印刷技术在LCD显示产业中的应用

最新更新时间:2011-09-03来源: 光电新闻网关键字:印刷技术  LCD显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

    FPD产业当中,液晶等离子它们的印刷技术是一种怎样的现状呢?业界当中有很多种印刷技术,尤其是是近开发出来的新的印刷技术,在这里作简单介绍。

    STN开始使用配向膜相关的技术,在这之后这种技术得到广泛的使用。在应用配向膜之后现在开始出现常压厚膜印刷,这种技术尤其是在欧洲进展比较快,现在已经大量使用。关于凹版胶印,它是使用金属油墨,也就是直接用金属在玻璃上进行图案印刷。比如65英寸的PDP,它可以直接在玻璃基板上进行印刷,现在这样的时代已经到来了。另外,还有C/F像素光阻图案印刷、点描直版转写印刷等等。在喷墨印刷装置这一领域有很多种技术,现在也开始向金属油墨印刷、ITO印刷等等,喷墨的方式也开始越来越多样化。还有激光打孔直接印刷装置,现在在NAKAN公司,用高分子多层膜表层图案生成技术,也就是最后在表层采取图案印刷,这个技术现在是比较先进的技术。

    关于柔性版印刷

    柔性版印刷技术有凹印、柔性版、胶印、丝网、活版印刷五种方法,其中活版印刷主要是在出版领域,无法应用在FPD产业当中,其它四种方法都已经在FPD产业当中得以广泛的应用。

    凹印:为凹版印刷的一种,使用溶剂蒸发型油墨,出色的调和及浓淡表现力。油墨选择的自由度大。具有印刷效果好,油墨的选择自由度大等特征。

    柔性版印刷:为凸版印刷的一种,版材使用橡胶或感光树脂。印刷压力小;使用油墨的流动性好;溶剂干燥稍慢,需使用易挥发性溶剂的油黑。具有能够在较薄的印刷物上做到均质成膜印刷,但纤细的文字容易损坏的特征。

    胶印:用于纸张印刷,尤其是活用于各种压板纸印刷。因印刷是在油墨滚之间进行的,油墨需要具备流动性和移动性;使用的溶剂蒸发速度稍慢,不能浸透胶布;可使用特殊油墨(耐热性油墨、UV油墨)进行印刷。具有胶印大部分为枚页式印刷,适用于制版简单、小批量生产的特征。

    丝网印刷:使用溶剂蒸发型的油墨(与凹印、柔性版印刷相同)。依据油墨干燥方式的不同,可分为蒸发干燥型(溶剂的蒸发)、浸透干燥型(纸用)、氧化缩聚型(与空气中的氧气发生氧化缩聚反应后自然干燥)、反应聚合型(混合二种树脂印刷、发生硬化反应的油墨)。印刷→压板纸的在线加工技术愈发先进(省力化、低成本),使用轻比重颜料,不会损坏丝网网孔。

    众所周知,在FPD产业中印刷技术主要有两个发展方向,一是随着第八代、九代、十代厂不断地建成投产,玻璃基板的大尺寸化在不断的发展,现在第八代的柔性版印刷机已经生产出来了,促进了产业的发展。二是提高设备的使用率。在液晶领域,NAKAN公司从低温到高温,印刷装备占有93%的比例,其产品受到世界各国的喜爱。

    在中国,工厂也越建越多,据说中国已经有5.5代,而且这非常适合生产电视机,中国在建厂方面充分利用建厂周边的资源,总体来说,在中国5.5代、6代线的建设正在加速甚至取得显著进展。

    随着基板的不断扩大,五代、六代线到底该如何考虑呢?一定要提高设备的效率。

    关于柔性方式,NAKAN有30年的开发经验,尤其是在配向膜方面有自己独特的技术,比如说板位自动化等。

    膜在不断的变薄,但是还要使质量保持均一,NAKAN公司在这方面都有独特的技术。
膜和液晶接触的部分,这是配向膜,它和液晶有结点,它的质量的均一以及它的薄的程度,可以说曝光度,液晶的亮度,还有视角、广度等,这些技术对于电视机的生产厂商来说是非常重要的内容,NAKAN为了提高这几方面的技术正在夜以继日地进行努力。最近有一种说法,与其说要降低成本,不如说要进一步提高质量,降低不良产品率。现在技术在不断发展,可以说现在废品率已经不到1%。所以只要管理的很好的话,其质量是可以提高到很高的程度。在前年,我们开发了对7.5代的设备,现在的设备又大了一圈了,它对应的是8代以上的生产需求。到2007年面板已经超过了八代线,NAKAN公司现在已经开始为十代线做准备。
关于喷墨印刷

    在喷墨领域竞争也非常激烈,我们现在主要是在柔性领域占据了大半以上的国际市场。

    到了五代之后,整个设备加起来就有15吨左右的重量,必须用特制的卡车才能运到仓库里等,包装第五代是这样一个情况;六代线之后,在拖车上堆得满满的,还要没有一点空隙,所以说在运输上有很大的困难;到了第七代以上,我们用专用公司的特殊卡车才能运输,它还必须有空调设备,以后在中国也是会有同样的问题。


    在前几年,NAKAN应客户的需求,制造了7.5代线用喷墨的设备。在印刷机里面就有喷墨,在决定工厂的设备的配制的时候都可以直接放在那里进行生产;在英国康桥有一个著名的公司它推出了一个760印刷单元技术的设备,其印刷膜也是用NAKAN的产品。在近期美国的一个展会上,NAKAN展示了最新的设备,这种喷墨头不会像以前一样留下剩余的喷墨液,可以使喷出来的都是新墨汁,在GDC等领域,这个技术有很大的应用前景。


    现在新的喷头印刷设备开始越来越小型化。如果在FPD上用的话会影响产品的均一性,所以需要对喷墨头进行进一步的技术提高。现在NAKAN的印刷设备有一个特征,用比较少的喷头高速的进行印刷。


    关于凹版胶印


    今年1月开始出现,凹版胶印的印刷机设备开始面向第十代线,也就是它的地面可以放三米以上的基板。那么在谈到凹版胶印技术的时候,凹版的这个东西,怎么印上去呢?


    我们测试了很多种墨,现在柔性配向膜印刷是这样的,在板的表面涂上分子的膜,用这种方式来生产,六代之后要把它进一步缩小,板就得让它固定下来,板如果能自转的话,再加上一个凹版胶印,就可以直接进行印刷,用这个方法就可以进行凹版的图案印刷,所以NAKAN公司不管是柔性印刷,还是凹版印刷都是在同一概念下进行开发,而且也取得了成功。


    还有一个凹版印刷的特征,凹版胶印的时候与其它不同,两种颜色可以结合印刷,也就是说通过一个工序实现双层印刷,这不仅是FPD产业可以应用,在其它印刷领域都可以应用这样一个很好的技术。NAKAN用胶印可以印CF,没有腐蚀的这个工序,在工厂都可以实现CF的印刷。


    还有一点,凹版印刷因为没有感光器,光的透过度很好,所以高清电视所需要的CF都可以生产。


    这是凹版印刷具体的一些数据。


    NAKAN公司原来是不生产凹版胶印的,在这之前的18年时间我们一直在生产相关的设备。到2006年开始把凹版印刷推向市场。


    关于激光打孔直接印刷


    最后介绍激光打孔的方法。要均一的控制光,把光做成一个光束,在光束当中做掩膜,然后把掩膜用激光进行加工。


    ITO膜通过激光可以做得非常细,非常漂亮。用激光可以根据客户要求做出不同的图案。把ITO膜加以应用的话,不通过腐蚀工序就可以直接用激光在光面进行切割,这样工序就可以减少一个。激光成型技术也变得越来越成熟。


    NAKAN公司经过近五十年的发展已经走过了技术开发阶段,进入了应用阶段。使得产业技术进一步走向成熟。一般来说,印刷机做到10的精度就可以了,用柔性版印刷法可以达到5甚至3,精度在不断提高。在这个过程当中,凹版胶印得以实现,激光打孔得以实现,可以说技术还在不断成熟完善之中,NAKAN公司长期以来致力于开发最优秀的印刷技术,其产品也受到广大客户的喜欢。

关键字:印刷技术  LCD显示 编辑:探路者 引用地址:印刷技术在LCD显示产业中的应用

上一篇:基于LED光传输无线网络的美国“智能照明”项目
下一篇:LED车灯的待解技术难关

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38

纳米印刷技术获重大进展 可绘出癌细胞
  美国商用机器公司(IBM)苏黎世研究实验室和瑞士苏黎世理工大学11日联合宣布,其纳米印刷技术取得重大进展,能使用纳米颗粒制造较大图像,该成果将使科学家、医学教授及技术专家可以按需所求,在相应位置准确放置小于100纳米的微粒。   这是研究人员第一次使用比针头小33000万倍的60纳米的微粒印刷。如果用在每平方英寸上所印刷的网点数来衡量,这种纳米印刷技术可产生10万点,而传统胶印的对应数值是1500点。IBM苏黎世研究实验室纳米构成技术研究者赫克·沃尔夫声称,“这是迄今为止最可靠的放置微粒的方法”。   研究人员表示,虽然该方法在近几年内还无法商用化,但它将对生物医学、电子学和信息技术等领域产生显著影响。如在生物学中
[医疗电子]
ARM7入门6,LCD显示字符
用ADS1.2编辑的,注意添加target.c,IRQ.s,Startuo.s和mem.scf文件。 主程序: /**************************************************************************** * File: main.c * 功能:向LCD输出字符 ****************************************************************************/ #include config.h #define rs (1 8) #define rw (1 9) #
[单片机]
ARM7入门6,<font color='red'>LCD显示</font>字符
可视金融IC卡面市 LCD显示技术倾力应用
    2013年09月16日,建行信用卡中心首家推出龙卡数字显示信用卡。一天后,交通银行于09月17日推出太平洋可视卡。      龙卡数字显示信用卡是一张在IC信用卡上加载了LCD显示技术和键盘的高端信用卡产品,持卡人只要轻触卡面上的“余额”按钮,卡片可视窗口便可以显示电子现金余额;轻触“交易明细”按钮,可从卡片可视窗口查询最近5笔交易历史记录。      太平洋可视卡是集IC借记卡金融功能、电子纸显示技术与安全认证(动态令牌)功能于一体的创新银行卡产品。      太平洋可视卡首先是一张标准银联人民币个人借记卡,为磁条芯片复合卡,集接触式、非接触式以及磁条等复合特性于一身,具有交行发行的现有太平洋IC借记卡的各项金融功能。  
[安防电子]
华尔街日报:苹果下一代iPhone仍主要使用LCD显示
根据IT之家此前的报道,苹果今年9月份准备发布的新iPhone产品将会有3款,包括5.8英寸的iPhone X升级版、6.5英寸的OLED屏巨屏iPhone,以及6.1英寸的LCD屏廉价版iPhone。 ▲此前曝光的新iPhone渲染图   而来自华尔街最新的消息显示,苹果下一代iPhone仍主要使用LCD显示屏,并且到2019年也计划将继续使用LCD显示屏。也就是说,苹果今年将会主推的产品为6.1英寸的LCD屏廉价版iPhone。   报道称,苹果之所以这样规划全新的iPhone,是因为消费者对于智能手机的价格较为敏感,而使用OLED屏幕的iPhone X,起售价便高达8388元。   知情人士称,iPhone X如此高昂的
[手机便携]
S3C2410 TFT LCD显示原理分析
1、系统结构框图 2、LCD控制器 由REGBANK、LCDCDMA、VIDPRCS、TIMEGEN和LPC3600组成。 REGBANK有17个可编程寄存器和256×16的调色板存储器,用来设定LCD控制器。LCDCDMA是一个专用DMA,自动从帧存储器传输视频数据到LCD控制器,用这个特殊的DMA,视频数据可不经过CPU干涉就显示在屏幕上。VIDPRCS接受从LCDCDMA来的视频数据并在将其改变到合适数据格式后经VD 将之送到LCD驱动器,如4/8单扫描或4双扫描显示模式。TIMEGEN由可编程逻辑组成,以支持不同LCD驱动器的接口时序和速率的不同要求。TIMEGEN产生VFRAME、VLINE
[单片机]
S3C2410 TFT <font color='red'>LCD显示</font>原理分析
LCD显示器的接口分类标准简介
  从理论上说,由于LCD显示器是纯数字设备,数字接口必然要取代模拟接口的,但目前市场上大部分的液晶显示器使用的还是模拟信号接口,其根本原因就是规范和标准的不统一。   目前来看,关于数字接口的技术标准正逐渐地统一起来,越来越多的显示芯片具备了支持数字视频输出的能力,显卡制造商开始在显卡上集成数字显示接口。下面我们就逐一介绍三种视频数字接口的标准。 ① P&D   Digital Plug-and-Display(P&D)标准是视频电子标准委员会(VESA)制定的,但在1997年该标准发布时,已经和当时的实际情况大大脱节。比如在P&D标准中定义的显示信号接口,是一个多功能的接口,能够同时传送数字信号和模拟信号,但是这一点
[嵌入式]
利用单片机从LCD显示屏上读出所测得电阻值解析方案
1引言 在电路测试过程中常常会碰到由于忽略某些小电阻的影响引起实验数据与理论值之间存在较大误差,从而影响测试效果例如电感器变压器中往往存在铜电阻,地铁铁轨的电阻;由于其数值较小,一般的指针万用表无法测量出来;通常实验室里会用电桥进行测量,但电桥操作手续较烦,又不能直接读出被测电阻阻值鉴于此,我们采用了单片机,利用单片机的优势设计了该测量仪该测量仪可直接从LCD显示屏上读出所测得的电阻值,测量范围为10~2.9999k,同时可以把测试的数据进行储存,然后经串行口送入上位机,通过上位机的强大功能,可以对所测得的数据进行分析处理该测试仪的测量精度高达±0.1%,并采用四端测量法,电阻值不受引线长短及接触电阻的影响不仅测量简便,读数
[单片机]
利用单片机从<font color='red'>LCD显示</font>屏上读出所测得电阻值解析方案
基于ARM9处理器S3C2410的LCD显示系统设计
引言 S3C2410是三星公司生产的基于ARM920T内核的RISC微处理器,其主频可达203MHz ,适用于信息家电、PDA、手持设备、移动终端等领域,本文介绍了基于S3C2410的显示系统的硬件电路及驱动软件设计方法。 TFT-LCD模块的时序要求 本显示模块选用的LQ080V3DG01是Sharp公司的TFT-LCD器件,该器件的分辨率为640×480,控制时序图如图1所示,时间参数如表1所列 。 硬件电路设计 在该显示系统的硬件电路中,S3C2410与LCD模块的连接是关键,S3C2410内部自带一个LCD驱动控制器,其接口可以与单色、灰度、彩
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved