柔性显示面板及其制作方法、柔性显示装置与流程

文档序号:16759869发布日期:2019-01-29 17:39阅读:144来源:国知局
柔性显示面板及其制作方法、柔性显示装置与流程

本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种柔性显示面板及其制作方法、柔性显示装置。



背景技术:

目前,柔性显示面板由于其所具有的可伸展、可折替、可弯曲、可卷曲等优良特性,得到了越来越广泛的应用。

柔性显示面板包括柔性衬底和设于柔性衬底上的显示层,为实现对柔性显示面板的散热,通常在柔性衬底背向显示层的一侧贴覆一层散热层。但是,由于目前的散热层多由铜箔、石墨片等材料形成,将散热层贴覆在柔性衬底上后,一方面会影响柔性显示面板的弯曲性能,另一方面,散热层还会与显示层中的显示器件形成电场,影响显示性能。



技术实现要素:

有鉴于此,本发明实施例提供了一种柔性显示面板及其制作方法、柔性显示装置,在保证柔性显示面板具有良好的弯曲性能和显示性能的前提下,提高了柔性显示面板的散热性能。

一方面,本发明实施例提供了一种柔性显示面板,所述柔性显示面板包括柔性衬底和设于所述柔性衬底上的显示层;

所述柔性衬底包括至少两个柔性基板,至少一个所述柔性基板中掺杂有具有导热性能的粒子材料;并且,在沿着远离所述显示层的方向上,所述柔性基板中所掺杂的所述粒子材料的浓度递增。

另一方面,本发明实施例提供了一种柔性显示面板的制作方法,所述制作方法应用于上述柔性显示面板中;所述制作方法包括:

提供一玻璃基板;

在所述玻璃基板上形成至少两个柔性基板,至少部分所述柔性基板中掺杂有具有导热性能的粒子材料,并且,沿着远离所述玻璃基板的方向上,所述柔性基板中所掺杂的所述粒子材料的浓度递减,以形成柔性衬底;

在所述柔性衬底上形成显示层;

将所述玻璃基板与所述柔性衬底剥离。

再一方面,一种柔性显示装置,所述柔性显示装置包括上述柔性显示面板。

上述技术方案中的一个技术方案具有如下有益效果:

采用本发明实施例所提供的技术方案,一方面,通过在柔性基板中掺杂具有导热性能的粒子材料,使得柔性基板具有导热性能,柔性显示面板产生的热量能够通过柔性基板导出,进一步的,通过令柔性基板中所掺杂的粒子材料的浓度递增,也就是令柔性基板的导热能力呈梯度增加,柔性显示面板产生的热量越往下传递,导出速度就越快,从而能够加速热量的导出,提高柔性显示面板的散热性能;另一方面,与现有技术相比,本发明实施例无需在柔性基板上贴覆铜箔、石墨片等散热片,因此能够避免散热片对柔性显示面板弯曲性能的影响,并且避免散热片与显示层中的显示器件产生电场,对显示性能造成影响。

可见,采用本发明实施例所提供的技术方案,在保证了柔性显示面板具有良好的弯曲性能和显示性能的前提下,还能令柔性显示面板产生的热量快速导出,提高柔性显示面板的散热性能。

【附图说明】

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

图1为本发明实施例所提供的柔性显示面板的结构示意图;

图2为本发明实施例所提供的柔性衬底的结构示意图;

图3为本发明实施例所提供的柔性衬底的另一种结构示意图;

图4为本发明实施例所提供的柔性衬底的又一种结构示意图;

图5为本发明实施例所提供的制作方法的流程图;

图6为本发明实施例所提供的形成柔性基板的流程图;

图7为本发明实施例所提供的形成柔性基板的另一种流程图;

图8为本发明实施例所提供的柔性显示装置的结构示意图。

【具体实施方式】

为了更好的理解本发明的技术方案,下面结合附图对本发明实施例进行详细描述。

应当明确,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

在本发明实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明。在本发明实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。

应当理解,本文中使用的术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,a和/或b,可以表示:单独存在a,同时存在a和b,单独存在b这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

应当理解,尽管在本发明实施例中可能采用术语第一、第二来描述柔性基板,但这些柔性基板不应限于这些术语。这些术语仅用来将柔性基板彼此区分开。例如,在不脱离本发明实施例范围的情况下,第一柔性基板也可以被称为第二柔性基板,类似地,第二柔性基板也可以被称为第一柔性基板。

本发明实施例提供了一种柔性显示面板,如图1所示,图1为本发明实施例所提供的柔性显示面板的结构示意图,该柔性显示面板包括柔性衬底1和设于柔性衬底1上的显示层2。其中,柔性衬底1包括至少两个柔性基板3,至少一个柔性基板3中掺杂有具有导热性能的粒子材料4;并且,在沿着远离显示层2的方向上,柔性基板3中所掺杂的粒子材料4的浓度递增。

需要说明的是,柔性基板3是指具有可伸展、可折替、可弯曲、可卷曲特性的基板,具体可由聚酰亚胺(pi)、聚碳酸酯(pc)、聚醚砜(pes)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(pet)、聚萘二甲酸乙二醇酯(pen)、多芳基化合物(par)或玻璃纤维增强塑料(frp)等柔性材料制成。

采用本发明实施例所提供的柔性显示面板,一方面,通过在柔性基板3中掺杂具有导热性能的粒子材料4,使得柔性基板3具有导热性能,柔性显示面板产生的热量能够通过柔性基板3导出,进一步的,通过令柔性基板3中所掺杂的粒子材料4的浓度递增,也就是令柔性基板3的导热能力呈梯度增加,柔性显示面板产生的热量越往下传递,导出速度就越快,从而能够加速热量的导出,提高柔性显示面板的散热性能;另一方面,与现有技术相比,本发明实施例无需在柔性基板3上贴覆铜箔、石墨片等散热片,因此能够避免散热片对柔性显示面板弯曲性能的影响,并且避免散热片与显示层2中的显示器件产生电场,对显示性能造成影响。

可见,采用本发明实施例所提供的柔性显示面板,在保证了柔性显示面板具有良好的弯曲性能和显示性能的前提下,还能令柔性显示面板产生的热量快速导出,提高柔性显示面板的散热性能。

可选的,柔性基板3中所掺杂的粒子材料4具体可为纳米粒子材料或微米粒子材料,其中,纳米粒子材料具有较好的分散性,能够均匀分布于柔性基板3中,从而提高了柔性基板3的散热均匀性。

可选的,如图2所示,图2为本发明实施例所提供的柔性衬底的结构示意图,柔性衬底1包括第一柔性基板31和第二柔性基板32,第二柔性基板32位于第一柔性基板31背向显示层2的一侧。其中,第一柔性基板31中未掺杂粒子材料4,第二柔性基板32中掺杂有粒子材料4。相较于令柔性衬底1包括更多数量的柔性基板3,柔性衬底1仅包括两个柔性基板3,既能够保证柔性衬底1具有良好的弯曲性能和散热性能,还避免了柔性衬底1过厚,更有利于实现柔性显示面板的轻薄化设计。

进一步的,第二柔性基板32中所掺杂的粒子材料4的体积百分比浓度为a,1%≤a≤10%。将a设置在1%~10%之间,既能避免所掺杂的粒子材料4过少,以保证提高第二柔性基板32的散热性能,还能避免所掺杂的粒子材料4过多,对第二柔性基板32的弯曲性能造成影响。

可选的,请再次参见图2,第二柔性基板32中掺杂有具有导热绝缘性能的第一类粒子材料41,在利用第一类粒子材料41快速导走热量的前提下,由于第一类粒子材料41具有绝缘性能,还能够避免第一类粒子材料41对显示器件的电场产生影响,从而保证柔性显示面板具有良好的显示性能。

可选的,如图3所示,图3为本发明实施例所提供的柔性衬底的另一种结构示意图,第二柔性基板32中还掺杂有具有导热导电性能的第二类粒子材料42,在第二柔性基板32中进一步掺杂第二类粒子材料42,基于第二类粒子材料42的导电性能,柔性显示面板中的静电荷能够经由第二类粒子材料42导出,避免静电荷残留在柔性显示面板内部,对显示器件造成影响,提高了柔性显示面板的防静电能力。

需要说明的是,上述第一类粒子材料41为纳米粒子材料或微米粒子材料,第二类粒子材料42为纳米粒子材料或微米粒子材料。

此外,为避免第二类粒子材料42的浓度过高,对显示器件的电场产生影响,影响正常显示,还可令第二柔性基板32中所掺杂的第二类粒子材料42的浓度小于所掺杂的第一类粒子材料41的浓度。

进一步的,当第二柔性基板32中掺杂的第一类粒子材料41的体积百分比浓度为a1,第二类粒子材料42的体积百分比浓度为a2时,为避免第二类粒子材料42的浓度过高,可以令a1、a2满足:

可选的,如图4所示,图4为本发明实施例所提供的柔性衬底的又一种结构示意图,柔性衬底1包括第三柔性基板33和第四柔性基板34,第四柔性基板34位于第三柔性基板33背向显示层2的一侧。其中,第三柔性基板33和第四柔性基板34中均掺杂有粒子材料4,并且,第四柔性基板34中所掺杂的粒子材料的浓度高于第三柔性基板33中所掺杂的粒子材料4的浓度。

如此设置,第三柔性基板33和第四柔性基板34的导热能力递增,柔性显示面板产生的热量越往下传递,导出速度就越快,从而加速了热量的导出,提高了柔性显示面板的散热性能。并且,令柔性衬底1仅包括两个柔性基板3,还避免了柔性衬底1过厚,更有利于实现柔性显示面板的轻薄化设计。

可选的,请再次参见图4,第三柔性基板33中掺杂有具有导热绝缘性能的第一类粒子材料41,第四柔性基板34中掺杂有第一类粒子材料41和具有导热导电性能的第二类粒子材料42。

在第四柔性基板34中掺杂具有导电性能的第二类粒子材料42,第四柔性基板34除具有散热性能外,还具有导静电性能,柔性显示面板中的静电荷能够经由第二类粒子材料42导出,避免静电荷残留在柔性显示面板内部对显示器件造成影响,提高了柔性显示面板的防静电能力。此外,相较于将第二类粒子材料42掺杂在第三柔性基板33中,在第四柔性基板34中掺杂第二类粒子材料42,能够增大第二类粒子材料42与显示层2的距离,避免第二类粒子材料42对显示器件的电场产生影响,影响显示性能。

此外,为避免第二类粒子材料42的浓度过高,对显示器件的电场产生影响,影响正常显示,还可令第四柔性基板34中所掺杂的第二类粒子材料42的浓度小于所掺杂的第一类粒子材料41的浓度。

需要说明的是,如图2~图4所示的柔性衬底1的结构仅仅为示意性说明,在本发明其他可选的实施例中,柔性衬底1也可包括三个或三个以上的柔性基板3,柔性基板3的具体数量可根据实际情况进行限定。

可选的,第一类粒子材料41包括陶瓷粒子、二氧化硅粒子或氮化硅粒子中的一种或多种。示例性的,二氧化硅粒子的导热系数(w/mk)为7.6,氮化硅粒子的导热系数(w/mk)为490,该类第一类粒子材料41具有良好的导热性能。

可选的,第二类粒子材料42包括碳纳米管、石墨烯、铝粉或铜粉中的一种或多种。其中,碳纳米管的导电率s/m为181~1000,石墨烯的导电率s/m为0.1*106~1.2*106,铝粉的导电率s/m为3.5*107,铜粉的导电率s/m为5.8*107,该类第二类粒子材料42既具有良好的导热性能,也具有良好的导电性能。

本发明实施例还提供了一种柔性显示面板的制作方法,该制作方法应用于上述柔性显示面板中。如图5所示,图5为本发明实施例所提供的制作方法的流程图,该制作方法包括:

步骤s1:提供一玻璃基板。

步骤s2:在玻璃基板上形成至少两个柔性基板3,至少部分柔性基板3中掺杂有具有导热性能的粒子材料4,并且,沿着远离玻璃基板的方向上,柔性基板3中所掺杂的粒子材料4的浓度递减,以形成柔性衬底1。

具体的,以图2所示的柔性衬底1为例,首先,在玻璃基板上涂覆用于形成第二柔性基板32的溶液,进行固化处理,形成第二柔性基板32;然后再在第二柔性基板32上涂覆用于形成第一柔性基板31的溶液,进行固化处理,形成第一柔性基板31,从而形成完整的柔性衬底1结构。

步骤s3:在柔性衬底1上形成显示层2。

步骤s4:将玻璃基板与柔性衬底1剥离。

采用本发明实施例所提供的制作方法,不仅能够令柔性衬底1中的柔性基板3具有良好的导热性能,通过进一步令柔性基板3的导热能力呈梯度增加,柔性显示面板产生的热量越往下传递,导出速度就越快,从而能够加速热量的导出,提高柔性显示面板的散热性能。此外,与现有技术相比,采用该制作方法,无需在柔性基板3上贴覆铜箔、石墨片等散热片,因而能够避免散热片对柔性显示面板弯曲性能的影响,并且避免散热片与显示层2中的显示器件产生电场,对显示性能造成影响。

可选的,结合图2~图4,当柔性基板3中仅掺杂有具有导热绝缘性能的第一类粒子材料41时,如图6所示,图6为本发明实施例所提供的形成柔性基板的流程图,形成柔性基板3的过程包括:

步骤k1:将第一类粒子材料41加入到聚酰胺酸溶液中,并放置于超声仪器中。

步骤k2:在超声功率100~200w的条件下,搅拌1~3小时,形成掺杂有第一类粒子材料41的聚酰亚胺复合溶液。

在此条件下,能够令第一类粒子材料41均匀的分散在聚酰亚胺复合溶液中,进而均匀分布于所形成的柔性基板3中,从而使热量均匀快速的导出。

步骤k3:将聚酰亚胺复合溶液涂覆在玻璃基板上,进行固化处理,以形成掺杂有第一类粒子材料41的柔性基板3。

可选的,结合图3和图4,当柔性基板3中掺杂有具有导热绝缘性能的第一类粒子材料41和具有导热导电性能的第二类粒子材料42时,如图7所示,图7为本发明实施例所提供的形成柔性基板的另一种流程图,形成柔性基板3的过程包括:

步骤h1:将第一类粒子材料41和第二类粒子材料42加入到聚酰胺酸溶液中,并放置于超声仪器中。

需要说明的是,在该步骤中,既可以在聚酰胺酸溶液中依次加入第一类粒子材料41和第二类粒子材料42,也可以先将第一类粒子材料41和第二类粒子材料42混合,再将混合后的第一类粒子材料41和第二类粒子材料42加入到聚酰胺酸溶液中。

步骤h2:在超声功率100~200w的条件下,搅拌1~3小时,形成掺杂有第一类粒子材料41和第二类粒子材料42的聚酰亚胺复合溶液。

在此条件下,能够令第一类粒子材料41和第二类粒子材料42均匀的分散在聚酰亚胺复合溶液中,进而均匀分布于所形成的柔性基板3中,从而使热量均匀快速的导出。

步骤h3:将聚酰亚胺复合溶液涂覆在玻璃基板上,进行固化处理,以形成掺杂有第一类粒子材料41和第二类粒子材料42的柔性基板3。

本发明实施例还提供了一种柔性显示装置,如图8所示,图8为本发明实施例所提供的柔性显示装置的结构示意图,该柔性显示装置包括上述柔性显示面板100。其中,柔性显示面板100的具体结构已经在上述实施例中进行了详细说明,此处不再赘述。当然,图8所示的柔性显示装置仅仅为示意说明,该柔性显示装置可以是例如手机、平板计算机、笔记本电脑、电纸书或电视机等任何具有显示功能的电子设备。

由于本发明实施例所提供的柔性显示装置包括上述柔性显示面板100,因此,采用该柔性显示装置,在保证柔性显示装置具有良好的弯曲性能和显示性能的前提下,还能令柔性显示装置产生的热量快速导出,提高柔性显示装置的散热性能。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。

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