一种显示器中空玻璃加工方法与流程

文档序号:28101657发布日期:2021-12-22 11:38阅读:213来源:国知局
一种显示器中空玻璃加工方法与流程

1.本发明属于玻璃制造领域,尤其是涉及一种显示器中空玻璃加工方法。


背景技术:

2.对建筑玻璃而言,从最初的普通平板玻璃到热反射镀膜玻璃再到高性能节能玻璃及其相关复合产品,产品在节能方面及性能方面都有所突破。随着镀膜技术的不断发展,电致变色玻璃也开始作为智能节能玻璃开始应用。电致变色玻璃是指在外加电场的作用下,材料的反射率、透射率以及吸收率等特性能够根据电场的大小与极性发生可逆的变化。通过在玻璃表面设置电致变色结构形成电致变色玻璃,能够通过电压控制实现对玻璃透光性能的控制,但是产品的功能化均较为单一。智能门窗相关技术应用较少,应用较多的智能镜子是将显示技术与镜面玻璃结合,满足了两种功能需求,但镜面玻璃本身是不透光的,该技术无法直接应用到需要满足采光要求又不影响屏幕显示的智能门窗上。因此需要使用电致变色器件(ecd)实现建筑玻璃和显示器的功能转化。但由于建筑物玻璃工作环境温度大约在

10~40℃,而目前电致变色器件(ecd)在高温或低温下循环寿命都会受到影响。本发明专利提供将电致变色片置于中空结构腔内,中空结构中可设置一层低辐射层,进一步提高中空玻璃的隔热效果,使电致变色结构工作环境更为稳定。


技术实现要素:

3.有鉴于此,本发明旨在提出一种显示器中空玻璃加工方法,将电致变色片和显示面板进行夹胶处理,当不通电时电致变色玻璃为非着色状态,便于采光。当通电时,电致变色玻璃处于着色状态,使显示画面更加清晰。
4.为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
5.一种显示器中空玻璃加工方法,包括以下步骤,
6.s1、准备材料;准备若干玻璃、中空结构胶、间隔条;取出两块相同大小的玻璃分别作为外层玻璃基片和内层玻璃基片;
7.s2、预切粘接胶片;取出粘接胶片进行切割,胶片四边长度对应小于外层玻璃基片四边1

3mm;
8.s3、合成复合玻璃结构;
9.a、将内层玻璃基片设置在最下方作为第一层;
10.b、将粘接胶片设置在内层玻璃胶片上表面作为第二层,
11.c、将彩色显示器板设置在粘接胶片上表面,作为第三层;
12.d、将另外一层粘接胶片设置在彩色显示器板上表面作为第四层;
13.e、将电致变色片设置在第四层的粘接胶片上表面作为第五层;
14.s4、复合玻璃机构固定;在合成后的复合玻璃结构至少任意两个对角线的点,注射酒精;可以使用胶带对复合玻璃机构的4个边进行固定;
15.s5、粘接胶片除气;利用小型夹层玻璃加工装置除气或者利用真空除气法除气,s4
步如有粘胶胶带,在本步骤进行去除;
16.s6、中空玻璃复合;
17.a、根据玻璃尺寸制作对应的间隔条,进行常规灌分子筛和涂覆第一道密封胶处理;
18.b、将彩色显示器板的一号导电电极和电致变色片的二号导电电极涂覆第一道密封胶;
19.c、对间隔条进行上框作业,将间隔条固定到内层玻璃基片或外层玻璃基片上;
20.d、进行内外层玻璃中空合片,合片时板压机吸盘不可直接接触复合玻璃结构;
21.e、合片后,进行第二道密封胶封胶作业,电极位置不封胶,玻璃转移离开中空设备后,在电极位置进行手动补胶作业。
22.f、第二道密封胶固化后,进行通电测试等相关检验工作。
23.进一步的,步骤s2中,预切胶片环境在洁净度不低于30万级洁净房中进行,环境相对湿度15%

28%之间,温度控制在20℃以内。
24.进一步的,步骤s4中,注射酒精的量为0.5

1ml。
25.进一步的,一种显示器中空玻璃包括复合玻璃结构、外层玻璃基片、内层玻璃基片、间隔机构,外层玻璃基片和内层玻璃基片的边缘处通过间隔机构连接形成整体结构,外层玻璃基片和内层玻璃基片之间形成的空间作为中空腔,复合玻璃结构设置在中空腔内,复合玻璃结构的粘接胶片固定连接至内层玻璃基片的内侧,实现复合玻璃结构与内层玻璃基片的连接,复合玻璃结构的一号导电电极和二号导电电极穿过间隔机构延伸出至复合夹层玻璃外侧。
26.进一步的,复合玻璃结构包括粘接胶片、彩色显示器板和电致变色片,电致变色片通过粘接胶片连接至彩色显示器板,彩色显示器板通过粘接胶片连接至内层玻璃基片,彩色显示器板端部设有一号导电电极,电致变色片端部设有二号导向电极。
27.进一步的,外层玻璃基片和内层玻璃基片厚度相同,均为5

20mm;粘接胶片的厚度为0.38

2.28mm;彩色显示器板的厚度为0.2

1mm;电致变色片的厚度为0.4

1.2mm。
28.进一步的,间隔机构包括第一道密封胶、间隔条、第二道密封胶,间隔条设置在第二道密封胶的内侧,间隔条左右两侧分别通过第一道密封胶连接至内层玻璃基片、外层玻璃基片;第一道密封胶为丁基胶,第二道密封胶为结构胶或聚硫胶的一种。
29.进一步的,间隔条的宽度为5

19mm。
30.进一步的,外层玻璃基片内侧设有low

e膜,low

e膜为单银或双银或三银结构膜层。
31.进一步的,粘接胶片为pvb或sgp或eva胶片。
32.相对于现有技术,本发明所述的一种显示器中空玻璃加工方法具有以下优势:
33.(1)本发明一种显示器中空玻璃加工方法,常规夹层玻璃加工过程需要进行高温高压处理,压力是1.1

1.3mpa,而显示面板和电致变色片均较薄,高压易引起破裂损坏,本专利使用压力最高不超过0.5mpa,既可以满足粘接的需求,也可以避免高压破损的风险。
34.(2)本发明一种显示器中空玻璃加工方法,导电电极穿过丁基胶层,其内外两侧都包裹有丁基胶。此设计的优势提升了整体的密封性能。对比常规单侧丁基结构,水汽、氩气密封性提高5倍以上。
35.(3)本发明一种显示器中空玻璃加工方法,将电致变色片和显示面板进行夹胶处理,当不通电时电致变色玻璃为非着色状态,便于采光。当通电时,电致变色玻璃处于着色状态,使显示画面更加清晰。
附图说明
36.构成本发明的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
37.图1为本发明实施例一种复合夹层玻璃示意图;
38.图2为本发明实施例复合玻璃结构示意图;
39.图3为本发明实施例一号导电电极、二号导电电极和丁基胶配合放大示意图。
40.附图标记说明:
41.1、复合玻璃结构;11、粘接胶片;12、彩色显示器板;13、电致变色片;2、外层玻璃基片;3、内层玻璃基片;4、间隔机构;41、第二道密封胶;42、间隔条;43、第一道密封胶;5、low

e膜。
具体实施方式
42.需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
43.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
44.在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
45.下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
46.一种显示器中空玻璃加工方法,包括以下步骤,
47.s1、准备材料;准备若干玻璃、第二道密封胶、间隔条;取出两块相同大小的玻璃分别作为外层玻璃基片和内层玻璃基片;选择尺寸为 1000mm*1000mm的玻璃,第二道密封胶深10mm,间隔条高度6.5mm,选用功能片材的尺寸是1000

(10+6.5+2)*2=963mm,其中特别注意增加2mm空隙防止基材加工尺寸及对角线偏差引起误差。
48.s2、预切粘接胶片;取出胶片进行切割,胶片四边长度对应小于外层玻璃基片四边1

3mm;;以pvb胶片为例,切割两片尺寸961mm*961mm,厚度为6mm普通建筑玻璃,作为切割标
尺板;标板必须比功能基板小2mm,主要的作用是省略了后续pvb胶片修边,防止损伤电极;
49.预切胶片环境在洁净度不低于30万级洁净房中进行,环境相对湿度 15%

28%之间,温度控制在20℃以内,最佳选择为15℃。低温状态下胶片硬度高蠕动差,切出的尺寸比较精准。
50.s3、合成复合玻璃结构;
51.a、将内层玻璃基片设置在最下方作为第一层;
52.b、将粘接胶片设置在内层玻璃胶片上表面作为第二层,
53.c、将彩色显示器板设置在粘接胶片上表面,作为第三层;
54.d、将另外一层粘接胶片设置在彩色显示器板上表面作为第四层;
55.e、将电致变色片设置在第四层的粘接胶片上表面作为第五层;
56.s4、复合玻璃机构固定;在合成后的复合玻璃结构至少任意两个对角线的点,注射酒精,酒精的注射量为0.5

1ml;可以使用耐高温pe胶带对复合玻璃机构的4个边进行固定;
57.s5、粘接胶片除气;利用小型夹层玻璃加工装置除气或者利用真空除气法除气,s4步如有粘胶胶带,在本步骤进行去除;其中利用小型夹层玻璃加工装置除气使用的装置是申请号为cn112608040a的专利,将玻璃放入此装置中,设定温度135

150℃,真空度1

100pa,层压时间3

5分钟。使用该装置完成层压后将玻璃水平放置到高压釜内,高压釜设定参数如下表:
[0058][0059]
此参数有别于正常夹层玻璃高压釜参数,正常目标压力是1.1

1.3mpa,此压力要求是,普通干法夹层胶片溶气率太高,需要更多的压力将气体压在胶片内部,但是本方法使用一种小型夹层玻璃加工装置,已经将绝大部分气体去除,少量的气体在相对低压环境下就可以溶解;
[0060]
另一种利用真空除气法除气,具体操作是将玻璃按照导气通道原则放入真空袋中,然后水平放置在高压釜内。此时高压釜设定参数如下:
[0061][0062][0063]
此设定参数是1

3阶段,进行抽真空加热,但是不加压力。此时作用是将其大部分
气体抽出,剩余少量气体在4

5阶段进行低压溶解。高压釜运行到第三阶段10分钟时关闭真空泵,防止出现过抽损坏显示器件液晶和电致变色液晶凝胶分部。
[0064]
以上两个过程中因为功能面板都是使用超薄玻璃,因此使用低压力参数进行加工,防止破损,或者将液晶凝胶挤出,同时将激发胶片的粘接和透明性能;玻璃完成烧釜后,将玻璃取出,此时因为胶片提前缩减,不存在溢出修边的情况,只要去除高温胶带即可。
[0065]
s6、中空玻璃复合;
[0066]
a、根据玻璃尺寸制作对应的间隔条,进行常规灌分子筛和涂覆第一道密封胶;
[0067]
b、将彩色显示器板的一号导电电极和电致变色片的二号导电电极涂覆第一道密封胶;第一道密封胶的涂覆厚度为0.2mm;
[0068]
c、对间隔条进行上框作业,将间隔条固定到内层玻璃基片或外层玻璃基片上;
[0069]
d、进行中空合片,优先考虑充氩气,合片时板压机吸盘不可直接接触复合玻璃结构;
[0070]
e、合片后,进行第二道密封胶封胶作业,电极位置不封胶,玻璃转移离开中空设备后,在电极位置进行手动补胶作业。
[0071]
f、第二道密封胶固化后,进行通电测试等相关检验工作。
[0072]
优选的,一种显示器中空玻璃,包括复合玻璃结构1、外层玻璃基片2、内层玻璃基片3、间隔机构4,外层玻璃基片2和内层玻璃基片3的边缘处通过间隔机构4连接形成整体结构,外层玻璃基片2和内层玻璃基片3之间形成的空间作为中空腔,复合玻璃结构1设置在中空腔内,复合玻璃结构1 的粘接胶片11固定连接至内层玻璃基片3的内侧,实现复合玻璃结构1与内层玻璃基片3的连接,复合玻璃结构1的一号导电电极和二号导电电极穿过间隔机构4延伸出至复合夹层玻璃外侧。
[0073]
优选的,复合玻璃结构1包括粘接胶片11、彩色显示器板12和电致变色片13,电致变色片13通过粘接胶片11连接至彩色显示器板12,彩色显示器板12通过粘接胶片11连接至内层玻璃基片3,彩色显示器板12端部设有一号导电电极,电致变色片13端部设有二号导向电极。
[0074]
电致变色片13选用boe单色液晶板;直接使用现有成熟公开产品,省去了在工程玻璃板上开发电致变色技术,从而导致成本增加。彩色显示器板 12,选用现有无背衬板led显示器面板,电致变色片13和彩色显示器板12 使用台阶设计。如此一来可以解决内片功能层受力问题,防止玻璃加工使用过程中的挤压破损。
[0075]
优选的,外层玻璃基片2和内层玻璃基片3厚度为5

20mm;粘接胶片 11的厚度为0.38

2.28mm;彩色显示器板12的厚度为0.2

1mm;电致变色片 13的厚度为0.4

1.2mm。
[0076]
优选的,间隔机构4包括第一道密封胶43、间隔条42、第二道密封胶 41,间隔条42设置在第二道密封胶41的内侧,间隔条42两侧分别通过第一道密封胶43连接至内层玻璃基片3、外层玻璃基片2;第一道密封胶43 为丁基胶,第二道密封胶41为结构胶或聚硫胶的一种;
[0077]
优选的,间隔条42的连读为5

19mm。
[0078]
优选的,外层玻璃基片2内侧设有low

e膜5,进一步提升中空玻璃的节能效果,low

e膜5为单银或双银或三银结构膜层。
[0079]
优选的,粘接胶片11为pvb或sgp或eva胶片;优选pvb或者s gp,此优势可以降低紫
外线对液晶凝胶的辐照,实现耐久性粘接,确保寿命和整体的通透性。
[0080]
使用电致变色层作为显示器面板的背衬板。当需要其作为透光玻璃使用时,关闭显示器面板,将电致变色调整到透光状态。当需要作为显示器玻璃使用是,将电致变色调整到黑色状态,打开彩色面板即可实现彩色显示器玻璃。
[0081]
目前建筑门窗或者建筑幕墙玻璃主要是以热工性能为主,满足采光、节能、隔音等常规性能要求,但是缺乏主动功能应用。即使有少量使用电致变色、热致变色技术,也是单一功能开发,不能满足以后智能建筑需要。本发明可以实现电致变色、屏幕显示,同时预留信息互联端口,具备后期智能互联开发的潜质。后期可以将智能建筑玻璃显示技术与移动互联网技术相结合,根据场景和人群设置互动方式,增强产品与客户之间的亲密度和体验上的真实感,可以应用于一些公共设施服务的自助服务区域,还可以应用于品牌的媒体宣传,通过实体场景的呈现,让消费者沉浸在商品的互动体验中,让品牌与消费者亲密接触。
[0082]
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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