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公开(公告)号:CN104461211A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410237620.7
申请日:2014-05-31
Applicant: 福州大学
CPC classification number: Y02P10/295 , G06F3/045 , B22F3/1055 , B22F3/225 , G06F2203/04103
Abstract: 本发明涉及一种电阻式触摸屏的3D制造方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:提供一上基板;步骤2:提供一下基板;步骤3:提供一绝缘隔离层;步骤4:提供一封框体;步骤5:所述上基板与所述下基板对准贴合;步骤6:提供一导电柱;步骤7:将带有触控IC芯片的FPC通过热压与所述第一电极和所述第二电极的连接引脚进行电学连接,形成最终的电阻式触摸屏。本发明采用3D制造的方法来进行电阻式触摸屏的制造,工艺较传统方法大大简化,省去传统工艺曝光、显影、刻蚀等多道复杂工艺,节约生产原料和制造成本。
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公开(公告)号:CN104461188A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410237617.5
申请日:2014-05-31
Applicant: 福州大学
IPC: G06F3/044
CPC classification number: G06F3/044
Abstract: 本发明涉及一种电容触摸屏搭桥结构的制作方法,按如下步骤进行:(1)制备第一方向和第二方向的透明导电电极线;(2)设计生成电容触摸屏搭桥结构绝缘层和导电桥的三维数字模型;(3)对三维数字模型进行近似处理,消除不规则的自由曲面,并将三维模型转化为STL格式;(4)对绝缘层和导电桥三维数字模型进行分层切片;(5)采用3D打印,对绝缘层进行叠层制造成型;(6)采用3D打印在每个绝缘层上对导电桥进行叠层制造成型,形成所需电容触摸屏搭桥结构。本发明采用3D打印进行电容触摸屏搭桥结构制造,有效解决了传统工艺曝光、显影、刻蚀等多道复杂工艺容易造成良率下降的问题,且制作灵活性较大。
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公开(公告)号:CN104401002A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410237618.X
申请日:2014-05-31
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于3D打印的曲面微透镜阵列制作方法,采用3D打印设备沿曲面微透镜阵列的曲面的直导线方向依序打印构成曲面微透镜阵列的各弧形截面层,层叠形成立着的曲面微透镜阵列,具体包括以下步骤:1、建立曲面微透镜阵列的三维数字模型,并沿曲面微透镜阵列的曲面的直导线方向离散成一系列有序的弧形截面层,然后生成3D打印设备的数控指令;2、利用3D打印设备依序打印所述各弧形截面层,层层堆叠,并对打印材料进行3D成型,形成立着的曲面微透镜阵列;3、将曲面微透镜阵列放置于一与其曲面曲率相同的弯曲基板上进行后续热处理,并对曲面微透镜阵列进行抛光处理形成光滑的微透镜表面。该方法制作工艺简单,精度高,成本低。
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公开(公告)号:CN104252081A
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201410115949.6
申请日:2014-03-26
Applicant: 福州大学
IPC: G02F1/29 , G02F1/1333
Abstract: 本发明涉及一种液晶微透镜阵列及其制备方法,所述液晶微透镜阵列包括:一第二透明基板;一透明介质层,设置于所述第二透明基板上方,且所述透明介质层上表面对应于每一个微透镜区域均具有一凹部;一第二透明导电薄膜,设置于所述透明介质层上方;一第二配向层,设置于所述第二透明导电薄膜上方;一液晶层,设置于所述第二配向层上方;一第一配向层,设置于所述液晶层上方;一第一透明导电薄膜,设置于所述第一配向层上方;一第一透明基板,设置于所述第一透明导电薄膜上方。本发明有效解决了多电极驱动液晶微透镜,工艺复杂,且由于场分布很难控制均匀的缺点。
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公开(公告)号:CN104064658A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410322061.X
申请日:2014-07-05
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提供一种LED显示屏及其3D显示装置,利用短波长LED芯片阵列发出光穿过短波通滤光膜,照射光转换材料发光,或直接射出,实现彩色显示。在此基础上,设置扩散膜、增亮膜和视差屏障光栅,实现3D显示。相对现有技术,本发明只需对一种LED芯片进行驱动,驱动电路简单,稳定可靠。由于是利用量子点等材料的光致发光实现显示,且光通过扩散膜和增亮膜后,每个像素由点光源变成面光源,观看柔和,色域高,且能有效减少莫尔条纹。
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