• <rt id="ieuyu"></rt>
  • <rt id="ieuyu"></rt>
  • 加載中...

    點擊這里給我發消息

    QQ群:417857029

    新產品·新技術信息

    日本瑞翁開發出采用涂布型樹脂材料的絕緣膜

    來源:林中祥膠粘劑技術信息網2011年10月17日

    閱讀次數:

    在2011國際平板顯示產業高峰論壇(FPD International CHINA 2011/Beijing Summit)第一天下午的技術演講中,日本瑞翁(Zeon)電子材料事業推進部技術經理加藤丈佳以“瑞翁的顯示屏用新型開發材料”為題,介紹了該公司開發的新型顯示屏用涂布型透明絕緣材料“ZEOCOAT”。 
        ZEOCOAT是以該公司自行生產的環烯烴聚合物為基礎制成的絕緣材料。環烯烴聚合物是一種光學特性、電特性俱佳的材料。在光學方面,這種材料與丙烯一樣,對于大范圍波長的光線具有良好的透明性,在電特性方面,其相對介電常數為3.0~3.4,對于所有頻率都具有極低的相對介電常數。 
        在物理性質方面,該材料具有不易吸水的特性。吸水性僅為其他材料的1/10~1/100。在化學性質方面,該材料在有機物中具備高熱耐性。如果從衡量有機材料耐熱性的指標——重量減少5%的溫度來看,ZEOCOAT為350℃,比丙烯高35℃,比聚酰亞胺還要高25℃。并且具有成膜后殘留應力低的特點。 
        促進FPD性能提高和成本降低的三個方案 
        發揮ZEOCOAT的優勢,日本瑞翁為FPD企業展示了3個使用方案。 
        第一個是用作非晶Si-TFT的絕緣膜。ZEOCOAT可以取代過去利用CVD形成的硅氮化膜,通過涂布工藝取得相同的效果。第二個是形成TFT之后的平坦化。這是實現高精細顯示屏不可或缺的技術。第三個是有機EL面板的像素分離。通過使用ZEOCOAT,可以實現透明的有機EL面板。為了進一步提高ZEOCOAT的特性,增加新的功能,日本瑞翁正在進行相關的技術開發。 
        在用作涂布式絕緣膜時,ZEOCOAT可以作為削減背照燈耗電量的手段。現有的液晶面板在TFT陣列基板的上方形成了高折射率的硅氮化膜,因此界面會反射光線,導致亮度下降。而改換ZEOCOAT之后,因為折射率低,所以可以抑制反射。而且,ZEOCOAT還具備平坦化膜的功能,有望取得擴大開口部的效果。加藤表示,“模擬ZEOCOAT使用效果的結果顯示,亮度可以提高15%”。 
        而且,采用ZEOCOAT還有助于溫室氣體減排。在現在的CVD工藝中,確保形成高品質薄膜必須使用溫室氣體NF3進行清洗。而改用ZEOCOAT之后,使用此類氣體的清洗可以省略。 
        采用ZEOCOAT還能減少昂貴的生產設備——CVD裝置的購置數量,還有助于減少設備投資額。“按照第8代工廠生產的單張的生產成本推算,大約可以減少17美元”(加藤)。 
        通過試制應用元件驗證效果 
        ZEOCOAT等涂布式絕緣膜能夠帶來優秀的效果,這一點早已盡人皆知。但實際上,這種絕緣到至今尚未投入實用。這是因為考慮到材料從硅氮化膜改換為樹脂的風險,量產時元件的可靠性存在疑問。為了消除這一擔憂,日本瑞翁自主試制TFT陣列,在上方形成涂布式絕緣膜,暴露在60℃的環境下進行了可靠性加速試驗。結果確認,與絕緣膜采用硅氮化膜的陳列相同,TFT在關閉狀態下經過150小時或500小時后,漏電流仍未增大。加藤呼吁廠商采用這種絕緣膜,表示“作為絕緣膜,ZEOCOAT已經達到了可以利用的狀態”。 
        根據推測,在智能手機等用途,屏幕將追求更加精細,窄邊框化也將繼續發展。開發這種顯示屏的重點有兩個。一個需要能夠形成高精細的接觸孔,擴大開口率的平坦化膜,而是需要適應窄邊框化,能夠與金屬布線緊密貼合,防止金屬布線劣化的平坦化層。 
        經該公司實際確認,ZEOCOAT能夠形成直徑為2μm的接觸孔。而且,ZEOCOAT與鈦或硅氮化膜貼合性的調查結果顯示,該材料的貼合性高于丙烯材料,并且長時間后的變化較小。 
    面向有機EL面板的像素分離用途,該公司備有排放氣體減少到了1/10以下的ZEOCOAT。這種材料符合有機EL元件在水分氣體中劣化嚴重的特性。通過利用這種材料,可以制作出透明有機EL面
    板等前所未有的面板。日本瑞翁已經試制出在實際的像素分離中使用ZEOCOAT的有機EL元件,經確認,該材料確實具有抑制亮度劣化的作用。
    • 標簽:
    相關閱讀

    本站所有信息與內容,版權歸原作者所有。網站中部分新聞、文章來源于網絡或會員供稿,如讀者對作品版權有疑議,請及時與我們聯系,電話:025-85303363 QQ:2402955403。文章僅代表作者本人的觀點,與本網站立場無關。轉載本站的內容,請務必注明"來源:林中祥膠粘劑技術信息網(www.m.cnmindian.com)".

    網友評論

    ©2015 南京愛德福信息科技有限公司   蘇ICP備10201337 | 技術支持:南京聯眾網絡科技有限公司

    客服

    客服
    電話

    1

    電話:025-85303363

    手機:13675143372

    客服
    郵箱

    2402955403@qq.com

    若您需要幫助,您也可以留下聯系方式

    發送郵箱

    掃二
    維碼

    微信二維碼
    精品极品三级久久久久| 久久精品亚洲一区二区| 2022久久国产精品免费热麻豆 | 国产精品久久久久9999高清| 国产精品成人无码久久久久久 | 久久国产精品成人免费| 伊人久久精品无码麻豆一区| 久久无码av三级| 狠狠色伊人久久精品综合网| 久久笫一福利免费导航| 久久精品动漫一区二区三区| 九九久久精品国产| 久久综合亚洲色hezyo| 久久99青青精品免费观看| 久久久久久久久久久免费精品| 亚洲国产精品无码久久九九大片 | 国产成人久久精品二三区麻豆 | 国产青草亚洲香蕉精品久久| 久久精品一本到99热免费| 亚洲国产另类久久久精品小说| 狠狠夜色午夜久久综合热91| 久久精品国产第一区二区三区| 国内精品久久久久伊人av| 日本精品一区二区久久久| 模特私拍国产精品久久| 久久96精品国产| 亚洲午夜久久久久久噜噜噜| 亚洲精品tv久久久久| 亚洲日韩久久综合中文字幕| 久久久久人妻一区精品性色av| 久久精品国产99国产电影网| 久久久久九国产精品| 人妻无码久久久久久久久久久| 伊人久久婷婷五月综合97色| 中文字幕亚洲综合久久2| 色欲久久久天天天综合网| 亚洲AV无码久久精品色欲| 国内精品久久人妻互换| 97久久精品午夜一区二区| 久久精品无码av| 久久精品国产精品亚洲下载|