CN104617231A - 阵列基板及其制作方法、显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种阵列基板及其制作方法、显示装置,在该阵列基板中,第一发光单元包括第二发光层且第二发光层延伸到第二发光单元;第二发光单元包括第一发光层且第一发光层延伸到第三发光单元;第三发光单元包括第三发光层且第三发光层延伸到第四发光单元;在第二发光单元中,第一发光层和所述第二发光层完全重叠且只有一个发光层发光;在第三发光单元中,第一发光层和第三发光层完全重叠且只有一个发光层发光,第二发光单元和第三发光单元中至少一个为第一发光层发光;且在具有相同发光层且均发光的两个发光单元中的一个发光单元中,还设置有位于出光侧的光色转换层。本发明可以在不更换精细金属掩膜的情况下,能够制作分辨率更高的显示产品。

Description

阵列基板及其制作方法、显示装置
技术领域
本发明涉及显示领域,尤其涉及一种阵列基板及其制作方法、显示装置。
背景技术
有机电致发光器件(OLED)因其具有自发光、全固态、宽视角、响应快等诸多优点而被认为在平板显示中有着巨大的应用前景,是继液晶(LCD)、等离子(PDP)之后的新一代平板显示产品。
目前,OLED显示器件的制作方法是采用FMM(精细金属掩膜)通过蒸镀方法制备RGB子像素的发光层,从而使得制作的OLED显示器件的分辨率受制于金属掩膜图形尺寸的精度。
发明内容
(一)要解决的技术问题
本发明要解决的技术问题是如何解决现有技术中制作的OLED显示器件的分辨率受制于金属掩膜图形尺寸的精度的问题。
(二)技术方案
为解决上述技术问题,本发明的技术方案提供了一种阵列基板,包括衬底基板、以及设置在衬底基板上并呈周期性排布的第一发光单元、第二发光单元、第三发光单元和第四发光单元,其中,
所述第一发光单元、所述第二发光单元、所述第三发光单元和所述第四发光单元包括第一电极、第二电极和有机材料功能层,所述有机材料功能层包括发光层;
所述第一发光单元包括第二发光层且所述第二发光层延伸到所述第二发光单元;所述第二发光单元包括第一发光层且所述第一发光层延伸到所述第三发光单元;所述第三发光单元包括第三发光层且所述第三发光层延伸到所述第四发光单元;
在所述第二发光单元中,所述第一发光层和所述第二发光层完全重叠且所述第二发光单元只有一个发光层发光;在所述第三发光单元中,所述第一发光层和所述第三发光层完全重叠且所述第三发光单元只有一个发光层发光;且所述第二发光单元和所述第三发光单元中至少一个为第一发光层发光;
在具有相同发光层且均发光的两个发光单元中的一个发光单元中,还包括设置在出光侧的光色转换层。
进一步地,所述第二发光单元和所述第三发光单元中包括位于不同发光层之间的阻挡层,所述阻挡层用于在同一个发光单元中,阻挡注入到其中一个发光层的电子或空穴注入到另一个发光层。
进一步地,所述阻挡层使所述第二发光单元中和所述第三发光单元中均为第一发光层发光,所述光色转换层设在所述第二发光单元或所述第三发光单元的出光侧。
进一步地,所述第一发光层、所述第二发光层以及所述第三发光层的发光颜色为绿色、深蓝色、浅蓝色中的任一种,且三个发光层的发光颜色各不相同,所述光色转换层用于将绿色或深蓝色或浅蓝色转换为红色。
进一步地,所述第一发光层的发光颜色为绿色,所述第二发光层和所述第三发光层中一个发光颜色为深蓝,另一个发光颜色为浅蓝色。
进一步地,所述第一电极与所述第二电极中一个为阳极、另一个为阴极,所述有机材料功能层还包括位于所述发光层与阳极之间的空穴功能层以及位于所述发光层与所述阴极之间的电子功能层。
进一步地,所述第一电极与所述第二电极中至少一个为透明电极,所述光色转换层设置在所述透明电极远离所述发光层的一侧。
为解决上述技术问题,本发明还提供了一种显示装置,包括上述任一的阵列基板。
为解决上述技术问题,本发明还提供了一种阵列基板的制作方法,所述阵列基板包括衬底基板、以及形成在所述衬底基板上呈周期性排布的第一发光单元、第二发光单元、第三发光单元和第四发光单元,其中,形成所述第一发光单元、第二发光单元、第三发光单元和第四发光单元包括:
在所述衬底基板上所述第一发光单元、第二发光单元、第三发光单元和第四发光单元的位置处形成第一电极:
在形成有所述第一电极的所述衬底基板上,在所述第二发光单元和所述第三发光单元的位置处形成第一发光层;
在形成有所述第一发光层的所述衬底基板上,在所述第一发光单元和第二发光单元的位置处形成第二发光层,在所述第二发光单元中,所述第一发光层和所述第二发光层完全重叠;
在形成有所述第二发光层的所述衬底基板上,在所述第三发光单元和第四发光单元的位置处形成第三发光层,在所述第三发光单元中,所述第一发光层和所述第三发光层完全重叠;
在形成有所述第三发光层的所述衬底基板上,在所述第一发光单元、第二发光单元、第三发光单元和第四发光单元的位置处形成第二电极;
所述阵列基板的制作方法还包括:在具有相同发光层且均发光的两个发光单元中的一个发光单元中,形成位于出光侧的光色转换层。
进一步地,在形成所述第一发光层之后,在形成所述第二发光层之前还包括:
在所述第二发光单元和所述第三发光单元的位置处形成阻挡层,所述阻挡层用于在同一个发光单元中,阻挡注入到其中一个发光层的电子或空穴注入到另一个发光层。
进一步地,所述阻挡层使所述第二发光单元中和所述第三发光单元中均为第一发光层发光,
所述形成位于出光侧的光色转换层包括:
在所述第二发光单元或所述第三发光单元的出光侧形成所述光色转换层。
进一步地,所述第一发光层、所述第二发光层以及所述第三发光层的发光颜色为绿色、深蓝色、浅蓝色中的任一种,且三个发光层的发光颜色各不相同,所述光色转换层用于将绿色或深蓝色或浅蓝色转换为红色。
(三)有益效果
本发明通过将第一发光层设置在第二发光单元和第三发光单元中,将第二发光层设置在第一发光单元和第二发光单元中,将第三发光层设置在第三发光单元和第四发光单元中,并使第二发光单元和第三发光单元中只有一个发光层发光以及在出光侧设置光色转换层,从而使该阵列基板可以发出四种颜色的光,并且在制作OLED显示器件的发光层时,可以在不更换精细金属掩膜的情况下,能够制作分辨率更高的显示产品。
附图说明
图1是本发明实施方式提供的第一种阵列基板的示意图;;
图2是本发明实施方式提供的第二种阵列基板的示意图;
图3是本发明实施方式提供的第三种阵列基板的示意图;
图4是本发明实施方式提供的第四种阵列基板的示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
图1是本发明实施方式提供的一种阵列基板的示意图,该阵列基板包括衬底基板1、以及设置在衬底基板1上并呈周期性排布的第一发光单元100、第二发光单元200、第三发光单元300和第四发光单元400,所述第一发光单元100、所述第二发光单元200、所述第三发光单元300和所述第四发光单元400包括第一电极2、第二电极3和有机材料功能层,所述有机材料功能层包括发光层;
其中,所述第一发光单元100包括第二发光层5且所述第二发光层5延伸到所述第二发光单元200;所述第二发光单元200包括第一发光层4且所述第一发光层4延伸到所述第三发光单元300;所述第三发光单元300包括第三发光层6且所述第三发光层6延伸到所述第四发光单元400;
此外,在所述第二发光单元200中,所述第一发光层4和所述第二发光层5完全重叠且所述第二发光单元200只有一个发光层发光;在所述第三发光单元300中,所述第一发光层4和所述第三发光层6完全重叠且所述第三发光单元300只有一个发光层发光;且所述第二发光单元200和所述第三发光单元300中至少一个为第一发光层4发光;
在具有相同发光层且均发光的两个发光单元中的一个发光单元中,还包括设置在出光侧的光色转换层7。例如,若在第一发光单元100和第二发光单元200中均为第二发光层发光,则该转换层设置在第一发光单元或者第二发光单元的出光侧,若第二发光单元200和第三发光单元300中均为第一发光层发光,则该转换层设置在第二发光单元或者第三发光单元的出光侧,若第三发光单元300和第四发光单元400中均为第三发光层发光,则该转换层设置在第三发光单元或者第四发光单元的出光侧,其中每个发光单元的出光侧为其中的发光层发出的光出射的一侧,例如,对于图1所示的阵列基板,发光单元300中的发光层发出的光依次通过第一电极2、衬底基板1出射,则可将光色转换层7设置在第一电极2远离发光层的一侧,优选地,可将光色转换层7设置在衬底基板1远离发光层的一侧。
本发明实施方式提供的阵列基板,通过将第一发光层设置在第二发光单元和第三发光单元中,将第二发光层设置在第一发光单元和第二发光单元中,将第三发光层设置在第三发光单元和第四发光单元中,并使第二发光单元和第三发光单元中只有一个发光层发光以及在出光侧设置光色转换层,从而使该阵列基板可以发出四种颜色的光,并且在制作OLED显示器件的发光层时,可以在不更换精细金属掩膜的情况下,能够制作分辨率更高的显示产品。
此外,在上述的阵列基板中,第一电极可以为阳极,也可以为阴极,本发明在此不作具体限定,当第一电极为阳极时,第二电极为阴极,当第一电极为阴极时,第二电极为阳极。
其中,在本发明实施方式提供的阵列基板中,其中的有机材料功能层用于使各发光单元发光,除包括发光层外,还可以包括电子功能层9和空穴功能层8,其中,电子功能层包括电子传输层和电子注入层中的至少一种,空穴功能层包括空穴传输层和空穴注入层中的至少一种,且空穴功能层8设置在阳极与发光层之间,电子功能层9设置在阴极与发光层之间,例如,当第一电极2为阳极时,第二电极3为阴极时,其结构如图1所示,当第一电极2为阴极时,第二电极3为阳极时,其结构如图2所示。
此外,对于本发明实施方式提供的阵列基板,所述第一电极2与所述第二电极3中至少一个为透明电极,所述光色转换层7设置在所述透明电极远离所述发光层的一侧,例如,当第一电极2为透明材料,第二电极3为不透明材料时,发光层发出的光从第一电极2射出,则光色转换层7如图1所示设置在第一电极2远离发光层的一侧,当第一电极2为不透明材料,第二电极3为透明材料时,发光层发出的光从第二电极3射出,则光色转换层7如图3所示设置在第二电极远离发光层的一侧,当第一电极2和第二电极3均为透明材料时(即双面显示),发光层发出的光从第一电极2和第二电极3均可射出,则可在第一电极2和第二电极3的远离发光层侧均设置光色转换层。
在本发明实施方式提供的阵列基板中,第二发光单元与第三发光单元中只有一个发光层发光,可以通过控制第二发光单元与第三发光单元中两个发光层的载流子传输特性和/或二者间的能级关系来使阳极的空穴或者阴极的电子不能到达其中的一个发光层,从而实现一个发光单元中只有一个发光层发光。
例如,对于图2所示的阵列基板,第一电极2为阴极,第二电极3为阳极,可以使第二发光层和第三发光层的载流子特性有利于空穴传输,则在第二发光单元与第三发光单元中,第二电极3的空穴没有或者极少在第二发光层和第三发光层中停留而流入第一发光层中,并在第一发光层中与第一电极2的电子相遇使第一发光层发光,而第二发光层与第三发光层因没有或者极少空穴不发光,从而实现第二发光单元与第三发光单元中只有第一发光层发光。
此外,也可以通过发光单元中两个发光层之间的能级设计实现只有一个发光层发光,例如,对于图2所示的阵列基板,第一电极2为阴极时,第二电极3为阳极,可以控制第二发光层、第三发光层与第一发光层的HOMO(最高已占用轨道)能级相同或者十分接近,则在第二发光单元与第三发光单元中,第二电极3的空穴不会或者极少在第二发光层和第三发光层中停留而流入第一发光层中,并使第二发光层、第三发光层与第一发光层的LUMO(最低未占轨道)能级相差较大,使得第一电极2的电子基本停留在第一发光层中,从而实现第二发光单元与第三发光单元中只有第一发光层发光。
除上述方法外,还可在第二发光单元和第三发光单元中设置位于不同发光层之间的阻挡层,该阻挡层用于在同一个发光单元中,阻挡注入到其中一个发光层的电子或空穴注入到另一个发光层。参见图4,图4是本发明实施方式提供的另一种阵列基板的示意图,该阵列基板的结构基本与图1中的阵列基板的结构相同,不同之处在于在第二发光单元200和第三发光单元300中增设位于不同发光层之间的阻挡层10,该阻挡层用于使第一发光单元和第二发光单元中只有一个发光层发光,例如,当第一电极2为阳极,第二电极3为阴极时,该阻挡层10可以为空穴阻挡层,当第一电极与第二电极之间被施加电压时,在第二发光单元与第三发光单元中,第一电极2中的空穴被阻挡层10阻挡从而不会进入第二发光层与第三发光层中,从而不会使第二发光层与第三发光层发光,而第二电极3的电子能够通过阻挡层7并在第一发光层中与第一电极2的电子相遇从而使第一发光层发光。
其中,在本发明实施方式提供的阵列基板中,第二发光单元与第三发光单元中的阻挡层可以为相同类型,即都为电子阻挡层或者都为空穴阻挡层,且该阻挡层使所述第二发光单元中和所述第三发光单元中均为第一发光层发光,即第二发光单元和第三发光单元中的阻挡层可以在一次构图工艺中同时形成,在此情况下,光色转换层7设在所述第二发光单元或所述第三发光单元的出光侧。
此外,对于OLED显示器件,其阵列基板包括呈矩阵排列的多个像素单元,每个像素单元均包括一组上述的第一发光单元、第二发光单元、第三发光单元和第四发光单元,每个发光单元发出的光不同,在本发明中,通过使第一发光层、第二发光层以及第三发光层发出的光各不相同,并通过光色转换层转换其中任一个发光层发出的光从而实现四像素型OLED显示器件,例如,由于绿光和蓝光的能量高于红光的能量,因此,将绿光和蓝光转换为红光更为容易,则可使第一发光层、所述第二发光层以及所述第三发光层的发光颜色为绿色、深蓝色、浅蓝色中的任一种,且三个发光层的发光颜色各不相同,通过光色转换层将绿色或深蓝色或浅蓝色转换为红色,从而实现绿、深蓝、浅蓝、红四像素型OLED显示器件。
进一步地,由于一般情况下绿色发光材料的发光效率高于蓝色发光材料,则可使红光通过绿光转换得到,例如,在图4所示的阵列基板中,第二发光单元和第三光单元中均为第一发光层发光,光色转换层设置在第二发光单元或者第三发光单元的出光侧,则可以使第一发光层4的发光颜色为绿色,第二发光层5和第三发光层6中一个发光颜色为深蓝,另一个发光颜色为浅蓝色,通过光色转换层将第一发光层的绿光转换为红光。
本发明实施方式提供的阵列基板,通过将第一发光层设置在第二发光单元和第三发光单元中,将第二发光层设置在第一发单元和第二发单元中,将第三发光层设置在第三发光单元和第四发光单元中,使得一个发光层制作在相邻两个发光单元中,进而可以降低对FMM(精细金属掩膜)的精度要求,例如,对于精度为宽度K的FMM(精细金属掩膜),采用其制作现有技术的阵列基板中的发光层的宽度为K,而当采用其制作本发明中的阵列基板时,可先在第二发光单元和第三发光单元中制作宽度为K的第一发光层(每个发光单元包括K/2宽度的第一发光层),然后在第一发光单元和第二发光单元制作宽度为K的第二发光层(每个发光单元包括K/2宽度的第二发光层),再在第三发光单元和第四发光单元中制作宽度为K的第三发光层(每个发光单元包括K/2宽度的第三发光层),从而使得制作的每个发光单元的宽度更小,进而可以提高OLED显示器件的分辨率。
此外,本发明实施方式还提供了一种显示装置,包括上述的阵列基板。本发明实施方式提供的显示装置可以是笔记本电脑显示屏、液晶显示器、液晶电视、数码相框、手机、平板电脑等任何具有显示功能的产品或部件。
此外,本发明实施方式还提供了一种阵列基板的制作方法,所述阵列基板包括衬底基板、以及形成在所述衬底基板上呈周期性排布的第一发光单元、第二发光单元、第三发光单元和第四发光单元,其中,形成所述第一发光单元、第二发光单元、第三发光单元和第四发光单元包括:
S1:在所述衬底基板上所述第一发光单元、第二发光单元、第三发光单元和第四发光单元的位置处形成第一电极:
S2:在形成有所述第一电极的所述衬底基板上,在所述第二发光单元和所述第三发光单元的位置处形成第一发光层;
S3:在形成有所述第一发光层的所述衬底基板上,在所述第一发光单元和第二发光单元的位置处形成第二发光层,在所述第二发光单元中,所述第一发光层和所述第二发光层完全重叠;
S4:在形成有所述第二发光层的所述衬底基板上,在所述第三发光单元和第四发光单元的位置处形成第三发光层,在所述第三发光单元中,所述第一发光层和所述第三发光层完全重叠;
S5:在形成有所述第三发光层的所述衬底基板上,在所述第一发光单元、第二发光单元、第三发光单元和第四发光单元的位置处形成第二电极;
此外,所述阵列基板的制作方法还包括:在具有相同发光层且均发光的两个发光单元中的一个发光单元中,形成位于出光侧的光色转换层。
优选地,在上述的阵列基板的制作方法中,除形成发光层外,还可以形成电子功能层和空穴功能层,其中,电子功能层包括电子传输层和电子注入层中的至少一种,空穴功能层包括空穴传输层和空穴注入层中的至少一种,且空穴功能层形成在阳极与发光层之间,电子功能层形成在阴极与发光层之间。
优选地,在形成所述第一发光层之后,在形成所述第二发光层之前还包括:
在所述第二发光单元和所述第三发光单元的位置处形成阻挡层,所述阻挡层用于在同一个发光单元中,阻挡注入到其中一个发光层的电子或空穴注入到另一个发光层。
其中,第二发光单元与第三发光单元中的阻挡层可以为相同类型,即都为电子阻挡层或者都为空穴阻挡层,且该阻挡层使所述第二发光单元中和所述第三发光单元中均为第一发光层发光,即第二发光单元和第三发光单元中的阻挡层可以在一次构图工艺中同时形成,在此情况下,所述形成位于出光侧的光色转换层包括:
在所述第二发光单元或所述第三发光单元的出光侧形成所述光色转换层。
例如,在使用精度为宽度K的FMM(精细金属掩膜)制作发光层时,可先在第二发光单元和第三发光单元中制作宽度为K的第一发光层(每个发光单元包括K/2宽度的第一发光层),然后在第一发光单元和第二发光单元制作宽度为K的第二发光层(每个发光单元包括K/2宽度的第二发光层),再在第三发光单元和第四发光单元中制作宽度为K的第三发光层(每个发光单元包括K/2宽度的第三发光层),从而使得每个发光单元均包括K/2宽度的发光层,相比现有技术,本发明制作的每个发光单元的宽度更小,进而可以提高OLED显示器件的分辨率。此外,对于光色转换层,当每个发光层的宽度为K/2时,其宽度也需为K/2,因此,制作光色转换层可采用制作分辨率更高的光刻技术。
在本发明实施方式提供的阵列基板制作方法中,可通过采用不同的发光材料,使得制作的第一发光层、第二发光层以及第三发光层发出的光各不相同,并通过制作光色转换层转换其中任一个发光层发出的光从而可以实现四像素型OLED显示器件,例如,由于绿光和蓝光的能量高于红光的能量,因此,将绿光和蓝光转换为红光更为容易,则可使第一发光层、所述第二发光层以及所述第三发光层的发光颜色为绿色、深蓝色、浅蓝色中的任一种,且三个发光层的发光颜色各不相同,通过光色转换层将绿色或深蓝色或浅蓝色转换为红色,从而实现绿、深蓝、浅蓝、红四像素型OLED显示器件。
优选地,当第二发光单元和第三光单元中均为第一发光层发光时,则光色转换层形成在第二发光单元或者第三发光单元的出光侧,由于一般情况下绿色发光材料的发光效率高于蓝色发光材料,优选地,可以使第一发光层的发光颜色为绿色,第二发光层和第三发光层中一个发光颜色为深蓝,另一个发光颜色为浅蓝色,并使光色转化层将第一发光层的绿光转换为红光,从而实现发光效率更高的绿、深蓝、浅蓝、红四像素型OLED显示器件。
以上实施方式仅用于说明本发明,而并非对本发明的限制,有关技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化和变型,因此所有等同的技术方案也属于本发明的范畴,本发明的专利保护范围应由权利要求限定。

Claims (12)

1.一种阵列基板,包括衬底基板、以及设置在衬底基板上并呈周期性排布的第一发光单元、第二发光单元、第三发光单元和第四发光单元,其特征在于,
所述第一发光单元、所述第二发光单元、所述第三发光单元和所述第四发光单元包括第一电极、第二电极和有机材料功能层,所述有机材料功能层包括发光层;
所述第一发光单元包括第二发光层且所述第二发光层延伸到所述第二发光单元;所述第二发光单元包括第一发光层且所述第一发光层延伸到所述第三发光单元;所述第三发光单元包括第三发光层且所述第三发光层延伸到所述第四发光单元;
在所述第二发光单元中,所述第一发光层和所述第二发光层完全重叠且所述第二发光单元只有一个发光层发光;在所述第三发光单元中,所述第一发光层和所述第三发光层完全重叠且所述第三发光单元只有一个发光层发光;且所述第二发光单元和所述第三发光单元中至少一个为第一发光层发光;
在具有相同发光层且均发光的两个发光单元中的一个发光单元中,还包括设置在出光侧的光色转换层。
2.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述第二发光单元和所述第三发光单元中包括位于不同发光层之间的阻挡层,所述阻挡层用于在同一个发光单元中,阻挡注入到其中一个发光层的电子或空穴注入到另一个发光层。
3.根据权利要求2所述的阵列基板,其特征在于,所述阻挡层使所述第二发光单元中和所述第三发光单元中均为第一发光层发光,所述光色转换层设在所述第二发光单元或所述第三发光单元的出光侧。
4.根据权利要求3所述的阵列基板,其特征在于,所述第一发光层、所述第二发光层以及所述第三发光层的发光颜色为绿色、深蓝色、浅蓝色中的任一种,且三个发光层的发光颜色各不相同,所述光色转换层用于将绿色或深蓝色或浅蓝色转换为红色。
5.根据权利要求4所述的阵列基板,其特征在于,所述第一发光层的发光颜色为绿色,所述第二发光层和所述第三发光层中一个发光颜色为深蓝,另一个发光颜色为浅蓝色。
6.根据权利要求1-5任一所述的阵列基板,其特征在于,所述第一电极与所述第二电极中一个为阳极、另一个为阴极,所述有机材料功能层还包括位于所述发光层与阳极之间的空穴功能层以及位于所述发光层与所述阴极之间的电子功能层。
7.根据权利要求1-5任一所述的阵列基板,其特征在于,所述第一电极与所述第二电极中至少一个为透明电极,所述光色转换层设置在所述透明电极远离所述发光层的一侧。
8.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-7任一所述的阵列基板。
9.一种阵列基板的制作方法,所述阵列基板包括衬底基板、以及形成在所述衬底基板上呈周期性排布的第一发光单元、第二发光单元、第三发光单元和第四发光单元,其特征在于,形成所述第一发光单元、第二发光单元、第三发光单元和第四发光单元包括:
在所述衬底基板上所述第一发光单元、第二发光单元、第三发光单元和第四发光单元的位置处形成第一电极:
在形成有所述第一电极的所述衬底基板上,在所述第二发光单元和所述第三发光单元的位置处形成第一发光层;
在形成有所述第一发光层的所述衬底基板上,在所述第一发光单元和第二发光单元的位置处形成第二发光层,在所述第二发光单元中,所述第一发光层和所述第二发光层完全重叠;
在形成有所述第二发光层的所述衬底基板上,在所述第三发光单元和第四发光单元的位置处形成第三发光层,在所述第三发光单元中,所述第一发光层和所述第三发光层完全重叠;
在形成有所述第三发光层的所述衬底基板上,在所述第一发光单元、第二发光单元、第三发光单元和第四发光单元的位置处形成第二电极;
所述阵列基板的制作方法还包括:在具有相同发光层且均发光的两个发光单元中的一个发光单元中,形成位于出光侧的光色转换层。
10.根据权利要求9所述的阵列基板的制作方法,其特征在于,在形成所述第一发光层之后,在形成所述第二发光层之前还包括:
在所述第二发光单元和所述第三发光单元的位置处形成阻挡层,所述阻挡层用于在同一个发光单元中,阻挡注入到其中一个发光层的电子或空穴注入到另一个发光层。
11.根据权利要求10所述的阵列基板的制作方法,其特征在于,所述阻挡层使所述第二发光单元中和所述第三发光单元中均为第一发光层发光,
所述形成位于出光侧的光色转换层包括:
在所述第二发光单元或所述第三发光单元的出光侧形成所述光色转换层。
12.根据权利要求10所述的阵列基板的制作方法,其特征在于,所述第一发光层、所述第二发光层以及所述第三发光层的发光颜色为绿色、深蓝色、浅蓝色中的任一种,且三个发光层的发光颜色各不相同,所述光色转换层用于将绿色或深蓝色或浅蓝色转换为红色。
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