一种吸波胶及吸波胶成型在触摸屏体上的方法技术

技术编号:19319461 阅读:44 留言:0更新日期:2018-11-03 10:29
本发明专利技术公开了一种吸波胶,由180—220g的蓝胶和500—750g的铁粉均匀混合而成。还公开了一种吸波胶成型在触摸屏体上的方法,包括如下步骤:(1)在触摸屏体的四周设置网格,将吸波胶倒置在网格上,然后采用多次印刷的方式将吸波胶印刷到触摸屏体的四周,每次印刷后需进行烘烤处理,最后一次烘烤完成后,在触摸屏体的四周得到多层复合的梯度状凝胶;(2)冷却凝胶,然后进行切边倒角处理,得到成品的吸波触摸屏体。本发明专利技术能够有效的吸收掉无用的杂波,解决了因边界回波带来的二次干扰的问题。

Method for forming wave absorbing glue and absorbing glue on touch screen body

The invention discloses a microwave absorbing adhesive, which is uniformly mixed by 180 - 220 g blue glue and 500 - 750 g iron powder. A method of forming microwave absorbing adhesive on touch screen body is also disclosed, which includes the following steps: (1) setting a grid around the touch screen body, inverting the microwave absorbing adhesive on the grid, and then printing the microwave absorbing adhesive to the four sides of the touch screen body by means of multiple printing. After each printing, the microwave absorbing adhesive needs to be baked and baked for the last time. After completion, a multilayer composite gradient gel is obtained around the touch screen body. (2) cooling gel is then processed by chamfering and chamfering to obtain the finished wave absorbing touch screen. The invention can effectively absorb useless clutter and solve the problem of secondary interference caused by boundary echo.

【技术实现步骤摘要】
一种吸波胶及吸波胶成型在触摸屏体上的方法
本专利技术涉及超声传感
,尤其涉及一种吸波胶及吸波胶成型在触摸屏体上的方法。
技术介绍
随着现有笔触摸技术的不断发展,人们对笔书写的要求越来越高,原笔迹绘画板、原笔迹签名便应运而生。现有技术中,原笔迹是指使用笔内设有超声波发射器的超声波笔触摸操控,模拟真实手写,将用户的触摸操作痕迹,包括移动轨迹、力度大小、笔倾斜角度等,记录并通过颜色线条标示出来,从而实现原笔迹绘画和签名。如中国专利公告号为“CN205880845U”的现有技术在2017年1月11日公开了一种基于超声兰姆波的书写系统,其技术方案为:包括书写板和超声波笔,所述书写板上至少设置有两个超声波接收器,所述超声波笔包括超声波发射器和笔芯,超声波发射器发出的超声波依次经笔芯和书写板内部传播后到达超声波接收器。其工作原理是利用了超声兰姆波的特性,使超声波经由书写板内部到达超声波接收器。但在实际应用过程中,由于兰姆波在书写板中传输具有稳定高效弱衰减的特性,其客观的复杂难题就是兰姆波在传输过程中存在多模式的复杂性,且在书写板的边界极易的反射回来与原发射波形重新叠加干扰,这就会对后期检测有用信号造成重大的困扰,导致我们需要的信号无法正确的识别出来。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服现有技术中存在的上述问题,提供一种吸波胶及吸波胶成型在触摸屏体上的方法,本专利技术能够有效的吸收掉无用的杂波,解决了因边界回波带来的二次干扰的问题。为实现上述目的,本专利技术采用的技术方案如下:一种吸波胶,其特征在于:由180—220g的蓝胶和500—750g的铁粉均匀混合而成。一种吸波胶成型在触摸屏体上的方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)在触摸屏体的四周设置网格,将吸波胶倒置在网格上,然后采用多次印刷的方式将吸波胶印刷到触摸屏体的四周,每次印刷后需进行烘烤处理,最后一次烘烤完成后,在触摸屏体的四周得到多层复合的梯度状凝胶;(2)冷却凝胶,然后进行切边倒角处理,得到成品的吸波触摸屏体。所述步骤(1)中印刷的次数为5—8次,得到5—8层复合的梯度状凝胶。所述步骤(1)中在隧道炉中烘烤,每次的烘烤温度为150—300℃,烘烤时间为10—15分钟。采用本专利技术的优点在于:一、本专利技术采用蓝胶与铁粉(纳米级)配比而成的吸波胶相比现有市面上购买到的吸波橡胶相比主要优点包括:1.在吸波性能完全符合购买材料的前提下成本大幅度降低,仅占购买成本的十分之一。2.采用纳米级的超纯铁粉在达到性能要求同条件对比时,重量大幅度减轻,满足相应产品的轻量化要求。二、本专利技术采用上述成型方法,具有如下优点:1.触摸屏体四周无缝隙成。2.印刷由液体烘干为固体,紧密贴合在屏体上,避免了3M胶自生粘接的不可预见的问题.3.切边处理方便快捷。具体实施方式实施例1本实施例提供了一种吸波胶,由180g的蓝胶和500g的纳米级铁粉均匀混合而成。本实施例还提供了一种吸波胶成型在触摸屏体上的方法,包括如下步骤:(1)在触摸屏体的四周设置网格,将吸波胶倒置在网格上,然后采用多次印刷的方式将吸波胶印刷到触摸屏体的四周,每次印刷后需进行烘烤处理,最后一次烘烤完成后,在触摸屏体的四周得到多层复合的梯度状凝胶;本步骤中,所述的印刷次数为5次,得到5层复合的梯度状凝胶。本步骤中,所述的烘烤在隧道炉中烘烤,每次的烘烤温度为150℃,烘烤时间为15分钟。(2)冷却凝胶,然后进行切边倒角处理,得到成品的吸波触摸屏体。本实施例中,所述的梯度状是指采用同样的方法反复多次印刷后得到的形状。本实施例中,吸波胶印刷5次后,成型在触摸屏体上的厚度为1.5mm,经实验证明,最多可吸收60%的杂波。实施例2本实施例提供了一种吸波胶,由220g的蓝胶和750g的纳米级铁粉均匀混合而成。本实施例还提供了一种吸波胶成型在触摸屏体上的方法,包括如下步骤:(1)在触摸屏体的四周设置网格,将吸波胶倒置在网格上,然后采用多次印刷的方式将吸波胶印刷到触摸屏体的四周,每次印刷后需进行烘烤处理,最后一次烘烤完成后,在触摸屏体的四周得到多层复合的梯度状凝胶;本步骤中,所述的印刷次数为8次,得到8层复合的梯度状凝胶。本步骤中,所述的烘烤在隧道炉中烘烤,每次的烘烤温度为300℃,烘烤时间为10分钟。(2)冷却凝胶,然后进行切边倒角处理,得到成品的吸波触摸屏体。本实施例中,吸波胶印刷8次后,成型在触摸屏体上的厚度为2mm,经实验证明,最多可吸收93%的杂波。实施例3本实施例提供了一种吸波胶,由200g的蓝胶和700g的纳米级铁粉均匀混合而成。本实施例还提供了一种吸波胶成型在触摸屏体上的方法,包括如下步骤:(1)在触摸屏体的四周设置网格,将吸波胶倒置在网格上,然后采用多次印刷的方式将吸波胶印刷到触摸屏体的四周,每次印刷后需进行烘烤处理,最后一次烘烤完成后,在触摸屏体的四周得到多层复合的梯度状凝胶;本步骤中,所述的印刷次数为6次,得到6层复合的梯度状凝胶。本步骤中,所述的烘烤在隧道炉中烘烤,每次的烘烤温度为240℃,烘烤时间为12分钟。(2)冷却凝胶,然后进行切边倒角处理,得到成品的吸波触摸屏体。本实施例中,吸波胶印刷6次后,成型在触摸屏体上的厚度为1.7mm,经实验证明,最多可吸收70%的杂波。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种吸波胶,其特征在于:由180—220g的蓝胶和500—750g的铁粉均匀混合而成。

【技术特征摘要】
1.一种吸波胶,其特征在于:由180—220g的蓝胶和500—750g的铁粉均匀混合而成。2.如权利要求1所述的一种吸波胶成型在触摸屏体上的方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)在触摸屏体的四周设置网格,将吸波胶倒置在网格上,然后采用多次印刷的方式将吸波胶印刷到触摸屏体的四周,每次印刷后需进行烘烤处理,最后一次烘烤完成后,在触摸屏体的四周得到多层复合的梯度状凝...

【专利技术属性】
技术研发人员:钟德超尹华成刘享
申请(专利权)人:成都吉锐时代触摸技术有限公司
类型:发明
国别省市:四川,51

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