量子点组合物、显示装置及其制造方法与流程

文档序号:34440269发布日期:2023-06-13 00:45阅读:135来源:国知局
量子点组合物、显示装置及其制造方法与流程

本发明涉及量子点组合物、显示装置及其制造方法,且涉及发光效率和可靠性得到提高的显示装置及其制造方法。


背景技术:

1、显示面板包括选择性地透射从光源产生的源光(source light)的透射型显示面板和显示面板自身产生源光的发光型显示面板。为了生成彩色图像,显示面板可以根据像素包括不同种类的颜色控制层。颜色控制层只能透射源光的部分波长范围,或者可以转换源光的颜色。部分颜色控制层也可以改变光的特性而不改变源光的颜色。


技术实现思路

1、本发明的目的在于提供用于显示装置的光控制层且可以显示出改善的发光效率特性和可靠性的量子点组合物。

2、本发明的目的在于提供发光效率和可靠性得到提高的显示装置。

3、本发明的目的在于提供发光效率和可靠性得到提高的显示装置的制造方法。

4、根据本发明的一实施例的量子点组合物含有量子点、包含第一官能团的第一化合物、以及溶剂,其中,上述第一官能团包括缩醛基和缩酮基中的至少一个。

5、以上述量子点组合物整体含量100wt%为基准,上述第一化合物的含量可以是30wt%以下。

6、上述第一化合物可以由下述化学式1表示。

7、[化学式1]

8、

9、在上述化学式1中,r1和r2各自独立地为取代或未取代的碳原子数1以上且20以下的烷基,或者r1和r2彼此结合而形成环,r3和r4各自独立地可以是氢原子、氘原子、卤素原子、取代或未取代的碳原子数1以上且20以下的烷基、取代或未取代的碳原子数2以上且20以下的烯基、取代或未取代的碳原子数2以上且20以下的炔基、取代或未取代的成环碳原子数6以上且30以下的芳基、或者取代或未取代的成环碳原子数2以上且30以下的杂芳基。

10、上述第一化合物可以由下述化学式1-1至化学式1-3中的任一个表示。

11、[化学式1-1]

12、

13、[化学式1-2]

14、

15、[化学式1-3]

16、

17、在上述化学式1-1至上述化学式1-3中,r5和r6各自独立地为氢原子、氘原子、卤素原子、取代或未取代的羧基、取代或未取代的硫基、取代或未取代的胺基、取代或未取代的膦基、羟基、取代或未取代的氧基、硝基、取代或未取代的碳原子数1以上且20以下的烷基、取代或未取代的碳原子数2以上且20以下的烯基、取代或未取代的成环碳原子数6以上且30以下的芳基、或者取代或未取代的成环碳原子数2以上且30以下的杂芳基,或者与相邻的基团结合而形成环,r7至r9各自独立地为氢原子、氘原子、卤素原子、取代或未取代的碳原子数1以上且20以下的烷基、取代或未取代的成环碳原子数6以上且30以下的芳基、或者取代或未取代的成环碳原子数2以上且30以下的杂芳基,n1和n2各自独立地为0以上且5以下的整数。

18、在上述化学式1-1至上述化学式1-3中,r1至r3可以适用与上述化学式1中的定义相同的说明。

19、上述第一化合物还可以包含结合在上述量子点的表面且不同于上述第一官能团的第二官能团。

20、上述第二官能团可以包括羧基、硫基、胺基、膦基和羟基中的至少一个。

21、上述第一化合物可以由下述化学式2-1至化学式2-5中的任一个表示。

22、[化学式2-1]

23、

24、[化学式2-2]

25、

26、[化学式2-3]

27、

28、[化学式2-4]

29、

30、[化学式2-5]

31、

32、在上述化学式2-1至上述化学式2-5中,r1和r2各自独立地为取代或未取代的碳原子数1以上且20以下的烷基,或者r1和r2彼此结合而形成环,r3为氢原子、氘原子、卤素原子、取代或未取代的碳原子数1以上且20以下的烷基、取代或未取代的成环碳原子数6以上且30以下的芳基、或者取代或未取代的成环碳原子数2以上且30以下的杂芳基,y为取代或未取代的羧基、取代或未取代的硫基、取代或未取代的胺基、取代或未取代的膦基、或取代或未取代的羟基,a1为取代或未取代的成环碳原子数6以上且30以下的亚芳基、或者取代或未取代的成环碳原子数2以上且30以下的亚杂芳基,n3至n7各自独立地为0以上且20以下的整数。

33、上述第一化合物还可以包含与上述第一官能团不同的第三官能团,上述第三官能团可以包括(甲基)丙烯酸酯基。

34、上述第一化合物的沸点可以是180℃以上。

35、上述量子点可以包含核和包围上述核的壳。

36、根据本发明的一实施例的显示装置包括输出源光的发光元件、以及布置在上述发光元件上且包括多个光控制部的光控制层,其中,上述多个光控制部中的至少一个包含量子点和添加剂,上述添加剂包含第一官能团,或者包含由上述第一官能团水解而形成的基团,以及上述第一官能团包括缩醛基和缩酮基中的至少一个。

37、上述添加剂可以由下述化学式1或化学式1a表示。

38、[化学式1]

39、

40、[化学式1a]

41、

42、在上述化学式1和上述化学式1a中,r1和r2各自独立地为取代或未取代的碳原子数1以上且20以下的烷基,或者r1和r2彼此结合而形成环,r3和r4各自独立地可以是氢原子、氘原子、卤素原子、取代或未取代的碳原子数1以上且20以下的烷基、取代或未取代的碳原子数2以上且20以下的烯基、取代或未取代的碳原子数2以上且20以下的炔基、取代或未取代的成环碳原子数6以上且30以下的芳基、或者取代或未取代的成环碳原子数2以上且30以下的杂芳基。

43、上述添加剂可以由下述化学式1-1至化学式1-6中的任一个表示。

44、[化学式1-1]

45、

46、[化学式1-2]

47、

48、[化学式1-3]

49、

50、[化学式1-4]

51、

52、[化学式1-5]

53、

54、[化学式1-6]

55、

56、在上述化学式1-1至上述化学式1-6中,r1和r2各自独立地为取代或未取代的碳原子数1以上且20以下的烷基,或者r1和r2彼此结合而形成环,r3为氢原子、氘原子、卤素原子、取代或未取代的碳原子数1以上且20以下的烷基、取代或未取代的成环碳原子数6以上且30以下的芳基、或者取代或未取代的成环碳原子数2以上且30以下的杂芳基,r5和r6各自独立地为氢原子、氘原子、卤素原子、取代或未取代的羧基、取代或未取代的硫基、取代或未取代的胺基、取代或未取代的膦基、羟基、取代或未取代的氧基、硝基、取代或未取代的碳原子数1以上且20以下的烷基、取代或未取代的碳原子数2以上且20以下的烯基、取代或未取代的成环碳原子数6以上且30以下的芳基、或者取代或未取代的成环碳原子数2以上且30以下的杂芳基,或者与相邻的基团结合而形成环,r7至r9各自独立地为氢原子、氘原子、卤素原子、取代或未取代的碳原子数1以上且20以下的烷基、取代或未取代的成环碳原子数6以上且30以下的芳基、或者取代或未取代的成环碳原子数2以上且30以下的杂芳基,n1和n2各自独立地为0以上且5以下的整数。

57、上述添加剂还可以包含结合在上述量子点的表面且不同于上述第一官能团的第二官能团,以及上述第二官能团可以包括羧基、硫基、胺基、膦基和羟基中的至少一个。

58、上述添加剂可以由下述化学式2-1至化学式2-10中的任一个表示。

59、[化学式2-1]

60、

61、[化学式2-2]

62、

63、[化学式2-3]

64、

65、[化学式2-4]

66、

67、[化学式2-5]

68、

69、[化学式2-6]

70、

71、[化学式2-7]

72、

73、[化学式2-8]

74、

75、[化学式2-9]

76、

77、[化学式2-10]

78、

79、在上述化学式2-1至上述化学式2-10中,r1和r2各自独立地为取代或未取代的碳原子数1以上且20以下的烷基,或者r1和r2彼此结合而形成环,r3为氢原子、氘原子、卤素原子、取代或未取代的碳原子数1以上且20以下的烷基、取代或未取代的成环碳原子数6以上且30以下的芳基、或者取代或未取代的成环碳原子数2以上且30以下的杂芳基,y为取代或未取代的羧基、取代或未取代的硫基、取代或未取代的胺基、取代或未取代的膦基、或羟基,a1为取代或未取代的成环碳原子数6以上且30以下的亚芳基、或者取代或未取代的成环碳原子数2以上且30以下的亚杂芳基,n3至n7各自独立地为0以上且20以下的整数。

80、上述添加剂还可以包含与上述第一官能团不同的第三官能团,以及上述第三官能团可以包括(甲基)丙烯酸酯基。

81、上述源光可以为第一波长的光,以及上述光控制层可以包括:将上述源光转换为与上述第一波长不同的第二波长的光的第一光控制部、将上述源光转换为与上述第一波长和上述第二波长不同的第三波长的光的第二光控制部、以及使上述源光透射的第三光控制部。

82、根据本发明的一实施例的显示装置的制造方法包括:准备显示面板的步骤;以及在上述显示面板上形成包括多个光控制部的光控制层的步骤,其中,形成上述光控制层的步骤包括:提供含有量子点和包含第一官能团的第一化合物的量子点组合物以形成预备光控制部的步骤;以及将上述预备光控制部在第一温度下干燥或热处理的步骤,以及上述第一官能团包括缩醛基和缩酮基中的至少一个。

83、上述第一温度可以比上述第一化合物的沸点低。

84、发明效果

85、根据本发明的实施例,利用多个光控制部中的至少一个中所包含的量子点、以及包含缩醛基和缩酮基中的至少一个的第一化合物,可以防止量子点的氧化和腐蚀,从而可以使显示装置的发光效率和可靠性提高。

86、根据本发明的实施例,可以提供显示装置的制造方法,该方法在形成多个光控制部中的至少一个的工序中,可以保护量子点免受水分的影响,从而提高可靠性,即使在驱动中,也可以防止量子点的氧化和腐蚀,从而显示出优异的发光效率和改善的寿命特性。

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