量子点玻璃封装结构的制作方法

文档序号:37358611发布日期:2024-03-22 10:12阅读:12来源:国知局
量子点玻璃封装结构的制作方法

本技术涉及显示,尤其涉及一种结合力强的量子点玻璃封装结构。


背景技术:

1、液晶显示器(lcd)中需要背光系统来提供均匀的面光源,为了提高显示的对比度,一般会采用动态分区的背光方案。而为了提高色域,会采用蓝光led灯板加上qd(quantumdot)膜的方案。qd膜的作用是,在蓝光照射时,qd膜中的绿色qd材料会吸收蓝光,转化为绿光,红色qd材料吸收蓝光,转化为红光。qd膜产生的绿光、红光与没有被吸收的蓝光一起混合成白光,成为lcd的背光源。

2、现有的qd膜是在两张pet阻隔膜中间封装qd材料形成。由于qd材料对水和氧气敏感,需要阻隔水汽和氧气进入qd材料,因此需要在pet薄膜的表面制作无机物薄膜来阻隔水汽和氧气,这种具有无机物薄膜的pet膜也叫做阻隔膜。阻隔膜对水汽和氧气有一定的阻隔作用,可以满足普通产品的信赖性需求。但是对于信赖性要求很高的产品,例如汽车产品的显示、户外产品的显示等等,现有qd膜则满足不了信赖性的需求。为了提高qd材料的可靠性,需要使用阻隔特性更强的材料来封装qd材料。例如可以使用玻璃来封装qd材料,因为玻璃是一种成本低,但是对水汽和氧气阻隔效果非常好的材料。

3、但是,如果直接用上下两张玻璃把qd材料封装在中间而形成类似现有qd膜的“三明治”结构,则由于qd溶液的主成分一般都是由树脂和有机溶剂组成,这些材料固化后与玻璃的结合力较小,容易导致qd材料层与玻璃出现分层的缝隙,外部的水汽和氧气通过缝隙进入后,qd材料将大面积失效。申请人直接把qd溶液封装在两张玻璃中间,然后进行高温高湿老化测试,由于qd材料层与玻璃的结合力较差,因此,在qd材料层与玻璃之间出现分层的缝隙,外部的水汽和氧气进入导致qd材料大面积失效。

4、因此,有必要提供一种能够提高平板玻璃与其封装的qd材料之间的结合力的量子点玻璃封装结构,以解决上述问题。


技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种能够提高平板玻璃与其封装的qd材料之间的结合力的量子点玻璃封装结构。

2、为实现上述目的,本实用新型的技术方案为:提供一种量子点玻璃封装结构,其包括第一玻璃板、第二玻璃板、量子点材料层以及胶水层;其中,所述量子点材料层成型于所述第一玻璃板上;所述胶水层成型于所述量子点材料层的上方及侧部,所述胶水层密封包裹于所述量子点材料层的外部并贴合于所述第一玻璃板;所述第二玻璃板设于所述第一玻璃板上方并通过所述胶水层与所述第一玻璃相贴合。

3、较佳地,所述量子点材料层的边缘与所述第一玻璃板、所述第二玻璃板的边缘之间具有一定间距。

4、较佳地,所述量子点材料层的边缘与所述第一玻璃板、所述第二玻璃板的边缘之间的间距为0.5mm~1mm。

5、较佳地,所述胶水层具有相对的第一侧面及第二侧面,所述第一侧面具有一封闭的围边以及由所述围边围成的与所述量子点材料层的形状相对应的凹陷区,所述凹陷区罩设于所述量子点材料层外并密封所述量子点材料层的顶部、侧部,所述围边贴合于所述第一玻璃板,所述第二侧面与所述第二玻璃板相贴合。

6、较佳地,所述第二侧面呈平面结构。

7、较佳地,所述胶水层成型于所述量子点材料层的表面,并利用所述第二玻璃板的挤压以使所述胶水层向所述量子点材料层的扩散从而形成所述围边、所述凹陷区。

8、较佳地,所述第二玻璃板由其中间区域向其边缘区域逐渐受到贴合压力,从而使其中间区域向其边缘区域逐渐与所述胶水层贴合并挤压所述胶水层。

9、与现有技术相比,由于本实用新型的量子点玻璃封装结构,量子点材料层被封装在胶水层和第一玻璃板的中间,从而形成致密的水汽和氧气保护结构,并且,由于qd溶液材料与胶水层140之间的结合力很好,因此克服了量子点材料与玻璃结合力较差的缺陷;而第一玻璃板、第二玻璃板通过胶水层紧密的贴合在一起,第一玻璃板、第二玻璃板具有非常好的水汽和氧气阻隔效果,进一步提高的量子点玻璃封装结构的防水汽和氧气效果。因此,本实用新型中的结构,不仅能有效防止量子点材料层与玻璃板之间出现分层缝隙的情况出现,而且能有效防止水汽和氧气进入而导致的量子点材料失效的情况出现。



技术特征:

1.一种量子点玻璃封装结构,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的量子点玻璃封装结构,其特征在于,所述量子点材料层的边缘与所述第一玻璃板、所述第二玻璃板的边缘之间具有一定间距。

3.如权利要求2所述的量子点玻璃封装结构,其特征在于,所述量子点材料层的边缘与所述第一玻璃板、所述第二玻璃板的边缘之间的间距为0.5mm~1mm。

4.如权利要求1-3任一项所述的量子点玻璃封装结构,其特征在于,所述胶水层具有相对的第一侧面及第二侧面,所述第一侧面具有一封闭的围边以及由所述围边围成的与所述量子点材料层的形状相对应的凹陷区,所述凹陷区罩设于所述量子点材料层外并密封所述量子点材料层的顶部、侧部,所述围边贴合于所述第一玻璃板,所述第二侧面与所述第二玻璃板相贴合。

5.如权利要求4所述的量子点玻璃封装结构,其特征在于,所述第二侧面呈平面结构。

6.如权利要求4所述的量子点玻璃封装结构,其特征在于,所述胶水层成型于所述量子点材料层的表面,并利用所述第二玻璃板的挤压以使所述胶水层向所述量子点材料层的扩散从而形成所述围边、所述凹陷区。

7.如权利要求4所述的量子点玻璃封装结构,其特征在于,所述第二玻璃板由其中间区域向其边缘区域逐渐受到贴合压力,从而使其中间区域向其边缘区域逐渐与所述胶水层贴合并挤压所述胶水层。


技术总结
本技术公开一种量子点玻璃封装结构,其包括第一玻璃板、第二玻璃板、量子点材料层以及胶水层;所述量子点材料层成型于所述第一玻璃板上;所述胶水层成型于所述量子点材料层的上方及侧部,所述胶水层密封包裹于所述量子点材料层的外部并贴合于所述第一玻璃板;所述第二玻璃板设于所述第一玻璃板上方并通过所述胶水层与所述第一玻璃相贴合。本技术将量子点材料层封装在胶水层和第一玻璃板的中间,量子点材料层和胶水层进一步封装在第一玻璃板、第二玻璃板之间,从而形成致密的水汽和氧气保护结构,且由于QD溶液材料与胶水层之间的结合力很好,因此克服了量子点材料与玻璃结合力较差的缺陷。

技术研发人员:熊充,柳昌翱
受保护的技术使用者:深圳市云密芯显示技术有限公司
技术研发日:20230809
技术公布日:2024/3/21
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