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触摸屏coverlens基础知识简介

触摸屏coverlens基础知识简介

Coverlens发展历程
初期发展
早期的Coverlens采用简单的玻璃材料,随着技术的发展,逐渐演 变为使用聚合物材料。
技术进步
随着触摸屏技术的不断发展,Coverlens也在不断改进,如采用防 刮、防指纹、抗蓝光等技术,以满足不同用户的需求。
定制化趋势
目前,Coverlens已经可以根据不同品牌和型号的触摸屏进行定制 化生产,以满足不同客户的需求。
的位置。
超声波触摸屏工作原理
超声波发射
超声波触摸屏在屏幕四周 安装超声波发射器,向屏 幕发射超声波。
超声波反射
当手指触摸屏幕时,会反 射部分超声波。
信号检测
通过检测反射回来的超声 波信号,可以确定触摸点 的位置。
03
Cov特点
光学玻璃
具有高透光率、低折射率、高硬度和低应力等特点,适用于高端 产品。
02
Coverlens工作原理
电容式触摸屏工作原理
01
02
03
静电场感应
电容式触摸屏利用静电场 感应原理,通过在四角或 四边施加电压,使得整个 屏幕形成均匀的电场。
手指触摸
当手指触摸屏幕时,由于 人体导电性,手指与屏幕 之间会形成一个耦合电容 。
信号检测
通过检测手指触摸位置的 电场变化,可以确定触摸 点的位置。
根据产品要求选择合适的材料 ,并进行裁切、清洗等预处理 。
生产加工
采用先进的加工设备对材料进 行加工,如切割、研磨、镀膜 等。
品质检测
对生产出的Coverlens进行严 格的品质检测,确保产品符合 要求。
04
Coverlens性能参数与测试方 法
Coverlens性能参数指标
透光率

触摸屏制程介绍

触摸屏制程介绍

触摸屏制程流程
Cover Glass
黏贴组合
Sensor
OCA
Sensor Glass
模块工程
切割
抛光 Sensor film 化学强化
Glass + film
Border 走线
OCR
FPCa
上油墨
Cover Lens 制程
(1) 玻璃 (2) 雷射切割 (3) CNC整边、抛光 (4) 四角研磨
G/G
Cover Glass 0.7mm
OCA
Sensor Glass
0.15mm
0.5mm
总厚:1.35 mm
GFF
Cover Glass OCA Sensor Film 0.7mm 0.1mm 0.05mm
总厚:1 mm
OCA
Sensor Film
0.1mm
Gorilla Glass 调整七种成分,包括改 变多种氧化物含量(秘密成分),可增 加黏性、提高玻璃抗压力、加速离子 交换。
化学强化等级
Gorilla 各代强度差异,主要为离子交换程度差异
强化等级差异 强 钾离子强化层越厚,具有 较佳机械抗压力及抗刮性

Cover lens 镀膜种类
1. Anti-Relfrection (AR coating) 抗反射涂层,降低反射光线 2. Anti-Sumdge (AS coating) 覆盖表面细孔,降低接触角度达到滑顺、防污。 3. Hard coating 硬度强化、耐刮 4. Anti-Glare (AG coating) 增加表面细孔降低反射光线、高精细型可防指纹
G/G Process Flow
G/G = Cover Glass + Sensor Glass 使用OCA胶贴合在一起

电容式触摸屏的基础知识

电容式触摸屏的基础知识

三、电容屏的工作原理
当手指触摸在电容屏的金属层上时,由于人体电场,用户和触摸屏表 面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是 手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的 电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比, 控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。
电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器更有效地防止外在环境因素对触摸屏造摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器更有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响就算屏幕沾有污秽尘埃或油渍电容式触摸屏依然能准确算出触摸位成影响就算屏幕沾有污秽尘埃或油渍电容式触摸屏依然能准确算出触摸位二电容屏的结构二电容屏的结构当手指触摸在电容屏的金属层上时由于人体电场用户和触摸屏表当手指触摸在电容屏的金属层上时由于人体电场用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容对于高频电流来说电容是直接导体于是面形成以一个耦合电容对于高频电流来说电容是直接导体于是手指从接触点吸走一个很小的电流
四、电容屏的缺陷
电容触摸屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏,当然还不能和表面声波 屏和五线电阻屏相比。电容屏反光严重,而且,电容技术的四层复合触摸屏对 各波长光的透光率不均匀,存在色彩失真的问题,由于光线在各层间的反射, 还造成图像字符的模糊。
电流 电容屏在原理上把人体当作一个电容器元件的一个电极使用,当有导 体靠近与夹层ITO工作面之间耦合出足够量容值的电容时,流走的电 流就足够引起电容屏的误动作。 我们知道,电容值虽然与极间距离成反比,却与相对面积成正比,并 且还与介质的的绝缘系数有关。因此,当较大面积的手掌或手持的导 体物靠近电容屏而不是触摸时就能引起电容屏的误动作,在潮湿的天 气,这种情况尤为严重,手扶住显示器、手掌靠近显示器7厘米以内 或身体靠近显示器15厘米以内就能引起电容屏的误动作。 电容屏的另 一个缺点用戴手套的手或手持不导电的物体触摸时没有反应,这是因 为增加了更为绝缘的介质。

触摸屏基础知识

触摸屏基础知识

电容式触摸屏
电容式触摸屏也需要使用ITO材料,功耗低寿命长成本太高。操 作流畅性、随着工艺进步和批量化,成本不断下降,逐渐取代电 阻屏。 表面电容触摸屏只采用单层的ITO,当手指触摸屏表面时,一定 量的电荷转移到人体。为了恢复这些电荷损失,电荷从屏幕的四 角补充进来,各方向补充的电荷量和触摸点的距离成比例,由此 推算出触摸点的位臵。
影响多点触摸屏准确度的干扰因素有哪些? 包括:ITO CapSense sensor 阻抗,X/Y sensor对齐,LCD 显示时 电压干扰,RF干扰等。 多点触摸是否可运用在电阻触摸屏或表面电容触摸屏吗? 无法用在这两者上,表面电容触摸屏只能检测一个触摸点,现在 的4线/5线电阻触摸屏上也只能检测一个触摸点。 请教多点触摸和平常触摸的区别是什么?为什么多点触摸,电脑 可以识别两个以上的操作点?? 平常触摸通常只能实现单点操作,用于按键控制;多点触摸可以 实现手势操作(Pan / Resize / rotate), 更方便用户操作。多点触摸 需要触摸屏控制器的支持,控制器解析出多点的位臵后报告给电 脑或主机,后者就可以识别了。
5. 技术问答
触摸屏和显示屏集成在一起,还是独立外挂的? 一般来说,现在触摸屏和显示屏是独立分开的。 怎么理解多点触摸? 多点触摸就是允许多手指之间任意的选择和操作,这样可以极大地 丰富操作类型。而且多点操作通常可以实现智能的手势识别,提供 更人性化的用户界面。 多点触摸技术的优势与性价比 ? 多点触摸技术可以在不显著增加成本的情况下,使操作易于被用户 理解和掌握,比如用两个手指就可以实现图像旋转,而不需要过多 的菜单操作。 多点触摸技术门槛如何? 怎样才能快速上手并熟练掌握? 多点触摸技术的实现依赖于控制 芯片和触摸屏材料、工艺的支持,Cypress提供了对多点触摸技术 的全套解决方案,可以帮助客户快速上手,提供设计、调试和生产 全面支持。

触摸屏基础知识大全

触摸屏基础知识大全

旗下网站,即时提供和分析媒体播放器行业的最新资讯和技术趋势本资料由OKXIA视听皮带资源库www.okxia.cn提供触摸屏基础知识大全触摸屏由于其坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等诸多优点得到大众的认同。

根 据 iSuppli 公布的全球触摸屏市场的最新调查,触摸屏 06 年的总供货额达到 24 亿美元,预 计 2012 年将增至 06 年的 1.8 倍,即达到 44 亿美元。

显而易见,这是一个飞速成长的巨大 市场。

特别是在苹果 iPhone 的明星作用带动下,触摸屏在手机、电脑等消费电子产品中日 益普及。

本 PDF 将为你搜集来自电子工程专辑、媒体播放器网站以及互联网上的一些关于 触摸屏的知识,希望能帮助到各位工程师朋友。

目录如下:1. 触摸屏有哪些类型?....................................................................... 1 2. 触摸屏的基础知识全解析......................................................... 1 3. 电阻式触摸屏的组成结构和触摸屏原理....................................... 3 4. 电容式触摸屏原理介绍................................................................... 7 5. 其他一些触摸屏技术原理............................................................... 12 6. 7. iSuppli: 预计 2013 年触摸屏出货量将达到 8.33 亿个............ 13 DisplaySearch:触摸屏市场 2015 年前将达到 33 亿美元............. 168. 关于触摸屏的一些技术问答............................................................ 17旗下网站,即时提供和分析媒体播放器行业的最新资讯和技术趋势1.触摸屏有哪些类型? 触摸屏主要有八种不同的技术-电阻式、表面电容式、投射电容式、表面声波式、红外式、 弯曲波式、有源数字转换器式和光学成像式。

有关LENS的一些基本知识

有关LENS的一些基本知识

调制传递函数(MTF)一)MTF 的定义:MTF 调制度=最大亮度-最小亮度/最大亮度+最小亮度 景物有景物的调制度(M 景),影像有影像的调制度(M 影)理想的Lens 系统的MTF 值为1, 但由于实际的Lens 系统中各种像差的存在及介质的吸收等作用,都会使MTF 产生较大的衷减. 二)MTF 的意义及作用在Lens 系统中,MTF 是对Lens 系统的总体评价参数.在设计阶段,可通过相关的光学设计软件对所设计的Lens 进行模拟;在制造阶段,可以对Lens 实体进行MTF 的测试.故在当今的光学领域MTF 有着极其广泛的应用 三)MTF 特性1.在MTF 曲线中,当空间频率为零时,其MTF 值为为1,而之后随着空间频率的增加而下降,当降至一定程度时,人眼或其它感光组件就无法对其进行分辨.注:人眼对MTF 的极限分辨值为0.07(或0.05)。

于此值时人眼已无法分辨其对比度。

2.斜向入射时,通常都会根据斜向角度的轴分为径向(Saggital)和切向(Tangental)通常简写为S 和T 方向,而这两个方向的MTF 值会不同,就一般而言,S 的MTF 值会优于T 的MTF 值五)光学玻璃为传统常用的主要光学材料,一般的光学玻璃的光波透明范围为350nm~2500nm, 在低于400nm时已开始中显示对光的强烈吸收。

其分类主要有冕牌及火石两大系列。

光学晶体也是一种较常用的光学材料,如在光学仪器及光通信组件中均有较多的应用。

有些光学晶体的波带很宽,且性能特异,可以应用到红外或紫外等特殊场合。

另,很多晶体具有双折射的性质,可以用来制造偏振组件。

光学塑胶材料常用的主要有PMMA(压克力)、PC(聚碳酸脂)等材料,塑胶光学组件可以用注射成形的方法,生产效率高且成本低,特别是一些具有非球面的光学组件,如果要靠传统的研磨加工方法则成本很高且效率很低,故民用的非球面光学组件大部分为塑胶成形而得。

镀膜材料在Lens系统中,有时为了达到一定的功能或效果需在组件表面上加镀不同的膜层。

触摸屏Cover Lens基础知识简介

触摸屏Cover Lens基础知识简介

CG厚度:
有0.4mm、0.55mm、0.8mm、 1.0mm、1.2mm、1.5mm、 2.0mm等
盖板材料主要供应商
普通强度:日本旭硝子(AGC)、中央硝子(CG)、板硝子(NSG)、洛玻、浙 玻、南玻 强度好的有: 美国康宁(Corning) Gorilla 1 / Gorilla2 电气硝子(NEG) CX-01 / T2X-1 肖特(Schott) Xensation 科立視(KMTC) Techstone-C (2013年) 安扬、安飞(2014年or 2015年)
丝网印刷常见故障
丝网印刷故障产生的原因是多方面的,涉及丝印网版、丝印刮版、丝印油墨、丝印设备、丝印材料以 及操作技术等诸多因素。丝印故障的产生,有单一方面原因的,但更多的则是各种原因的交叉影响的结果。 这是操作者在判定故障原因,采取相应对策时要特别注意的。
糊版 糊版亦称堵版,是指丝网印版图文通孔部分在印刷中不能将油墨转移至承印物上的现象。这种现 象的出现会影响印刷质量,严重时甚至会无法进行正常印刷。 承印物,车间温度、湿度及油墨性质,丝网印版,印刷压力,丝网印版与承印物间隙不当,油墨黏 度增高等都会导致糊版。 油墨在承印物上固着不牢 1.对玻璃进行印刷时,很重要的是在印刷前应对玻璃进行严格的脱脂及前处理的检查。当玻璃 表面附着油脂类、粘结剂、尘埃物等物质时,就会造成油墨与玻璃粘结不良; 2.油墨本身粘结力不够引起墨膜固看不牢,最好更换其他种类油墨进行印刷。稀释溶剂选用不 当也会出现墨膜吲着不牢的现象,在选用稀释溶剂时要考虑油墨的性质,以避免出现油墨与承印物粘 结不牢的现象发生。 背面粘脏 背面粘脏是指在玻璃堆放时,下面一张玻璃上的油墨粘到上面一张玻璃的背面的现象。可使 用隔离衬垫、隔离条、吹塑纸对印刷后的玻璃进行隔离。

Cover-lens切割简介学习资料

Cover-lens切割简介学习资料

LENS的性能指标
a.硬度
>莫氏硬度
b.耐磨损性 Ф8钢球、120rpm 2N负荷、轨道半径5mm、 磨2600次无异样
c.表面张力 54达因/cm
d.透光率 92%以上
e.憎水性(浸润角) >78°
f.霉菌实验 喷洒混合霉菌28日观察有水渍、无落菌生成
g.耐酸性 1mol/1盐酸溶液浸泡10天,无异样
程人员进行); 7.空跑确认切割路径; 8.制程使用治工具准备,并确保干净、无损坏可正常投入使用。
作业步骤
一、领取母板玻璃: 确认切割产品相关信息: 品名, 玻璃厚度, 基材材质, 切裂尺寸。 (备注:机种信息参照工序卡)
作业步骤
二、玻璃母板搬运: 玻璃母版解捆旋开铁架或木箱时勿碰
Lens 装配关系
盖板选材
LENS一般有三种材料: 1、PMMA 透光性好≥91%,表面硬度稍高,通过硬
化处理后可达3H以上,手机上常被采用。 2、PC 表面硬度不够,而且透光性也不好,手机上
用的较少。 3、玻璃 透光性好,表面硬度高,可以达到7H以上,
可以做到很薄(0.4mm)。但是工艺流程复杂, 价格稍高。
穿短袖,需佩戴袖套;若穿长袖,需把袖子放下来,不可挽起); 3.开机前用吸尘器对切割台面和裂片台面进行清洁,将台面每个地方的
玻璃屑、杂物等清洁干净; 4.检查煤油液面需在1/2以上,否则需添加; 5.使用调机片调机(由工程人员进行); 6.设定切割路径、压力、深度等参数,或者调出原先切割的程序(由工
域。
作业步骤
六、掰片: 将玻璃四周废料先掰掉; 从左到右一排掰完并分成小片后再掰下一排,
避免尖角碰触; 掰片时先掰大板玻璃的短边长条,避免先掰长

最新LENS知识总结

最新LENS知识总结

L E N S知识总结L E N S知识总结LENS知识Lens作为手机的一个非常重要的部件,承载非常重要的任务:保护LCD ,透光良好,外观装饰作用等。

(一)Lens通用材料:1) PMMA:目前手机上的LENS都是用PMMA材料透光性好≥91%,表面硬度高,通过表面硬化处理(hard coating)后可达到3H 以上注塑用的主要有:IH830(LG), VRL-40(三菱),MI-7(法国ATO)其中透光率IH830(93%)=MI-7(93%)>VRL-40(92%)表面硬度三种基本差不多。

抗冲击性能:VRL-40=MI-7>IH830价格:MI-7>VRL-40>IH830综合考虑:通常采用较多的是VRL-40。

板材有:NR200(三菱)2)PC:因其表面硬度不能达到要求,且透光性差于PMMA 在手机上很少被采用。

Lens常用的工艺有:硬化:通常板材成形后的表面硬度较低,因此需要对镜片的表面进行硬化。

可以单面硬化也可以双面硬化。

硬化原理是通过在树脂表面增加一层较硬的涂层来提高树脂表面的硬度。

镜片的硬化方式主要有:将镜片浸渍(Dipping)在硬化液中和在镜片表面进行喷涂(Spray coating)。

Spray coating方式适合用在大型平板,但缺点是平整度不易控制。

Dipping方式,可以控制到相当高的平整度,适合用于较小的镜片。

通过硬化,镜片的表面硬度可以提高2级以上。

由于硬化液的折/反射率和PMMA、PC不同,因此在强化后镜片表面容易出现彩虹的现象。

PC上出现彩虹的现象更为显著,而且很难避免。

镜片上孔及凹凸的区域,容易在硬化时造成硬化液堆积,因此在设计结构时需要注意。

强化工序需要LENS上有一特殊的手柄,在制做塑胶模具时要注意。

强化不同的塑料,使用不同的药水。

强化后的LENS,表面印刷也要使用特殊工艺才能保证附着力。

镀膜:出于镜片装饰需要,镜片上会有一些镀膜。

常见的镀膜方式有溅射镀膜和蒸发镀膜。

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盖板玻璃即保护玻璃,通常叫做cover glass,又或者叫做cover lens,也有强 化光学玻璃、玻璃视窗、强化手机镜片等称法。具有防冲击、耐刮花、耐油污、防 指纹、增强透光率等功能;一方面起到保护触摸屏的作用,另一方面可印刷不同颜 色、图案、标志物,起到装饰及美化产品的作用。
➢分类:
按化学成分可分为钠钙玻璃、铝镁玻璃、钾玻璃、铅玻璃、硼硅玻璃和石英玻 璃等;
Lens选材注意事项:
❖高强度; ❖耐刮性能; ❖透光性; ❖环境适应性; ❖长时间不变质; ❖要有低的电感。
PC和PMMA相比,PC的冲击韧性更好、但在其他指标上和PMMA还存在差距,尤其是表面硬度。 在经过表面硬化处理后,硬度也仅为HB左右,镜片在使用过程中极易被划伤。如对镜片的 耐冲击性能要求不高,建议采用PMMA作为镜片的材料。 PMMA和PC相比,PMMA的透光率高,可达92%。耐候性好,不易氧化、开裂。表面硬度未 经过硬化也可以达到H以上,经过硬化后,硬度可以达到4H以上。
触摸屏Cover Lens基础知识简介
Taiger 2014.08.23
目录
一.CG简介 二.玻璃网版印刷的基础知识简介 三.玻璃油墨的基础知识简介 四.CG工艺流程简介 五.玻璃加工新工艺简介 六.附录
一、CG简介
➢定义:
玻璃是以石英砂、纯碱、长石和石灰石等为主要原料,经熔融、成型、冷却固 化而成的非结晶无机材料。
盖板玻璃市场供求形势、主要厂商及供应链介绍
苹果(Apple)推出iPhone及iPad成功掀起智慧型手机及平板电脑触控狂 潮,越来越多厂牌推出触控手机和触控平板电脑新产品,持续推升玻璃式 投射电容触控面板需求。随着市场规模扩大、各大触控面板厂商紧急扩产 抢攻触控商机,应用于触控面板模组表层的玻璃式表面盖板开始出现供需 失衡、吃紧,甚至缺货,表面玻璃相关厂商的价值,终于浮上台面。
直间法 间接法
可以得到均一的膜厚;
原料费用比直接法高
图象表面平滑,印刷效果好;
可缩短作业时间
同上
耐印性差;
原料费用高。
丝网印刷常见故障
丝网印刷故障产生的原因是多方面的,涉及丝印网版、丝印刮版、丝印油墨、丝印设备、丝印材料以 及操作技术等诸多因素。丝印故障的产生,有单一方面原因的,但更多的则是各种原因的交叉影响的结果 。这是操作者在判定故障原因,采取相应对策时要特别注意的。
目前LENS的材料以玻璃的性能最好,盖板玻璃一般选用的玻璃是钠钙玻璃(其主要是由 SiO2、CaO、Na2O等组成), 其中 SiO2 ——玻璃的形成体,决定玻璃的热膨胀系数,热稳定性、化学稳定性、软化温度、 耐热性、硬度、机械强度、黏度等;
CaO——玻璃的修饰体,起稳定剂的作用,可增加玻璃的化学稳定性和机械强度,含量过高 会使玻璃发脆易破;
按功能和加工工艺分为普通窗用玻璃(普通平板玻璃)、热反射玻璃、 异形玻璃、 钢化玻璃、夹层(丝)玻璃、太阳能玻璃、光致变色玻璃、 泡沫玻璃、中空玻璃、压 花玻璃、彩色玻璃、釉面玻璃、玻璃砖和玻璃马赛克等。
Lens材质
1、PMMA:透光性好≥91%,表面硬度稍高,通过硬化处理后 可达3H以上,手机上常被采用; 2、PC:表面硬度不够,而且透光性也不好,手机上用的较少; 3、玻璃:透光性好,表面硬度高,可以达到7H以上,可以做 到很薄(0.4mm)但是工艺流程复杂,价格稍高。
1. 丝网印刷的特点
(1)制版和印刷方法简便,设备投资少,成本低,易于上马,在小批量生 产中经济效益好; (2)不受承印物种类、尺寸、形状,表面材质的限制;
由于丝网版柔软,所需印刷压力小,可进行曲面,凹面, 纺织品,玻璃, 陶瓷,金属表面均可印刷。
(3)印品墨层厚,色彩鲜艳, 立体感和遮盖力强。 厚度一般 在30~100微米之间,用发泡油 墨可达300微米
右图是几种印刷的油 墨厚度的比较列表
(4)便于将耐光颜料参入油墨中,得到耐光性强的印刷品,以及进行液晶印刷、 磁性印刷和发泡印刷等。 (5)丝印被广泛地用于印刷大型广告、招贴画、印染、陶瓷器皿上的装潢图案, 各种塑料制品、标牌、印刷线路板以及各种工艺品等。
几种丝网的特点与适用范围(附表)
丝印制版工艺框图
手工制版 丝印制版
感光制版
手(刀)刻膜制版 手绘制版
直接法感光制版 间接法感光制版 直间法感光制版
丝印制版工序框图
网框的选择及处理
绷网
洗网
涂布感光液
反复涂布 及干燥
丝印原稿
曝光
干燥
显影
干燥
检查及修版
各种制版方法的优点和缺点
优点
缺点
直接法
膜厚可自由改变 原料费用低 耐印刷性好
难以得到均一的膜厚; 要得到所规定的膜厚较费 时间。
此外,洋华大股东投资的雅士晶业,TPK宸鸿的策略伙伴台龙,还有 原本主攻军工市场电阻式触控面板和光学镜片的荧茂等,都是近期陆续加 强发展表面玻璃事业的新供应商
二、玻璃网版印刷的基础知识简介
1. 丝网印刷的定义
丝网印刷,简言之,是将真丝、合成纤维丝或金属丝编织成网,将其紧 绷于网框上,采用手工刻膜或光化学制版的方法制成网版,网版上只留下图 文部分可以透过油墨,而非图文部分的网眼全部被堵死,透不过油墨。
Na2O——碱金属氧化物,Na+的作用,降低玻璃黏度,使之易融,是良好的助容融剂;量多 时增加热膨胀系数,降低热稳性、化学稳定性和机械0.8mm、 1.0mm、1.2mm、1.5mm、 2.0mm等
盖板材料主要供应商
普通强度:日本旭硝子(AGC)、中央硝子(CG)、板硝子(NSG)、洛玻、浙 玻、南玻
过去表面玻璃市场不像现在这般热络,主要供应商到底有哪些,大家 也都不甚清楚。如今台面上几家重要表面玻璃厂商,包括富士光学、中国 蓝思旺(在湖南、深圳、昆山都有基地)等等,是近年来因打入Apple供应 链才受到瞩目。而国内主要表面玻璃供应商,现阶段以鸿海集团旗下的正 达规模最大,其主要客户包括TPK宸鸿、奇美电子等。
强度好的有:
美国康宁(Corning) Gorilla 1 / Gorilla2 电气硝子(NEG) CX-01 / T2X-1 肖特(Schott) Xensation 科立視(KMTC) Techstone-C (2013年) 安扬、安飞(2014年or 2015年)
强度在旭硝子和康宁之间的有 日本龙尾玻璃等
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