一种OLED显示面板及其显示装置制造方法及图纸

技术编号:42703986 阅读:6 留言:0更新日期:2024-09-13 11:58
本实用公开了一种OLED显示面板及其显示装置,该OLED显示面板从下往上依次包括衬底基板、多个子像素、薄膜封装层以及覆盖层;其中,覆盖层包括平坦层和多个形状为凸透镜的微透镜凸体,微透镜凸体的折射率大于平坦层,且高度小于等于平坦层,多个微透镜凸体呈阵列布设于薄膜封装层上,且每个子像素与多个微透镜凸体对应,每个微透镜凸体用于透射对应的一个子像素发出的光线。本技术在不改变OLED器件正视角光路的同时大幅增加了出光效率,进而可降低显示面板的功耗;此外将高折射率膜层做成微透镜凸体,可有效降低该膜层的残余应力,减少封装层发生Peeling的风险,从而延长显示面板及其显示装置的使用寿命。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于显示,具体涉及一种oled显示面板及其显示装置。


技术介绍

1、有机发光二极管(organic light-emitting diode,oled)显示器,也称为有机电致发光显示器,是一种新兴的平板显示装置,由于oled显示面板具有自发光、驱动电压低、发光效率高、响应时间短、清晰度与对比度高、使用温度范围宽等优点,尤其是人们对应在柔性显示屏上进行图像显示的需求日益提高,使得oled这一显示技术逐渐成为未来的发展趋势。

2、oled显示面板通常包括衬底基板、位于衬底基板一侧的多个子像素、以及位于多个子像素的远离衬底基板一侧的封装层。多个子像素发出的部分光线到达封装层后,可能会产生全反射,导致该部分光无法出射,而是在器件内部损耗或者从边缘出射。同时全反射还会引起光波导效应,使得光被限制在器件中并被不断反射与吸收,造成损耗并降低了oled的出光效率,而在相同的亮度需求下,出光效率越低,所需发光驱动的电流越大,从而功耗越大。

3、因此,如何增加oled显示面板的出光效率以降低功耗是目前亟待解决的技术问题。


技术实现思路

1、本技术的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供一种oled显示面板及其显示装置,本技术oled显示面板通过在子像素的上方设置覆盖层,不仅可以使倾斜光线在微透镜凸体和平坦层的相接面发生折射汇聚,提高了出光效率,降低了显示面板的功耗。此外,在每个子像素的正上方设置多个微透镜凸体,更容易成型,降低工艺难度。同时,还可以起到缓解高折射率膜层的残余应力的效果,从而避免了双85信耐性测试中因高折射率膜层过高的残余应力引起的封装层peeling失效问题,提高oled显示面板的稳定性和寿命。

2、本技术的目的是通过以下技术方案来解决的:

3、一方面,本技术提供一种oled显示面板,包括:

4、衬底基板;

5、多个子像素,设置于所述衬底基板上;

6、薄膜封装层,设置于多个所述子像素上、且远离所述衬底基板;

7、覆盖层,设置于所述薄膜封装层上、且远离所述衬底基板;

8、其中,所述覆盖层包括平坦层和多个形状为凸透镜的微透镜凸体(微透镜凸体的顶表面也可以是基本平面),多个所述微透镜凸体均匀布设于薄膜封装层上,且每个所述子像素与多个微透镜凸体对应,每个所述微透镜凸体用于透射对应的一个子像素发出的光线。

9、进一步地,多个所述微透镜凸体在薄膜封装层上呈阵列分布。

10、进一步优选的,多个所述微透镜凸体排成多行,且相邻行的所述微透镜凸体对齐排列或者错开排列。

11、进一步地,所述微透镜凸体的折射率大于平坦层的折射率,且所述微透镜凸体的高度小于等于平坦层的高度。优选的,所述平坦层的折射率一般设置在1.4~1.5范围内,所述微透镜凸体的折射率一般设置在1.65~1.8范围内。

12、进一步地,所述微透镜凸体中可包含散射粒子,所述散射粒子的粒径为1nm~100nm,且所述散射粒子的折射率大于等于1.7。

13、进一步优选的,所述散射粒子为无机物颗粒,具体可为zno、tio2、zns、znse、zro2、金刚石中的一种或多种组合。

14、进一步地,每个所述微透镜凸体的高度为0.1μm~10μm,长度为0.5μm~10μm,且任意相邻两个所述微透镜凸体之间的间距为0.5μm~10μm。

15、进一步地,每个所述子像素包括嵌设在衬底基板中的薄膜晶体管、以及依次形成在所述衬底基板上的绝缘层和oled器件。

16、具体的,薄膜晶体管包括有源层、位于所述有源层上栅极、位于所述有源层和所述栅极之间的栅极绝缘层、以及分别与所述有源层接触的源极和漏极;oled器件包括依次层叠在所述绝缘层上的第一电极、发光材料层和第二电极。

17、进一步地,在每个所述子像素的oled器件周围环绕设置有像素界定层,所述像素界定层用于限定oled器件的位置,避免了不同子像素的发光材料层发出光线形成串扰。

18、进一步地,所述oled显示面板还包括触控功能层,触控功能层可设置在薄膜封装层和覆盖层的中间,所述触控功能层包括触控电极,触控电极可设置为网格状电极,网格状电极的网格线位于子像素单元之间的间隙中。

19、进一步地,所述oled显示面板还包括设置在覆盖层上的偏振器。

20、进一步地,所述oled显示面板还包括设置在偏振器上的盖窗。

21、另一方面,本技术还提供一种显示装置,所述显示装置包括以上所述的oled显示面板。

22、与现有技术相比,本技术具有以下有益效果:

23、1、本技术提供的oled显示面板,覆盖层由平坦层和多个均布在薄膜封装层上形状为凸透镜的微透镜凸体组成,利用凸透镜的原理使得倾斜光线在微透镜凸体和平坦层的相接面发生折射汇聚,且每个子像素与多个微透镜凸体对应,从而将oled器件发出大视角的倾斜光线汇聚成小视角,进而提高了oled显示面板的出光效果,使得oled显示面板的正视角的亮度得到有效提升。相较于现有技术,本技术提供的oled显示面板,在相同的亮度情况下,由于出光效率高,因而功耗低,更加节能。

24、2、本技术提供的oled显示面板,在每个子像素的正上方设置低折射率的平坦层和多个高折射率的微透镜凸体,调整了光的传播,使得多个子像素发出的光线在到达封装层后,可以产生折射,进入微透镜凸体,并在微透镜凸体和平坦层的界面产生折射,再进入平坦层中,最后从平坦层出射,减小光线发生全反射的机会,提高出光效率。此外,在每个子像素的正上方设置多个微透镜凸体,更容易成型,降低工艺难度。同时,将高折膜层做成微透镜凸体,还可以起到缓解高折射率膜层的残余应力的效果,从而避免了双85信耐性测试中因高折射率膜层过高的残余应力引起的封装层peeling失效问题,提高oled显示面板的稳定性和寿命。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种OLED显示面板,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的OLED显示面板,其特征在于,多个所述微透镜凸体(52)在薄膜封装层(30)上呈阵列分布。

3.根据权利要求2所述的OLED显示面板,其特征在于,多个所述微透镜凸体(52)排成多行,且相邻行的所述微透镜凸体(52)对齐排列或者错开排列。

4.根据权利要求1所述的OLED显示面板,其特征在于,所述微透镜凸体(52)的折射率大于平坦层(51)的折射率,且所述微透镜凸体(52)的高度小于等于平坦层(51)的高度。

5.根据权利要求4所述的OLED显示面板,其特征在于,所述微透镜凸体(52)中包含散射粒子,所述散射粒子的粒径为1nm~100nm,且所述散射粒子的折射率大于等于1.7。

6.根据权利要求4所述的OLED显示面板,其特征在于,每个所述微透镜凸体(52)的高度为0.1μm~10μm,长度为0.5μm~10μm,且任意相邻两个所述微透镜凸体(52)之间的间距为0.5μm~10μm。

7.根据权利要求1所述的OLED显示面板,其特征在于,每个所述子像素(20)包括嵌设在衬底基板(10)中的薄膜晶体管(22)、以及依次形成在所述衬底基板上的绝缘层(21)和OLED器件(23)。

8.根据权利要求7所述的OLED显示面板,其特征在于,在每个所述子像素(20)的OLED器件(23)周围环绕设置有像素界定层(80),所述像素界定层(80)用于限定OLED器件(23)的位置。

9.根据权利要求1所述的OLED显示面板,其特征在于,所述OLED显示面板还包括设置在覆盖层(50)上的偏振器(60)以及设置在所述偏振器(60)上的盖窗(70)。

10.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括权利要求1~9中任一项所述的OLED显示面板。

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【技术特征摘要】

1.一种oled显示面板,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的oled显示面板,其特征在于,多个所述微透镜凸体(52)在薄膜封装层(30)上呈阵列分布。

3.根据权利要求2所述的oled显示面板,其特征在于,多个所述微透镜凸体(52)排成多行,且相邻行的所述微透镜凸体(52)对齐排列或者错开排列。

4.根据权利要求1所述的oled显示面板,其特征在于,所述微透镜凸体(52)的折射率大于平坦层(51)的折射率,且所述微透镜凸体(52)的高度小于等于平坦层(51)的高度。

5.根据权利要求4所述的oled显示面板,其特征在于,所述微透镜凸体(52)中包含散射粒子,所述散射粒子的粒径为1nm~100nm,且所述散射粒子的折射率大于等于1.7。

6.根据权利要求4所述的oled显示面板,其特征在于,每个所述微透镜凸体(52)的高度为0.1μm...

【专利技术属性】
技术研发人员:雷霆周萍
申请(专利权)人:西安思摩威新材料有限公司
类型:新型
国别省市:

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