另外,在前述段落记载的方法中,在难以进行切取多块用玻璃构件的分割的情况下,在上述激光扫描步骤中,沿形状切断预定线,去除透明薄膜且将改性线*形成于阵列基板或者彩色滤光片基板的任一者,其后通过从相反侧扫描激光来将改性线还形成于阵列基板或者彩色滤光片基板的另一者即可。在上述带透明薄膜的玻璃面板的制造方法以及带透明薄膜的液晶面板的制造方法的任一者中,在蚀刻处理后,成为在形状切断预定线上实质上几乎被切断的状态,因此通过施加些许机械压力、热应力,就能实现完全的切断。通过施加微小的按压力、或给予微小的超声波振动、或进行加热,就能不对切取多块用玻璃母材造成污损而实现完全的切断。在上述玻璃面板制造方法以及液晶面板制造方法中,改性线推荐呈通过脉冲激光的光束而形成的具有多个贯通孔或者多个改性孔的穿孔状。通过脉冲激光对玻璃面板、液晶面板的形状切断预定线进行加工,因此即使在玻璃面板、液晶面板的轮廓中包含复杂的曲线或微小的曲线部分或者在玻璃面板、液晶面板形成有开口部的情况下,也能实现适当的加工。本发明所涉及的玻璃面板制造方法用于从切取多块用玻璃母材得到多个期望形状的玻璃面板。汽车天窗玻璃的大面型检测在线设备,速度可达4秒每片,曲度、弧度、外沿检测设。扬州汽车玻璃面型检测费用
大多为20~35μm)。如此,在制造液晶面板10时,侧面蚀刻的影响几乎不发生,因此能设计将液晶面板10彼此相近配置的切取多块用玻璃母材50。例如,若以激光宽度2μm+α而存在合计10μm左右的间隙,则能将切取多块用玻璃母材50适当地分离成单个液晶面板10。在上述实施方式中,为了方便说明,针对阵列基板12以及彩色滤光片基板14的外涂层(oc)膜或ito膜省略了说明,但通过上述处理,它们不会发生污损。另外,即使是未形成外涂层(oc)膜或ito膜的状态下的被处理物(液晶面板等),也能通过上述方法来适当地进行处理。应认为:上述实施方式的说明在全部的点上只是例示,并不是为了限制。本发明的范围不是由上述实施方式而是由权利要求的范围来示出。进而,本发明的范围旨在包含与权利要求的范围等价的含义以及范围内的全部变更。(标号说明)2玻璃面板4切取多块用玻璃母材6、16耐蚀刻膜7、17透明薄膜10液晶面板12阵列基板14彩色滤光片基板20改性线30端子部切断槽50切取多块用玻璃母材100智能手机122电极端子部250刻划轮300蚀刻装置302、304蚀刻腔室306蚀刻槽。扬州平坦度玻璃面型检测联系方式具有图形稳定,精度高、抗干扰、检测速度快等特点的玻璃面型检测。
如同图所示,液晶面板10的端面相对于主面大致呈直角。例如,能将在分别为~(图13的(c)中的l1~l4)抑制为50μm以下(大多为20~35μm)。如此,在制造液晶面板10时,侧面蚀刻的影响几乎不发生,因此能设计将液晶面板10彼此相近配置的切取多块用玻璃母材50。例如,若以激光宽度2μm+α而存在合计10μm左右的间隙,则能将切取多块用玻璃母材50适当地分离成单个液晶面板10。首先,使用图14~图16来说明本发明所涉及的玻璃面板制造方法的一实施方式。图14的(a)示出了用于将玻璃面板2切取多块的切取多块用玻璃母材4的概略。为了从切取多块用玻璃母材4得到多个期望形状的玻璃面板2,首先,如图14的(b)所示,透明的耐蚀刻膜6粘贴于切取多块用玻璃母材4的至少两主面。在本实施方式中,作为耐蚀刻膜6,采用了透明的聚乙烯树脂材料。但作为耐蚀刻膜6,还能采用透明的聚丙烯、透明聚氯乙烯、烯烃系树脂等。在本实施方式中,耐蚀刻膜6与本发明所涉及的耐蚀刻层对应。耐蚀刻膜6采用厚度为100μm以下的薄型的材料。通过薄型化,容易进行剥离,且若还考虑减小激光束经过时的光学的影响,耐蚀刻膜6的厚度推荐设为为了满足耐蚀刻性能所需的**小限度的厚度。由此。
切取多块用玻璃母材50首先如图19的(a)以及图19的(b)所示,在两个主面粘贴具有耐蚀刻性的透明的耐蚀刻膜16。在此,作为耐蚀刻膜16,采用了厚度为50~75μm的聚乙烯。但耐蚀刻膜16的构成不限于此。例如,若是像聚丙烯、聚氯乙烯、烯烃系树脂等那样具有透明性且具有对用于蚀刻玻璃的蚀刻液的耐性的材料,则还能酌情选择采用。切取多块用玻璃母材50接着如图20的(a)以及图20的(b)所示,沿与液晶面板10的形状(轮廓)对应的形状切断预定线来形成改性线20。该改性线20例如是将通过从皮秒激光或者飞秒激光等脉冲激光照射的光束脉冲(光束直径为1~5μm左右)而形成的多个纤线层进行排列而成的纤线阵列。来自皮秒激光的光束一般而言,推荐至少具备如下光束分布,即,跨比将阵列基板12、彩色滤光片基板14以及耐蚀刻膜16的厚度进行合计得到的厚度更宽的范围成为均匀且较强的光强度的光束分布。在采用这样的构成的情况下,能对阵列基板12、彩色滤光片基板14以及耐蚀刻膜16全体传递能量,能同时进行耐蚀刻膜16的去除以及用于取出液晶面板10的改性线20的形成。但在因通过1个激光束同时处理阵列基板12、彩色滤光片基板14以及耐蚀刻膜16从而在液晶层发生不良状况的情况下,采用图20的。高铁玻璃要求检测点数多、检测度高、面型要求高,光学检测玻璃面型检测可达纳米级精度。
切取多块用玻璃母材50被导入至蚀刻装置300,通过包含氢氟酸以及盐酸等在内的蚀刻液而被施加蚀刻处理。在蚀刻装置300中,一边由输送辊输送切取多块用玻璃母材50,一边在蚀刻腔室内使蚀刻液与切取多块用玻璃母材50的单面或者两面接触,从而进行针对切取多块用玻璃母材50的蚀刻处理。此外,在蚀刻装置300中的蚀刻腔室的后级设置有清洗腔室,该清洗腔室用于将附着于切取多块用玻璃母材50的蚀刻液冲走,因此切取多块用玻璃母材50以排除了蚀刻液后的状态从蚀刻装置300排出。作为使蚀刻液与切取多块用玻璃母材50接触的手法的一例,如图10的(a)所示,可列举在蚀刻装置300的各蚀刻腔室302中对切取多块用玻璃母材50喷淋蚀刻液的喷淋蚀刻。另外,还能取代喷淋蚀刻,而如图10的(b)所示,采用如下构成:在溢流型的蚀刻腔室304中,在与溢流的蚀刻液接触的同时输送切取多块用玻璃母材50。进而,如图10的(c)所示,还能采用浸渍式的蚀刻,即,使收纳于载台的单个或者多个切取多块用玻璃母材50浸渍于收纳有蚀刻液的蚀刻槽306。无论在哪种情况下,在蚀刻处理中,使得形状切断预定线在厚度方向上贯通且使切取多块用玻璃母材50不发生分割是重要的。故而,在蚀刻处理中。速度达到3s每片的玻璃面型检测设备,是生产玻璃企业的选择。扬州平坦度玻璃面型检测联系方式
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尤其是蚀刻处理的后半部分),需要减慢蚀刻速率来准确地控制蚀刻量。虽然在本实施方式中设为通过2重量%以下的薄的氢氟酸来以3μm/分以下的慢的速度进行蚀刻处理,但不限于该手法。若并非使蚀刻速率在整个蚀刻处理过程中都慢,而是刚开始采用较快的蚀刻速率然后分阶段地减慢,则能缩短蚀刻处理的时间。例如,采用如下构成即可:越往蚀刻装置300的后级,越使蚀刻液中的氢氟酸浓度下降。若切取多块用玻璃母材50经过蚀刻装置300,则改性线20被蚀刻。在改性线20处,与其他部位相比,蚀刻液更快地浸透,玻璃沿该线溶解,从而通过改性线20,切断彩色滤光片基板变得容易。另外,即使在激光照射时发生了伤痕等的情况下,该伤痕也容易消失。若蚀刻处理结束,则将所粘贴的耐蚀刻膜16剥离。接着,对于切取多块用玻璃母材50,如图11的(a)~图11的(c)所示,进行用于形成端子部切断槽30的处理,端子部切断槽30用于去除彩色滤光片基板14中的与阵列基板12的电极端子部122对置的区域。在本实施方式中,通过刻划轮(cutterwheel)250,在彩色滤光片基板14中的与阵列基板12的电极端子部122对置的区域的内侧形成端子部切断槽30。扬州汽车玻璃面型检测费用
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