粘合构件、包括其的显示设备以及制造粘合构件的方法与流程

文档序号:15038289发布日期:2018-07-27 20:48阅读:137来源:国知局

本公开的示例性实施方式涉及粘合构件。例如,示例性实施方式涉及粘合构件、包括粘合构件的柔性显示设备、以及制造粘合构件的方法。



背景技术:

近来,在使用时或在制造期间可弯曲、可卷曲或可折叠的柔性显示设备的应用和使用正在扩大。显示设备可包括能够显示图像的显示构件和保护显示构件的保护构件。显示构件和保护构件可通过粘合构件附接。粘合构件可包括是粘弹性材料的压敏粘合剂(psa)。当对粘弹性材料施加机械应力时,可能发生蠕变变形。



技术实现要素:

本公开的实施方式提供了粘合构件,在粘合构件中,可减少或基本上防止蠕变变形。

本公开的实施方式提供了包括粘合构件的显示设备,在粘合构件中,可减少或基本上防止蠕变变形。

本公开的实施方式提供了制造粘合构件的方法,在粘合构件中,可减少或基本上防止蠕变变形。

为了提供以上描述的本公开的实施方式的特征,根据示例性实施方式的粘合构件可包括配置成沿着卷曲轴线卷曲的粘合膜。粘合膜可包括具有多根粘合线的粘合部分。多根粘合线可不与卷曲轴线正交。

在示例性实施方式中,多根粘合线与卷曲轴线之间的夹角可在约0度至约30度的范围内。

在示例性实施方式中,粘合部分可包括压敏粘合剂(psa)。

在示例性实施方式中,多根粘合线中的每根粘合线的宽度可在约10微米(μm)至约200μm的范围内。

在示例性实施方式中,粘合部分的面积可在粘合膜的面积的约10%至约80%的范围内。

在示例性实施方式中,多根粘合线可限定弹性部分。弹性部分可具有多边形形状。

在示例性实施方式中,弹性部分可包括弹性体。

在示例性实施方式中,粘合部分的折射率与弹性部分的折射率之间的差可小于约0.1。

在示例性实施方式中,多根粘合线可包括与卷曲轴线平行(例如,基本上平行)的第一粘合线、在逆时针方向上与卷曲轴线形成锐角的第二粘合线和在顺时针方向上与卷曲轴线形成锐角的第三粘合线。第一粘合线、第二粘合线和第三粘合线可限定弹性部分。

在示例性实施方式中,弹性部分可具有蜂窝形状、三角形形状或梯形形状。

在示例性实施方式中,多根粘合线可包括在逆时针方向上与卷曲轴线形成锐角的第一粘合线和在顺时针方向上与卷曲轴线形成锐角的第二粘合线。第一粘合线和第二粘合线可限定弹性部分。

在示例性实施方式中,弹性部分可具有菱形形状。

在示例性实施方式中,粘合部分可包括第一粘合层和设置在第一粘合层的至少一个表面上的第二粘合层。第二粘合层可具有比第一粘合层的粘合力大的粘合力。第一粘合层的回弹性可大于第二粘合层的回弹性。

在示例性实施方式中,第一粘合层的储能模量在约25℃下可在约1.0×104至约1.0×106的范围内。第一粘合层的损耗因数在约25℃下可在约0.3至约1.5的范围内。

在示例性实施方式中,粘合部分的粘合力可在约0.3kgf/in至约1.5kgf/in的范围内。

为了提供以上描述的本公开的实施方式的特征,根据示例性实施方式的显示设备可包括显示构件、粘合构件和保护构件,其中,显示构件配置成沿着卷曲轴线卷曲,粘合构件设置在显示构件上,粘合构件包括具有多根粘合线的粘合部分,保护构件设置在粘合构件上。多根粘合线可不与卷曲轴线正交。

在示例性实施方式中,多根粘合线与卷曲轴线之间的夹角可在约0度至约30度的范围内。

在示例性实施方式中,粘合部分的面积可在粘合构件的面积的约10%至约80%的范围内。

为了提供以上描述的本公开的实施方式的特征,在根据示例性实施方式的制造粘合构件的方法中,可将粘合剂施加在离型膜上。可通过使用成型辊将粘合剂图案化以形成包括多根粘合线的粘合部分。可将粘合剂硬化。多根粘合线可不与卷曲轴线正交。

在示例性实施方式中,其中离型膜通过图案化粘合剂而暴露的空间可填充有弹性材料以形成弹性部分。

根据本公开的示例性实施方式的粘合构件可包括具有多根粘合线的粘合部分,并且粘合线可不与卷曲轴线正交。因此,可减少或基本上防止蠕变变形。

附图说明

根据以下结合附图的详细描述,将更清楚地理解说明性的、非限制性的示例性实施方式。

图1a至图1b是示出根据示例性实施方式的粘合构件的侧视图。

图2是示出根据示例性实施方式的粘合构件的粘合膜的平面图。

图3a至图3b是各自示出根据示例性实施方式的粘合构件的剖视图。

图4是示出根据示例性实施方式的粘合构件的粘合膜的平面图。

图5是示出根据示例性实施方式的粘合构件的粘合膜的平面图。

图6是示出根据示例性实施方式的粘合构件的粘合膜的平面图。

图7是示出根据实施例和比较例的粘合构件的包括图像的表。

图8是示出根据示例性实施方式的制造粘合构件的方法的图。

图9a至图9b是示出根据示例性实施方式的显示设备的侧视图。

具体实施方式

在下文中,将参考附图更具体地说明根据本公开的示例性实施方式的粘合构件、包括粘合构件的显示设备、以及制造粘合构件的方法。然而,本公开的主题可以以多种不同的形式体现,并且不应该被解释为仅限于本文示出的实施方式。更确切地说,这些实施方式是作为示例提供的,从而使得本公开将是全面的且完整的,并且将向本领域的技术人员充分地传达本公开的方面和特征。因此,可不对本领域的普通技术人员用于完整理解本公开的方面和特征所不必要的过程、元件和技术进行描述。除非另有说明,在整个书面描述以及所有附图中,相同的附图标记指代相同的元件,并且因此,将不重复相同的元件的描述。在附图中,为了清楚,可能夸大元件、层和区域的相对尺寸。

图1a至图1b是示出根据示例性实施方式的粘合构件的侧视图。例如,图1a可示出展开的粘合构件,并且图1b可示出卷曲的粘合构件。

参照图1a至图1b,根据示例性实施方式的粘合构件100可包括粘合膜110和离型膜140。

粘合膜110可具有粘合力(例如,可为粘合剂)。因此,粘合膜110可将显示设备的组件(例如,显示构件、保护构件、偏振构件、触摸感测构件等)彼此附接。

离型膜140可设置在粘合膜110的至少一个表面上。例如,离型膜140可包括设置在粘合膜110的底面上的下离型膜141和设置在粘合膜110的顶面上的上离型膜142。

离型膜140可临时地保护粘合膜110的粘合表面免受诸如灰尘、碎屑、湿气等的污染物影响。离型膜140可包括由聚酰亚胺(pi)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(pet)、聚萘二甲酸乙二醇酯(pen)、聚醚砜(pes)、尼龙、聚四氟乙烯(ptfe)、聚醚醚酮(peek)、聚碳酸酯(pc)和/或多芳基化合物形成的塑料膜。

离型膜140可用作某种类型(或种类)基底。在示例性实施方式中,当粘合构件100被附接到显示设备时,可移除离型膜140。在另一示例性实施方式中,当离型膜140由透射材料形成时,可不移除离型膜140(例如,可保留在粘合膜110上)。

粘合构件100可折叠、卷曲或弯曲。当显示设备折叠、卷曲或弯曲时,粘合构件100可与显示设备一起折叠、卷曲或弯曲。例如,如图1b中所示,粘合构件100可沿着卷曲轴线fx卷曲。

图2是示出根据示例性实施方式的粘合构件的粘合膜的平面图。

参照图2,粘合膜110可包括粘合部分120和弹性部分130。粘合膜110可包括一个或多个粘合部分120以及一个或多个弹性部分130。

粘合部分120可用于将设置在粘合膜110的顶面和/或底面上的构件附接到粘合膜110。粘合部分120可由压敏粘合剂(psa)形成。例如,粘合部分120可包括丙烯酸基粘合剂、硅基粘合剂和/或氨基甲酸乙酯基粘合剂。

在示例性实施方式中,粘合部分120可具有大于约0.3kgf/in的粘合力。例如,粘合部分120的粘合力可在约0.3kgf/in至约1.5kgf/in的范围内。当粘合部分120的粘合力大于约0.3kgf/in时,粘合构件100可对设置在粘合膜110的顶面和/或底面上的构件提供充足的粘合力。

粘合部分120可包括多根粘合线。粘合线可沿着彼此不同的方向延伸。例如,第一粘合线可沿着第一方向延伸,并且第二粘合线可沿着与第一方向不同的第二方向延伸。在粘合线与卷曲轴线fx之间形成的夹角可小于90度。换句话说,粘合线可不与卷曲轴线fx正交(例如,粘合线可沿着各自的不与卷曲轴线fx形成90度角的线延伸)。粘合线可沿着与卷曲轴线fx平行(例如,基本上平行)的第一方向dr1延伸,或可沿着第一方向dr1与第二方向dr2之间的设定的或预定的方向延伸,第二方向dr2与卷曲轴线fx正交,或基本上与卷曲轴线fx正交。然而,粘合线可不沿着第二方向dr2延伸。

在示例性实施方式中,粘合膜110可包括各自具有多根粘合线的多个粘合部分120。每个粘合部分120可与至少一个相邻的粘合部分120共享至少一根粘合线。

在示例性实施方式中,粘合部分120可包括第一粘合线121、第二粘合线122和第三粘合线123。第二粘合线122可从第一粘合线121的一端延伸。第三粘合线123可从第一粘合线121的另一端延伸。

在示例性实施方式中,粘合部分120可包括六根粘合线。例如,粘合部分120可包括彼此相对的两根第一粘合线121、彼此相对的两根第二粘合线122和彼此相对的两根第三粘合线123。因此,可在粘合部分120内部形成由六根粘合线围绕的(例如,部分围绕的)蜂窝形状。例如,彼此相邻的两个粘合部分120可共享一根粘合线。

第一粘合线121、第二粘合线122以及第三粘合线123与卷曲轴线fx之间形成的夹角可小于90度。换句话说,第一粘合线121、第二粘合线122和第三粘合线123可不与卷曲轴线fx正交。在示例性实施方式中,第一粘合线121可平行(例如,基本上平行)于卷曲轴线fx延伸。换句话说,第一粘合线121与卷曲轴线fx之间形成的夹角可为基本上约0度。第二粘合线122可在逆时针方向上与卷曲轴线fx形成锐角(例如,锐角是小于90度的角度,诸如0度与90度之间的角度)。换句话说,第二粘合线122可从第一粘合线121的一端延伸,并且可在逆时针方向上与卷曲轴线fx形成小于90度的第一夹角(θ1)。第三粘合线123可在顺时针方向上与卷曲轴线fx形成锐角。换句话说,第三粘合线123可从第一粘合线121的另一端延伸,并且可在顺时针方向上与卷曲轴线fx形成小于90度的第二夹角(θ2)。

在示例性实施方式中,夹角可在约0度至约30度的范围内。例如,第一夹角(θ1)和第二夹角(θ2)可大于0度并且小于或等于约30度。

以前用于显示设备的粘合构件可对应于显示设备的整个表面而形成。换句话说,以前的粘合构件可为非图案化的。以前的粘合构件可由上述压敏粘合剂(psa)形成,并且压敏粘合剂(psa)可为粘弹性材料。粘弹性材料可具有弹性(例如,固体特性)和粘性(例如,液体特性)。当对粘弹性材料施加机械应力时,可能发生蠕变变形,在蠕变变形中,粘弹性材料的变形是持续的。当反复对显示设备进行折叠、卷曲或弯曲时,粘合构件的蠕变变形可持续或增加,因此,可能持续或增加显示设备的变形。

根据本公开的示例性实施方式的粘合构件100可包括不与卷曲轴线fx正交(例如,粘合线和卷曲轴线fx之间形成的夹角小于90度、或在0度和90度之间、在0度和85度之间、在0度和80度之间以及在0度和75度之间)的多根粘合线。当粘合构件100沿着卷曲轴线fx折叠、卷曲或弯曲时,沿着粘合部分120的第一方向dr1(与卷曲轴线fx平行(例如,基本上平行))的分量可不导致蠕变变形,然而,沿着粘合部分120的第二方向dr2(基本上与卷曲轴线fx正交)的分量可能导致蠕变变形。根据示例性实施方式的粘合线可与卷曲轴线fx形成小于90度的夹角。因此,可减小导致蠕变变形的沿着粘合部分120的第二方向dr2的分量。因此,可减少或基本上防止上述的蠕变变形。

在示例性实施方式中,每根粘合线的宽度(w1)可在约10微米(μm)至约200μm的范围内。当粘合线的宽度(w1)小于约10μm时,粘合膜110的粘合力可能相对小。此外,当粘合线的宽度(w1)大于约200μm时,粘合膜110的蠕变变形可能相对大。因此,当粘合线的宽度(w1)在约10μm和约200μm之间时,粘合膜110可提供充足的或合适的粘合力,并且可减少或基本上防止蠕变变形。

在示例性实施方式中,粘合部分120的面积可在粘合膜110的面积(例如,总面积)的约10%至约80%的范围内。当粘合部分120的面积小于粘合膜110的面积(总面积)的约10%时,粘合膜110的粘合力可能相对小。此外,当粘合部分120的面积大于粘合膜110的面积(总面积)的约80%时,粘合膜110的蠕变变形可能相对大。因此,当粘合部分120的面积在粘合膜110的面积(总面积)的约10%和约80%之间时,粘合膜110可提供充足的粘合力,并且可减少或基本上防止蠕变变形。

在示例性实施方式中,粘合线可限定弹性部分130(例如,可限定弹性部分130的形状)。例如,第一粘合线121、第二粘合线122和第三粘合线123可限定由第一粘合线121、第二粘合线122和第三粘合线123围绕的(例如,部分围绕的)弹性部分130(例如,可限定弹性部分130的形状)。

弹性部分130可用于将处于折叠、卷曲或弯曲状态的粘合膜110恢复成展开、铺开或非弯曲状态。弹性部分130可由弹性体形成。例如,弹性部分130可包括诸如聚二甲硅氧烷(pdms)的硅基粘合剂。

在示例性实施方式中,弹性部分130可具有多边形形状。例如,弹性部分130可具有如图2中所示的蜂窝形状。

在示例性实施方式中,粘合部分120的折射率与弹性部分130的折射率之间的差可小于约0.1。当粘合构件100插置在显示设备的显示构件(例如,显示面板)与保护构件(例如,窗)之间以将保护构件附接到显示构件时,从显示构件发出的光可穿过粘合构件100,并且可通过保护构件从显示设备射出。如上所述,当粘合部分120的折射率与弹性部分130的折射率之间的差小于约0.1时,可减少或基本上防止图像的变形。

图3a至图3b是各自示出根据示例性实施方式的粘合构件的剖视图。例如,图3a至图3b可为图2中沿着线iii-iii’截取的剖视图。

参照图3a,根据示例性实施方式的粘合部分120可具有单层结构。例如,粘合部分120可设置在下离型膜141和上离型膜142之间。

参照图3b,根据另一示例性实施方式的粘合部分120可具有多层结构。粘合部分120可包括第一粘合层125和设置在第一粘合层125与离型膜140之间的第二粘合层126。例如,第二粘合层126可包括设置在下离型膜141与第一粘合层125之间的第二下粘合层127和设置在第一粘合层125与上离型膜142之间的第二上粘合层128。

第二粘合层126可具有比第一粘合层125的粘合力大的粘合力(例如,第二粘合层126可比第一粘合层125更粘)。第二粘合层126可直接地接触显示设备的设置在粘合构件100的顶面和/或底面上的组件。因此,当第二粘合层126具有比第一粘合层125的粘合力大的粘合力时,可增加粘合构件100的粘合力。

第一粘合层125的回弹性可大于第二粘合层126的回弹性。具有相对高的回弹性的第一粘合层125可设置在具有相对高的粘合力的第二下粘合层127和第二上粘合层128之间。因此,处于折叠、卷曲或弯曲状态中的粘合构件100可容易地恢复到展开、铺开或非弯曲状态,并且可减少或基本上防止粘合构件100的蠕变变形。

在示例性实施方式中,第一粘合层125的储能模量在约25℃下可在约1.0×104至约1.0×106的范围内,并且第一粘合层125的损耗因数(tanδ)在约25℃下可在约0.3至约1.5的范围内。储能模量可意味着存储的能量不会因材料的弹性而损失,并且材料的更大的储能模量可意味着材料更接近于理想弹性体。损耗模量可意味着因材料的粘性损失的能量,并且损耗因数(tanδ)可对应于损耗模量除以储能模量。因此材料的更小(或更低)的损耗因数可意味着材料接近于理想弹性体。因此,当第一粘合层125具有上述范围的储能模量和损耗因数(tanδ)时,第一粘合层125可具有出色的弹性特性,并且可减少或基本上防止粘合构件100的蠕变变形。

图4是示出根据示例性实施方式的粘合构件的粘合膜的平面图。

参照图4,粘合膜210可包括粘合部分220和弹性部分230。粘合膜210可包括一个或多个粘合部分220以及一个或多个弹性部分230。

粘合部分220可包括多根粘合线。粘合线可沿着彼此不同的方向延伸。粘合线与卷曲轴线fx之间形成的夹角可小于90度。换句话说,粘合线可不与卷曲轴线fx正交。粘合线可沿着与卷曲轴线fx平行(例如,基本上平行)的第一方向dr1延伸,或可沿着第一方向dr1与第二方向dr2之间设定的或预定的方向延伸,第二方向dr2与卷曲轴线fx正交或基本上正交。然而,粘合线可不沿着第二方向dr2延伸。

在示例性实施方式中,粘合膜210可包括各自具有多根粘合线的多个粘合部分220。每个粘合部分220可与至少一个相邻的粘合部分220共享至少一根粘合线。

在示例性实施方式中,粘合部分220可包括第一粘合线221和第二粘合线222。第一粘合线221可从第二粘合线222的一端延伸。第二粘合线222可从第一粘合线221的一端延伸。

在示例性实施方式中,粘合部分220可包括四根粘合线。例如,粘合部分220可包括彼此相对的两根第一粘合线221和彼此相对的两根第二粘合线222。因此,可在粘合部分220内部形成由四根粘合线围绕的(例如,部分围绕的)菱形形状。例如,彼此相邻的两个粘合部分220可共享一根粘合线。

第一粘合线221以及第二粘合线222与卷曲轴线fx之间形成的夹角可小于90度(例如,在0度和90度之间、在0度和85度之间、在0度和80度之间、以及在0度和75度之间)。换句话说,第一粘合线221和第二粘合线222可不与卷曲轴线fx正交。在示例性实施方式中,第一粘合线221可在逆时针方向上与卷曲轴线fx形成锐角。换句话说,第一粘合线221可从第二粘合线222的一端延伸,并且可在逆时针方向上与卷曲轴线fx形成小于90度的第三夹角(θ3)。第二粘合线222可在顺时针方向上与卷曲轴线fx形成锐角。换句话说,第二粘合线222可从第一粘合线221的一端延伸,并且可在顺时针方向上与卷曲轴线fx形成小于90度的第四夹角(θ4)。

在示例性实施方式中,夹角可在约0度至约30度的范围内。例如,第三夹角(θ3)和第四夹角(θ4)可大于0度并且小于或等于约30度。

在示例性实施方式中,每根粘合线的宽度(w2)可在约10μm至约200μm的范围内。当粘合线的宽度(w2)小于约10μm时,粘合膜210的粘合力可能相对小。此外,当粘合线的宽度(w2)大于约200μm时,粘合膜210的蠕变变形可能相对大。因此,当粘合线的宽度(w2)在约10μm和约200μm之间时,粘合膜210可提供充足的粘合力,并且可减少或基本上防止蠕变变形。

在示例性实施方式中,粘合线可限定弹性部分230(例如,可限定弹性部分230的形状)。例如,第一粘合线221和第二粘合线222可限定由第一粘合线221和第二粘合线222围绕的(例如,部分围绕的)弹性部分230(例如,可限定弹性部分230的形状)。

在示例性实施方式中,弹性部分230可具有多边形形状。例如,弹性部分230可具有如图4中所示的菱形形状。

图5是示出根据示例性实施方式的粘合构件的粘合膜的平面图。

参照图5,粘合膜310可包括粘合部分320和弹性部分330。粘合膜310可包括一个或多个粘合部分320以及一个或多个弹性部分330。

粘合部分320可包括多根粘合线。粘合线可沿着彼此不同的方向延伸。粘合线与卷曲轴线fx之间形成的夹角可小于90度。换句话说,粘合线可不与卷曲轴线fx正交。粘合线可沿着与卷曲轴线fx平行(例如,基本上平行)的第一方向dr1延伸,或可沿着第一方向dr1与第二方向dr2之间设定的或预定的方向延伸,第二方向dr2与卷曲轴线fx正交或基本上正交。然而,粘合线可不沿着第二方向dr2延伸。

在示例性实施方式中,粘合膜310可包括各自具有多根粘合线的多个粘合部分320。每个粘合部分320可与至少一个相邻的粘合部分320共享至少一根粘合线。

在示例性实施方式中,粘合部分320可包括第一粘合线321、第二粘合线322和第三粘合线323。第二粘合线322可从第一粘合线321的一端延伸。第三粘合线323可从第一粘合线321的另一端延伸。

在示例性实施方式中,粘合部分320可包括三根粘合线。例如,粘合部分320可包括一根第一粘合线321、一根第二粘合线322和一根第三粘合线323。因此,可在粘合部分320内部形成由三根粘合线围绕的(例如,部分围绕的)三角形形状。例如,彼此相邻的两个粘合部分320可共享一根粘合线。

第一粘合线321、第二粘合线322以及第三粘合线323与卷曲轴线fx之间形成的夹角可小于90度。换句话说,第一粘合线321、第二粘合线322和第三粘合线323可不与卷曲轴线fx正交。在示例性实施方式中,第一粘合线321可平行(例如,基本上平行)于卷曲轴线fx延伸。换句话说,第一粘合线321与卷曲轴线fx之间形成的夹角可为基本上约0度。第二粘合线322可在逆时针方向上与卷曲轴线fx形成锐角。换句话说,第二粘合线322可从第一粘合线321的一端延伸,并且可在逆时针方向上与卷曲轴线fx形成小于90度(或在0度和90度之间、在0度和85度之间、在0度和80度之间、以及在0度和75度之间)的第五夹角(θ5)。第三粘合线323可在顺时针方向上与卷曲轴线fx形成锐角。换句话说,第三粘合线323可从第一粘合线321的另一端延伸,并且可在顺时针方向上与卷曲轴线fx形成小于90度(或在0度和90度之间、在0度和85度之间、在0度和80度之间、以及在0度和75度之间)的第六夹角(θ6)。

在示例性实施方式中,夹角可在约0度至约30度的范围内。例如,第五夹角(θ5)和第六夹角(θ6)可大于0度并且小于或等于约30度。

在示例性实施方式中,粘合线可限定弹性部分330(例如,可限定弹性部分330的形状)。例如,第一粘合线321、第二粘合线322和第三粘合线323可限定由第一粘合线321、第二粘合线322和第三粘合线323围绕的(例如,部分围绕的)弹性部分330(例如,可限定弹性部分330的形状)。

在示例性实施方式中,弹性部分330可具有多边形形状。例如,弹性部分330可具有如图5中示出的三角形形状。

图6是示出根据示例性实施方式的粘合构件的粘合膜的平面图。

参照图6,粘合膜410可包括粘合部分420和弹性部分430。粘合膜410可包括一个或多个粘合部分420以及一个或多个弹性部分430。

粘合部分420可包括多根粘合线。粘合线可沿着彼此不同的方向延伸。粘合线与卷曲轴线fx之间形成的夹角可小于90度(或在0度和90度之间、在0度和85度之间、在0度和80度之间、以及在0度和75度之间)。换句话说,粘合线可不与卷曲轴线fx正交。粘合线可沿着与卷曲轴线fx平行(例如,基本上平行)的第一方向dr1延伸,或可沿着第一方向dr1与第二方向dr2之间设定的或预定的方向延伸,第二方向dr2与卷曲轴线fx正交或基本上正交。然而,粘合线可不沿着第二方向dr2延伸。

在示例性实施方式中,粘合膜410可包括各自具有多根粘合线的多个粘合部分420。每个粘合部分420可与至少一个相邻的粘合部分420共享至少一根粘合线。

在示例性实施方式中,粘合部分420可包括第一粘合线421、第二粘合线422和第三粘合线423。第二粘合线422可从第一粘合线421的一端延伸。第三粘合线423可从第一粘合线421的另一端延伸。

在示例性实施方式中,粘合部分420可包括四根粘合线。例如,粘合部分420可包括彼此相对的两根第一粘合线421、一根第二粘合线422和一根第三粘合线423。因此,可在粘合部分420内部形成由四根粘合线围绕的(例如,部分围绕的)梯形形状。例如,彼此相邻的两个粘合部分420可共享一根粘合线。

第一粘合线421、第二粘合线422以及第三粘合线423与卷曲轴线fx之间形成的夹角可小于90度(或在0度和90度之间、在0度和85度之间、在0度和80度之间、以及在0度和75度之间)。换句话说,第一粘合线421、第二粘合线422和第三粘合线423可不与卷曲轴线fx正交。在示例性实施方式中,第一粘合线421可平行(例如,基本上平行)于卷曲轴线fx延伸。换句话说,第一粘合线421与卷曲轴线fx之间形成的夹角可为基本上约0度。第二粘合线422可在逆时针方向上与卷曲轴线fx形成锐角。换句话说,第二粘合线422可从第一粘合线421的一端延伸,并且可在逆时针方向上与卷曲轴线fx形成小于90度(或在0度和90度之间)的第七夹角(θ7)。第三粘合线423可在顺时针方向上与卷曲轴线fx形成锐角。换句话说,第三粘合线423可从第一粘合线421的另一端延伸,并且可在顺时针方向上与卷曲轴线fx形成小于90度(或在0度和90度之间)的第八夹角(θ8)。

在示例性实施方式中,夹角可在约0度至约30度的范围内。例如,第七夹角(θ7)和第八夹角(θ8)可大于0度并且小于或等于约30度。

在示例性实施方式中,粘合线可限定弹性部分430(例如,可限定弹性部分430的形状)。例如,第一粘合线421、第二粘合线422和第三粘合线423可限定由第一粘合线421、第二粘合线422和第三粘合线423围绕的(例如,部分围绕的)弹性部分430(例如,可限定弹性部分430的形状)。

在示例性实施方式中,弹性部分430可具有多边形形状。例如,弹性部分430可具有如图6中示出的梯形形状。

在下文中,将参考实验结果更详细地描述示例性实施方式。以下的示例实施方式是用于解释和说明的目的,而不是为了限制本发明的范围。

图7是示出根据实施例和比较例的粘合构件的包括图像的表。

图7示出了根据实施例和比较例的从观察粘合构件的蠕变变形得到的实验结果。图7示出了通过改变粘合构件的粘合线与卷曲轴线之间形成的夹角而从观察粘合构件的蠕变变形得到的实验结果。例如,在第一实施例中,夹角可为约0度,在第二实施例中,夹角可为约30度,在第三实施例中,夹角可为约60度,并且在第一比较例中,夹角可为约90度。此外,在第二比较例中,粘合膜是非图案化的,并且粘合膜在离型膜的整个表面上形成。执行随着时间的推移而观察粘合构件的卷曲程度的实验。为了得到实验结果,起初向下方向卷曲(例如,粘合构件的底面是凹的)的粘合构件向着上方向卷曲(例如,粘合构件的顶面是凹的)。对于所述实验,相当于根据本公开的示例性实施方式的粘合构件的包括具有约30μm厚度的下离型膜、具有约50μm厚度的粘合膜和具有约30μm厚度的上离型膜的结构被设置在具有约30μm厚度的硬涂层上。在这里,向上方向卷曲的粘合构件的曲率半径为约5毫米(mm),并且粘合构件在向着上方向卷曲之前可向着下方向卷曲。

参照图7,在第一实施例中,粘合构件在向着上方向卷曲之后立刻恢复到初始状态(向着下方向卷曲),并且在24小时之后仍保持恢复的状态。在第二实施例中,粘合构件在24小时之后变形成基本上平坦的状态。在第三实施例中,粘合构件在24小时之后向着上方向卷曲,然而,24小时之后的粘合构件的卷曲程度小于接在向着上方向卷曲之后的时刻的粘合构件的卷曲程度。在第一比较例中,粘合构件在24小时之后仍保持向着上方向卷曲。在第二比较例中,在接在向着上方向卷曲之后的时刻的粘合构件与24小时之后的粘合构件之间没有特别的或实质的差异。

基于实验结果,实施例中的粘合构件的恢复程度大于比较例中的粘合构件的恢复程度。例如,当夹角为约0度(在第一实施例中)和约30度(在第二实施例中)时,粘合构件的恢复程度相对大。因此,与比较例相比,可减少或基本上防止根据实施例的粘合构件的蠕变变形。

图8是示出根据示例性实施方式的制造粘合构件的方法的图。

参照图8,可将粘合剂120'施加在下离型膜141的一个表面上。可使用诸如传送带系统的传送辊160来移动其上施加有粘合剂120'的下离型膜141。可使用厚度控制设备150来将粘合剂120'的厚度形成为均匀的或基本上均匀的。粘合部分120可使用成型辊170经由卷到卷工艺形成。可在成型辊170上形成对应于粘合部分120的成型图案。可通过使用成型图案来图案化粘合剂120'以形成粘合部分120。粘合部分120可包括如图2、图4、图5和图6中示出的多根粘合线。粘合剂120'可同时地或同步地图案化并硬化。粘合剂120'可使用热量或紫外(uv)线进行硬化。

可使用施加设备180将诸如弹性体的弹性材料施加在其上形成有粘合部分120的下离型膜141上。空间可通过移除下离型膜141上的粘合剂120'形成,并且所述空间可由粘合部分120的多根粘合线围绕(例如,部分地围绕)。所述空间可由弹性材料填充以形成弹性部分130。在这里,在施加弹性材料之后,可使弹性材料硬化以形成弹性部分130。可将上离型膜142附接到其上形成有粘合部分120和弹性部分130的下离型膜141以面向下离型膜141。

图9a至图9b是示出根据示例性实施方式的显示设备的侧视图。例如,图9a示出了铺开的显示设备,并且图9b示出了卷曲的显示设备。

参照图9a至图9b,根据示例性实施方式的显示设备1000可包括显示构件1100、功能构件1200、保护构件1300和粘合构件1400。

显示构件1100可显示图像。例如,显示构件1100可包括诸如有机发光显示(oled)面板、液晶显示(lcd)面板等的显示面板。

功能构件1200可设置在显示构件1100上。功能构件1200可包括减少或基本上防止入射光的反射的偏振构件、感测触摸输入的位置或大小的触摸感测构件等。

保护构件1300可设置在功能构件1200上。保护构件1300可保护显示构件1100免受外部冲击。保护构件1300可由玻璃、塑料等形成。例如,当显示设备1000具有柔性特性时,保护构件1300可包括由聚对苯二甲酸乙二醇酯(pet)、聚碳酸酯(pc)、聚酰亚胺(pi)、聚甲基丙烯酸甲酯(pmma)和/或热塑性聚氨酯形成的塑料。

粘合构件1400可设置在显示设备1000的组件之间。例如,粘合构件1400可插置在显示构件1100与功能构件1200之间和/或插置在功能构件1200与保护构件1300之间。粘合构件1400可具有粘合力(例如,可为粘合剂)。因此,粘合构件1400可用于将显示设备1000的组件彼此附接。

粘合构件1400可对应于根据示例性实施方式的粘合构件100的粘合膜110、210、310和410,或可对应于根据示例性实施方式的粘合构件100。因此,当显示设备1000被折叠、卷曲或弯曲时,可减少显示设备1000的蠕变变形,并且折叠的、卷曲的或弯曲的显示设备1000可相对容易地恢复到展开、铺开或非弯曲状态。

根据本公开的示例性实施方式的粘合构件可应用于包括在计算机、笔记本电脑、移动电话、智能电话、智能平板、便携式媒体播放器(pmp)、个人数字助理(pda)、mp3播放器等中的显示设备。

将理解的是,虽然术语“第一”、“第二”、“第三”等可在本文中用来描述多种元件、组件、区域、层和/或部分,但是这些元件、组件、区域、层和/或部分不应由这些术语限制。这些术语用来区分一个元件、组件、区域、层或部分与另一元件、组件、区域、层或部分。因此,在不背离本公开的精神和范围的情况下,上文描述的第一元件、第一部件、第一区域、第一层、或第一部分能够被称为第二元件、第二部件、第二区域、第二层、或第二部分。

为了易于说明的目的,可在本文中使用诸如“在……下面”、“在……下方”、“下部”、“在……之下”、“在……上方”、“上部”等的空间相对术语,以描述如附图中所示的一个元件或特征与另一元件(多个元件)或特征(多个特征)的关系。将理解的是,除了附图中描绘的定向外,空间相对术语旨在包含设备在使用中或操作中的不同的定向。例如,如果附图中的设备翻转,则描述为在其他元件或特征“下方”或“下面”或“之下”的元件将被定向为在其他元件或特征的“上方”。因此,示例术语“在……下方”和“在……之下”可以包含上方和下方两种定向。设备可以以其他方式定向(例如,旋转90度或处于其他定向),并且应该相应地解释本文使用的空间相对描述语。

将理解的是,当元件或层被称为在另一元件或层“上”、“连接到”或“联接到”另一元件或层时,该元件或层可以直接在另一元件或层上、直接连接到或直接联接到另一元件或层,或可存在一个或多个中间元件或层。此外,还将理解的是,当元件或层被称为在两个元件或层“之间”时,该元件或层可以是两个元件或层之间的唯一的元件或层,或还可存在一个或多个中间元件或层。

本文使用的术语仅是用于描述具体的实施方式的目的,并且不旨在对本公开进行限制。除非上下文另有明确指示,否则如本文所使用的,单数形式“一(a)”和“一(an)”旨在也包括复数形式。还将理解的是,当在本说明书中使用时,术语“包含(comprises)”、“包含有(comprising)”、“包括(includes)”、“包括有(including)”表示所述特征、整体、行为、操作、元件和/或组件的存在,但是不排除一个或多个其他特征、整体、行为、操作、元件、组件、和/或它们的组合的存在或添加。如本文所使用的,术语“和/或”包括一个或多个相关列出项目的任何和所有组合。当诸如“......中的至少一个”的表达在元件的列表之后时,修饰整个列表的元件,而不修饰所述列表中的单个元件。

如本文所使用的,术语“基本上”、“约”以及类似的术语被用作近似的术语,而不是作为程度的术语,并且旨在说明将由本领域普通技术人员认识到的测量值或计算值中的固有偏差。此外,当描述本公开的实施方式时,“可(may)”的使用指的是“本公开的一个或多个实施方式”。如本文所使用的,术语“使用(use)”、“使用(using)”和“使用(used)”可分别被认为与术语“利用(utilize)”、“利用(utilizing)”和“利用(utilized)”同义。此外,术语“示例性”旨在指代示例或说明。

此外,本文列举的任何数值范围旨在包括包含在所述范围内的相同的数值精度的所有子范围。例如,“1.0至10.0”的范围旨在包括所述的最小值1.0与所述的最大值10.0之间(并且包括1.0与10.0)的所有子范围,即,具有等于或大于1.0的最小值以及等于或小于10.0的最大值的子范围,诸如,例如,2.4至7.6。本文所述的任何最大数值限制旨在包括最大数值限制中包含的所有较低的数值限制,并且说明书中所述的任何最小数值限制旨在包括最小数值限制中包含的所有较高的数值限制。因此,申请人保留修改本说明书(包括权利要求书)的权利,以清楚地描述包含在本文明确描述的范围内的任何子范围。

除非另有限定,否则本文使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本公开的所属技术领域的普通技术人员的通常理解的相同的含义。还将理解的是,除非在本文中明确地如此限定,否则术语(诸如在常用词典中限定的术语)应被解释为具有与其在相关领域和/或本说明书的上下文中的含义一致的含义,并且不应以理想化或过度正式的含义进行解释。

虽然已经参考附图描述了根据本公开的示例性实施方式的粘合构件以及包括粘合构件的显示设备,但是示出的实施方式是示例,并且在不背离所附权利要求及其等同中描述的本公开的技术精神的情况下,可由相关技术领域的普通技术人员进行修改和改变。

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