh) * 2014-05-15 2015-11-25 宸鸿科技(厦门)有限公司 触控面板
CN105302390A (zh) * 2014-07-28 2016-02-03 宇辰光电股份有限公司 电容式触控感测面板
CN207182240U (zh) * 2017-01-06 2018-04-03 上海增华电子科技有限公司 一种应用石墨烯纳米材料的触控面板

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101419518B (zh) 触摸屏
KR101007170B1 (ko) 결정성 투명 도전성 박막, 그 제조 방법, 투명 도전성 필름 및 터치 패널
KR101879220B1 (ko) 투명 전극 패턴 적층체 및 이를 구비한 터치 스크린 패널
KR101865685B1 (ko) 투명 전극 패턴 적층체 및 이를 구비한 터치 스크린 패널
CN105589587A (zh) 透明复合基板与其制备方法及触控面板
CN203894715U (zh) 一种柔性触摸屏及触控设备
KR20150011271A (ko) 터치 윈도우 및 이를 포함하는 디스플레이
CN1647101A (zh) 用户界面
CN104919540A (zh) 导电体及其制造方法
CN109390080A (zh) 一种银纳米线和透明导电氧化物复合透明导电膜及其应用
CN106775072A (zh) 一种电容式触摸屏及其制备方法
CN103529616A (zh) 一种带触摸功能的电子纸显示模组及装置
CN207182240U (zh) 一种应用石墨烯纳米材料的触控面板
CN102324283A (zh) 导电薄膜及触控显示面板的制作方法及单层式触控面板
TWI411944B (zh) 觸摸屏的製備方法
CN106775110A (zh) 一种应用新颖石墨烯纳米材料的触控面板
CN209168759U (zh) 一种银纳米线和透明导电氧化物复合透明导电膜
JP7013544B2 (ja) フォースセンシングモジュール、その製造方法、及び電子デバイス
TWI733522B (zh) 觸控面板及其製造方法
CN108196733A (zh) 一种电容式触摸屏的干膜式制备方法
CN202217247U (zh) 设置于可挠性基板上的跳线结构及可挠性触摸感应板
CN107463298A (zh) 电容式触摸屏
CN203455815U (zh) 一种双层导电膜式触摸屏
CN105931758A (zh) 石墨烯导电薄膜的制备方法
CN207182258U (zh) G+g结构四线电阻式触摸屏

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20170531