了解过显示屏的朋友都知道,显示屏生产最大的敌人就是环境导致的尘埃及污染。一颗小小的尘埃就能把整块屏变废。那在显示屏制程中是如何保持材料的清洁?清洗到底是洗什么?怎么影响可靠性?今天一文为大家解释清楚。点击观看视频讲解
面板的生产基本都是在无尘室,它所接触到无非是生产、运输以及来到我们这里后上料的传输带。在这个过程中,可能会有尘和人员及其他物料带来的污染。
(1)尘:我们所处的环境空气中时刻都悬浮着尘埃粒子。生产之所以要在无尘室进行就是要逐步洁净尘埃。无尘室的运行也是围绕:隔绝、清洁、过滤来进行的。
(2)人员:尽管我们的生产自动化程度很高,但是上料和调机还是会有人员的参与。在这个过程中无法避免有时候人的手的触碰(手上会有油脂、汗液等)。
(3)其他物料带来的污染:举个例子这一个是装料的吸塑盒,为什么叫吸塑盒,就是生产的时候是用模具吸塑成型,然后脱模冷却。这个过程就需要使用脱模剂,就可能会在面板上留下残留。
清楚可能存在有什么就做对应的清洁。
首先要保证生产的环境是在洁净且持续清洁的无尘室,否则清洁完就会被悬浮在空气中是粒子黏附。清洁时用干净的抹布(无尘布)擦拭去除大的尘埃颗粒。
只用抹布清洁是不够的,需要用有机溶剂溶解方可去除。所以我们在无尘布上滴加有机溶剂。这个过程为避免有机溶剂带来新的问题,需使用纯度为分析纯以上的有机溶剂。
仅仅这两种手段还不够让显示屏绑定可靠性显著提高。因为物体与物体连接时会涉及弱边界层和范德华力的概念。
边界层是紧贴物体表面、粘性力不可忽略的流动薄层。弱边界层是指在胶粘剂与被粘物之间的界面附近,由于存在低强度区域(如杂质、未反应完全的低分子物质、助剂迁移物等),导致该区域的内聚强度显著低于胶粘剂或被粘物本体,从而成为粘接体系中最薄弱的环节。
范德华力是分子或原子之间普遍存在的一种弱静电相互作用力。
我们要想使显示屏绑定更加可靠,就得消除弱边界层和增强范德华力。能同时实现这两个目的的方法就是使用等离子体。
我们知道物质有三种状态:固态,液态和气态。但是当给气体施加足够的能量时,气体分子就被电离成由电子、离子、自由基、激发态分子以及紫外光组成的混合物 ,这个状态下这些粒子具有极高的能量,但整体系统仍保持接近室温,称为等离子体,物质的第四种状态。
等离子体中的高能离子、自由基和活性粒子轰击材料表面,分解或剥离吸附的污染物(如油污、脱模剂、低分子量有机物)以及氧化物层,从而去除弱边界层。同时等离子体处理可在材料表面生成羟基(–OH)、羧基(–COOH)等极性基团,提高表面能,增强分子间相互作用。在亲水性键合等应用中,活化表面形成的羟基可桥接水分子,构建氢键网络,并逐步转化为共价键,显著提升结合强度。等离子体的刻蚀作用形成微观“锚点”,扩大实际接触面积,强化机械咬合与范德华力。这就是第二道的“等离子清洗”工艺。

试想如果清洁不到位会有什么影响?显示屏的绑定精度是非常高的,一个肉眼不可见的异物存在也会影响IC上的很多条线路。而如果没有进行弱边界层的消除和范德华力的增强,对显示屏来说就可能影响使用寿命,出现早期失效等问题。
如前面描述,通过这一整套的清洗工艺结合作用,就能使我们的绑定可靠性提升一个水平。
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