[发明专利]电子设备及其钢化加强膜和制备方法及应用在审

专利信息
申请号: 201910856359.1 申请日: 2019-09-11
公开(公告)号: CN110760814A 公开(公告)日: 2020-02-07
发明(设计)人: 宗坚 申请(专利权)人: 江苏菲沃泰纳米科技有限公司
主分类号: C23C16/26 分类号: C23C16/26;C23C16/517;H04M1/02;H04M1/18
代理公司: 33244 宁波理文知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 代理人: 罗京;王丽芳
地址: 214111 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 电子设备 加强膜 钢化 沉积反应气体 表面沉积 碳氢气体 屏表面 制备 应用
【说明书】:

本发明提供一电子设备及其钢化加强膜和制备方法及应用,其中所述钢化加强膜以碳氢气体CxHy作为沉积反应气体原料,通过PECVD工艺在一基体的表面沉积形成,所述钢化加强膜适于被应用于电子设备屏表面,增强电子设备屏的刚性。

技术领域

本发明涉及电子设备以及表面改性领域,更进一步,涉及电子设备及其钢化加强膜和制备方法及应用。

背景技术

随着科技的不断发展,各种智能电子设备,越广泛的应用在人们生活中,而不同电子设备也在不断的更新换代。以智能手机为例,智能手机在不断提高智能化水平的同时,其结构以及硬件设备也在不断变化。

新一代5G手机特别是全屏或者全屏曲面手机、柔性屏手机等不但要求高透光性、高硬度耐磨性,还要求耐抗摔性。根据最近的一次Toluna全球消费者调查数据表明,人们平均每年要摔落7次手机。而全屏或全面屏手机的屏幕面积较大,屏占比高,手机屏侧边的保护一般也较少,根据Griffith微裂纹理论,实际材料中总存在许多细小的裂纹或缺陷,在外力作用下,这些裂纹和缺陷附近就会产生应力集中现象,当应力达到一定程度时,裂纹就开始扩展而导致断裂。因此全屏手机的Griffith的裂纹也更多,屏幕抗摔性能变得更差。从2007年苹果公司第1代智能手机即选择了Corning公司生产的Gorilla Class 1超薄玻璃,用一步法离子交换进行化学增强后作为面板,此后,为了改善性能,Corning公司陆续推出了的Gorilla Class 2、Gorilla Class 3、Gorilla Class 4、Gorilla Class 5,在2018年7月份更是推出了Gorilla Glass 6。

专利AU2011212982中公开了一种用于便携式电子设备的盖体的增强的化学强化玻璃,将玻璃放到架子上,置于一定浓度离子浴中进行离子交换。玻璃表面的一些Na+离子被体积比较大的碱金属K+离子置换出来,以强化表面区域。此外,还可进行双交换处理,即靠近玻璃片外侧表面的区域,碱金属离子可以被Na+离子置换出来,以去除外侧表面区域的一些压缩应力,提高玻璃的韧性。但同时先前交换进入玻璃片中的底层碱金属离子却仍然保留在下表面区域中。采用化学增强方法是目前市场上提高玻璃抗摔性能的主要手段,但这种方法一般需要先用HF和硫酸等进行净化,而且采用的离子浴一般温度要达到300℃以上,为了获得增强效果往往需要长达6个小时以上的离子交换时间,耗时费成本。这种玻璃在市面上的价格一般需要几美元以上。

另一方面,对于大部分的智能设备,其为了降低价格,采用的屏幕也是相对便宜的,而这些屏幕的刚性也相对较差,也就是说,屏幕更不耐摔。对于普通的使用者,为了保护电子设备的屏幕,都不得不在屏幕上再贴一层保护膜,这种方法虽然在一定程度上可以起到保护作用,但是对于屏幕本身的刚性并没有很大改变,且由于保护膜是贴附于表面,与屏幕的结合度较低,因此并不能起到很好的保护作用。这种保护膜是单独制造形成,厚度相对较厚,在贴附于屏幕后,在一定程度上会影响屏幕的透光率,且会影响触控操作的准确性和用户的手感。

此外,电子设备的屏幕边缘趋向弧形,因此贴膜只能覆盖屏幕主表面,而边缘位置通常都是留有一定的空隙,而这些位置正是在受损过程中裂纹易于产生的弱点位置。

发明内容

本发明的一个目的在于提供一电子设备及其钢化加强膜和制备方法及应用,其利用等离子体增强化学气相沉积(PECVD)方法在一电子设备屏表面形成一类金刚石薄膜(Diamond Like Carbon,DLC),以改善所述电子设备屏的表面性能。

本发明的一个目的在于提供一电子设备及其钢化加强膜和制备方法及应用,其中所述钢化加强膜能够改善所述电子设备屏的表面刚性、耐摔性能以及耐摩擦性能。

本发明的一个目的在于提供一电子设备及其钢化加强膜和制备方法及应用,其中所述钢化加强膜能够沉积于电子屏幕的边缘区域,减少屏幕边缘产生Griffith裂纹,也就是说,所述钢化加强膜能够全面覆盖所述电子设备屏。

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