CN211742089U - 一种抗菌偏光片及抗菌触控显示模组 - Google Patents
一种抗菌偏光片及抗菌触控显示模组 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型提供了一种抗菌偏光片及触摸表面有抗菌作用的触控显示模组抗菌偏光片包括偏光片和金属纳米抗菌层,所述金属纳米抗菌层由硬化涂料加金属纳米抗菌粒子组成,利用金属纳米正离子和细菌细胞负电离子结合破坏细菌细胞壁抑制细菌数量增加,从而达到偏光片抑菌效果;外表面采用抗菌偏光片的触控显示模组,不仅在其表面具有抗菌作用,还因为偏光片的偏光效应,起到降低触控显示模组表面反射率的作用。
Description
技术领域
本实用新型属于人机交互领域,尤其涉及一种抗菌偏光片及触摸表面有抗菌作用的触控显示模组。
背景技术
当前,随着信息科技和智能设备的发展进步,除手机、平板电脑、汽车、智能家电等个人智能设备外;智能支付结算终端,如POS、ATM、查询机、点菜机、无人柜员机、无人售卖机等公共智能应用终端也无处不在。作为最理想人机交互界面的触控显示屏模组也越来越多的在这类公共智能无人设备上得到应用。
因智能终端的人机交互需求,触控显示模组的触摸屏表面无法避免与人接触,故而触摸屏表面容易污染、存在、生长和繁殖细菌、真菌、藻类和其它单细胞生物等;并且这些菌类单细胞生物可通过与人的接触形成传播,特别是公共智能终端,容易形成病菌污染源,在不同的操作者之间形成接触传播。因此触控显示模组表面的防菌成为一种公共智能设备人机交互需要解决的问题。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是:设计一种抗菌触控显示模组,解决公共智能设备在人机交互过程中触摸屏表面容易污染、存在、生长和繁殖细菌等单细胞生物的问题。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:
本实用新型提供了一种抗菌偏光片,包括偏光片和金属纳米抗菌层,所述金属纳米抗菌层由硬化涂料与金属纳米抗菌粒子组成,所述金属纳米抗菌层设置于所述偏光片表面。
进一步的,所述金属纳米抗菌层与所述偏光片之间设置有基材和粘合层,所述金属纳米抗菌层、基材、粘合层组合成抗菌膜设置于所述偏光片表面。
进一步的,所述金属纳米抗菌粒子为纳米银或纳米银与纳米锌、纳米铜混合物中的一种或多种组合。
一种采用上述抗菌偏光片的触控显示模组,所述触控显示模组还包括触摸屏模组和显示屏模组,所述抗菌偏光片设置于所述触控屏模组外表面,所述触控屏模组另一面连接所述显示屏模组。
进一步的,所述显示模组上表面设置有普通偏光片,所述抗菌偏光片偏光轴方向与所述普通偏光片方向一致。
进一步的,所述触控屏模组具有视窗区域,所述视窗区域由透明材料采用G+G或OGS结构组成。
进一步的,所述透明材料由无相位差或低相位差的玻璃或透明光学胶组成。
本实用新型的有益效果在于:偏光片上涂布生产的抗菌层,使偏光片具有抗菌性能;外表面采用抗菌偏光片的触控显示模组,不仅具有表面抗菌作用,还因为偏光片的偏光效应,起到降低触控显示模组表面反射率的作用。
附图说明
下面结合附图详述本实用新型的具体结构
图1为本实用新型具有抗菌涂层的抗菌偏光片结构示意图;
图2为本实用新型带有抗菌膜的抗菌偏光片结构示意图;
图3为本实用新型抗菌触控显示模组结构示意图;
其中:10-抗菌偏光片;101-偏光片;102-金属纳米抗菌层;1021-金属纳米抗菌粒子;103-粘合层;104-基材;20-触控屏模组;30-显示屏模组。
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
请参阅图1,提供了一种抗菌偏光片10,包括偏光片101和金属纳米抗菌层102,所述金属纳米抗菌层102由硬化涂料加金属纳米抗菌粒子1021组成,所述金属纳米抗菌层102涂布并固化在所述偏光片表面,通过纳米涂层中的金属纳米正离子和细菌细胞负电离子结合破坏细菌细胞壁抑制细菌数量增加,从而达到偏光片抑菌效果。
实施例1
金属纳米抗菌粒子1021为纳米银,或纳米银和纳米铜、纳米锌混合物中的一种或多种组合。银、铜、锌等金属元素的正离子和细菌细胞负电离子结合会破坏细菌细胞壁抑制细菌数量增加,达到表面抗菌效果。虽然汞、镉、铅等金属也具有抗菌能力,但对人体有害;铜、镍、钴等离子带有颜色,锌有一定的抗菌性,但其抗菌强度仅为银离子的1/1000,因此,金属纳米抗菌粒子1021以纳米银为主,有更广谱要求时再添加纳米铜或纳米锌等其他纳米金属粒子。
抗菌涂层采用涂布工艺生产,纳米金属粒子分散在硬化涂料中,采用喷涂方式涂布在偏光片表面,通过UV方式固化。采用此种工艺的抗菌涂层,成本较小,抗菌纳米金属粒子分布在硬化涂层内部,不易脱落,且因金属粒子为纳米尺寸结构粒子分散,具有长效抗菌性能。
另一方面,可以在金属纳米抗菌层102与偏光片101之间设置基材104和粘合层103,所述金属纳米抗菌层102、基材104、粘合层103组合成抗菌膜设置于偏光片101表面。参阅图2所示,所使用基材104为透明基材,粘合层103采用粘合胶;金属纳米抗菌层,透明基材和粘合胶依次设置;抗菌膜设置于触控显示模组外表面,显示内容需要透过抗菌膜/偏光片,因此抗菌膜需要有好的透过率,透明基材通常选取容易取得用于产业化的的PET或TAC材料,粘合胶为丙烯酸树脂或有机硅树脂。
整体抗菌膜光学标准应当雾度小于3%,透过率大于90%。
抗菌偏光片表面硬度标准,添加金属纳米抗菌粒子的硬化涂料可改善表面硬度,达到负载500g,铅笔硬度2H以上。
触摸屏工作为触摸手指改变触控模组本身的电容电场再通过软件识别触控坐标,因此表面电阻小会有电场屏蔽影响触摸屏模组工作,表面电阻防静电效果会下降;因此抗菌偏光片表面阻抗应达到10^8~10^11Ω。
以上采用抗菌膜的抗菌偏光片虽然因为抗菌膜厚度的增加单片成本也有增加,但是批量要求小,搭配灵活同款抗菌膜可以用于不同偏光片复合。
实施例2
本实用新型提供一种抗菌触控显示模组,由实施例1中的抗菌偏光片10、触摸屏模组20和显示屏模组30组成。抗菌偏光片10设置于触控屏模组20外表面,即经常被使用者触碰的一侧表面上,触控屏模组20另一面连接显示屏模组30。因显示屏模组30本身都会带有背光和偏光片,因此显示屏模组30显示内容为主动发光并且发出的显示光线为偏振光,在触摸屏模组20表面使用抗菌偏光片10就要使抗菌偏光片10和显示屏模组30偏光片偏光轴一致,从而避免显示内容发出的偏振光线经过抗菌偏光片10有亮度损失,同时在显示屏模组30上表面的偏光片和抗菌偏光片10之间,偏振光线的偏振状态不能发生改变,因此显示屏模组30和抗菌偏光片10之间不能有光学位相差导致出现光干涉;进一步触摸屏模组20的视窗区域需要使用光学无位相差或低位相差的玻璃或透明光学胶组成,例如采用玻璃材质的G+G或OGS结构组成,不能使用有光学位相差的PET、PC等材料的G+F、P+G结构。
以上所述的触控显示模组,采用具有抗菌偏光片,不仅具有表面抗菌作用,还因为偏光片的偏光效应,起到降低触控显示模组表面反射率的作用。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (7)
1.一种抗菌偏光片,其特征在于,所述抗菌偏光片包括偏光片和金属纳米抗菌层,所述金属纳米抗菌层由硬化涂料与金属纳米抗菌粒子组成,所述金属纳米抗菌层设置于所述偏光片表面。
2.如权利要求1所述的抗菌偏光片,其特征在于,所述金属纳米抗菌层与所述偏光片之间设置基材和粘合层,所述金属纳米抗菌层、基材、粘合层组合成抗菌膜设置于所述偏光片表面。
3.如权利要求2所述的抗菌偏光片,其特征在于,所述金属纳米抗菌粒子为纳米银或纳米银与纳米锌、纳米铜混合物中的一种或多种组合。
4.一种采用如权利要求1-3任一项所述的抗菌偏光片的抗菌触控显示模组,其特征在于,所述触控显示模组还包括触摸屏模组和显示屏模组,所述抗菌偏光片设置于所述触控屏模组外表面,所述触控屏模组另一面连接所述显示屏模组。
5.如权利要求4所述的触控显示模组,其特征在于,所述显示模组上表面设置有普通偏光片,所述抗菌偏光片偏光轴方向与所述普通偏光片方向一致。
6.如权利要求5所述的触控显示模组,其特征在于,所述触控屏模组具有视窗区域,所述视窗区域由透明材料采用G+G或OGS结构组成。
7.如权利要求6所述的触控显示模组,其特征在于,所述透明材料由无相位差或低相位差的玻璃或透明光学胶组成。
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