薄膜面板标称的允许***高温度为80℃ , 持续500h, 而在实验及实际使用中, 当环境温度为 35℃以上时, 发生许多例薄膜面板局部鼓包现象, 且大部分在按键部位或附近位置, 从而导致按键开关失灵, 影响使用 。
由于发生鼓包现象的温度与薄膜面板标称的温度尚有一段距离, 为此, 我们对此进行了认真、 细致的分析。 起初认为, 由于薄膜面板是有手感型的, 按键内有簧pian, 当温度升高时, 金属材料与薄膜面板材料的膨胀系数不一致而导致鼓包现象的, 于是改用无手感型的薄膜面板, 当温度上升到一定值时仍然有鼓包现象, 而且鼓包时的温度也没有达到薄膜面板的标称温度, 于是排除了由于簧pian的存在而引起鼓包现象的想法。 由于设备的盒体是密封的, 于是怀疑是否由于温度升高, 盒体内部压力上升, 内部压力通过盒体上的出线孔、 指示灯孔直接作用于薄膜面板, 导致面板PC层剥离,薄膜开关面板, 从而出现鼓包现象。 于是把盒体的密封圈去掉, 改变其密封状态( 变成非密封型的), 进行温度试验,薄膜面板厂家, 结果发现还有鼓包现象,薄膜面板, 因而, 可以确定面板产生鼓包现象的根本原因不是盒体本身而是密封的问题。 通过对面板上鼓包位置的仔细分析, 发现鼓包区主要集中 在按键集中的区域, 于是怀疑面板鼓包的根源在按键本身。 因为按键的位置比较集中且间距小(3 mm), 即按键间用于粘接的宽度只有3mm,粘接面积相对较小。 如果胶层涂覆不均匀,薄膜面板定制, 则 粘接面积更小, 甚至就没有粘接面, 那么 , 当温度升高时,由于材料本身的热胀冷缩以及盒体内部由于温度上升而引起的内压, 使得薄膜面板由于粘接面积小、 粘接力小在按键部位向外变形而产生鼓包, 另外, 由于薄膜面板的按键部位是进行打凸处理的, 薄膜面板层存在内应力, 在薄膜面板膨胀时起到推波助澜的作用 , 从而加大了变形程度。
基于以上认识, 对面板进行了改进设计:(l)减小按键尺寸, 由l3mmXl3mm改为llmmXllmm;
(2)增大了按键之间的间距, 由4mm改为6mm, 则按键间的粘接宽度增加了4mm;(3)按键由 有手感型改为无手感型;(4)薄膜面板与设备的粘接面的四周留有0.2mm ~ 0.5mm的间隙。实施上述改进措施后, 增加了 按键间的粘接面积, 提高了 薄膜面板的粘接力, 足以抵消由于材料的热胀冷缩、 内部压力、材料的内 应力所产生的变形。 改进后的面板经多次高温实验均没有发生鼓包现象, 从而证明 了 改进措施的正确性。
由于人们的喜爱不同和应用广泛,薄膜开关( Membrane Switchs)被冠之以多种称谓: 电子开关、触摸开关、 薄膜键盘、 触摸按键。但是,大多数人仍然喜欢称之为薄膜开关, 本文称薄膜开关。薄膜开关的典型结构是: 由具有一定弹性的绝缘材料和导电材料层组成的一种多层结构、平面型自锁按键开关, 它的制造工艺是, 按预先设计的接点和电路, 将导电印料网印在柔性聚酯薄膜上,然后将网印好电路的薄膜与印好的柔性装潢艺术面板等组合而成。
薄膜开关在我国的应用已经有 30 余年的历史。 如今,无论是智能化的电子仪器还是一般的耐用型家用电器及儿童玩具都普遍采用薄膜开关, 事实证明: 凡是采用薄膜开关的产品, 其“身价” 陡增, 薄膜开关已经成为某些产品高品质和gao档次的象征。
薄膜面板主要无机废气污染物治理技术措施
1.酸性废气处理措施。
酸性废气主要来源于工艺流程中使用各种酸液蚀刻、清洗过程,其主要污染物为氯hua氢、氮氧化物等,可以通过设置NaOH碱液喷淋塔吸收系统进行处理,处理装置对污染物的去除率大于95%,喷淋液为NaOH水溶液。酸废气喷淋洗涤塔的喷林液溶液循环使用,并定期排放至废水处理站,废水经处理后再排放。根据喷淋塔循环液的pH值补充NaOH溶液。
2.碱性废气处理措施。
碱性废气主要来源于光刻工序中使用四jia基氢氧化胺(TMAH)挥发,主要污染物为TMAH。碱性废气通过酸液喷淋吸收系统(吸收液为H2SO4水溶液)进行处理。碱废气喷淋洗涤塔的溶液循环使用,并定期排放至废水处理站,废水经处理后再排放。
碱性废气处理设备对污染物的去除效率大于95%。H2SO4供液装置通过双层管道供至酸液喷淋塔H2SO4供液泵系统。根据喷淋塔循环液的pH值补充H2SO4。
3.***废气处理措施。
***废气(CVD)的处理设备,其净化效率大于95%,喷淋液为NaOH水溶液。NaOH供液装置通过双层管道供至碱液喷淋塔NaOH供液泵系统,并根据喷淋塔循环液的pH值补充NaOH。***废气(CVD)喷淋洗涤塔的碱溶液循环使用,并定期排放,全部纳入废水处理站含氟废水处理系统处理后再排放。
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