[发明专利]耐候性玻璃触摸屏导电银浆及其制备方法在审
申请号: | 201711365554.1 | 申请日: | 2017-12-18 |
公开(公告)号: | CN108133767A | 公开(公告)日: | 2018-06-08 |
发明(设计)人: | 唐海波;李辰羚 | 申请(专利权)人: | 深圳市思迈科新材料有限公司 |
主分类号: | H01B1/22 | 分类号: | H01B1/22;H01B13/00 |
代理公司: | 北京酷爱智慧知识产权代理有限公司 11514 | 代理人: | 安娜 |
地址: | 518000 广东省深圳市宝安区*** | 国省代码: | 广东;44 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 玻璃触摸屏 导电银浆 耐候性 制备 附着力 超支化环氧树脂 双酚A环氧树脂 热膨胀系数 玻璃基材 导电性能 高耐候性 局部电阻 冷热环境 汗液 固化剂 聚酯型 均一性 重量份 溶剂 盐雾 银粉 银浆 收缩 抵抗 侵蚀 保证 | ||
本发明涉及一种耐候性玻璃触摸屏导电银浆及其制备方法,玻璃触摸屏导电银浆的原料组分按重量份计,包括:双酚A环氧树脂5~15份、聚酯型超支化环氧树脂2~5份、银粉60~80份、固化剂1~3份、溶剂5~15份和助剂1~3份。本发明提供的玻璃触摸屏导电银浆,热膨胀系数较低,能保持银浆与玻璃基材的收缩均一性,保证附着力的稳定,同时能有效的抵抗恶劣的冷热环境、盐雾、汗液的侵蚀,达到高耐候性的目的;并且具有优异的导电性能,不存在局部电阻偏高的问题。
技术领域
本发明涉及导电银浆技术领域,具体涉及一种耐候性玻璃触摸屏导电银浆及其制备方法。
背景技术
触摸屏在我国的应用范围非常广阔,主要应用于手机触控、电脑触控、车载中控触控、公共信息触控查询设备(如电信局、税务局、银行、电力等部门的业务查询,城市街头的信息查询),此外还应用于办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等的触控显示。随着触摸显示应用的普及,将来触摸屏还会走入家庭生活应用。
触摸屏导电银浆是专为电阻式和电容式触摸屏回路导线设计的低温烘烤型导电银浆,它是由高性能树脂和导电性极佳的银粉精研制作而成,其工作原理是:通过丝网印刷形成线路图形,使导电银浆附着于ITO膜、ITO玻璃、纳米银导电膜和PET等基材上,再通过加热固化使银浆中的树脂收缩,银粉之间的间隙变小而形成良好的导电通路。
目前触摸屏导电银浆生产厂家树脂通常采用聚酯树脂、聚氨酯树脂及环氧树脂中的一种或几种。使用聚酯或聚氨酯因其热膨胀系数相对玻璃触摸屏较高,在极寒或极热的恶劣环境中,银浆与玻璃触摸屏的附着力容易因两者的收缩不均出现松弛,大大降低了触摸屏的使用稳定性;且该类树脂多以热塑性固化为主,交联程度较低,导电银浆容易受到汗液、潮湿环境、盐雾等外界因素的侵蚀,导致触摸屏灵敏度降低。
环氧树脂作为三大通用热固性树脂之一,其具有粘结性强,耐腐蚀性好、化学性能稳定等优点,但是因其收缩率较低,用于导电银浆中不能形成良好的导电性。通过传统的环氧树脂增韧途径包括橡胶类弹性体增韧、热塑性树脂增韧等等,这些增韧手段能使其韧性得到很大的提高,作用于银浆中虽能改善导电性,但容易导致涂膜不均产生局部电阻偏高现象,导电性能降低。另通过增加导电填料银的含量虽能解决导电性能的问题,但同时也会增加成本,失去导电银浆在市场上的竞争力。因此环氧树脂在触摸屏导电银浆中的应用受到很大的限制,目前触摸屏导电银浆主要以聚酯和聚氨酯等热塑性树脂为主。因此,目前触摸屏银浆在耐恶劣的冷热环境、盐雾、汗液等耐候性方面仍存在很大的问题。
发明内容
针对现有技术中的缺陷,本发明目的在于提供一种耐候性玻璃触摸屏导电银浆及其制备方法,以降低导电银浆的热膨胀系数,保持银浆与玻璃基材的收缩均一性,保证附着力的稳定,同时能有效的抵抗恶劣的冷热环境、盐雾、汗液的侵蚀,达到高耐候性的目的;并且具有优异的导电性能,不存在局部电阻偏高的问题。
为实现上述目的,本发明提供的技术方案为:
第一方面,本发明提供了一种玻璃触摸屏导电银浆,原料组分按重量份计,包括:双酚A环氧树脂5~15份、聚酯型超支化环氧树脂2~5份、银粉60~80份、固化剂1~3份、溶剂5~15份和助剂1~3份。
银粉的平均粒径为0.3~2μm,振实密度为3~5g/ml,松装密度为1~2g/ml,比表面积为0.5~1.5m2/g。
固化剂选自二亚乙基三胺-丙烯腈加成物、有机酸酰肼、三氟化硼-氨络合物和二氨基马来腈衍生物中的一种或多种。
溶剂选自异氟尔酮、石脑油、二乙二酸乙醚醋酸酯、己二酸二乙酯、乙二酸乙醚醋酸酯、乙二酸丁醚醋酸酯和DBE中的一种或多种。
助剂选自偶联剂、碳黑和导电剂中的一种或多种。需要说明的是,偶联剂可以增加附着力,碳黑可以增加导电性。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于深圳市思迈科新材料有限公司,未经深圳市思迈科新材料有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201711365554.1/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。