CN106903937A - 一种多功能oca光学膜 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种多功能OCA光学膜,包括从下到下依次贴合的第一离型膜、抗冲击膜、复合OCA胶膜、光散射膜、第二离型膜,所述复合OCA胶膜由多层OCA胶层复合形成,其中单层OCA胶层的厚度为35~55μm;所述光散射膜为添加了光散射剂的PET薄膜,其中光散射剂为聚硅氧烷微球,浓度为30%,光散射膜的厚度为30~90μm,透光率大于85%,雾度大于80%;所述第一离型膜厚度为30~70μm,剥离力为25~30g;第二离型膜厚度为45~100μm,剥离力为40~50g;抗冲击膜的表面硬度为3~5H,厚度为15~20μm。本发明提供的一种多功能OCA光学膜,解决了液晶显示器固有的视角不对称性问题,使照明与显示系统达到高功效与视觉均匀性相统一的目的;解决了贴合屏幕时的翘边问题;当屏幕受到外力冲击时可有效防止屏幕受损。

Description

一种多功能OCA光学膜
技术领域
本发明涉及一种多功能OCA光学膜,属于光学胶膜技术领域。
背景技术
近年来,电子科技的发展极为迅速,各类电子产品深入人们的生活,如电视、电脑、手机等等,这类产品都具有显示屏或触摸屏作为人机界面。OCA光学胶无色透明,光透过率在90%以上,胶接强度良好,可在室温或中温下固化,是用于胶结透明光学元件的特种粘胶剂,广泛应用于触摸屏行业。
OCA光学胶在电子触摸屏行业使用频繁,而随着科技的发展和人们对科技产品要求的提高,OCA光学胶的作用也越发显得单一,无法满足更多的需求。比如液晶显示器的视角不对称性问题,照明与显示系统无法达到高功效与视觉均匀性相统一的目的,提高屏幕的抗冲击性能等。
发明内容
目的:为了克服现有技术中存在的不足,本发明提供一种多功能OCA光学膜。
技术方案:为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:
一种多功能OCA光学膜,包括从上到下依次贴合的第一离型膜、抗冲击膜、复合OCA胶膜、光散射膜、第二离型膜;所述复合OCA胶膜由多层OCA胶层复合形成;所述光散射膜为添加了光散射剂的PET薄膜。
进一步地,所述光散射膜的厚度为30~90μm。
进一步地,所述光散射膜中添加的光散射剂优选为聚硅氧烷微球,浓度优选为30%。
进一步地,所述光散射膜透光率大于85%,雾度大于80%。
进一步地,所述第一离型膜与第二离型膜均为PET薄膜。
进一步地,所述第一离型膜厚度为30~70μm,剥离力为25~30g;所述第二离型膜厚度为45~100μm,剥离力为40~50g。
进一步地,所述复合OCA胶膜由两层或两层以上的OCA胶层复合,最多为四层OCA胶层复合。
进一步地,所述复合OCA胶膜中的单层OCA胶层的厚度为35~55μm。
进一步地,所述抗冲击膜的表面硬度为3~5H,所述抗冲击膜的厚度为15~20μm。
有益效果:本发明提供的一种多功能OCA光学膜的有益效果在于:通过设置光散射膜,解决了液晶显示器固有的视角不对称性问题,使照明与显示系统达到高功效与视觉均匀性相统一的目的;通过设置抗冲击膜,当显示屏或触摸屏受到强力冲击时,有效防止屏幕受损;通过设置多层OCA光学胶复合形成的复合OCA胶膜,解决了贴合屏幕时的翘边问题,采用多层复合来增加OCA光学胶层的厚度,避免了增加单层OCA厚度可能会带来的固化不完全的问题。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图中:1.第一离型膜,2.抗冲击膜,3.复合OCA胶膜,4.光散射膜,5.第二离型膜。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作更进一步的说明。
如图1所示,一种多功能OCA光学膜,包括从上到下依次贴合的第一离型膜1、抗冲击膜2、复合OCA胶膜3、光散射膜4、第二离型膜5,具体地,第一离型膜1的下表面紧贴抗冲击膜2的上表面,抗冲击膜2的下表面紧贴复合OCA胶膜3的上表面,复合OCA胶膜的下表面紧贴光散射膜4的上表面,光散射膜4的下表面紧贴第二离型膜5的上表面,膜层与膜层之间紧密贴合,不能有气泡产生。
所述复合OCA胶膜由多层OCA胶层复合形成,具体可为两层、三层或四层。在光学膜贴合屏幕时容易发生边缘翘起的现象,可以通过增加OCA胶层的厚度来避免边缘翘起,但是增加单层OCA胶层的厚度又会带来胶体固化不完全的问题,因此本发明采用多层复合增加厚度的方法达到解决贴片边缘翘起的问题。其中单层OCA胶层的厚度为35~55μm。
复合OCA胶膜的制备方法如下:
制备双层复合OCA胶膜:在离型膜a上涂布一层OCA胶水,高温固化,形成OCA胶层a;在离型膜b上涂布一层OCA胶水,高温固化,形成OCA胶层b;将OCA胶层a与OCA胶层b贴合,制成双层复合OCA胶膜。
制备多层复合OCA胶膜:在离型膜c上涂布一层OCA胶水,高温固化,形成OCA胶层c;将双层复合OCA胶膜一侧的离型膜a撕掉,双层复合OCA胶膜与OCA胶层c贴合,制得三层复合OCA胶膜。以此类推,可制备四层复合OCA胶膜。
所述光散射膜为PET薄膜,PET薄膜内掺入了光散射剂形成光散射膜,所述光散射膜的厚度为30~90μm,透光率大于85%,雾度大于80%;所述光散射剂优选为聚硅氧烷微球,优选浓度为30%。聚硅氧烷微球对入射光基本没有吸收和遮盖作用,透光率仅有轻微下降,同时具有良好的光散射能力。
所述第一离型膜及第二离型膜均为PET薄膜,其中第一离型膜厚度为30~70μm,剥离力为25~30g;第二离型膜厚度为45~100μm,剥离力为40~50g。
所述抗冲击膜的表面硬度为3~5H,厚度为15~20μm。
下面结合实施例对本发明进行具体说明:
实施例1
一种多功能OCA光学膜,包括从上到下依次贴合的第一离型膜、抗冲击膜、复合OCA胶膜、光散射膜、第二离型膜。
复合OCA胶膜为双层复合OCA胶膜,单层OCA胶层的厚度为55μm。
光散射膜的厚度为30μm,透光率89%,雾度82%,所述光散射膜为掺杂了30%聚硅氧烷微球的PET薄膜。
第一离型膜与第二离型膜均为PET薄膜,其中第一离型膜厚度为30μm,第二离型膜厚度为45μm。
抗冲击膜表面硬度为3H,厚度为20μm。
实施例2
一种多功能OCA光学膜,包括从上到下依次贴合的第一离型膜、抗冲击膜、复合OCA胶膜、光散射膜、第二离型膜。
复合OCA胶膜为三层复合OCA胶膜,单层OCA胶层的厚度为45μm。
光散射膜的厚度为60μm,透光率88%,雾度89%,所述光散射膜为掺杂了30%聚硅氧烷微球的PET薄膜。
第一离型膜与第二离型膜均为PET薄膜,其中第一离型膜厚度为50μm,第二离型膜厚度为75μm。
抗冲击膜表面硬度为4H,厚度为18μm。
实施例3
一种多功能OCA光学膜,包括从上到下依次贴合的第一离型膜、抗冲击膜、复合OCA胶膜、光散射膜、第二离型膜。
复合OCA胶膜为四层复合OCA胶膜,单层OCA胶层的厚度为35μm。
光散射膜的厚度为90μm,透光率86%,雾度89%,所述光散射膜为掺杂了30%聚硅氧烷微球的PET薄膜。
第一离型膜与第二离型膜均为PET薄膜,其中第一离型膜厚度为70μm,第二离型膜厚度为100μm。
抗冲击膜表面硬度为5H,厚度为15μm。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出:对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (9)

1.一种多功能OCA光学膜,其特征在于:包括从上到下依次贴合的第一离型膜、抗冲击膜、复合OCA胶膜、光散射膜、第二离型膜;所述复合OCA胶膜由多层OCA胶层复合形成;所述光散射膜为添加了光散射剂的PET薄膜。
2.根据权利要求1所述的多功能OCA光学膜,其特征在于:所述光散射膜的厚度为30~90μm。
3.根据权利要求1或2所述的多功能OCA光学膜,其特征在于:所述光散射膜中添加的光散射剂优选为聚硅氧烷微球,浓度优选为30%。
4.根据权利要求3所述的多功能OCA光学膜,其特征在于:所述光散射膜透光率大于85%,雾度大于80%。
5.根据权利要求1所述的多功能OCA光学膜,其特征在于:所述第一离型膜与第二离型膜均为PET薄膜。
6.根据权利要求1所述的多功能OCA光学膜,其特征在于:所述第一离型膜厚度为30~70μm,剥离力为25~30g;所述第二离型膜厚度为45~100μm,剥离力为40~50g。
7.根据权利要求1所述的多功能OCA光学膜,其特征在于:所述复合OCA胶膜由两层或两层以上的OCA胶层复合,最多为四层OCA胶层复合。
8.根据权利要求7所述的多功能OCA光学膜,其特征在于:所述复合OCA胶膜中的单层OCA胶层的厚度为35~55μm。
9.根据权利要求1所述的多功能OCA光学膜,其特征在于:所述抗冲击膜的表面硬度为3~5H,所述抗冲击膜的厚度为15~20μm。
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