CN203397333U - 触摸屏用抗干扰贴膜 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种触摸屏用抗干扰贴膜,包括一作为基材的聚酯薄膜层和隔离膜层,所述聚酯薄膜层下表面涂覆有一导电层,此导电层与隔离膜层之间涂覆有有机硅压敏胶层,所述有机硅压敏胶层厚度为10~35μm,所述导电层厚度为1~2μm,所述有机硅压敏胶层与隔离膜层接触的表面表面粗糙度为2.821~3.894μm,所述导电层与有机硅压敏胶层厚度比为1:10~35,所述聚酯薄膜层的厚度为50~125μm。本实用新型触摸屏用抗干扰贴膜高透光率的同时,避免了外界其的干扰,实现了屏蔽干扰的作用,并具有自动排气泡贴合,既方便了操作也进一步提高了清晰度。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种电容屏手机贴膜,尤其涉及一种触摸屏用抗干扰贴膜。
背景技术
随着触控技术的高速发展,具有多点触控功能和更强灵敏性的电容式触摸屏正在逐渐取代传统的电阻式触摸屏,得到越来越多广泛的应用。现有技术的电容式触摸屏均采用手指与感应层的电极之间实现电容耦合,当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。正是由于其触感灵敏度比较高,当其在不使用状态易受到外界物体干扰,例如:手机放在口袋中,不小心碰到触摸屏,可能引起错误操作,给使用人员带来困扰,或者显示器在不使用状态,不希望他人任意触摸产生干扰等情况。
发明内容
本实用新型提供一种触摸屏用抗干扰贴膜,此触摸屏用抗干扰贴膜保持了高透光率同时,避免了外界其的干扰,实现了屏蔽干扰的作用,并具有自动排气泡贴合,既方便了操作也进一步提高了清晰度。
为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种触摸屏用抗干扰贴膜,包括一作为基材的聚酯薄膜层和隔离膜层,所述聚酯薄膜层下表面涂覆有一导电层,此导电层与隔离膜层之间涂覆有有机硅压敏胶层,所述有机硅压敏胶层厚度为10~35μm,所述导电层厚度为1~2μm,所述有机硅压敏胶层与隔离膜层接触的表面表面粗糙度为2.821~3.894μm。
上述技术方案中进一步改进的技术方案如下:
1. 上述方案中,所述导电层与有机硅压敏胶层厚度比为1:10~35。
2. 上述方案中,所述聚酯薄膜层为PET薄膜、聚丙烯薄膜、聚乙烯薄膜或者聚氯乙烯薄膜。
3. 上述方案中,所述聚酯薄膜层的厚度为50~125μm。
由于上述技术方案运用,本实用新型与现有技术相比具有下列优点:
本实用新型触摸屏用抗干扰贴膜,其包括聚酯薄膜层和隔离膜层,所述聚酯薄膜层下表面涂覆有一导电层,此导电层与隔离膜层之间涂覆有有机硅压敏胶层,所述有机硅压敏胶层厚度为10~35μm,所述导电层厚度为1~2μm,通过上述结构抗干扰保护膜贴合于电容式触摸屏后,导电层具有屏蔽外界物体与感应层的电极之间从而不能实现电容耦合,因此外界物体作用于触摸屏幕不会影响到其使用,当人手不经意间碰到感应电极时,由于屏蔽干扰保护膜的贴合,阻隔电极和地之间的电容变化,从而不会影响到电路整体电容特性,触摸屏不能使用。从而避免了外界物质对其的干扰,实现了屏蔽干扰的作用;其次,有机硅压敏胶层与隔离膜层接触的表面表面粗糙度为2.821~3.894μm,排气泡效果佳,贴合工艺简便,可操作性强,也进一步提高了清晰度。
附图说明
附图1为本实用新型触摸屏用抗干扰贴膜结构示意图。
以上附图中:1、聚酯薄膜层;2、隔离膜层;3、导电层;4、有机硅压敏胶层。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述:
实施例1:一种触摸屏用抗干扰贴膜,包括一作为基材的聚酯薄膜层1和隔离膜层2,所述聚酯薄膜层1下表面涂覆有一导电层3,此导电层3与隔离膜层2之间涂覆有有机硅压敏胶层4,所述有机硅压敏胶层4厚度为10~35μm,所述导电层3厚度为1~2μm,所述有机硅压敏胶层4与隔离膜层2接触的表面表面粗糙度为2.821~3.894μm。
上述导电层3与有机硅压敏胶层4厚度比为1:26;上述聚酯薄膜层1为聚丙烯薄膜PP;上述聚酯薄膜层1的厚度为105μm。
实施例2:一种触摸屏用抗干扰贴膜,包括一作为基材的聚酯薄膜层1和隔离膜层2,所述聚酯薄膜层1下表面涂覆有一导电层3,此导电层3与隔离膜层2之间涂覆有有机硅压敏胶层4,所述有机硅压敏胶层4厚度为10~35μm,所述导电层3厚度为1~2μm,所述有机硅压敏胶层4与隔离膜层2接触的表面表面粗糙度为2.821~3.894μm。
上述导电层3与有机硅压敏胶层4厚度比为1:30。
上述聚酯薄膜层1为聚氯乙烯薄膜PVC;上述聚酯薄膜层1的厚度为120μm。
采用上述触摸屏用抗干扰贴膜时,其包括聚酯薄膜层和隔离膜层,所述聚酯薄膜层下表面涂覆有一导电层,此导电层与隔离膜层之间涂覆有有机硅压敏胶层,所述有机硅压敏胶层厚度为10~35μm,所述导电层厚度为1~2μm,通过上述结构抗干扰保护膜贴合于电容式触摸屏后,导电层具有屏蔽外界物体与感应层的电极之间从而不能实现电容耦合,因此外界物体作用于触摸屏幕不会影响到其使用,当人手不经意间碰到感应电极时,由于屏蔽干扰保护膜的贴合,阻隔电极和地之间的电容变化,从而不会影响到电路整体电容特性,触摸屏不能使用。从而避免了外界物质对其的干扰,实现了屏蔽干扰的作用;其次,有机硅压敏胶层与隔离膜层接触的表面表面粗糙度为2.821~3.894μm,排气泡效果佳,贴合工艺简便,可操作性强,也进一步提高了清晰度。
上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施,并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种触摸屏用抗干扰贴膜,其特征在于:包括一作为基材的聚酯薄膜层(1)和隔离膜层(2),所述聚酯薄膜层(1)下表面涂覆有一导电层(3),此导电层(3)与隔离膜层(2)之间涂覆有有机硅压敏胶层(4),所述有机硅压敏胶层(4)厚度为10~35μm,所述导电层(3)厚度为1~2μm,所述有机硅压敏胶层(4)与隔离膜层(2)接触的表面表面粗糙度为2.821~3.894μm。
2.根据权利要求1所述的抗干扰贴膜,其特征在于:所述导电层(3)与有机硅压敏胶层(4)厚度比为1:10~35。
3.根据权利要求1所述的抗干扰贴膜,其特征在于:所述聚酯薄膜层(1)为PET薄膜、聚丙烯薄膜、聚乙烯薄膜或者聚氯乙烯薄膜。
4.根据权利要求1所述的抗干扰贴膜,其特征在于:所述聚酯薄膜层(1)的厚度为50~125μm。
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CN104571741A (zh) * | 2014-04-19 | 2015-04-29 | 北京智膜科技有限公司 | 智能信息设备的多功能贴膜 |
CN104571738A (zh) * | 2014-03-09 | 2015-04-29 | 北京智膜科技有限公司 | 一种基于智能信息设备的多功能贴膜 |
JP2017146491A (ja) * | 2016-02-18 | 2017-08-24 | リンテック株式会社 | 保護フィルム付き透明導電膜積層用フィルム、および透明導電性フィルムの製造方法 |
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2013
- 2013-04-15 CN CN201320189095.7U patent/CN203397333U/zh not_active Expired - Lifetime
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CN104571741A (zh) * | 2014-04-19 | 2015-04-29 | 北京智膜科技有限公司 | 智能信息设备的多功能贴膜 |
JP2017146491A (ja) * | 2016-02-18 | 2017-08-24 | リンテック株式会社 | 保護フィルム付き透明導電膜積層用フィルム、および透明導電性フィルムの製造方法 |
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