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彩膜基板及制造方法、顯示面板和顯示裝置與流程

文檔序號:11947797閱讀:149來源:國知局
彩膜基板及制造方法、顯示面板和顯示裝置與流程

本發(fā)明涉及顯示裝置領域,具體地,涉及一種彩膜基板、該彩膜基板的制造方法和包括所述彩膜基板的顯示面板和包括該顯示面板的顯示裝置。



背景技術:

現有技術中,液晶顯示面板包括陣列基板、與陣列基板對盒設置的彩膜基板和設置在陣列基板與彩膜基板之間的液晶材料層。

通常,彩膜基板上設置有多種顏色的濾光塊。背光源發(fā)出白光,眾所周知的是,白光是由多種不同顏色的彩色光線混合而成的。濾光塊可以將白光中與該濾光塊顏色不同的光線濾除,以實現彩色顯示。但是,這種顯示方式中光透過率低,從而會導致液晶顯示面板顯示時能耗增加。

因此,如何降低液晶顯示面板顯示時的能耗成為本發(fā)明亟待解決的技術問題。



技術實現要素:

本發(fā)明的目的在于提供一種彩膜基板、該彩膜基板的制造方法和包括所述彩膜基板的顯示面板和包括該顯示面板的顯示裝置。所述顯示裝置能夠以較低的功耗實現較好的彩色顯示效果。

為了實現上述目的,作為本發(fā)明的一個方面,提供一種彩膜基板,所述彩膜基板包括襯底基板和彩色濾光層,所述襯底基板被劃分為多個像素單元,每個像素單元包括多個子像素單元,所述彩色濾光層包括多個濾光塊,同一個像素單元的多個子像素單元中分別設置有多個顏色不完全相同的濾光塊,所述彩膜基板還包括量子點層,所述彩色濾光層位于所述襯底基板和所述量子點層之間,所述量子點層包括多個量子點塊,所述像素單元中的至少一個子像素單元中設置有所述量子點塊,所述量子點塊與其所在的子像素單元中包含的濾光塊層疊設置;

所述量子點塊被激發(fā)而發(fā)出的光的顏色和與該量子點塊層疊的濾光塊顏色相同,且所述濾光塊為非透明濾光塊;或者,

所述量子點塊被激發(fā)而發(fā)出的光的顏色與該量子點層疊的濾光塊顏色不同,且所述濾光塊為透明濾光塊

優(yōu)選地,所述像素單元包括紅色子像素單元、綠色子像素單元和藍色子像素單元,所述彩色濾光層包括設置在所述紅色子像素單元中的紅色濾光塊、設置在所述綠色子像素單元中的綠色濾光塊和設置在所述藍色子像素單元中的透明濾光塊,所述量子層包括設置在所述紅色子像素單元中的紅色量子點塊,設置在所述綠色子像素單元中的綠色量子點塊。

優(yōu)選地,所述像素單元包括紅色子像素單元、綠色子像素單元、藍色子像素單元和白色子像素單元,所述彩色濾光層包括設置在所述紅色子像素單元中的紅色濾光塊、設置在所述綠色子像素單元中的綠色濾光塊、設置在所述藍色子像素單元中的透明濾光塊和設置在所述白色子像素單元中的透明濾光塊,所述量子層包括設置在所述紅色子像素單元中的紅色量子點塊,設置在所述綠色子像素單元中的綠色量子點塊,和設置在所述白色子像素單元中的混合量子點塊,所述混合量子點塊由紅色量子點材料和綠色量子點材料的混合物制成。

優(yōu)選地,所述量子點塊的厚度在0.5-2μm之間,所述量子點塊被激發(fā)而發(fā)出的光線的半波寬在30nm至40nm之間。

優(yōu)選地,所述彩膜基板還包括透明保護層,所述透明保護層設置在所述量子點層的外側,所述量子點層位于所述彩色濾光層和所述透明保護層之間。

作為本發(fā)明的另一個方面,提供一種顯示面板,所述顯示面板包括彩膜基板和與該彩膜基板對盒設置的陣列基板,其中,所述彩膜基板為本發(fā)明所提供的上述彩膜基板。

作為本發(fā)明的還一個方面,提供一種顯示裝置,所述顯示裝置包括顯示面板和背光源,其中,所述顯示面板為本發(fā)明所提供的上述顯示面板,所述背光源能夠發(fā)出激發(fā)所述量子點層發(fā)光的光。

優(yōu)選地,所述背光源能夠發(fā)出藍光。

作為本發(fā)明的還一個方面,提供一種彩膜基板的制造方法,其中,所述制備方法包括:

提供襯底基板,所述襯底基板被劃分為多個像素單元,每個所述像素單元包括多個子像素單元;

在所述襯底基板上設置彩色濾光層,所述彩色濾光層包括多個濾光塊,同一個像素單元的多個子像素單元中分別設置有多個顏色互不相同的濾光塊;

在所述彩色濾光層上設置量子點層,所述量子點層包括多個量子點塊,所述像素單元中的至少一個子像素單元中設置有所述量子點塊,所述量子點塊與同一個子像素單元那種的濾光塊層疊設置,且所述量子點塊被激發(fā)而發(fā)出的光的顏色與該量子點塊層疊的濾光塊顏色相同,或者,所述量子點塊被激發(fā)而發(fā)出的光的顏色與該量子點塊層疊的濾光塊顏色不同,且所述濾光塊為透明濾光塊。

優(yōu)選地,所述像素單元包括紅色子像素單元、綠色子像素單元和藍色子像素單元,所述彩色濾光層包括設置在所述紅色子像素單元中的紅色濾光塊、設置在所述綠色子像素單元中的綠色濾光塊和設置在所述藍色子像素單元中的透明濾光塊,所述量子層包括設置在所述紅色子像素單元中的紅色量子點塊,設置在所述綠色子像素單元中的綠色量子點塊。

優(yōu)選地,所述像素單元包括紅色子像素單元、綠色子像素單元、藍色子像素單元和白色子像素單元,所述彩色濾光層包括設置在所述紅色子像素單元中的紅色濾光塊、設置在所述綠色子像素單元中的綠色濾光塊、設置在所述藍色子像素單元中的透明濾光塊和設置在所述白色子像素單元中的透明濾光塊,所述量子層包括設置在所述紅色子像素單元中的紅色量子點塊,設置在所述綠色子像素單元中的綠色量子點塊,和設置在所述白色子像素單元中的混合量子點塊,所述混合量子點塊由紅色量子點材料和綠色量子點材料的混合物制成。

優(yōu)選地,所述制造方法還包括:

在所述量子點層上形成透明保護層。

優(yōu)選地,所述量子點塊的厚度在0.5-2μm之間,所述量子點塊被激發(fā)而發(fā)出的光線的半波寬在30nm至40nm之間。

在所述彩膜基板的一個像素單元中,子像素單元可能具有以下三種實施方式:

第一種,子像素單元中層疊設置有量子點塊和濾光塊,該濾光塊的顏色與量子點塊被激發(fā)后發(fā)出的光線的顏色相同,在這種情況中,光首先照射到量子點塊上,激發(fā)出彩色光,該彩色光又通過與之顏色相同的濾光塊。光激發(fā)量子點塊發(fā)出的彩色光線具有較高的亮度,經過與之顏色相同的濾光塊后,顏色純度提高,但并無光線被濾除。

第二種,子像素單元中層疊設置有量子點塊和透明濾光塊。量子點塊發(fā)出的彩色光線直接通過透明濾光塊出射。

第三種,子像素單元中僅設置有濾光塊。

由于本發(fā)明所提供的彩膜基板的像素單元中包括上述第一種情況或第二種情況的子像素單元,因此,背光源發(fā)出的光不會被濾除,從而可以使得透過彩膜基板的光具有較高的亮度,并且發(fā)出的光顏色純度高。

當將所述彩膜基板應用于顯示裝置中時,可以降低所述顯示裝置的功耗,并提高所述顯示裝置的色閾范圍。

附圖說明

附圖是用來提供對本發(fā)明的進一步理解,并且構成說明書的一部分,與下面的具體實施方式一起用于解釋本發(fā)明,但并不構成對本發(fā)明的限制。在附圖中:

圖1是本發(fā)明所提供的彩膜基板的示意圖;

圖2是包括本發(fā)明所提供顯示裝置的示意圖;

圖3a至圖3d是制造本發(fā)明所提供的彩膜基板的流程圖。

附圖標記說明

10:彩膜基板 11:襯底基板

12:綠色濾光塊 13:紅色濾光塊

14:透明濾光塊 15:黑矩陣

16:混合量子點塊 17:綠色量子點塊

18:紅色量子點塊 19:透明保護層

100:透明電極層 101:配向層

20:陣列基板 30:液晶材料層

40:背光源

具體實施方式

以下結合附圖對本發(fā)明的具體實施方式進行詳細說明。應當理解的是,此處所描述的具體實施方式僅用于說明和解釋本發(fā)明,并不用于限制本發(fā)明。

需要解釋的是,在附圖中,字母R代表紅色,r代表量子點塊能夠被激發(fā)發(fā)出紅色光線。字母B代表藍色。字母G代表綠色,g代表量子點塊能夠被激發(fā)發(fā)出綠色光線

作為本發(fā)明的一個方面,如圖1所示,提供一種彩膜基板10,該彩膜基板10包括襯底基板11和彩色濾光層。襯底基板11被劃分為多個像素單元,每個像素單元包括多個子像素單元,所述彩色濾光層包括多個濾光塊,同一個像素單元的多個子像素單元中分別設置有多個顏色不完全相同的濾光塊,其中,所述彩膜基板還包括量子點層,所述彩色濾光層位于所述襯底基板和所述量子點層之間,所述量子點層包括多個量子點塊,所述像素單元中的至少一個子像素單元中設置有所述量子點塊,所述量子點塊與其所在的子像素單元包含的濾光塊層疊設置;

所述量子點塊被激發(fā)而發(fā)出的光的顏色與該量子點塊層疊的濾光塊顏色相同,且所述濾光塊為非透明率濾光塊;或者,所述量子點塊被激發(fā)而發(fā)出的光的顏色與該量子點層疊的濾光塊顏色不同,且所述濾光塊為透明濾光塊。

量子點塊是由量子點材料制成的,在光的激發(fā)下會發(fā)出彩色光線。在所述彩膜基板的一個像素單元中,子像素單元可能具有以下三種實施方式:

第一種,子像素單元中層疊設置有量子點塊和非透明的濾光塊,該濾光塊的顏色與量子點塊被激發(fā)后發(fā)出的光線的顏色相同。在這種情況中,光首先照射到量子點塊上,激發(fā)出彩色光,該彩色光又通過與之顏色相同的濾光塊。光激發(fā)量子點塊發(fā)出的彩色光線具有較高的亮度,經過與之顏色相同的濾光塊后,顏色純度提高,但并無光線被濾除。

第二種,子像素單元中層疊設置有量子點塊和透明濾光塊。量子點塊發(fā)出的彩色光線直接通過透明濾光塊出射。

第三種,子像素單元中僅設置有濾光塊。

由于本發(fā)明所提供的彩膜基板的像素單元中包括上述第一種情況或第二種情況的子像素單元,因此,背光源發(fā)出的光不會被濾除,從而可以使得透過彩膜基板的光具有較高的亮度,并且發(fā)出的光顏色純度高。

當將所述彩膜基板應用于顯示裝置中時,可以降低所述顯示裝置的功耗,并提高所述顯示裝置的色閾范圍。

在本發(fā)明中,對像素單元中包括子像素單元的個數并沒有特殊的限制。

作為本發(fā)明的第一種實施方式,所述像素單元包括紅色子像素單元、綠色子像素單元和藍色子像素單元,所述彩色濾光層包括設置在所述紅色子像素單元中的紅色濾光塊、設置在所述綠色子像素單元中的綠色濾光塊和設置在所述藍色子像素單元中的透明濾光塊,所述量子層包括設置在所述紅色子像素單元中的紅色量子點塊,設置在所述綠色子像素單元中的綠色量子點塊。

需要解釋的是,此處的紅色量子點塊并非是指量子點塊本身的顏色是紅色,而是指,在光(例如,藍光或紫外光)的激發(fā)作用下,該量子點塊能夠發(fā)出紅色的光線,該紅色光線的波峰在620nm至640nm之間,半波寬在30nm至40nm之間。同理,綠色量子點塊在光的激發(fā)下能夠發(fā)出綠色的光線,該綠色光線波峰在520nm至540nm之間,半波寬在30nm至40nm之間。

在這種實施方式中,可以利用藍色光激發(fā)量子點塊。當藍光照射紅色量子點塊時,該紅色量子點塊發(fā)出紅色光線,紅色光線進一步穿過紅色濾光塊,可以得到純度、亮度均較高的紅色光線。當藍光照射綠色量子點塊時,發(fā)出綠色光線,綠色光線進一步穿過綠色濾光塊,可以得到純度、亮度均較高的綠色光線。藍光直接穿過透明濾光塊,從而可以得到亮度、純度均較高的藍色光線。

作為本發(fā)明的另一種優(yōu)選實施方式,所述像素單元包括紅色子像素單元、綠色子像素單元、藍色子像素單元和白色子像素單元。如圖1所示,所述彩色濾光層包括設置在所述紅色子像素單元中的紅色濾光塊13、設置在所述綠色子像素單元中的綠色濾光塊12、設置在所述藍色子像素單元中的透明濾光塊14和設置在所述白色子像素單元中的透明濾光塊14。所述量子層包括設置在所述紅色子像素單元中的紅色量子點塊18,設置在所述綠色子像素單元中的綠色量子點塊17,和設置在所述白色子像素單元中的混合量子點塊16,該混合量子點塊16由紅色量子點材料和綠色量子點材料的混合制成。

當藍色光照射混合量子點塊16時,該混合量子點塊16將發(fā)出白光,隨后該白光穿過與混合量子點塊16層疊設置的透明濾光塊。

當藍光照射紅色量子點塊18時,該紅色量子點塊18發(fā)出紅色光線,紅色光線進一步穿過紅色濾光塊13,可以得到純度、亮度均較高的紅色光線。當藍光照射綠色量子點塊17時,發(fā)出綠色光線,綠色光線進一步穿過綠色濾光塊12,可以得到純度、亮度均較高的綠色光線。藍光直接穿過藍色子像素單元中的透明濾光塊14,從而可以得到亮度、純度均較高的藍色光線。

包括圖1中的彩膜基板的顯示裝置可以實現紅、綠、藍、白四色顯示,提高了色域范圍的同時,進一步提高了顯示裝置的亮度。

為了提高顯示效果,優(yōu)選地,彩膜基板10還包括環(huán)繞各個所述子像素單元設置的黑矩陣15。黑矩陣15對與彩膜基板10對盒設置的陣列基板上的走線進行遮擋。在本發(fā)明所提供的優(yōu)選實施方式中,黑矩陣的厚度在1至3μm之間。

在本發(fā)明中,對量子點塊的具體厚度并沒有特殊的限制,例如,所述量子點塊的厚度在0.5-2μm之間。

在本發(fā)明中,對制成量子點塊的具體量子點材料也沒有特殊的限制,例如,所述量子點塊的材料選自硫化鋅、硫化鎘、硒化鎵、硒化鋅、硒化鎘、石墨烯量子點、碳量子點中的任意一種或任意幾種。

為了對量子點層進行保護,優(yōu)選地,如圖1所示,彩膜基板10還包括透明保護層19,該透明保護層19設置在所述量子點層的外側,所述量子點層位于所述彩色濾光層和透明保護層19之間。

彩膜基板10用在液晶顯示面板中,因此,彩膜基板10還可以包括配向膜101,該配向膜101設置在透明保護層19的外側。如圖2中所示,當彩膜基板10與陣列基板對盒20后,配向膜101直接與液晶材料層30接觸,為液晶材料層30中的液晶分子提供初始取向。

在圖1和圖2所示的實施方式中,彩膜基板10還包括設置在配向膜101和透明保護層19之間的透明電極層100,該透明電極層100可以是公共電極層,也可以是觸控電極層,在本發(fā)明中,對透明電極層的具體結構及用途并不做特殊限定。

作為本發(fā)明的另一個方面,提供一種顯示面板,如圖2所示,所述顯示面板包括彩膜基板10、與該彩膜基板10對盒設置的陣列基板,其中,彩膜基板10為本發(fā)明所提供的上述彩膜基板10。

如上文中所述,由于本發(fā)明所提供的彩膜基板的像素單元中包括上述第一種情況或第二種情況的子像素單元,因此,背光源發(fā)出的光不會被濾除,從而可以使得透過彩膜基板的光具有較高的亮度,并且發(fā)出的光顏色純度高。

當將所述彩膜基板應用于顯示裝置中時,可以降低所述顯示裝置的功耗,并提高所述顯示裝置的色閾范圍。

作為本發(fā)明的還一個方面,提供一種顯示裝置,如圖2所示,該顯示裝置包括本發(fā)明所提供的上述顯示面板和背光源40,該背光源40能夠發(fā)出激發(fā)所述量子點層發(fā)光的光。

在本發(fā)明中,背光源可以發(fā)出白光,也可以發(fā)出藍光。具體發(fā)出那種顏色的光,則由量子點層的具體材料決定。

在本發(fā)明所提供的具體實施方式中,背光源40能夠發(fā)出藍光。

作為本發(fā)明的還一個方面,提供上述彩膜基板的制造方法,其中,所述制備方法包括:

提供襯底基板,所述襯底基板被劃分為多個像素單元,每個所述像素單元包括多個子像素單元;

在所述襯底基板上設置彩色濾光層,所述彩色濾光層包括多個濾光塊,同一個像素單元的多個子像素單元中分別設置有多個顏色互不相同的濾光塊;

在所述彩色濾光層上設置量子點層,所述量子點層包括多個量子點塊,所述像素單元中的至少一個子像素單元中設置有所述量子點塊,所述量子點塊與同一個子像素單元那種的濾光塊層疊設置,且所述量子點塊被激發(fā)而發(fā)出的光的顏色與該量子點塊層疊的濾光塊顏色相同,或者,所述量子點塊被激發(fā)而發(fā)出的光的顏色與該量子點塊層疊的濾光塊顏色不同,且所述濾光塊為透明濾光塊。

優(yōu)選地,可以采用黃光制程來獲得所述彩色濾光層。具體地,制作一種顏色的濾光塊可以包括以下步驟:

涂敷彩色濾光材料層;

對彩色濾光材料層進行預烘;

利用掩膜板對所述彩色濾光材料層進行曝光、顯影,以獲得多個所述濾光塊;

后烘。

不同顏色的彩色濾光塊制備流程類似,這里不再一一贅述。

優(yōu)選地,在所述彩色濾光層上設置量子點層的步驟可以包括:

將量子點、堿可溶性樹脂、溶劑、分散劑、添加劑按照預定的比例混合均勻得到量子點樹脂混合物;

將量子點樹脂混合物涂敷在設置有彩色濾光層的基板上;

對量子點樹脂混合物層進行預烘;

利用掩膜板對對預烘后的量子點樹脂混合物層進行曝光、顯影,以獲得多個所述量子點塊;

后烘。

制備用于發(fā)出不同顏色的量子點塊的工藝流程類似,這里不再一一贅述。

當然,本發(fā)明并不限于此。例如,還可以利用噴墨打印或者轉印的方式形成所述量子點塊。

作為本發(fā)明的一種具體實施方式,所述像素單元包括紅色子像素單元、綠色子像素單元和藍色子像素單元,所述彩色濾光層包括設置在所述紅色子像素單元中的紅色濾光塊、設置在所述綠色子像素單元中的綠色濾光塊和設置在所述藍色子像素單元中的透明濾光塊,所述量子層包括設置在所述紅色子像素單元中的紅色量子點塊,設置在所述綠色子像素單元中的綠色量子點塊。

作為本發(fā)明的另一種具體實施方式,所述像素單元包括紅色子像素單元、綠色子像素單元、藍色子像素單元和白色子像素單元,所述彩色濾光層包括設置在所述紅色子像素單元中的紅色濾光塊、設置在所述綠色子像素單元中的綠色濾光塊、設置在所述藍色子像素單元中的透明濾光塊和設置在所述白色子像素單元中的透明濾光塊,所述量子層包括設置在所述紅色子像素單元中的紅色量子點塊,設置在所述綠色子像素單元中的綠色量子點塊,和設置在所述白色子像素單元中的混合量子點塊,所述混合量子點塊由紅色量子點材料和綠色量子點材料的混合物制成。

在所述襯底基板上設置彩色濾光層的步驟中,分別形成13紅色濾光塊、綠色濾光塊12和透明濾光塊14,如圖3b所示。

在所述彩色濾光層上設置量子點層的步驟中,分別形成紅色量子點塊18、綠色量子點塊17、混合量子點塊16,如圖3c所示。

優(yōu)選地,如圖3a所示,所述制造方法包括在所述襯底基板上設置彩色濾光層的步驟之前進行的:

在襯底基板11上設置黑矩陣15,所述黑矩陣環(huán)繞各個所述子像素單元。

優(yōu)選地,如圖3d所示,如圖所述制造方法還包括:

在所述量子點層上形成透明保護層19。優(yōu)選地,可以采用噴墨打印的方法形成透明保護層19。

優(yōu)選地,所述量子點塊的厚度在0.5-2μm之間。

優(yōu)選地,所述量子點塊的材料選自硫化鋅、硫化鎘、硒化鎵、硒化鋅、硒化鎘、石墨烯量子點、碳量子點中的任意一種或任意幾種。

當所述彩膜基板還包括透明電極層和配向膜時,所述制造方法還包括:

在所述透明保護層上形成透明電極層;

在所述透明電極層上形成配向膜。

可以理解的是,以上實施方式僅僅是為了說明本發(fā)明的原理而采用的示例性實施方式,然而本發(fā)明并不局限于此。對于本領域內的普通技術人員而言,在不脫離本發(fā)明的精神和實質的情況下,可以做出各種變型和改進,這些變型和改進也視為本發(fā)明的保護范圍。

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