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文档简介
功能性胶粘材料产业发展工作计划
加强顶层设计,基于产业链各环节发展基础和不同地区发展条件,围绕产业链部署创新链,围绕创新链完善资金链,实现产业链上下游协同发展。坚持标准先行,建立覆盖采集、制作、传输、呈现、应用等全产业链的超高清视频产业综合标准化体系,鼓励国家/行业标准和团体标准协同发展。建设超高清视频制造业创新中心,汇聚创新资源,开展产业前沿及关键共性技术研发,突破产业短板环节。建设超高清视频产业协同中心,开展超高清视频摄录编播系统集成与验证,解决超高清视频内容采集、制作、传输、呈现等产业链协同不足的痛点,强化产业生态体系构建服务能力。建立超高清视频产业支撑服务平台,提供标准制定、评测认证、视频制作、版权交易、知识产权保护、人才培训、国际交流合作等支撑服务。加大创新力度,完善资金投入机制聚焦超高清视频产业链中内容制作与播出、网络传输及监管、终端普及和关键设备制造等重点薄弱环节,通过设立超高清视频产业投资基金等方式,支持超高清视频产业创新发展。支持超高清视频企业与金融机构加强对接合作,通过市场机制引导多方资本参与,加快超高清视频产业化进程。支持行业协会联合彩电企业开展彩电汰旧换优,加大超高清电视推广力度。显示器件行业发展态势偏光片,光学膜片主要应用于液晶显示行业。液晶显示技术(LiquidCrystalDisplay,LCD)是平板显示技术(FlatPanelDisplay,FPD)的一种,基于液晶材料特殊的理化与光电特性,自1968年出现以来,随着技术的不断发展和突破,已成为目前平板显示技术中发展最成熟、应用最广泛的技术,主要应用于电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、智能手机等领域。液晶显示面板本身不发光,需在其背面加一个发光源才能达到显示效果。背光模组是为液晶显示面板供应亮度充足、分布均匀光源的组件,其中,偏光片、光学膜片是背光模组中的关键组件。液晶显示面板的市场发展及需求情况直接带动了背光模组及其组件的发展。全球液晶电视、台式显示器、笔记本等领域液晶显示面板整体出货量大,出货面积稳中有进,其中,大尺寸液晶电视面板市场需求持续提升,我国大陆液晶面板行业快速发展,相关液晶电视类、台式显示器类、笔记本类等显示器件市场前景良好。功能性胶粘材料主要应用于消费电子产品内部元器件和结构件中,起到导电、绝缘、缓冲、粘接、固定等特定功能。例如,导电电子胶带是一种带高导电背胶的金属箔或电布,以基体树脂和导电填料即导电粒子为主要组成成分,通过基体树脂的粘接作用把导电粒子结合在一起,形成导电通路,实现被粘材料的导电连接;导热电子胶带是一种由高性能丙烯酸压敏胶填充高导热陶瓷粒子并涂布于玻璃纤维布两面或无基材而制成,应用于芯片,柔性电路板及大功率晶体管和散热片或其它冷却装置的粘接,起到快速向外传导热量的作用;遮光电子胶带是一种以经过特殊工艺处理制备的聚酯薄膜作为基材,涂以特殊的丙烯酸胶粘剂制成的,具有优良绝缘性、遮光性、粘接性和贴服性的电子胶带,可以应用于电子设备LCD和背光灯模组固定、手机镜片遮光及固定、LCD框体侧面遮光、电子仪表部件边缘遮光等。加强支撑服务保障坚持标准先行,建立覆盖采集、制作、传输、呈现、应用等全产业链的超高清视频产业综合标准化体系,鼓励国家/行业标准和团体标准协同发展。建设超高清视频制造业创新中心,汇聚创新资源,开展产业前沿及关键共性技术研发,突破产业短板环节。建设超高清视频产业协同中心,开展超高清视频摄录编播系统集成与验证,解决超高清视频内容采集、制作、传输、呈现等产业链协同不足的痛点,强化产业生态体系构建服务能力。建立超高清视频产业支撑服务平台,提供标准制定、评测认证、视频制作、版权交易、知识产权保护、人才培训、国际交流合作等支撑服务。发挥社团作用,深化国际交流合作发挥产业联盟、行业协会等社会团体组织在生态体系构建、商业模式创新、团体标准制定、行业规范自律等方面的积极作用,整合优势资源,推动全产业链协同发展。支持产业联盟等单位发布《超高清视频产业发展需求指南》,引导社会资金资源投向,支持国内外相关企业共同推动超高清视频产业发展。积极跟踪超高清视频领域国际标准化组织、行业协会以及先行国家的技术发展趋势,拓展超高清视频产业国际交流合作渠道。坚持引进来和走出去相结合,推进国内外技术、人才、资金、市场等资源互动,实现共享机遇、共同发展、合作共赢。显示器件行业技术水平及技术特点液晶显示器件行业为液晶面板的上游,通过涂布、模切、冲压等工艺为面板厂商提供零组件,零组件本身的光学性能、物理特性、稳定性等将直接影响终端产品的质量,因此液晶显示器件行业技术水平需随着下游消费电子等行业的发展而不断提升。为实现产品的高品质和高良品率,生产企业在工艺设计、模具设计、生产设备定制和改造等方面需要不断投入和提升。在产品开发方面,由于下游终端应用主要为液晶电视、笔记本电脑、台式显示器、平板电脑、智能手机、车载显示器等消费行业,其技术和产品升级迭代速度快,具有快速响应能力和配套开发能力的上游零组件厂可以获得竞争优势。在生产加工方面,显示器件的制造工艺根据卷材的材料和特性不同存在一定差异。在生产过程中,需要针对材料特性、产品规格等开发新的加工模具,调整生产工艺和改良生产线,在满足客户需求的同时提高良率、节约人工。这些工艺调整和优化不仅需要专业的知识储备,还需要丰富的经验积累。具有可靠的工艺改进和设备优化能力的企业,可以更好的满足客户需求,提升企业盈利水平,获得一定竞争优势。丰富超高清电视节目供给持续推进4K超高清电视内容建设,创新内容生产,丰富超高清电视节目有效供给。加强4K超高清电视节目制作能力建设,支持体育赛事、纪录片、影视剧、文化科技等超高清电视节目制作。支持有条件的地区打造超高清电视内容制作生产基地,建设超高清电视内容集成平台。显示行业基本概述(一)显示行业的发展过程自1926年,英国科学家BairdJohnLogie与俄裔美国科学家VladimirKosmaZworykin发明了电视,开启了人类影像传播的时代。在随后经历二十年的彩色标准发展,1946年彩色电视诞生,直至今日,显示产业发展已近百年。1970年液晶电视的面世成为平板显示的开端,几十年的技术发展路程中,与TFT技术的完美结合尤其关键,LCD从无源驱动进化到有源驱动,目前已成为FPD产业最成熟、最有竞争力的生产技术,同时具备完整的市场覆盖能力,从小尺寸穿戴式(1.5英寸)到超大尺寸电视(100英寸以上),TFT-LCD都能展现成本、良率、显示效果的综合优势。自CRT(阴极射线显像管显示)时代起,显示技术即开始了多样化的演进,CRT、FED、PDP、TFT-LCD、OLED皆因其显示效果各有特色而被业界关注。然而随着技术的发展和投资效益的影响,各项技术的发展前景已经有了不同的结果。半导体显示技术中的TFT-LCD和OLED成为了目前的主流,并将在今后的市场上继续进行竞争。与TFT-LCD对CRT造成的颠覆性冲击不同,OLED对TFT-LCD的替代将会温和得多,其原因在于:一方面这两项技术是继承和发展的关系,二者均属于半导体显示,而不是简单的替代关系;另一方面OLED技术的研发期、成长期均较TFT-LCD技术更长,其良率提升、成本降低的难度远远大于TFT-LCD技术,这也是目前其仅限于应用在中小尺寸高端智能移动显示终端的原因。随着5G的发展,万物互联时代的来临,信息爆炸的年代同样需要爆发式的影像资讯技术来支持人们对资讯的获取。在消费领域,智能穿戴、智能家居、AR/VR等消费电子产品已经开始大量进入生活;在工业领域,车载显示、医疗设备显示器等工业设备的逐步应用,带来了对显示面板的新增需求。未来,平板显示行业将出现TFT-LCD技术与OLED技术长期并存的局面,二者仅在应用终端方面出现分化。(二)平板显示技术概况TFT-LCD显示技术成熟,成本低廉,且可以应用到手机、平板、电视等几乎所有显示应用场景,是目前平板显示主流技术之一。TFT-LCD主体部分由显示面板和背光模组组成。其中显示面板区域为显示功能区,背光模组为提供光源的部件,因为LCD本身不发光,所以必须依靠背光模组提供光源。TFT-LCD显示原理为利用液晶对偏振光的旋光效应来控制光的传播。光通过下偏光片后形成一个方向的偏振光,偏振光在经过液晶层时由液晶分子当时的排列状态决定是否发生旋光效应。在TFT-LCD上部有和下偏光片成90°夹角的上偏光片,这样当偏振光旋转90°时可以通过上偏光片,显示器呈现亮态,偏振光未发生旋转时则无法通过,显示器呈现暗态,彩色滤光片提供了全彩显示的解决方案。OLED全称为OrganicLight-EmittingDiode,即有机发光二极管,指采用极薄的有机材料涂层和玻璃基板构成且当电流通过时会发光的有机半导体,OLED具有自发光特性。OLED作为新一代显示技术,其显示性能相比LCD更优异,具有显示效果佳、耗电低、柔性高和超轻薄等优点,被广泛运用于汽车电子、智能穿戴设备、VR设备和消费电子等产品的屏幕上。OLED与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,具有自发光的特性。OLED制作工艺复杂,有机发光材料需要经过多次钝化,直接集成红、绿、蓝OLED的掩膜蒸发工艺,材料利用率低、材料成本较高,难以满足中大尺寸衬底的生产要求。市面上OLED产品的价格远高于尺寸、分辨率、亮度、色域等类似性能指标的LCD产品。使用寿命是目前OLED技术面临的最大挑战,也是OLED产业研究的重要课题。目前通常以显示屏50%亮度衰退时间作为其使用寿命的参考。其中红色和绿色的有机材料使用寿命较高,可达到46,000小时以上,但蓝色有机材料目前还存在较大挑战,其早先的使用寿命为最大14,000小时,远远低于红色和绿色的使用时间。此外,因有机材料衰退,在实际使用OLED产品的过程中可能会出现烧屏的情况。烧屏是指显示屏全部或局部长时间处于固定画面显示,切换新画面后依旧留有原画面残影的现象。OLED为自发光器材,
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