
柔性屏不是單片玻璃,而是由 UTG 超薄玻璃、CPI 保護膜、OCA 光學膠、偏光片、觸控層等多層膜系疊合而成。各層材料的熱膨脹系數差異很大,當溫度急劇變化時,層與層之間會產生剪切應力——這正是膜層分層、開裂的潛在誘因。圍繞這類層間熱應力驗證,德瑞檢測推出冷熱沖擊試驗箱 DR-RH203。
與緩慢的溫濕度老化不同,冷熱沖擊考驗的是材料在溫度急劇跳變瞬間的承受力。實驗室若用緩慢升降溫去模擬,測到的只是漸變應力,遠不等于真實工況里“從空調房到烈日下"或“冬季戶外到室內暖氣"的瞬時沖擊。柔性屏在倉儲、運輸、使用切換中,恰恰常面對這種驟變。
難點不在能否升到高溫、降到低溫,而在兩點:一是溫度轉換要足夠快,才能復現沖擊而非漸變;二是轉換過程要穩定可控、可重復,否則數據不可比。轉換一慢,應力就被“緩沖"掉了。
其一是高低溫急速沖擊。在 -65℃ 與 +150℃ 兩個溫區之間快速往復,考察膜系在驟冷驟熱下的界面穩定性,定位分層、開裂的安全邊界。
其二是層間熱應力驗證。重點看多層膜系在冷熱循環中的層間剪切表現,評估 OCA 粘接、偏光片與基材的界面可靠度,為材料選型與疊構設計提供依據。
溫度范圍 -65℃~+150℃,覆蓋嚴寒到酷熱的寬譜氣候;溫度轉換時間 ≤10s,意味著樣品幾乎在瞬時完成冷熱切換,應力來不及被緩釋——這才是“沖擊"而非“漸變"的關鍵。正是這一指標,決定了試驗能否還原真實驟變工況。
過去多層膜系的分層、開裂多在使用或極差氣候切換后才暴露,難以回溯。DR-RH203 把它們前移到實驗室:用 ≤10s 的極速轉換,把偶發的層間失效壓縮進可設定周期的沖擊循環,形成量化的失效邊界,反向指導疊構與粘接工藝改進。
該設備面向柔性顯示的材料與模組環節,與恒溫恒濕、彎折、力學、沖擊、耐磨共同構成從環境到機械的多維度可靠性驗證。德瑞檢測也將持續完好柔性屏可靠性驗證能力。