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EEPW首頁(yè) > 光電顯示 > 設計應用 > TFT-LCD中周邊顯示不均改善研究

TFT-LCD中周邊顯示不均改善研究

作者:駱官水1,2,莫達昌2,馬岳2(1.北京大學(xué)微電子學(xué)與固體電子學(xué),廣東 深圳 518055;2.TCL華星光電技術(shù)有限公司,廣東 深圳 518132) 時(shí)間:2022-05-29 來(lái)源:電子產(chǎn)品世界 收藏
編者按:本文研究了周邊顯示不均發(fā)生機理,從生產(chǎn)工藝方面提出PI邊緣大液滴、加速PI液蒸發(fā)、涂布后環(huán)境風(fēng)速降低等PI邊緣膜厚偏薄改善的有效對策,改善了周邊顯示不均的不良。


本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/202205/434593.htm

1   引言

(polyimide, PI) 在TFT-LCD 技術(shù)中主要起到控制液晶分子排列方向的作用[1]P71-75。TV 面板中PI的涂布設備多采用技術(shù)(Inkjet Printing)[1]P139-141,該技術(shù)相對舊式的轉印方式(Roller Coater) 有PI用量精準,損耗小,效率高等優(yōu)點(diǎn),但因為該技術(shù)下PI 是靠液滴自然流平成膜,導致邊緣出現PI 膜厚偏薄的狀況,隨著(zhù)產(chǎn)品發(fā)展,PI 邊緣到AA(Active Area) 區域距離不斷壓縮,面板周邊顯示問(wèn)題越顯突出,其中周邊問(wèn)題最為嚴重。

2   異常解析

2.1 不良現象

液晶面板在進(jìn)行可靠性分析(Reliability analysis,RA) 的高溫高濕動(dòng)作測試(HPHHO) 時(shí),低灰階下面板四邊邊緣會(huì )出現現象,邊緣較AA 區呈現發(fā)白分層,該區域寬度約1cm。

2.2 CTQ確認

2.2.1 從邊緣向內貫穿測量,邊緣發(fā)白區Cell gap 測量無(wú)差異,預傾角NG 區較OK 區偏小約0.2°;

2.2.2 CF 基板去除PI 膜前在鈉光燈下可見(jiàn),去除PI 后不可見(jiàn);

2.2.3 CF PI 膜厚NG區域較OK區域偏薄100 ? (OK區域PI 膜厚1000 ?);

2.2.4 測量不同PI 膜厚下TFT-LCD 器件VT 特性,隨著(zhù)PI 膜厚偏薄,PI 膜厚左移;

2.2.5 結論:玻璃基板邊緣PI 膜厚偏薄導致。

2.3 失效機理分析

2.3.1 inkjet printing原理

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通過(guò)圖1 可以建立PI 膜厚計算模型,只需要知道滴落在基板上的液滴間距DotX、DotY、平臺移動(dòng)次數N,PI 液固含量比例S、單滴PI 液質(zhì)量md、PI 液密度ρ、預主固化膜縮比F 等參數便可計算PI 膜厚:

單位面積內PI 液滴數量C = 1/(DotX*DotY)   (1)

單位面積PI 液質(zhì)量m = C*md   (2)

單位面積PI 液厚度t1 = m/(1*ρ)   (3)

烘烤后PI 膜厚度t2 = t1*S   (4)

烘烤后PI 膜厚度t3 = t2*F   (5)

滴落在基板上的液滴間距DotX、DotY 可以通過(guò)head 吐出針孔間距L、平臺移動(dòng)速度、液滴吐出頻率確定,本實(shí)驗中采用的head 分A、B 兩列吐出,平臺來(lái)回移動(dòng)期間head 均吐出PI,因此

DotX = L/2/N   (6)

DotY = v/f   (7)

由(1)-(7) 得

PI 膜膜厚= 1/(L/2/N*v/f)* md/ρ*S*F (8)

2.3.2 PI濕膜蒸發(fā)速率

根據理論,液滴界面總的蒸發(fā)速率[2]

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其中Dv是蒸氣在空氣中的擴散系數,ρsρ是飽和蒸氣的質(zhì)量密度和體積,可知蒸發(fā)率與液滴半徑成正比。液滴半徑容易推得:

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其中θ為接觸角,V為液滴體積,可知接觸角越小,也就是基板表面越浸潤,液滴半徑越大。

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由(9)、(10) 得,液滴界面蒸發(fā)速率:

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另外由于本論文研究的是CF基板表面,為POA技術(shù),僅ITO及BM膜層,CF粗糙表面的浸潤方程可以用Wenzel 方程表示:

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式中θ為測量接觸角,θ0為楊氏接觸角;Rf為粗糙因子。一般地,光滑表面Rf=1 ,粗糙表面Rf>1,即表面浸潤的界面,越粗糙則越浸潤,接觸角θ越小。

根據(11)、(12) 可以得出結論:CF 基板表面粗糙度與速率成正比。

2.3.3 PI膜厚偏薄形成過(guò)程

PI 液滴被涂布在基板上擴散成膜,在預烘烤爐中PI 濕膜的前驅膜三相接觸點(diǎn)被釘扎住(pinned),蒸發(fā)過(guò)程中,在表面張力梯度的作用下,在前驅膜三相接觸線(xiàn)處PI 液組分向濕膜中央流動(dòng),而濕膜內部PI 液組分從AA 區往三相接觸線(xiàn)流動(dòng),同時(shí)對于整個(gè)PI 濕膜而言,三相接觸線(xiàn)處溫度最高,蒸發(fā)通量最大,此處溶劑首先被蒸發(fā)干,溶質(zhì)固化下來(lái),在 對流持續影響下,濕膜AA區PI 液組分源源不斷往三相接觸線(xiàn)處流動(dòng)、堆積,當PI 液濕膜固化成干膜時(shí),便出現邊緣PI 出現一個(gè)“山峰”,而往內至AA 區之間一段PI 膜厚偏薄的現象。

2.3.4 PI成膜相分離現象

PI 液中含有NMP、DAA、BC 等溶劑成分,同時(shí)PI 液蒸發(fā)過(guò)程中分成上下兩層polymer,側鏈密度有所不同,下層polymer 不溶于BC,由2.3.3 知三相接觸線(xiàn)處溫度最高,溶劑首先被蒸發(fā),由于下層polymer 分子運動(dòng)慢,BC 帶動(dòng)上層polymer 往前移動(dòng)蒸發(fā),下層polymer 再往前移動(dòng)蒸發(fā)。這樣移動(dòng)速度及蒸發(fā)速度的差異導致水平方向上組分不一樣,導致側鏈濃度差異,側鏈濃度差異直接導致對液晶的錨定差異,點(diǎn)燈時(shí)呈現顯示分層現象。

3   改善實(shí)驗及結果

根據以上分析,可以從涂布設備參數、基板表面浸潤性、液滴烘烤條件、基板搬運條件、PI 溶劑成分配比(改變溶劑沸點(diǎn)、溶解度、表面張力等參數) 等方面抑制marangoni 對流、指進(jìn)失穩現象,從而達到減輕AA區邊緣PI 膜厚偏薄、相分離的現象。本文受限于生產(chǎn)條件,僅從涂布設備參數、預烘烤條件、環(huán)境條件調整進(jìn)行實(shí)驗改善。

3.1 PI邊緣液滴加大

3.1.1 改善機理

當head 噴頭孔徑結構固定,吐出頻率、平臺移動(dòng)速度、涂布次數固定時(shí),PI 膜厚與單滴液滴質(zhì)量成正比,通過(guò)調整噴印設備噴頭壓電陶瓷電壓大小便可控制液滴大小。由于PI 是PI 液滴擴散成膜,可以通過(guò)調整噴頭吐出的液滴大小,在A(yíng)A 區內部涂布通常大小的液滴,在外圍涂布一圈大液滴,從而有效解決邊緣膜厚偏薄問(wèn)題。

3.1.2 實(shí)驗實(shí)施及實(shí)驗結論

實(shí)驗中,AA 區用48 ng 液滴涂布1 000 ? PI 膜厚,外圍用58 ng 液滴涂布1200 ? PI 膜厚。實(shí)驗結果如下圖2,(a) 圖為SEM 測量PI 膜厚片的位置示意圖,從外圍往AA 區,依次為區域1、區域2、中心區,本文其他實(shí)驗條件膜厚切片與該模型一致,(b) 圖表明周邊顯示不均的玻璃區域1 PI 膜厚858?,中心區PI 膜厚1012?,膜厚差異154?,(c) 圖表明PI 邊緣液滴加大實(shí)驗中,區域1 PI 膜厚958?,中心區PI 膜厚1007?,膜厚差異49?,相對于周邊顯示不均玻璃膜厚差異已明顯縮小。

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圖2 (a) SEM切片位置,(b) 邊緣1200 ?膜厚SEM切片結果,(c) PI邊緣液滴加大實(shí)驗HTHHO結果

3.2 PI液加速蒸發(fā)

3.2.1 改善機理

PI 的成膜制程為:涂布前清洗→涂布→預烘烤→自動(dòng)檢查→主烘烤,其中預烘烤主要作用是蒸發(fā)掉PI 溶液中的溶劑,起到初步固化效果。由2.3.3內容知,PI 溶液蒸發(fā)過(guò)程中存在 對流,溶液組分會(huì )往外邊緣堆積,最終導致PI最外圍形成“山峰”,而靠近AA 區邊緣的PI 偏薄的狀況,因此若PI 液快速蒸發(fā),可減短 對流時(shí)間,最終達到改善PI 邊緣膜偏薄的效果。

3.2.2 實(shí)驗實(shí)施及實(shí)驗結論

實(shí)驗中,預烘烤溫度采用100 ℃,總的烘烤時(shí)間124 s 不變,在PIN1 烘烤時(shí)間從8 s 縮短至2s,在PIN2烘烤時(shí)間從116 s 增加至122 s。實(shí)驗結果如下圖3, (a)圖表明周邊顯示不均的玻璃區域1 PI 膜厚858?,中心區PI 膜厚1012?,膜厚差異154?,(b) 圖表明PI 預烘烤在PIN1 的停留縮短后,區域1 PI 膜厚917?,中心區PI 膜厚1021?,膜厚差異104?,相對于周邊顯示不均玻璃膜厚差異明顯縮小,但較PI 邊緣液滴加大效果差。

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圖3 PI預烘烤參數調整PI膜厚SEM切片結果

3.3 PI涂布后FFU風(fēng)量減小

3.3.1 改善機理

PI 液涂布在玻璃上擴散流平時(shí),流平至一定程度后,PI 邊緣三相接觸點(diǎn)被釘扎住,但如受外力影響,如環(huán)境風(fēng)速、搬送抖動(dòng)等會(huì )導致釘扎平衡被打破,釘扎點(diǎn)外擴。

3.3.2 實(shí)驗結論

實(shí)驗中,我們將PI 涂布后的FFU 風(fēng)量從800 m3/h下降到400 m3/h。實(shí)驗結果如下圖4,(a) 圖表明周邊顯示不均的玻璃區域1 PI 膜厚858?, 中心區PI 膜厚1012?,膜厚差異154?,(b) 圖表明PI 預烘烤在PIN1的停留縮短后,區域1 PI 膜厚907?,中心區PI 膜厚1028?,膜厚差異121?,相對于周邊顯示不均玻璃膜厚差異變小,但是影響效果較PI 邊緣液滴加大及PI 預烘烤爐快速蒸發(fā)的差。

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圖4 PI涂布后FFU風(fēng)量降低對PI邊緣膜厚影響

4   結論

本文介紹了PI 工藝中周邊顯示不均的改善方法。討論了周邊顯示不均失效的機理,即面板邊緣區域PI 膜厚偏薄導致PI 膜側鏈偏少,導致預傾角偏低,最后引發(fā)周邊顯示不均不良,而邊緣PI 膜厚偏薄是由于PI 液滴的擴散、浸潤、蒸發(fā)特性導致??梢詮耐坎荚O備參數、基板表面浸潤性、液滴烘烤條件、基板搬運條件、PI 溶劑成分配比等方面通過(guò)抑制Marangoni 對流、指進(jìn)失穩現象,從而達到減輕AA 區邊緣PI 膜厚偏薄、相分離的現象。本文給出了三種有效對策:PI 邊緣液滴加大、PI 液加速蒸發(fā)、PI 涂布后FFU 風(fēng)量減小,其中PI 邊緣液滴加大最為有效,且操作簡(jiǎn)單,可有效應用到所有產(chǎn)品設計中。

參考文獻:

[1] 馬群剛.TFT-LCD原理與設計[M].北京:電子工業(yè)出版社.2011:71-75.

[2] 簡(jiǎn) G.考文科,帕特里克 J.史密斯,申?yáng)|用.微制造技術(shù)[M].汪浩,孫玉繡,等譯.北京:機械工業(yè)出版社,2015:82-87.

[3] 黃琛.紫外光照致LCD顯示不均研究及改善[J].電子質(zhì)量,2021(05):32-35.

[4] 辛蘭,楊軍,李哲,等.TFT-LCD TN曲面顯示器色不均現象的研究[J].液晶與顯示,2020,35(02):128-135.

[5] 韋昌煒. 影響TFT-LCD液晶安全范圍的關(guān)鍵因子研究[D].廣州:華南理工大學(xué),2018.

[6] 牟晨. 基于圖像處理的TFT-LCD Mura缺陷檢測算法研究[D].長(cháng)春:吉林大學(xué),2018.

[7] 王風(fēng)華.TFT-LCD制造過(guò)程中周邊Mura的消除[D].蘇州:蘇州大學(xué),2014.

(本文來(lái)源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2022年5月期)



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