
OCA光学胶共聚物,有很好的耐低温性能,广泛应用于耐寒产品及耐寒领域;OCA光学胶在透明性、耐候性以及耐冲击性方面表现极其优越。多年来,经多家企业应用验证,采用OCA光学胶材料制作的产品,在各项指标达到并超越OCR制作产品的同时,还解决了OCR不能解决的贴合难点。大幅降低OCA光学胶产品不良率,数倍提高面板的强度,大大节省了人力资源,从而提高了OCA光学胶产品性价比。

相比之下OCA光学胶设备的弹性要高很多;无论是On-Cell、In-Cell还是OGS,其带来的全贴合工艺一定会成为智能手机未来的发展方向,而OCA光学胶全贴合工艺难度相比于普通贴合工艺难度加大; On-Cell与In-Cell之争,或称三星与苹果之争,无论两者谁将成为未来的主流OCA光学胶触控技术,都将促进显���驱动IC与触控IC两者向合二为一方向发展,这同样对OCA光学胶贴合工艺提出更高要求。对于后段整机流程,针对LCD显示面板全贴合工艺的OCA光学胶全自动全贴合设备,OCR贴合机设备、玻璃对玻璃以及薄膜对玻璃等整机全贴合设备,技术储备丰富,弹性较大。
JSW公司曾把OCA光学胶胶粘好的半成品进行高低温周期交变实验 选定一个低温和高温,在此温变范围内升降温度,控制升降温度的速度,测试胶接头的强度。 对于较稠的OCA光学胶胶粘剂,在粘接时施加压力是必不可少的手段。在这种情况下,需要升高温度至110-120℃,以降低OCA光学胶的稠度或使胶粘剂液化。例如,手机TP癜的制造、平板电脑显示屏的成型都是在加热加压下进行。 为了获得较高的粘接强度,不同镜片对OCA光学胶应考虑施以不同的压力。一般对大面积产品施高的压力,而对薄且不面积产品施低的压力。
OCA光学胶粒子还有另一种属性—自旋。自旋为半整数的粒子称为费米子,为整数的称为OCA光学胶玻色子。首先对OCA光学胶基本粒子提出自转与相应角动量概念的是1925年由 Ralph Kronig 、George Uhlenbeck 与 SamuelGoudsmit 三人所为。然而尔后在OCA光学胶量子力学中,透过理论以及实验验证发现OCA光学胶基本粒子可视为是不可分割的点粒子,是故物体自转无法直接套用到自旋角动量上来,因此仅能将OCA光学胶自旋视为一种内在性质,为粒子与生俱来带有的一种角动量,并且其量值是OCA光学胶量子化的,无法被改变(但OCA光学胶自旋角动量的指向可以透过操作来改变)。
JSW做不好销售,众多模组商做不了OCA光学胶产品生产。单个的前沿产品并不能够支撑我们的未来整套模组市场,亦如一台单独的智能电视并不足以撑起我们想要的智慧客厅。未来的模组产业并不是由一家企业或一项OCA光学胶技术所代表,更多的还是融合和互联的生态形式。作为OCA光学胶技术科技的代表企业,JSW以自身的技术实力和资金实力,正在帮助全球范围内的模组改色产业,共同打造全人类个性的模组方案,基于自身的OCA光学胶科研技术实力,在对科技企业投资时候,有自己的眼光和逻辑,目前所投资的几家模组企业均有不俗表现。全球各大手机屏改色商和OCA光学胶供应商纷纷摩拳擦掌,积极寻找和推广最有前途和“钱途”的OCA光学胶新技术,以应对各国日渐严格的排放和安全标准。
OCA光学胶材料具有粘接强度高、耐冲击性好等优良的物理力学性能,是理想的胶粘剂新型材料,OCA光学胶可用作多种产品的粘结,尤其是贵重物品如电子组件、光学仪器、医疗设备、精密仪器仪表及军事器械等的TP屏的粘接。然而OCA光学胶材料和其它高分子材料一样具有电绝缘性,静电积累效应显着,OCA光学胶材料本身的表面电阻率一般为1?120-1?1000Ω,这就使其在使用过程中更容易利用空气中的湿度而产生有效的固化