Uanset om det er en resistiv berøringsskærm eller en kapacitiv berøringsskærm, er det nødvendigt at bruge gennemsigtigt ITO-glas eller 1-D0-film med strøm, der passerer igennem. ITO bruger det sjældne metal indium. Fordi indium står over for problemet med udmattelse, udvikler folk aktivt ledende polymerer eller partikler som erstatning for ITO-materialer. Sammen med øget genanvendelse af indium er problemet med metalindiumudtømning midlertidigt blevet afhjulpet.
Figur 5-1 viser den generelle struktur af en resistiv berøringsskærm ved hjælp af en gennemsigtig ledende film. Den øverste elektrode på den resistive berøringsskærm bruger for det meste en fleksibel film. For at forhindre inputskader skal der anvendes et hårdt filmlag (våd belægning). Med udvidelsen af brugen af resistive berøringsskærme er der flere og flere tilsvarende hårde filmlag. Det hårde pelslag er opdelt i en ren type (Clear Type) og en anti-glare (AG) type. Produkter, der bruger det hårde laglag, har egenskaberne god hårdhed, modstandsdygtighed over for skader, høj holdbarhed, anti-fingeraftryk, antirefleks (high-definition flydende krystaldisplay), antibakterielle egenskaber til medicinske formål og god pennefølelse under input.
Derudover, hvad enten det er ved bundelektroden eller den øverste elektrode med en hård film, kræves et hårdt filmlag, der forhindrer beskadigelse af processen og matcher klæbemiddellaget.
På en resistiv berøringsskærm er det på grund af tilstedeværelsen af et luftlag mellem den øverste elektrode og bundelektroden let at producere Newton-ringinterferensfrynser. Forbedrede foranstaltninger kan vedtages på ITO-siden for at forhindre generering af Newtons ringe. Newton-ringen skyldes, at afstanden mellem den øverste elektrode og bundelektroden bliver meget lille, og det reflekterede lys fra den øverste elektrodegrænseflade forstyrrer det originale lys efter at være reflekteret ved den nederste elektrodegrænseflade. Løsningen på dette problem er at ændre overfladen på ITO-overfladen. Udfør skrubningsbehandling (det vil sige anti-Newton ringlag) for at reducere forekomsten af interferens.
I de senere år er anvendelsen af resistive berøringsskærme i visningen af mobile produkter steget meget. For at opfylde kravene til mobile produkter til højtydende foto- og videofunktioner udvikler flydende krystalskærme sig mod high-definition. Roughening af anti-Newton-ringlaget og det antirefleks hårde belægningslag modsiger high definition af det flydende krystaldisplay uden at reducere kvaliteten af skærmen på berøringsskærmen. Derfor er det nødvendigt at styrke ruhedslagets design.
Som en resistiv berøringsskærm stiger markedet for netbooks, notebooks og pc'er gradvist. Til applikationer i stor størrelse, især med hensyn til dimensionsstabilitet og overfladeglathed, er kravene til gennemsigtige ledende film meget høje. I fremstillingsprocessen og brugen af berøringsskærme er berøringsskærmens fladhed særlig vigtig.
Ved den faktiske produktion skal materialet af gennemsigtig ledende film vælges i overensstemmelse med produktets forskellige krav. Følsomheden af den øverste elektrodeindgang er meget høj. Hvis den gennemsigtige ledende film er for tyk, vil den øge belastningen af indgangen; hvis den gennemsigtige ledende film er for tynd, vil operationen være slap, og der er ingen elasticitet, så der anvendes generelt en film med en tykkelse på ca. 0,2 mm. I betragtning af lamineringsprocessen og inputhandlingsbelastningen er det bedre at vælge en tyndere ITO-film med en vis hårdhed.

