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tft lcd cell製程的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦田民波寫的 創新材料學 和陳明山等的 TFT-LCD作業員肌肉骨骼不適之分析與改善IOSH95-H315都 可以從中找到所需的評價。

另外網站TFT-LCD open cell制程 - 百度文库也說明:TFT -LCD架构就如三明治,下层TFT玻璃与上层彩色滤光片中间夹着液晶。而TFT-LCD open cell中段制程也分为四个主要步骤: 1.下层TFT玻璃压合前处理。首先使用离子 ...

這兩本書分別來自五南 和勞動部勞動及職業安全衛生研究所所出版 。

國立成功大學 工程管理碩士在職專班 邵揮洲所指導 黃天勤的 運用萃智理論提升傳統面板製造廠對於創新技術產品市場競爭力 (2021),提出tft lcd cell製程關鍵因素是什麼,來自於萃智理論、產品生命週期、水滴角、背側濺鍍氧化銦錫薄膜、常壓電漿。

而第二篇論文國立雲林科技大學 電機工程系 吳先晃所指導 李沅澂的 面板表面物件之檢測及量測系統 (2021),提出因為有 自動化光學檢測、深度學習、液晶面板顯示器、液晶漏滴檢測的重點而找出了 tft lcd cell製程的解答。

最後網站TFTLCD構裝技術簡介則補充:製程流程。 一般而言,TFTLCD Array基板完成. 後,經由cell製程將彩色濾光片和TFT. Array對準、貼合、切割並注入液晶即完. 成panel。模組製程由panel開始,一般.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了tft lcd cell製程,大家也想知道這些:

創新材料學

為了解決tft lcd cell製程的問題,作者田民波 這樣論述:

  《創新材料學》共分10章,每章涉及一個相對獨立的材料領域,自成體系,內容全面,系統完整。內容包括半導體積體電路材料、微電子封裝和封裝材料、平面顯示器相關材料、半導體固態照明及相關材料、化學電池及電池材料、光伏發電和太陽能電池材料、核能利用和核材料;能源、信號轉換及感測器材料、電磁相容—電磁遮罩及RFID 用材料、環境友好和環境材料,涉及最新技術的各個領域。本書所討論的既是新技術中所採用的新材料,也是新材料在新技術中的應用。

運用萃智理論提升傳統面板製造廠對於創新技術產品市場競爭力

為了解決tft lcd cell製程的問題,作者黃天勤 這樣論述:

面板產業近年來隨著顯示技術快速進步及新冠肺炎疫情於全世界爆發影響,導致全球面板市場需求量急速增加,促使得台灣傳統面板製造廠,不再只能針對單一類型初階機種生產,必須要快速轉型測試導入至高階顯示技術產品進行量產,唯有如此才能讓面板製造廠生產機種類型靈活調配運用及整體產能效益最大化。本研究透過萃智理論的導引,實際運用當傳統面板製造廠導入高階顯示技術產品,在新產品生命週期試作驗證階段,因發生機板玻璃面水滴角不佳,造成背側濺鍍氧化銦錫薄膜脫落,導致產品驗證失敗時,藉由透過萃智理論技術矛盾法則,找尋出問題中相互抵觸之改善及惡化關鍵因數,帶入矛盾矩陣觸發出相對應創新解法,並搭配不同實驗條件測試找尋出最有效

改善方法,來解決機板背側玻璃面潔淨度不佳問題。本研究發現使用常壓電漿放電進行預先洗淨,可以有效降低機板背側玻璃面水滴角,並建議傳統面板製造廠進行評估測試,讓高階顯示技術產品通過規格驗證放量生產,提升傳統面板製造廠市場競爭力。

TFT-LCD作業員肌肉骨骼不適之分析與改善IOSH95-H315

為了解決tft lcd cell製程的問題,作者陳明山等 這樣論述:

  近幾年來,TFT-LCD產業在國內開始蓬勃發展,但國內、外對於TFT-LCD無塵室作業員的肌肉骨骼傷害研究仍然不足。因此本計畫針對TFT-LCD無塵室作業員的肌肉骨骼傷害問題進行探討,藉由主觀自覺問卷、人因工程檢核表與現場人因分析方法之使用,探討TFT-LCD產業之無塵室作業員的肌肉骨骼傷害程度與發生原因;此外,針對無塵室內所使用的推車,設計一實驗予以評估,期能提出較佳的設計建議。本研究以新竹工業科學園區某TFT-LCD廠為例,執行評估並給予改善之建議。觀察對象為無塵室內的作業員,主要分為ARRAY與CELL兩個工作區域:前者製程與半導體製程類似,多為電腦與機台介面之操作;後者將ARRAY

製程的的產出與彩色濾光片組合,涉及較多人工作業。根據主觀自覺問卷的分析結果,肌肉骨骼主觀不適盛行率會受到年資、工作區域、日夜班別、性別與國籍等因素影響,其中年資較深、工作於ARRAY工作區域、日班、女性與本國籍的員工相對於年資較淺、CELL工作區域、夜班、男性、外國籍的員工而言,具有較高的主觀不適盛行率。而經由人因工程檢核表與現場人因分析方法之調查,歸納出現場的危害因子包括過高或過低的作業面、侷限的作業空間、不正確的姿勢、過重的負荷、以及重複性的作業,針對這些問題,應透過作業環境的重新設計、推車等輔具的使用、與教育訓練與以改善。不當作業面高度與不正確的姿勢,可以參考本所人體計測資料庫於後續生產

線調整時加以改善。至於推車的設計,其把手高度應設於作業員肩高的85%處(約115 cm),而輪具宜採用6吋之輪徑;至於操作的策略,原則上必須由男性操作,並謹守正確的姿勢:「正向面對推車,利用雙手抓握把手操作,雙腳張開並以較大的步距將推車推動」,若因環境侷限而必須採取拉的方式操作,則應以較小的步距慢慢拉動推車。

面板表面物件之檢測及量測系統

為了解決tft lcd cell製程的問題,作者李沅澂 這樣論述:

本研究主要研究方向為檢測面板上的液晶位置與大小,薄膜電晶體液晶顯示器的生產過程,會分為前中後段製程,在中段液晶面板的製程中,會有配向、框膠印刷、液晶注入等技術,而液晶、配向膜都是影響LCD顯示品質的關鍵材料,所以在檢視液晶滴下的結果非常重要,如果漏滴,或滴下的大小、形狀、位置等不正確,都會讓面板在後續的顯示上發生品質的落差,因此開發一套液晶漏滴檢知系統作線上全檢實屬必要。研究中在點滴液晶的機台上方架設四台兩千萬畫素的相機,利用這四台面掃描相機取像後,對玻璃上的所有小基板進行定位,定位後將所有小基板面內區域以YOLO進行液晶的定位,找出所有液晶位置與大小,再將這些數據進行分析,查看液晶位置與大

小是否符合生產標準,若不符合則回報產線人員進行後續處理。本研究使用YOLOv4作為主要的深度網路模型來開發此系統,並設計一套使用者介面(UI,User Interface),方便產線人員調整系統參數,或是控制系統相關功能,以及開發資料庫查詢系統,可以讓產線人員調閱過去的資料,使異常資料更加明瞭,以利後續系統優化,增加產線生產良率。