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導電油墨為使用于印刷電路板、薄膜式開關(guān)、ITO觸控屏幕制程、RFID電子卷標等電子信息產(chǎn)品,相較制作印刷電路板,使用導電油墨可以在軟性基材上印刷使用,制成的線路亦具良好的導電性,現(xiàn)在甚至有納米金屬、有機高分子、有機金屬分解等導電油墨產(chǎn)品…
3C產(chǎn)品為了追求輕薄短小設(shè)計,越來越多電子產(chǎn)品對于導電油墨(Electrically conductive printing ink)的需求也正逐步增高。顧名思義,導電油墨就是會導電的油墨,油墨經(jīng)過將樹脂原料于有機溶劑溶解后,于制程中添加大量導電粒子加以制作成油墨型態(tài)產(chǎn)品,使用導電油墨經(jīng)特殊加工制程,可將電路、導電線路利用印制方式形成電路,新成分與制法的導電油墨甚至可以制作超細線路或是制作替代天線用途的特殊電路。
未來可撓式屏幕若要集成觸控人機接口,即必須導入可涂布在軟性基板的導電油墨制程。 |
導電油墨制作電路也可同時內(nèi)嵌被動元件或是感測芯片,簡化電子電路設(shè)計。 |
觸控人機接口抬頭 掀起ITO應用需求激增
而在觸控屏幕、薄膜開關(guān)設(shè)計盛行,各式集成觸控應用的設(shè)備已經(jīng)成為生活一部分,而觸控產(chǎn)品的人機接口設(shè)計,有助于用戶以更快速、直覺的方式操控各種設(shè)備與軟件,觸控概念的產(chǎn)品從商業(yè)用的POS端點銷售系統(tǒng)、智能手機、平板計算機與一般家電的薄膜開關(guān),都會使用到導電油墨加工處理。
尤其是觸控屏幕制程中,關(guān)鍵的觸控氧化銦錫(Indium Tin Oxide;ITO)制作,其制作關(guān)鍵在于需要以高光學透明度特性,搭配低電阻率的傳導線路設(shè)計,高光學穿透率目的在于維持高質(zhì)量的影像呈現(xiàn),不會因為ITO層影響顯示內(nèi)容可見度,而低電阻率的線路設(shè)計在于,電容式觸控感測的人體電荷極為微弱,必須以高導電性的線路減少驅(qū)動電路的功耗與提升感測信號質(zhì)量。
ITO工序繁復成本高 導電油墨可降成本增效率
ITO的制作工藝相當繁復,一般需在玻璃或聚酯材質(zhì)基材進行制作,運用濺鍍導電材料在基材表面,進而取得一層極為精細的導電材料,早期的制作流程為購入薄片狀的ITO,在針對產(chǎn)品需求進行ITO表面加工,例如使用磨蝕方式將所需的電子線路不需要的部分處理掉,但這種作法不但耗時、成本高,當僅需制作極小一部分電路需求,也要磨蝕掉大部分的材料相當耗成本,尤其是當需提升部分線路的導電性能時,甚至要使用多層濺鍍處理的表面加工ITO,加工材料成本就更高了。
而以觸控屏幕所需的ITO,可以使用透明特性強的導電油墨進行加工,以印刷、轉(zhuǎn)印方式,直接在基材上印制所需電子線路,印制完成后再加工處理使其材料導電性處理到所需的成品效果,而需要加成(Additive Process)制作工藝時,只要增加油墨涂布量或次數(shù)、或變更油墨配方,即可針對特定線路加強其形成線路的導電特性,相對原有先在基材濺鍍整層導電層、再進行蝕磨的加工流程更為簡便、快速與節(jié)省成本,新穎的透明導電油墨材質(zhì)特性不管在透明度或是導電電性表現(xiàn)上,已能與舊式ITO的導電層線路加工制法相當,甚至某些材料導電特性表現(xiàn)還優(yōu)于一般單層ITO水平,整體制作ITO成本可降低20~50%不等。
透明導電油墨透光率高 線路電性媲美ITO水平
若以透明導電油墨的導電性與傳統(tǒng)濺鍍處理的導電層比較,導電油墨印制的電子線路電阻值可較單層濺鍍的ITO表現(xiàn)佳,一般僅后者的一半電阻值,而為了因應電子產(chǎn)品薄化、散熱不易機構(gòu)內(nèi)溫度較高問題,新配方的絕緣表面涂層材料亦有印刷性更優(yōu)異、高透射性、耐高溫的絕緣表面等特色,可在導電油墨線路行程后再進行加工,保護形成的線路提升其耐用度。
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使用印刷型態(tài)的導電油墨進行觸控屏幕關(guān)鍵ITO制作,會有相當大的成本效益,首先,制作廠方可以不需購入整套ITO制作流程所需的設(shè)備,如濺鍍、蝕磨等制作設(shè)備,僅需相對低成本的線路絲網(wǎng)印刷處理,或用噴墨設(shè)備進行線路處理,亦可生產(chǎn)印刷式的觸控屏幕產(chǎn)品,而一般ITO處理的導電薄膜厚度約在50nm,透明導電油墨印刷的線路厚度也約在50nm上下,并不會與ITO厚度水平差距不大。
支持卷對卷生產(chǎn) 可因應可撓產(chǎn)品設(shè)計需求
印刷式導電油墨處理亦可支持卷對卷(Roll to Roll)制程生產(chǎn),對于制作大面積的線路電阻值表現(xiàn)均勻度較高,若在軟式基材上加工,制成的電子線路也能同時具備可撓曲的應用特性,在因應未來主流的可撓曲顯示屏幕觸控或相關(guān)電子電路制作應用,傳統(tǒng)ITO產(chǎn)品即無法因應使用需求,僅有印刷式的導電油墨產(chǎn)品才能因應設(shè)計目標,產(chǎn)品的未來性更高。
雖然目前導電油墨用于取代ITO可達到20~50%成本降低效益,同時采網(wǎng)印或是噴墨印制線路的制造效能也遠勝于單片式生產(chǎn),但實際上導電油墨制程亦持續(xù)在配方、制作方案上持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)制成本架構(gòu),不僅需在導電性能、多基材的印刷適應性、降低成本方面積極改善。尤其是在因應RFID智能卷標、可撓式顯示器、穿戴式電子設(shè)備可撓印制電路板等,導電油墨均具備極佳的未來使用擴展特性。
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導入納米材料提升導電性 材料特性持續(xù)優(yōu)化
在追求導電性優(yōu)化需求下,傳統(tǒng)導電油墨使用的銀粉、銅粉等導電分子,已由納米銀粉/銀粉組合的特殊納米導電油墨取代,而加工處理流程除因應傳統(tǒng)的網(wǎng)印印刷外,也出現(xiàn)更具效能的噴墨印刷制程,可在調(diào)整油墨配方與噴涂程序進行集成,提供更快速、質(zhì)量表現(xiàn)一致的導電線路特性。
除成本考量外,導電油墨導入制程還可將生產(chǎn)制造的資源浪費進一步壓低,例如生產(chǎn)RFID智能卷標可以利用導電油墨印刷取代傳統(tǒng)制法的銅箔壓延制作或是蝕刻制作方法,大量減少銅材料的浪費、減少制程中的水資源浪費,對后續(xù)的廢水處理也可進一步減少,達到制程更簡潔、成本更低、效率更高。但實際上目前部分導電油墨本身也有著材料浪費、油墨材料環(huán)保問題等需要持續(xù)改善,但相對傳統(tǒng)制程卻已有大幅優(yōu)化的效益。