- JFIL技术实现世界级显示器触控传感器性能
- 来源:赛斯维传感器网 发表于 2014/12/5
2014年11月, MII宣布,该公司已经使用创新型金属网格结构为显示器市场推出一款低成本的高性能触控传感器制造工艺。用来生产市面上绝大多数触控传感器的铟锡氧化物 (ITO) 透明导电薄膜由于传导性、透明度和灵活性不足已经成为提高触摸屏显示性能的重要限制因素。银纳米线和碳纳米管等其它替代技术虽然与铟锡氧化物传感器相比有一些性能上的改进,但是仍未达到Molecular Imprints通过其低成本金属网格结构实现的传输性(>95%)、传导性(10 ohms/sq)和雾度(2%)方面的综合性能水平。Molecular Imprints使用其独特的纳米压印技术同时改善了这三个主要性能指标。MII的J-FIL属网格技术的另一大优势在于其能够消除线宽、线高和图案布局相关的设计限制,同时推动了低成本的金属化方法。这种在触控传感器设计方面新的自由度和随后的低成本制造预计将加速金属网格在显示器市场的采用。
显示器行业继续寻找能够增强终端用户体验同时降低成本的新技术。Molecular Imprints 总裁兼首席执行官David Gino表示:“未来的显示器一定更加轻薄并且能耗更低,同时成像更加清晰明亮。此外,需要新型制造技术的可穿戴或者灵活的全新显示器类别开始出现。通过在金属网格触控传感器、线栅偏振器、光波导以及电浆颜色过滤器等众多关键显示组件中使用我们的J-FIL技术,MII一定能够在这些领域为显示器行业提供支持。我要祝贺我们非常有才华的纳米图案成形工程师团队,他们通过三个多月的不懈努力达到了我们所说的世界级金属网格性能水平。这体现了我们深厚的技术实力和强大的团队力量。”
除了金属网格触控传感器,Molecular Imprints 的 J-FIL 技术还能制造世界领先的反射性线栅偏振器(99.99%的偏振效率,具有44%的线性透射率)、减反射膜(即99%的聚碳酸脂薄膜透射率)、可精确到微米或者纳米级的光波导以及高度统一的扩散背光板。
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