一种柔性显示装置的制作方法

文档序号:11214306阅读:831来源:国知局
一种柔性显示装置的制造方法

本申请涉及显示领域,尤其涉及一种柔性显示装置。



背景技术:

随着显示技术的高速发展,人们对于显示方式、显示效果等有了更高的追求,透明、曲面、柔性和可拉伸等概念逐渐成为了研究的热点。同时有机发光二极管(organiclightemitteddiode,oled)显示器的技术发展逐步成熟,使上述概念慢慢变成了现实,由于oled技术中屏幕像素点可以自己发光,不需要背光,因此只要找到合适的基材,就可以实现柔性可拉伸显示。早在2013年就有研究团队开发出这种柔性屏幕,不仅可以弯曲,还可以折叠、扭曲、拉伸而不会损坏,甚至可以拉伸至正常水平的两倍大小,屏幕也仍然是亮着的,放开后又会回到原来的大小。

但现有技术的柔性显示装置在进行柔性显示时,需要依靠外界施力进行拉伸或弯曲,不能实现自动柔性显示的功能,且该种方式的柔性显示,存在由于施力不均匀而导致的显示效果不佳,以及显示装置在拉伸后由于应力存在而要恢复到原状导致的使用不方便的问题。



技术实现要素:

本申请提供一种柔性显示装置,以实现柔性显示装置的自动柔性显示,优化柔性显示装置的显示效果,以及改善柔性显示装置使用不方便的问题。

本申请实施例提供一种柔性显示装置,包括:柔性衬底基板、设置在所述柔性衬底基板之上的电致形变层、以及设置在所述电致形变层之上的显示层;其中,

所述电致形变层,用于在通电时产生形变,进而带动所述柔性衬底基板和所述显示层产生相应形变,使所述柔性显示装置实现柔性显示,并在断电时,恢复原状。

优选的,所述电致形变层包括第一子拉伸层;

所述第一子拉伸层包括:多个沿第一方向延伸的条状第一电极,以及多个沿第二方向延伸的条状第一拉伸部,其中,所述第二方向与所述第一方向垂直,所述第一拉伸部与所述第一电极在交叠区域电性连接;

所述第一子拉伸层在相邻两条所述第一电极加相反的第一预设电压时,所述第一拉伸部沿所述第二方向拉伸。

优选的,每一所述第一拉伸部在与所述第一电极交叠的区域设置有第一隔断部,其中,所述第一隔断部在沿所述第一方向的宽度等于所述第一拉伸部在沿所述第一方向的宽度,所述第一隔断部在沿所述第二方向的宽度小于所述第一电极在沿所述第二方向的宽度。

优选的,所述电致形变层还包括:设置在所述第一子拉伸层的面向所述显示层一面的第二子拉伸层、以及设置在所述第二子拉伸层与所述第一子拉伸层之间的第一绝缘保护层;

所述第二子拉伸层包括:多个沿所述第二方向延伸的条状第二电极,以及多个沿所述第一方向延伸的条状第二拉伸部,其中,所述第二拉伸部与所述第二电极在交叠区域电性连接;

所述第二子拉伸层在相邻两条所述第二电极加相反的第二预设电压时,所述第二拉伸部沿所述第一方向拉伸。

优选的,每一所述第二拉伸部在与所述第二电极交叠的区域设置有第二隔断部,其中,所述第二隔断部在沿所述第二方向的宽度等于所述第二拉伸部在沿所述第二方向的宽度,所述第二隔断部在沿第一方向的宽度小于所述第二电极在沿所述第一方向的宽度。

优选的,所述第一拉伸部和所述第二拉伸部的材质为电致伸缩材料。

优选的,所述电致形变层还包括:设置在所述衬底基板之上且与所述衬底基板接触的子弯曲层;

所述子弯曲层包括:两条沿第三方向延伸的条状第三电极、以及至少一条贴附在所述衬底基板之上且沿第四方向延伸的条状弯曲条,所述第四方向与所述第三方向垂直,所述弯曲条与所述第三电极在交叠区域电性连接;

所述子弯曲层在两条所述第三电极加相反的第三预设电压时,所述弯曲条以预设曲率进行弯曲。

优选的,所述第一子拉伸层位于所述子弯曲层之上,所述子弯曲层与所述第一子拉伸层之间还设置有第二绝缘保护层。

优选的,所述第一子拉伸层与所述子弯曲层同层设置,所述第三方向与所述第一方向相同,所述第四方向与所述第二方向相同;

所述显示装置包括显示区以及包围所述显示区的非显示区,所述第一电极、所述第一拉伸部均位于所述显示区内,所述第三电极以及所述弯曲条均位于所述非显示区,且两条所述第三电极分别设置于所述非显示区的相对的两侧。

优选的,所述弯曲条为tini记忆合金条。

本申请实施例有益效果如下:本申请实施例提供的柔性显示装置,在柔性衬底基板和显示层之间设置有电致形变层,该电致形变层可在通电时产生形变,进而带动柔性衬底基板和显示层发生相应形变,使柔性显示装置可实现自动柔性显示,不需要通过外界施加外力以实现柔性显示,而且,柔性显示装置通过自身设置电致形变层实现的自动柔性显示,可改善现有技术的柔性显示装置在通过外界施加的力实现柔性显示时,由于施力不均匀导致的柔性显示效果不佳,以及容易恢复到原状态而产生的使用不方便的问题。

附图说明

图1为本申请实施例提供的一种柔性显示装置的结构示意图;

图2为本申请实施例提供显示层为多层复合层的柔性显示装置的结构示意图;

图3为本申请实施例提供第一种具体的柔性显示装置的剖面结构示意图;

图4为本申请实施例提供第一种具体的柔性显示装置的一种俯视结构示意图;

图5为本申请实施例提供第一种具体的柔性显示装置的另一种俯视结构示意图;

图6为本申请实施例提供第二种具体的柔性显示装置的剖面结构示意图;

图7为本申请实施例提供第二种具体的柔性显示装置的一种俯视结构示意图;

图8为本申请实施例提供第二种具体的柔性显示装置的另一种俯视结构示意图;

图9为本申请实施例提供第三种具体的柔性显示装置的剖面结构示意图;

图10为本申请实施例提供第三种具体的柔性显示装置的一种俯视结构示意图;

图11为本申请实施例提供第三种具体的柔性显示装置的另一种俯视结构示意图。

具体实施方式

下面结合说明书附图对本申请实施例的实现过程进行详细说明。需要注意的是,自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。

参见图1,本申请实施例提供一种柔性显示装置,包括:柔性衬底基板1、设置在柔性衬底基板1之上的电致形变层2、以及设置在电致形变层2之上的显示层3;其中,

电致形变层2,用于在通电时产生形变,进而带动柔性衬底基板1和显示层3产生相应形变,使柔性显示装置实现柔性显示,并在断电时,恢复原状。

需要说明的是,对于本申请实施例中的显示层,其可以是包括多层膜层的复合层,例如,参见图2所示,其可以是依次包括有阳极层31、空穴传输层32、发光层33、电子传输层34、阴极层35等的复合层。而对于本申请实施例中的电致形变层2,其也可以为多个膜层的复合层,以下进行具体举例说明。

例如,参见图3和图4所示,电致形变层2包括第一子拉伸层22,第一子拉伸层22包括:多个沿第一方向ab延伸的条状第一电极221,以及多个沿第二方向cd延伸的条状第一拉伸部222,其中,第二方向cd与第一方向ab垂直,第一拉伸部222与第一电极221在交叠区域电性连接;第一子拉伸层22在相邻两条第一电极221加相反的第一预设电压时,第一拉伸部222沿第二方向cd拉伸,进而使电致形变层22可以沿第二方向cd进行拉伸,并带动整体柔性显示装置沿第二方向cd拉伸。

在具体实施时,对于每一第一拉伸部222,其可以为一整体结构,例如,参见图4所示;另外,第一拉伸部222也可以为由多个相隔的子第一拉伸部构成的分立结构,参见图5所示,即,每一第一拉伸部222在与第一电极交叠的区域设置有第一隔断部223,其中,第一隔断部223在沿第一方向ab的宽度等于第一拉伸部222在沿第一方向ab的宽度,第一隔断部223在沿第二方向cd的宽度小于第一电极221在沿第二方向cd的宽度。对于每一第一拉伸部222在与第一电极交叠的区域设置有第一隔断部223,可以改善整条的第一拉伸部由于存在内应力较大,而导致的拉伸效果不佳的问题。

又例如,参见图6所示,电致形变层2还可以包括:设置在第一子拉伸层22的面向显示层3一面的第二子拉伸层23、以及设置在第二子拉伸层23与第一子拉伸层22之间的第一绝缘保护层(图中未示出);参见图7所示,第二子拉伸层23包括:多个沿第二方向cd延伸的条状第二电极231,以及多个沿第一方向ab延伸的条状第二拉伸部232,其中,第二拉伸部232与第二电极231在交叠区域电性连接;第二子拉伸层23在相邻两条第二电极231加相反的第二预设电压时,第二拉伸部232沿第一方向ab拉伸,进而使电致形变层2可以沿第一方向ab进行拉伸,并带动整体柔性显示装置沿第一方向ab拉伸。

同样,在具体实施时,对于每一第二拉伸部232,其可以为一整体结构,例如,参见图7所示;另外,第二拉伸部232也可以为由多个相隔的子第二拉伸部构成的分立结构,参见图8所示,即,每一第二拉伸部232在与第二电极231交叠的区域设置有第二隔断部233,其中,第二隔断部233在沿第二方向cd的宽度等于第二拉伸部232在沿第二方向cd的宽度,第二隔断部233在沿第一方向ab的宽度小于第二电极231在沿第一方向ab的宽度。对于每一第二拉伸部232在与第二电极231交叠的区域设置有第二隔断部233,可以改善整条的第二拉伸部由于存在内应力较大,而导致的拉伸效果不佳的问题。

需要说明的是,第一拉伸部222和第二拉伸部232的材质可以为电致伸缩材料。优选的,第一电极221等间距均匀排列,第一拉伸部222等间距均匀排列,第二电极231等间距均匀排列,第二拉伸部232等间距均匀排列。具体的,对于可进行正常观看的显示装置,第一方向可以为横向,第二方向可以为纵向;也可以是第一方向为横向,第二方向为纵向。

又例如,参见图9和图10所示,电致形变层2还可以包括:设置在衬底基板1之上且与衬底基板1接触的子弯曲层21;子弯曲层21包括:两条沿第三方向延伸的条状第三电极211、以及至少一条贴附在衬底基板1之上且沿第四方向延伸的条状弯曲条212,第四方向与第三方向垂直,弯曲条212与第三电极211在交叠区域电性连接;子弯曲层21在两条第三电极211加相反的第三预设电压时,弯曲条212以预设曲率进行弯曲。

在具体实施时,子弯曲层21可以是和第一子拉伸层22位于不同的层,也可以是和第一子拉伸层22位于相同的层。子弯曲层21和第一子拉伸层22位于不同的层时,参见图9所示,第一子拉伸层22位于子弯曲层21之上,子弯曲层21与第一子拉伸层22之间还设置有第二绝缘保护层(图中未示出)。子弯曲层21和第一子拉伸层22位于相同的层时,参见图11所示,第一子拉伸层22与子弯曲层21同层设置,第三方向与第一方向相同,第四方向与第二方向相同;柔性显示装置包括显示区41以及包围显示区41的非显示区42,第一电极221、第一拉伸部222均位于显示区41内,第三电极211以及弯曲条212均位于非显示区42,且两条第三电极211分别设置于非显示41区的相对的两侧。子弯曲层21和第一子拉伸层22同层设置时,可以薄化显示装置的结构,且使用一次性工艺可同时形成第一电极221和第三电极211,而且,考虑到现有技术的记忆合金一般拉伸性能不好,进而将第一电极221、第一拉伸部222设置在显示区41,将第三电极211和弯曲条212设置在非显示区42,可以防止弯曲条212影响显示区41的拉伸效果。

需要说明的是,对于本申请实施例中的弯曲条,其可以采用形状记忆合金(shapememoryalloys,sma),sma是一种在加热升温后能完全消除其在较低的温度下发生的变形,恢复其变形前原始形状的合金材料,即拥有“记忆”效应的合金。在本申请实施例中,记忆合金选用的是具有双层记忆效应的材料,原始状态具有一定曲率形状,在较低温下(比如:40℃以下)材料是直的,通电加热后(如达到60℃)材料会变成曲面,当断电冷却后,材料又变成直的,由此原理就可以实现显示面板的曲面的控制。优选的,本申请实施例中的弯曲条,其材质为tini记忆合金条,记忆效应优良,性能稳定。

另外,对于本申请实施例还可以设置与每一第一电极一一对应连接的第一电极引线,与第二电极一一对应连接的第二电极引线,以及与每一第三电极一一对应连接的第三电极引线,以及还可以设置驱动电致形变层的控制部件,该控制部件可以向电致形变层发送不同的控制信号,而电致形变层可以根据相应的控制信号向相邻的两条第一电极、相邻的两条第二电极和/或相邻的两条第三电极加相反的预设电压,进而使相邻的电极之间可以形成电场,使第一拉伸部、第二拉伸部和/或弯曲条在电场的作用下进行拉伸和/或弯曲。

本申请实施例提供的柔性显示装置,在柔性衬底基板和显示层之间设置有电致形变层,该电致形变层可在通电时产生形变,进而带动柔性衬底基板和显示层发生相应形变,使柔性显示装置可实现自动柔性显示,不需要通过外界施加外力以实现柔性显示,而且,柔性显示装置通过自身设置电致形变层实现的自动柔性显示,可改善现有技术的柔性显示装置在通过外界施加的力实现柔性显示时,由于施力不均匀导致的柔性显示效果不佳,以及容易恢复到原状态而产生的使用不方便的问题。

显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1