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論文基本資料
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外文摘要
目次
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研究生:
張文肯
研究生(外文):
CHANG,WEN-KEN
論文名稱:
小尺寸薄膜電晶體液晶顯示器添加液晶過程對邊框封膠侵蝕改善之研究
論文名稱(外文):
Study on small size TFT-LCD add to liquid crystal process to erosion improvement of frame sealant
指導教授:
謝其昌
指導教授(外文):
HSIEH,CHI-CHANG
口試委員:
謝其昌
、
張清靠
、
李澤昌
、
孫榮宏
口試委員(外文):
HSIEH,CHI-CHANG
、
CHANG,CHING-KAO
、
LI,TSE-CHANG
、
SUN,JUNG-HUNG
口試日期:
2019-07-09
學位類別:
碩士
校院名稱:
國立高雄科技大學
系所名稱:
機械與自動化工程系
學門:
工程學門
學類:
機械工程學類
論文種類:
學術論文
論文出版年:
2019
畢業學年度:
107
語文別:
中文
論文頁數:
37
中文關鍵詞:
液晶
、
貫穿
、
塗布
外文關鍵詞:
ODF
、
SEAL
、
LC Lenk
相關次數:
被引用:0
點閱:272
評分:
下載:12
書目收藏:0
窄邊框就是將原有邊框寬度縮小到極限,框膠在生產過程中是一種光與熱固化的膠,塗佈在基板邊緣,需要照射紫外光後才能被固化。另外手機一般都會通過摔落或識破撞實驗以確定手機強度足夠承受外在的衝擊。這就對框膠的黏著強度提出了要求。以目前框膠材料的特性來看,至少要做到350um以上的寬度才是安全的。考慮到現在框膠塗佈精度的限制,一般會有±150um左右的波動,最後就是液晶的侵蝕深度依製程不同有30~200um 波動。因此一般製程寬膠約750um是比較具有安全的設計寬度。
對於窄邊框製程來講,因為受到液晶的侵蝕深度而預留膠寬太浪費材料了,如果要縮小液晶的侵蝕深度進而減少材料的使用,以內縮型的ODF製程而言很浪費時間,如果可以縮小液晶的侵蝕深度,這樣我們就可以減少膠寬浪費。
本研究重點主要探討邊框寬度縮小後,液晶(Liquid Crystal)滴下的位置與大小滴對邊框封膠(SEAL)的侵蝕和角落BUBBLE擴散的影響,藉由實驗法則觀察、分析,液晶與邊框封膠相對位置所產生的關聯,依據觀察到的現象來做改善,進一步找出液晶在製程中滴下位置與配置等因素,修改並設計出新的液晶滴下機構,進而達成良率的提升。最終邊框寬度做到550um甚至挑戰500um都是可以被實現的。
The narrow frame is to narrow the width of the original frame to the limit. The frame glue is a kind of light and heat curing glue in the production process. It is coated on the edge of the substrate and needs to be irradiated with ultraviolet light to be cured. In addition, mobile phones generally use drop or hacking experiments to determine the strength of the phone is sufficient to withstand external shocks. This puts a requirement on the adhesive strength of the sealant. In view of the characteristics of the current framed material, it is safe to at least have a width of 350 um or more. Considering the limitation of the precision of the sealant coating, there is generally a fluctuation of about ±150um. Finally, the depth of erosion of the liquid crystal varies from 30 to 200um depending on the process. Therefore, the general process width of about 750um is a safe design width.
For the narrow bezel process, it is too wasteful to reserve the glue width due to the depth of erosion of the liquid crystal. If the erosion depth of the liquid crystal is to be reduced to reduce the use of the material, it is a waste of time in the shrinking ODF process, if the liquid crystal can be reduced. The depth of erosion, so that we can reduce the waste of glue width.
The focus of this study is to investigate the effect of liquid crystal (Liquid Crystal) dropping position and size on the erosion of the border seal (SEAL) and the diffusion of the corner BUBBLE after the width of the frame is reduced. The observation and analysis of the liquid crystal and the frame seal are carried out by the experimental rule. The correlation generated by the relative position is improved based on the observed phenomenon, and further factors such as the position and configuration of the liquid crystal in the process are determined, and a new liquid crystal dropping mechanism is modified and designed to achieve a good yield improvement. The final border width of 550um or even 500um can be achieved.
中文摘要 -I
ABSTRACT-II
致謝-III
目錄-V
圖目錄-VII
表目錄-X
第一章 緒論-1
1.1 研究動機-1
1.2 研究目的與方法-2
1.3 文獻探討-3
1.4 論文架構-4
第二章 TFT-LCD製造流程簡介-5
2.1 液晶(Liquid Crystal)-5
2.2 TFT-LCD製程生產流程簡介-6
2.3 甚麼是窄邊框-13
2.4 液晶滴下對Cell極窄框製程的挑戰-14
第三章 研究方法-15
3.1 六標準差基礎理論-15
3.2 Pattern的改造-16
3.3 One Nozzle機構介紹-18
3-4 先端閥的機構-19
3-5 先端閥噴嘴的配置-20
3-6 Four Nozzler 機構-21
3-7 先端閥分流流道的設計--23
第四章 結果與討論--24
4.1 液晶的侵蝕深度探討-24
4.2 框膠檢測位置取樣-25
4.3 One Nozzle蜂窩狀滴下模式-26
4.3-1 蜂窩狀內縮式模式的角落氣泡現象-27
4.3-2 蜂窩狀內縮與外擴模式的結論-28
4.4 "I" 字形或是"王"字形模式 -29
4.5 One Nozzle "I" 字形極小化模式--31
4.6 ONE Nozzle與Four Zozzle滴下時間-33
4.7 Four Zozzle模式滴下位置對邊框封膠的影響-34
第五章 總結-36
第六章 參考文獻-37
[1] Semantic Scholar extracted view of "High Transmittance Pixel Design of In-Plane Switching TFT-LCDs for TVs" by Y. Nakayoshi et al。
[2] YamadaS,KimuraS,SakaiN,etal.Anewproduction Of The large size TFT-panel by"LC-dropping method"。
[3] 蕭源彬,"小尺寸面板 框膠塗佈缺陷改善研究"國立交通大學。
[4] 方登進, "應用六標準差於框膠製程最佳化改善手法之研究",成功大學,民國94年。
[5] 周文傑,最佳化柱狀隔墊物設計應用於小尺寸液晶面板之研究,長庚大學,民國 104 年。
[6] 程石、王濤、張敏、張鐵軍、史華威、楊國波,”TFT-LCD中隔墊物密度與Push mura和低溫氣泡的關係”,液晶與顯示,第26卷,第5期,頁604-607,2011。
[7] 程章林,”顯示器之過去、現在與未來”,工研院影像顥示科技中心,頁57 .2010
[8] 顧鴻壽、周本達、陳密、張德安、樊雨心、周宜衡等,「平面面板顯示器基本概論」,高立圖書,2011。
[9] 群創光電http://www.innolux.com/Pages/TW/Technology/TFT_LCD_TW.html。
[10] 興達科技顯示器材料http://www.daxinmat.com/?sn=762&lang=zh-TW&c=309
[11] 光電元件用封膠技術-One Drop Filling 製程用框膠材料節錄自「工業材料雜誌270期」。
[12]「液晶之基礎與應用」,國立編譯館,1996。
[13]「LCD彩色液晶顯示器原理與技術」,建興出版社,1998。
[14] 友達光電股份有限公司https://slidesplayer.com/slide/11213344/。
[15] 光電特刊"Encapsulated Technology for Optical Devices-Sealant Compositions for One Drop Filling Process"[民98.06] 頁101-112。
[16] 松本正一、角田市良 合著,劉瑞祥譯,"液晶之基礎與應用",國立編譯館出版。
[17]顧鴻壽‧周本達‧陳密‧張德安‧樊雨心‧周宜衡 等合編"平面面板顯示器基本概論",高立圖書。
[18] 張貴琳"Enhance Structure Of Thinner Liquid Crystal Display Module",華藝線上圖書館。
[19] 薛英家,ODF 裝置在電濕潤顯示器封裝製程研究,國立中興大學,民國 104年。
[20] 每日頭條https://kknews.cc/zh-tw/digital/qbma6r.html
[21] 維基百科 https://zh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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