CN111999921A - 用于液晶显示器的贴合工艺、贴合装置及液晶显示器 - Google Patents

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吴德生
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Abstract

本说明书一个或多个实施例公开了一种用于液晶显示器的贴合工艺、贴合设备及液晶显示器。该用于显示器的贴合工艺,包括:至少在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂;将所述液晶显示屏与所述玻璃盖板贴附,所述液态粘合剂粘结在所述液晶显示屏和所述玻璃盖板之间的间隙中;将所述间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中对所述液态粘合剂进行UV固化处理,可以避免贴合工艺中液态粘合剂出现氧阻聚现象,提高提高液晶显示器产品的质量和工艺良率。

Description

用于液晶显示器的贴合工艺、贴合装置及液晶显示器
技术领域
本文件涉及显示工艺技术领域,尤其涉及一种用于液晶显示器的贴合工艺、贴合装置及液晶显示器。
背景技术
随着科技发展以及人们对触控显示产品要求的提高,触控显示产品的质量也在不断发展。通常触控显示产品是液晶显示器,液晶显示器借助于薄膜晶体管驱动的有源矩阵液晶显示器,主要是以电流刺激液晶分子产生点、线、面配合背部灯管构成画面。液晶显示器包括液晶显示屏和玻璃盖板,玻璃盖板覆盖在液晶显示屏的上方和下方。液晶显示屏在完成制作后玻璃盖板粘结贴合到液晶显示屏上,此谓液晶显示器的贴合工艺,通常使用液态粘合剂比如胶水粘结贴合液晶显示屏和玻璃盖板。
存在的问题是,在进行液晶显示器的贴合工艺时当液态粘合剂未来得及进行UV固化的话,液态粘合剂与空气中的氧气产生氧阻聚作用,导致完成贴合的液晶显示器产品的胶层边缘的周围以及胶层边缘的内部出现黏性油质类氧化物,影响液晶显示器产品的质量和工艺良率。因此,如何避免贴合工艺中液态粘合剂出现氧阻聚现象,提高提高液晶显示器产品的质量和工艺良率,成为亟需解决的技术问题。
发明内容
本说明书一个或多个实施例的目的是提供一种用于液晶显示器的贴合工艺、贴合装置及液晶显示器,可以避免贴合工艺中液态粘合剂出现氧阻聚现象,提高提高液晶显示器产品的质量和工艺良率。
为解决上述技术问题,本说明书一个或多个实施例是这样实现的:
第一方面,提出了一种用于显示器的贴合工艺,包括:至少在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂;将所述液晶显示屏与所述玻璃盖板贴附,所述液态粘合剂粘结在所述液晶显示屏和所述玻璃盖板之间的间隙中;将所述间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中对所述液态粘合剂进行UV固化处理。
第二方面,提出了一种用于液晶显示器的贴合装置,包括二氧化碳气源、第一支撑架、第二支撑架和分别安装所述第一支撑架和所述第二支撑架的转轴,所述第一支撑架用于安装液晶显示屏,所述第二支撑架用于安装玻璃盖板,所述第一支撑架和所述第二支撑架在所述转轴上相对转动,当所述第一支撑架安装所述液晶显示屏,以及所述第二支撑架安装所述玻璃盖板,所述第一支撑架和所述第二支撑架扣合后在所述第一支撑架和所述第二支撑架之间的间隙的周缘区域形成密闭空间,以使所述液晶显示屏和所述玻璃盖板容纳于所述密闭空间中,所述二氧化碳气源通过充气管路连通至所述密闭空间,用于向所述密封空间充二氧化碳气体,以在所述密闭空间形成二氧化碳气体氛围。
第三方面,提出了一种液晶显示器,包括液晶显示屏、玻璃盖板和设置于所述液晶显示屏和所述玻璃盖板之间间隙的周缘区域的已经UV固化的液态粘合剂,其中至少设置于所述间隔的周缘区域的已经UV固化的液态粘合剂未出现氧阻聚作用;所述液晶显示器通过以下步骤制备:至少在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂;将所述液晶显示屏与所述玻璃盖板贴附,所述液态粘合剂粘结在所述液晶显示屏和所述玻璃盖板之间的间隙中;将所述间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中对所述液态粘合剂进行UV固化处理。
由以上本说明书一个或多个实施例提供的技术方案可见,本申请提供的用于显示器的贴合工艺,首先至少在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂,然后将液晶显示屏与玻璃盖板贴附,液态粘合剂粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙中;接着将间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中对液态粘合剂进行UV固化处理。可以看出,本申请提供的贴合工艺将液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域设置在二氧化碳气体氛围中后对液态粘合剂进行UV固化处理,从而避免空气中的氧气与液态粘合剂发生氧阻聚作用,因此处于间隙的周缘区域的液态粘合剂在固化后具有较好的粘结性能和耐刮擦性能,提高产品的质量和工艺良率。
附图说明
为了更清楚地说明本说明书一个或多个实施例或现有技术中的技术方案,下面将对一个或多个实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本说明书中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本说明书实施例提供的一种用于显示器的贴合工艺的步骤示意图。
图2是本说明书实施例提供的另一种用于显示器的贴合工艺的步骤示意图。
图3是本说明书实施例提供的又一种用于显示器的贴合工艺的步骤示意图。
图4是本说明书实施例提供的又一种用于显示器的贴合工艺的步骤示意图。
图5是本说明书实施例提供的又一种用于显示器的贴合工艺的步骤示意图。
图6是本说明书实施例提供的一种用于液晶显示器的贴合装置的结构示意图。
图7是图6所示用于液晶显示器的贴合装置的使用状态示意图。
10-第一支撑架;20-第二支撑架;30-转轴;40-液晶显示屏;50-玻璃盖板;60-密闭空间。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本说明书中的技术方案,下面将结合本说明书一个或多个实施例中的附图,对本说明书一个或多个实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的一个或多个实施例仅仅是本说明书一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本说明书中的一个或多个实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本文件的保护范围。
本说明书实施例提供的用于显示器的贴合工艺,通过在将液晶显示屏和玻璃盖板UV固化时将液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中对液态粘合剂进行UV固化处理,可以避免贴合工艺中液态粘合剂出现氧阻聚现象,提高提高液晶显示器产品的质量和工艺良率。下面将详细地描述本说明书实施例提供的用于显示器的贴合工艺及其各个步骤。
实施例一
参照图1所示,为本说明书实施例提供的一种用于显示器的贴合工艺,适用于液晶显示器的贴合工艺,当然也可以适用于其它显示器的贴合工艺。该用于显示器的贴合工艺,包括:
步骤10:至少在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂;
传统的液晶显示屏贴合工艺中,在将液晶显示屏或者玻璃盖板涂覆液态粘合剂比如胶水时如果未来得及进行UV固化,大气环境中的氧气或者水分子会与液态粘合剂产生氧阻聚作用,特别是会与贴附后的液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域的粘合剂产生氧阻聚作用,导致液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域的胶层的表面,甚至是此处的胶层的内部出现黏性油脂类氧化物,影响产品的质量和工艺良率。
本说明书实施例提供的用于显示器的贴合工艺中,在UV固化时将处于液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域的液态粘合剂设置在二氧化碳气体氛围中,隔绝大气环境中的氧气和水分子对液态粘合剂的氧阻聚作用,在胶水完全固化后取消液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域所处的二氧化碳气体氛围,提高产品质量和工艺良率。
本说明书实施例提供的用于显示器的贴合工艺首先在液晶显示屏的贴合面上或者玻璃盖板的贴合面上涂覆液态粘合剂,也可以在液晶显示屏的贴合面或者玻璃盖板的贴合面上分别涂覆液态粘合剂,附图液态粘合剂后再执行下面的步骤:将液晶显示屏和玻璃盖板贴附,液态粘合剂粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙中。
液态粘合剂一般指的是UV固化胶水,UV固化胶水的固化能量在3200~5000mj/cm2,UV固化时盖板玻璃表面的温度一般不超过55℃,UV固化时间是15s-30s,涂覆的液态粘合剂的厚度为200um到350um。
步骤20:将液晶显示屏与玻璃盖板贴附,液态粘合剂粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙中;
将液晶显示屏和玻璃盖板贴附时,将液晶显示屏和玻璃盖板对准后贴附在一起,即涂覆有液态粘合剂的液晶显示屏的贴合面和玻璃盖板的贴合面贴附在一起,相应的液态粘合剂粘结在液晶显示屏的贴合面和玻璃盖板的贴合面之间的间隙中。
步骤30:将间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中对液态粘合剂进行UV固化处理。
液晶显示屏和玻璃盖板是板状结构,处于液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙沿液晶显示屏的边缘一圈的液态粘合剂或者玻璃盖板的边缘一圈的周缘区域的液态粘合剂与外界大气环境接触,为了避免此处的液态粘合剂与空气中的氧气、水分发生氧阻聚作用,将液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域设置在二氧化碳气体氛围中后再对液态粘合剂进行UV固化处理。这样UV固化后的液晶显示器中液晶显示屏和玻璃盖板之间的胶层不会出现氧阻聚现象,提高产品质量和工艺良率,二氧化碳气体的压强可以是负压,也可以是抽真空状态。
本说明书实施例提供的用于显示器的贴合工艺中,将液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域设置在二氧化碳气体氛围中在对液态粘合剂进行UV固化,防止液态粘合剂与空气中的氧气、水分发生氧阻聚作用。相比于传统的在大气环境中对液态粘合剂进行UV固化的情况,采用本说明书实施例提供的贴合工艺得到的液晶显示器中液晶显示屏和玻璃盖板之间间隙中的胶层具有更好的粘结性和耐刮擦性能,本说明书实施例提供的用于显示器的贴合工艺的良率在95%。
参照图2所示,在一些实施例中,步骤10:至少在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂之前,本说明书实施例提供的贴合工艺,还包括:
步骤40:至少将液晶显示屏或者玻璃盖板设置于二氧化碳气体氛围中;
本说明书实施例提供的用于显示器的贴合工艺中,在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂之前,将液晶显示屏或者玻璃盖板设置在二氧化碳气体氛围中,这样在液晶显示屏或者玻璃涂覆液态粘合剂是可以在二氧化碳气体氛围中进行操作,二氧化碳气体的压强可以是负压。
对应地,步骤10:至少在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂,具体包括:
步骤100:在二氧化碳气体氛围中在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂。
将液晶显示屏或者玻璃盖板设置在二氧化碳气体氛围中,也可以将液晶显示屏和玻璃盖板设置在二氧化碳气体氛围中,然后在二氧化碳气体氛围中在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂,避免空气环境中的氧气和水分和液态粘合剂产生氧阻聚作用。
参照图3所示,在一些实施例中,步骤20:将液晶显示屏与玻璃盖板贴附,液态粘合剂粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙中之前,本说明书实施例提供的贴合工艺,还包括:
步骤50:将液晶显示屏和玻璃盖板设置于二氧化碳气体氛围中;
在将液晶显示屏与玻璃盖板贴附,液态粘合剂在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙之前,将液晶显示屏和玻璃盖板设置在二氧化碳气体氛围中。当将液晶显示屏和玻璃盖板贴附时,在二氧化碳气体氛围中将液晶显示屏和玻璃盖板贴附,并且液态粘合剂粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙中,避免贴合过程中,液态粘合剂与空气中的氧气、水分产生氧阻聚作用,二氧化碳气体的压强可以是负压。
对应地,步骤20:将液晶显示屏与玻璃盖板贴附,液态粘合剂粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙中,具体包括:
步骤200:在二氧化碳气体氛围中将液晶显示屏与玻璃盖板贴附在一起,并且液态粘合剂粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间。
采用液态粘合剂将液晶显示屏和玻璃盖板的贴合环境设置为二氧化碳气体氛围中,这样在二氧化碳气体氛围中将液晶显示屏与玻璃盖板贴附在一起,并且液态粘合剂粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间,避免液态粘合剂与空气中的氧气、水分发生氧阻聚作用。后续进行UV固化时将液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域设置在二氧化碳气体氛围中,进一步阻断液态粘合剂与空气中的氧气、水分发生氧阻聚作用,得到的液晶显示器中液晶显示屏和玻璃盖板之间间隙的胶体具有更好的粘结性能以及耐刮擦性能,提高了液晶显示器产品的质量和工艺良率。
参照图4所示,在一些实施例中,本说明书实施例提供的贴合工艺,步骤30:将间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中对液态粘合剂进行UV固化处理,具体包括:
步骤300:将间隙的周缘区域所处的二氧化碳气体氛围形成负压;
将液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中后对液态粘合剂进行UV固化处理,此间隙的周缘区域的二氧化碳气体氛围形成负压,在对液态粘合剂进行UV固化处理时此处的负压可以将粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙中的液态粘合剂中的空气排放出来,二氧化碳气体的压强可以是负压。
步骤310:当对液态粘合剂进行UV固化处理时,通过负压将液态粘合剂中存留的空气排出至液态粘合剂之外。
在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中后对液态粘合剂进行UV固化处理时,可以通过负压将液态粘合剂中存留的空气排出至液态粘合剂之外。
参照图5所示,在一些实施例中,本说明书实施例提供的贴合工艺,步骤300:将间隙的周缘区域所处的二氧化碳气体氛围形成负压,具体包括:
步骤301:抽取间隙的周缘区域所处二氧化碳气体氛围中的二氧化碳气体,实现二氧化碳气体氛围的负压增大。
在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域所处二氧化碳气体氛围形成负压的情况下,抽取间隙的周缘区域所处二氧化碳气体氛围中的二氧化碳气体,这样可以缓慢增大间隙的周缘区域所处二氧化碳气体氛围的负压,可以进一步将液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙中液态粘合剂中的气体排出液态粘合剂之外。
下面结合实验数据进行举例说明。
示例1
1.在液晶显示屏上涂覆UV固化胶水;
2.将液晶显示屏与玻璃盖板贴附,胶水粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙中;
3.将间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中对液态粘合剂进行UV固化处理,二氧化碳气体的压强是4kpa,UV固化时玻璃盖板表面的温度是55℃,UV固化的时间是15s;
4.经检测UV固化后的液晶显示屏和玻璃盖板之间间隙中的胶层未出现氧阻聚作现象。
示例2
1.在玻璃盖板上涂覆液态粘合剂;
2.将液晶显示屏与玻璃盖板贴附,胶水粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙中;
3.将间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中,对液态粘合剂进行UV固化处理,二氧化碳气体的压强是2kpa,UV固化时玻璃盖板表面的温度是45℃,UV固化的时间是20s;
4.经检测UV固化后的液晶显示屏和玻璃盖板之间间隙中的胶层未出现氧阻聚作现象。
示例3
1.至少在液晶显示屏涂覆液态粘合剂;
2.将液晶显示屏与玻璃盖板贴附,胶水粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙中;
3.将间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中对胶水进行UV固化处理二氧化碳气体的压强是5kpa,UV固化时玻璃盖板表面的温度是40℃,UV固化的时间是30s;
4.经检测UV固化后的液晶显示屏和玻璃盖板之间间隙中的胶层未出现氧阻聚作现象。
通过上述技术方案,本申请提供的用于显示器的贴合工艺,首先至少在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂,然后将液晶显示屏与玻璃盖板贴附,液态粘合剂粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙中;接着将间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中对液态粘合剂进行UV固化处理。可以看出,本申请提供的贴合工艺将液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域设置在二氧化碳气体氛围中后对液态粘合剂进行UV固化处理,从而避免空气中的氧气与液态粘合剂发生氧阻聚作用,因此处于间隙的周缘区域的液态粘合剂在固化后具有较好的粘结性能和耐刮擦性能,提高产品的质量和工艺良率。
实施例二
参照图6和图7所示,本说明书实施例提供的一种用于液晶显示器的贴合装置,包括二氧化碳气源、第一支撑架10、第二支撑架20和分别安装第一支撑架10和第二支撑架20的转轴30,第一支撑架10用于安装液晶显示屏,第二支撑架10用于安装玻璃盖板,第一支撑架10和第二支撑架10在转轴30上相对转动并且上下移动,当第一支撑架10安装液晶显示屏,以及第二支撑架10安装玻璃盖板,第一支撑架10和第二支撑架20扣合后在第一支撑架10和第二支撑架20之间形成密闭空间60,以使液晶显示屏和玻璃盖板容纳于密闭空间60中,二氧化碳气源通过充气管路连通至密闭空间60,用于向密封空间60充二氧化碳气体,以在密闭空间60形成二氧化碳气体氛围。
第一支撑架10和第二支撑架20可以构造为具有容纳空间的板状结构,当第一支撑架安装液晶显示屏,第二支撑架安装玻璃盖板后,第一支架和第二支架扣合后形成密闭空间60,液晶显示屏和玻璃盖板是板状结构,容纳在该密闭空间60内。处于液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙沿液晶显示屏的边缘一圈的液态粘合剂或者玻璃盖板的边缘一圈的周缘区域的液态粘合剂与密闭空间接触,为了避免此处的液态粘合剂与空气中的氧气、水分发生氧阻聚作用,将密闭空间中国充二氧化碳气体后再对液态粘合剂进行UV固化处理。这样UV固化后的液晶显示器中液晶显示屏和玻璃盖板之间的胶层不会出现氧阻聚现象,提高产品质量和工艺良率。
本说明书实施例提供的用于显示器的贴合工艺中,将液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域设置在二氧化碳气体氛围中在对液态粘合剂进行UV固化,防止液态粘合剂与空气中的氧气、水分发生氧阻聚作用。相比于传统的在大气环境中对液态粘合剂进行UV固化的情况,采用本说明书实施例提供的贴合工艺得到的液晶显示器中液晶显示屏和玻璃盖板之间间隙中的胶层具有更好的粘结性和耐刮擦性能,本说明书实施例提供的用于显示器的贴合工艺的良率在95%。
液态粘合剂一般指的是UV固化胶水,UV固化胶水的固化能量在3200~5000mj/cm2,UV固化时盖板玻璃表面的温度一般不超过55℃,UV固化时间是15s-30s。
在一些实施例中,本说明书实施例提供的贴合装置,贴合装置还包括抽气泵,抽气泵通过抽气管路连通至密闭空间60,当对液态粘合剂进行UV固化处理时,抽气泵抽取二氧化碳气体氛围中的二氧化碳气体,以在二氧化碳气体氛围中形成负压,并且使得二氧化碳气体氛围的负压增大,二氧化碳气体的压强可以是负压。
将液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中后对液态粘合剂进行UV固化处理,此间隙的周缘区域的二氧化碳气体氛围形成负压,可以通过对容纳液晶显示屏和玻璃盖板的密闭空间进行抽真空处理,在对液态粘合剂进行UV固化处理时此处的负压可以将粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙中的液态粘合剂中的空气排放出来。
在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中后对液态粘合剂进行UV固化处理时,可以通过负压将液态粘合剂中存留的空气排出至液态粘合剂之外。
此外,在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域所处二氧化碳气体氛围形成负压的情况下,抽取间隙的周缘区域所处二氧化碳气体氛围中的二氧化碳气体,这样可以缓慢增大间隙的周缘区域所处二氧化碳气体氛围的负压,可以进一步将液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙中液态粘合剂中的气体排出液态粘合剂之外。
通过上述技术方案,本申请提供的用于显示器的贴合工艺,首先至少在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂,然后将液晶显示屏与玻璃盖板贴附,液态粘合剂粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙中;接着将间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中对液态粘合剂进行UV固化处理。可以看出,本申请提供的贴合工艺将液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域设置在二氧化碳气体氛围中后对液态粘合剂进行UV固化处理,从而避免空气中的氧气与液态粘合剂发生氧阻聚作用,因此处于间隙的周缘区域的液态粘合剂在固化后具有较好的粘结性能和耐刮擦性能,提高产品的质量和工艺良率。
实施例三
此外,本说明书实施例还提供的一种液晶显示器,包括液晶显示屏、玻璃盖板和设置于液晶显示屏和玻璃盖板之间间隙的周缘区域的已经UV固化的液态粘合剂,其中至少设置于间隔的周缘区域的已经UV固化的液态粘合剂未出现氧阻聚作用;液晶显示器通过以下步骤制备:
步骤10:至少在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂;
传统的液晶显示屏贴合工艺中,在将液晶显示屏或者玻璃盖板涂覆液态粘合剂比如胶水时如果未来得及进行UV固化,大气环境中的氧气或者水分子会与液态粘合剂产生氧阻聚作用,特别是会与贴附后的液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域的粘合剂产生氧阻聚作用,导致液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域的胶层的表面,甚至是此处的胶层的内部出现黏性油脂类氧化物,影响产品的质量和工艺良率。
本说明书实施例提供的用于显示器的贴合工艺中,在UV固化时将处于液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域的液态粘合剂设置在二氧化碳气体氛围中,隔绝大气环境中的氧气和水分子对液态粘合剂的氧阻聚作用,在胶水完全固化后取消液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域所处的二氧化碳气体氛围,提高产品质量和工艺良率。
本说明书实施例提供的用于显示器的贴合工艺首先在液晶显示屏的贴合面上或者玻璃盖板的贴合面上涂覆液态粘合剂,也可以在液晶显示屏的贴合面或者玻璃盖板的贴合面上分别涂覆液态粘合剂,附图液态粘合剂后再执行下面的步骤:将液晶显示屏和玻璃盖板贴附,液态粘合剂粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙中。
液态粘合剂一般指的是UV固化胶水,UV固化胶水的固化能量在3200~5000mj/cm2,UV固化时盖板玻璃表面的温度一般不超过55℃,UV固化时间是15s-30s。
步骤20:将液晶显示屏与玻璃盖板贴附,液态粘合剂粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙中;
将液晶显示屏和玻璃盖板贴附时,将液晶显示屏和玻璃盖板对准后贴附在一起,即涂覆有液态粘合剂的液晶显示屏的贴合面和玻璃盖板的贴合面贴附在一起,相应的液态粘合剂粘结在液晶显示屏的贴合面和玻璃盖板的贴合面之间的间隙中。
步骤30:将间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中对液态粘合剂进行UV固化处理。
液晶显示屏和玻璃盖板是板状结构,处于液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙沿液晶显示屏的边缘一圈的液态粘合剂或者玻璃盖板的边缘一圈的周缘区域的液态粘合剂与外界大气环境接触,为了避免此处的液态粘合剂与空气中的氧气、水分发生氧阻聚作用,将液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域设置在二氧化碳气体氛围中后再对液态粘合剂进行UV固化处理。这样UV固化后的液晶显示器中液晶显示屏和玻璃盖板之间的胶层不会出现氧阻聚现象,提高产品质量和工艺良率。
本说明书实施例提供的用于显示器的贴合工艺中,将液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域设置在二氧化碳气体氛围中在对液态粘合剂进行UV固化,防止液态粘合剂与空气中的氧气、水分发生氧阻聚作用。相比于传统的在大气环境中对液态粘合剂进行UV固化的情况,采用本说明书实施例提供的贴合工艺得到的液晶显示器中液晶显示屏和玻璃盖板之间间隙中的胶层具有更好的粘结性和耐刮擦性能,本说明书实施例提供的用于显示器的贴合工艺的良率在95%。
在一些实施例中,本说明书实施例提供的液晶显示器,已经UV固化的液态粘合剂还设置于液晶显示屏和玻璃盖板之间间隙的其他区域,并且设置于液晶显示屏和玻璃盖板之间间隙的其他区域的已经UV固化的液态粘合剂中未存在空气或者氧气;液晶显示器通过以下步骤制备:
步骤40:至少将液晶显示屏或者玻璃盖板设置于二氧化碳气体氛围中;
本说明书实施例提供的用于显示器的贴合工艺中,在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂之前,将液晶显示屏或者玻璃盖板设置在二氧化碳气体氛围中,这样在液晶显示屏或者玻璃涂覆液态粘合剂是可以在二氧化碳气体氛围中进行操作。
步骤100:在二氧化碳气体氛围中在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂;
将液晶显示屏或者玻璃盖板设置在二氧化碳气体氛围中,也可以将液晶显示屏和玻璃盖板设置在二氧化碳气体氛围中,然后在二氧化碳气体氛围中在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂,避免空气环境中的氧气和水分和液态粘合剂产生氧阻聚作用,二氧化碳气体的压强可以是负压。
步骤20:将液晶显示屏与玻璃盖板贴附,液态粘合剂粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙中;
将液晶显示屏和玻璃盖板贴附时,将液晶显示屏和玻璃盖板对准后贴附在一起,即涂覆有液态粘合剂的液晶显示屏的贴合面和玻璃盖板的贴合面贴附在一起,相应的液态粘合剂粘结在液晶显示屏的贴合面和玻璃盖板的贴合面之间的间隙中。
步骤30:将间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中对液态粘合剂进行UV固化处理。
液晶显示屏和玻璃盖板是板状结构,处于液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙沿液晶显示屏的边缘一圈的液态粘合剂或者玻璃盖板的边缘一圈的周缘区域的液态粘合剂与外界大气环境接触,为了避免此处的液态粘合剂与空气中的氧气、水分发生氧阻聚作用,将液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域设置在二氧化碳气体氛围中后再对液态粘合剂进行UV固化处理。这样UV固化后的液晶显示器中液晶显示屏和玻璃盖板之间的胶层不会出现氧阻聚现象,提高产品质量和工艺良率。
本说明书实施例提供的用于显示器的贴合工艺中,将液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域设置在二氧化碳气体氛围中在对液态粘合剂进行UV固化,防止液态粘合剂与空气中的氧气、水分发生氧阻聚作用。相比于传统的在大气环境中对液态粘合剂进行UV固化的情况,采用本说明书实施例提供的贴合工艺得到的液晶显示器中液晶显示屏和玻璃盖板之间间隙中的胶层具有更好的粘结性和耐刮擦性能,本说明书实施例提供的用于显示器的贴合工艺的良率在95%。
在一些实施例中,本说明书实施例提供的液晶显示器,已经UV固化的液态粘合剂还设置于液晶显示屏和玻璃盖板之间间隙的其他区域,并且设置于液晶显示屏和玻璃盖板之间间隙的其他区域的已经UV固化的液态粘合剂中未存在空气或者氧气;液晶显示器通过以下步骤制备:
步骤10:至少在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂;
传统的液晶显示屏贴合工艺中,在将液晶显示屏或者玻璃盖板涂覆液态粘合剂比如胶水时如果未来得及进行UV固化,大气环境中的氧气或者水分子会与液态粘合剂产生氧阻聚作用,特别是会与贴附后的液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域的粘合剂产生氧阻聚作用,导致液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域的胶层的表面,甚至是此处的胶层的内部出现黏性油脂类氧化物,影响产品的质量和工艺良率。
本说明书实施例提供的用于显示器的贴合工艺中,在UV固化时将处于液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域的液态粘合剂设置在二氧化碳气体氛围中,隔绝大气环境中的氧气和水分子对液态粘合剂的氧阻聚作用,在胶水完全固化后取消液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域所处的二氧化碳气体氛围,提高产品质量和工艺良率。
本说明书实施例提供的用于显示器的贴合工艺首先在液晶显示屏的贴合面上或者玻璃盖板的贴合面上涂覆液态粘合剂,也可以在液晶显示屏的贴合面或者玻璃盖板的贴合面上分别涂覆液态粘合剂,附图液态粘合剂后再执行下面的步骤:将液晶显示屏和玻璃盖板贴附,液态粘合剂粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙中。
步骤50:将液晶显示屏和玻璃盖板设置于二氧化碳气体氛围中;
在将液晶显示屏与玻璃盖板贴附,液态粘合剂在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙之前,将液晶显示屏和玻璃盖板设置在二氧化碳气体氛围中。当将液晶显示屏和玻璃盖板贴附时,在二氧化碳气体氛围中将液晶显示屏和玻璃盖板贴附,并且液态粘合剂粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙中,避免贴合过程中,液态粘合剂与空气中的氧气、水分产生氧阻聚作用,二氧化碳气体的压强可以是负压。
步骤200:在二氧化碳气体氛围中将液晶显示屏与玻璃盖板贴附在一起,并且液态粘合剂粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间;
采用液态粘合剂将液晶显示屏和玻璃盖板的贴合环境设置为二氧化碳气体氛围中,这样在二氧化碳气体氛围中将液晶显示屏与玻璃盖板贴附在一起,并且液态粘合剂粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间,避免液态粘合剂与空气中的氧气、水分发生氧阻聚作用。后续进行UV固化时将液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域设置在二氧化碳气体氛围中,进一步阻断液态粘合剂与空气中的氧气、水分发生氧阻聚作用,得到的液晶显示器中液晶显示屏和玻璃盖板之间间隙的胶体具有更好的粘结性能以及耐刮擦性能,提高了液晶显示器产品的质量和工艺良率。
步骤30:将间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中对液态粘合剂进行UV固化处理。
液晶显示屏和玻璃盖板是板状结构,处于液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙沿液晶显示屏的边缘一圈的液态粘合剂或者玻璃盖板的边缘一圈的周缘区域的液态粘合剂与外界大气环境接触,为了避免此处的液态粘合剂与空气中的氧气、水分发生氧阻聚作用,将液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域设置在二氧化碳气体氛围中后再对液态粘合剂进行UV固化处理。这样UV固化后的液晶显示器中液晶显示屏和玻璃盖板之间的胶层不会出现氧阻聚现象,提高产品质量和工艺良率。
本说明书实施例提供的用于显示器的贴合工艺中,将液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域设置在二氧化碳气体氛围中在对液态粘合剂进行UV固化,防止液态粘合剂与空气中的氧气、水分发生氧阻聚作用。相比于传统的在大气环境中对液态粘合剂进行UV固化的情况,采用本说明书实施例提供的贴合工艺得到的液晶显示器中液晶显示屏和玻璃盖板之间间隙中的胶层具有更好的粘结性和耐刮擦性能,本说明书实施例提供的用于显示器的贴合工艺的良率在95%。
通过上述技术方案,本申请提供的用于显示器的贴合工艺,首先至少在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂,然后将液晶显示屏与玻璃盖板贴附,液态粘合剂粘结在液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙中;接着将间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中对液态粘合剂进行UV固化处理。可以看出,本申请提供的贴合工艺将液晶显示屏和玻璃盖板之间的间隙的周缘区域设置在二氧化碳气体氛围中后对液态粘合剂进行UV固化处理,从而避免空气中的氧气与液态粘合剂发生氧阻聚作用,因此处于间隙的周缘区域的液态粘合剂在固化后具有较好的粘结性能和耐刮擦性能,提高产品的质量和工艺良率。
总之,以上所述仅为本说明书的较佳实施例而已,并非用于限定本说明书的保护范围。凡在本说明书的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本说明书的保护范围之内。
还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
上述对本说明书特定实施例进行了描述。其它实施例在所附权利要求书的范围内。在一些情况下,在权利要求书中记载的动作或步骤可以按照不同于实施例中的顺序来执行并且仍然可以实现期望的结果。另外,在附图中描绘的过程不一定要求示出的特定顺序或者连续顺序才能实现期望的结果。在某些实施方式中,多任务处理和并行处理也是可以的或者可能是有利的。

Claims (10)

1.一种用于显示器的贴合工艺,包括:
至少在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂;
将所述液晶显示屏与所述玻璃盖板贴附,所述液态粘合剂粘结在所述液晶显示屏和所述玻璃盖板之间的间隙中;
将所述间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中对所述液态粘合剂进行UV固化处理。
2.如权利要求1所述的贴合工艺,至少在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂之前,所述工艺,还包括:
至少将所述液晶显示屏或者所述玻璃盖板设置于所述二氧化碳气体氛围中;
对应地,至少在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂,具体包括:
在所述二氧化碳气体氛围中在所述液晶显示屏或者所述玻璃盖板上涂覆所述液态粘合剂。
3.如权利要求1所述的贴合工艺,将所述液晶显示屏与所述玻璃盖板贴附,所述液态粘合剂粘结在所述液晶显示屏和所述玻璃盖板之间的间隙中之前,所述工艺,还包括:
将所述液晶显示屏和所述玻璃盖板设置于所述二氧化碳气体氛围中;
对应地,将所述液晶显示屏与所述玻璃盖板贴附,所述液态粘合剂粘结在所述液晶显示屏和所述玻璃盖板之间的间隙中,具体包括:
在所述二氧化碳气体氛围中将所述液晶显示屏与所述玻璃盖板贴附在一起,并且所述液态粘合剂粘结在所述液晶显示屏和所述玻璃盖板之间。
4.如权利要求1至3中任一项所述的贴合工艺,将所述间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中对所述液态粘合剂进行UV固化处理,具体包括:
将所述间隙的周缘区域所处的所述二氧化碳气体氛围形成负压;
当对所述液态粘合剂进行UV固化处理时,通过所述负压将所述液态粘合剂中存留的空气排出至所述液态粘合剂之外。
5.如权利要求4所述的贴合工艺,将所述间隙的周缘区域所处的所述二氧化碳气体氛围形成负压,具体包括:
抽取所述间隙的周缘区域所处所述二氧化碳气体氛围中的二氧化碳气体,实现所述二氧化碳气体氛围的负压增大。
6.一种用于液晶显示器的贴合装置,包括二氧化碳气源、第一支撑架、第二支撑架和分别安装所述第一支撑架和所述第二支撑架的转轴,所述第一支撑架用于安装液晶显示屏,所述第二支撑架用于安装玻璃盖板,所述第一支撑架和所述第二支撑架在所述转轴上相对转动并且上下移动,当所述第一支撑架安装所述液晶显示屏,以及所述第二支撑架安装所述玻璃盖板,所述第一支撑架和所述第二支撑架扣合后在所述第一支撑架和所述第二支撑架之间形成密闭空间,以使所述液晶显示屏和所述玻璃盖板容纳于所述密闭空间中,所述二氧化碳气源通过充气管路连通至所述密闭空间,用于向所述密封空间充二氧化碳气体,以在所述密闭空间形成二氧化碳气体氛围。
7.如权利要求6所述的贴合装置,所述贴合装置还包括抽气泵,所述抽气泵通过抽气管路连通至所述密闭空间,当对所述液态粘合剂进行UV固化处理时,所述抽气泵抽取所述二氧化碳气体氛围中的二氧化碳气体,以在所述二氧化碳气体氛围中形成负压,并且使得所述二氧化碳气体氛围的负压增大。
8.一种液晶显示器,包括液晶显示屏、玻璃盖板和设置于所述液晶显示屏和所述玻璃盖板之间间隙的周缘区域的已经UV固化的液态粘合剂,其中至少设置于所述间隔的周缘区域的已经UV固化的液态粘合剂未出现氧阻聚作用;所述液晶显示器通过以下步骤制备:
至少在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂;
将所述液晶显示屏与所述玻璃盖板贴附,所述液态粘合剂粘结在所述液晶显示屏和所述玻璃盖板之间的间隙中;
将所述间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中对所述液态粘合剂进行UV固化处理。
9.如权利要求8所述的液晶显示器,已经UV固化的液态粘合剂还设置于所述液晶显示屏和所述玻璃盖板之间间隙的其他区域,并且设置于所述液晶显示屏和所述玻璃盖板之间间隙的其他区域的已经UV固化的液态粘合剂中未存在空气或者氧气;所述液晶显示器通过以下步骤制备:
至少将所述液晶显示屏或者所述玻璃盖板设置于所述二氧化碳气体氛围中;
在所述二氧化碳气体氛围中在所述液晶显示屏或者所述玻璃盖板上涂覆所述液态粘合剂;
将所述液晶显示屏与所述玻璃盖板贴附,所述液态粘合剂粘结在所述液晶显示屏和所述玻璃盖板之间的间隙中;
将所述间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中对所述液态粘合剂进行UV固化处理。
10.如权利要求8所述的液晶显示器,已经UV固化的液态粘合剂还设置于所述液晶显示屏和所述玻璃盖板之间间隙的其他区域,并且设置于所述液晶显示屏和所述玻璃盖板之间间隙的其他区域的已经UV固化的液态粘合剂中未存在空气或者氧气;所述液晶显示器通过以下步骤制备:
至少在液晶显示屏或者玻璃盖板上涂覆液态粘合剂;
将所述液晶显示屏和所述玻璃盖板设置于所述二氧化碳气体氛围中;
在所述二氧化碳气体氛围中将所述液晶显示屏与所述玻璃盖板贴附在一起,并且所述液态粘合剂粘结在所述液晶显示屏和所述玻璃盖板之间;
将所述间隙的周缘区域设置于二氧化碳气体氛围中对所述液态粘合剂进行UV固化处理。
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