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[국내논문] 디스플레이 유리의 눈부심 방지 표면처리를 위한 샌드 블래스팅 공정의 모형화
Modeling of Sand Blasting Process for Anti-Glare Surface Treatment of Display Glass 원문보기

한국표면공학회지 = Journal of the Korean institute of surface engineering, v.51 no.5, 2018년, pp.303 - 308  

민철홍 ((주) 시노펙스) ,  김태선 (가톨릭대학교 정보통신전자공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Currently hydrofluoric acid (HF) based glass etch method is widely used for anti-glare (AG) surface treatment since it can effectively alleviate the specular reflection problem with relatively low processing cost. However, due to the environmental regulation and safety problem, it is essential to de...

주제어

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문제 정의

  • 통상적으로 이 방법은 유리의 표면을 거칠게 하여 이중유리 구조를 만들기 위한 방법이나 심미적 목적으로 유리면에 패턴을 형성하기 위한 방법으로 많이 사용되고 있는 방식이지만 [7-8] 이를 AG 표면처리 용도로 사용하여 공정인자와의 관계를 밝힌 연구결과는 확인되지 않는다. 본 논문에서는 샌드 블래스팅 공법을 AG 표면처리의 용도로 사용하기 위하여 샌드 블래스팅 공법의 공정변수들과 디스플레이용 AG의 특성간의 관계를 실험계획법을 통하여 통계적으로 분석하고 향후 다양한 AG 표면처리 특성에 대응할 수 있는 공정최적화를 위한 인자분석을 하였다. 표면처리결과의 성능분석을 위해 노즐의 압력, 노즐의 높이 및 이송속도가 공정변수로 고려되었고 표면의 거칠기(roughness), 헤이즈(haze), 면압강도(surface durability) 및 평탄도(flatness)의 네 가지를 공정의 특성평가지표로 설정하여 샌드 블래스팅공정 입력에 따른 특성을 분석했다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
AG 표면처리의 장단점은 무엇인가 통상적으로 AR 표면처리를 위해서는 여러 층의 절연막을 유리기판 위에 적층하는 과정이 필요하며 이로 인해 필름의 내구성이나 투과도 등의 문제로 가독성을 떨어뜨릴 수 있고 제조단가가 높다는 단점이 있다 [4]. AG 표면처리는 표면을 거칠게 하기 위한 산란층이 디스플레이의 선명도를 떨어뜨리는 문제를 가지고 있으나 [5] 유리표면의 직접 식각을 통해 상대적으로 낮은 제조단가로 경면반사(specular reflection) 문제를 완화할 수 있어 양산에 많이 쓰이고 있다 [6]. 통상 양산과정에서는 AG 표면처리를 위하여 불산계(HF) 식각용액을 이용하여 유리기판을 직접 처리하는 방식을 사용하고 있다.
AR 표면처리의 단점은 무엇인가 이러한 빛반사 문제의 해결방법으로는 유리기판에 굴절률이 다른 필름층을 입혀 반사광을 무효화하는 반사방지(antireflective, AR) 표면처리기술과 반사면을 거칠게 처리하거나 [2] 작은 입자들을 표면에 코팅하여 빛의 산란을 이용하는 눈부심방지(anti-glare, AG) 표면처리기술이 대표적이다 [3]. 통상적으로 AR 표면처리를 위해서는 여러 층의 절연막을 유리기판 위에 적층하는 과정이 필요하며 이로 인해 필름의 내구성이나 투과도 등의 문제로 가독성을 떨어뜨릴 수 있고 제조단가가 높다는 단점이 있다 [4]. AG 표면처리는 표면을 거칠게 하기 위한 산란층이 디스플레이의 선명도를 떨어뜨리는 문제를 가지고 있으나 [5] 유리표면의 직접 식각을 통해 상대적으로 낮은 제조단가로 경면반사(specular reflection) 문제를 완화할 수 있어 양산에 많이 쓰이고 있다 [6].
디스플레이장치의 빛 반사 문제를 해결하는 방법은 무엇이 있는가 이러한 평가지표는 기본적으로 디스플레이 소자의 특성과 1차적인 관련을 갖고 있으나 조명이나 밝은 야외에서의 시인성 혹은 가독성은 디스플레이장치의 표면에 사용되는 유리의 빛 반사 현상과도 큰 관련을 갖는다 [1]. 이러한 빛반사 문제의 해결방법으로는 유리기판에 굴절률이 다른 필름층을 입혀 반사광을 무효화하는 반사방지(antireflective, AR) 표면처리기술과 반사면을 거칠게 처리하거나 [2] 작은 입자들을 표면에 코팅하여 빛의 산란을 이용하는 눈부심방지(anti-glare, AG) 표면처리기술이 대표적이다 [3]. 통상적으로 AR 표면처리를 위해서는 여러 층의 절연막을 유리기판 위에 적층하는 과정이 필요하며 이로 인해 필름의 내구성이나 투과도 등의 문제로 가독성을 떨어뜨릴 수 있고 제조단가가 높다는 단점이 있다 [4].
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참고문헌 (11)

  1. V. F. Paz, S. Kohlenbecker, E. Persidis, Implementation of a sparkle characterization method for anti-glare layers on automotive-displays, Proc. Int. W. Act. Matrix Flatpanel Disp. (2018) 1-4. 

  2. Y. D. Almoallem, M. J. Moghimi, H. Jiang, Conformal antireflective surface formed onto 3-D silicon structure, J. Microelectromec. Syst. 27 (2018) 380-382. 

  3. D. Tulli, S. D. Hart, P. Mazumder, A. Carrilero, L. Tian, K. W. Koch, Monolithically integrated micro- and nanostructured glass surface with antiglare, antireflection, and superhydrophobic Properties, appl. mater. interfaces 6 (2014) 11198-11203. 

  4. P. Lin, Y. Lin, S. Hwang, S. Jeng, C. Liao, Effects of anti-glare surface treatment, ambient illumination and bending curvature on legibility and visual fatigue of electronic papers, Display 29 (2008) 25-32. 

  5. M. Isshiki, Simulation of anti-glare cover glass using fourier optics consistent with sparkle and other visual performances, Soc. Inf. Disp. Tech. Dig. 48 (2017) 1383-1386. 

  6. A. M. Nuijs, J. J. L. Horikx, Diffraction and scattering at antiglare structures for display devices, Appl. Opt. 33 (1994) 4058-4068. 

  7. H. Laouamri, S. Giljean, G. Arnold, M. Kolli, N. Bouaouadja, M. Tuilier, Roughness influence on the optical properties and scratch behavior of acrylic coating deposited on sandblasted glass, Prog. Org. Coat. 101 (2016) 400-406 

  8. E. Kang, J. Kim, H. Jang, D. Park, Machinability evaluation of sapphire glass using powder blasting, J. Korean Soc. Manuf. Technol. Eng. 24 (2015) 224-230 

  9. C. Min, D. Shin, K. Park, T. Kim, T. Park and T. Kim, Process analysis for surface treatment of glass anti-glare using sand blast process, Proc. IEEK summer Conf. (2018) 1435-1437. 

  10. D. Whitehouse, Surfaces and their Measurement. 1st Ed. Boston Butterworth-Heinemann, Boston (2012) 16-24. 

  11. D. Montgomery, Design and analysis of experiments, 4th Ed. Jonh Wiley & Sons, New York (1996) 575-606. 

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