CN104777672A - 显示面板及其制造方法 - Google Patents

显示面板及其制造方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104777672A
CN104777672A CN201510198002.0A CN201510198002A CN104777672A CN 104777672 A CN104777672 A CN 104777672A CN 201510198002 A CN201510198002 A CN 201510198002A CN 104777672 A CN104777672 A CN 104777672A
Authority
CN
China
Prior art keywords
light
alignment
alignment materials
wavelength
display panel
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201510198002.0A
Other languages
English (en)
Inventor
李祥
谢忠憬
宋彦君
赵永超
赵仁堂
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
TCL China Star Optoelectronics Technology Co Ltd
Original Assignee
Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co Ltd filed Critical Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co Ltd
Priority to CN201510198002.0A priority Critical patent/CN104777672A/zh
Priority to US14/771,655 priority patent/US10591778B2/en
Priority to PCT/CN2015/079569 priority patent/WO2016169088A1/zh
Publication of CN104777672A publication Critical patent/CN104777672A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1337Surface-induced orientation of the liquid crystal molecules, e.g. by alignment layers
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1337Surface-induced orientation of the liquid crystal molecules, e.g. by alignment layers
    • G02F1/13378Surface-induced orientation of the liquid crystal molecules, e.g. by alignment layers by treatment of the surface, e.g. embossing, rubbing or light irradiation
    • G02F1/133788Surface-induced orientation of the liquid crystal molecules, e.g. by alignment layers by treatment of the surface, e.g. embossing, rubbing or light irradiation by light irradiation, e.g. linearly polarised light photo-polymerisation
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/133354Arrangements for aligning or assembling substrates
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1337Surface-induced orientation of the liquid crystal molecules, e.g. by alignment layers
    • G02F1/133773Surface-induced orientation of the liquid crystal molecules, e.g. by alignment layers the alignment material or treatment being different for the two opposite substrates

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)

Abstract

本发明公开了一种显示面板及其制造方法。显示面板包括薄膜晶体管阵列基板、彩色滤光片基板和液晶层。薄膜晶体管阵列基板包括第一表面和第二表面,第二表面上设置有第一配向层,第一配向层包括第一配向材料;彩色滤光片基板和薄膜晶体管阵列基板叠加组合为一体,彩色滤光片基板包括第三表面和第四表面,第二表面和第三表面相向设置,第三表面上设置有第二配向层,第二配向层包括第二配向材料;液晶层设置于第二表面和第三表面之间;第一配向层是通过利用具有第一波长的第一光线照射第一配向材料来形成的,第二配向层是通过利用具有第二波长的第二光线照射第二配向材料来形成的。本发明可以使得显示面板同时具有较好的信赖性和较高的对比度。

Description

显示面板及其制造方法
【技术领域】
本发明涉及显示技术领域,特别涉及一种显示面板及其制造方法。
【背景技术】
传统的光配向(Photo-alignment)技术为非接触式配向技术,其通过对配向层进行一定方向的光线照射,使原先各向同性的配向膜发生光化学反应而变成各向异性,从而可以对液晶分子起到配向作用。光配向技术因其几乎可以对配向层表面整个区域进行一定方向的配向,因此避免了拓印(Rubbing)配向方式中所出现的配向不良的现象,以及避免了摩擦布的局部不规则造成的配向不良的现象,减小了漏光,增加了对比度。
然而,在传统的光配向技术中,液晶显示面板的上下两基板中的配向层均是利用光线对同一种配向层材料进行照射来形成的,这会造成所述液晶显示面板的信赖性较差或者所述液晶显示面板的对比度偏低,其中,信赖性的好坏是通过ISP(ImageSticking Parameter,图像匹配的参数)来表征的。
也就是说,通过传统的光配向技术所形成的液晶显示面板不能同时具有较好的信赖性和较高的对比度。
故,有必要提出一种新的技术方案,以解决上述技术问题。
【发明内容】
本发明的目的在于提供一种显示面板及其制造方法,其能使得所述显示面板同时具有较好的信赖性和较高的对比度。
为解决上述问题,本发明的技术方案如下:
一种显示面板,所述显示面板包括:薄膜晶体管阵列基板,所述薄膜晶体管阵列基板包括第一表面和第二表面,所述第二表面上设置有第一配向层,所述第一配向层包括第一配向材料;彩色滤光片基板,所述彩色滤光片基板和所述薄膜晶体管阵列基板叠加组合为一体,所述彩色滤光片基板包括第三表面和第四表面,所述第二表面和所述第三表面相向设置,所述第三表面上设置有第二配向层,所述第二配向层包括第二配向材料;以及液晶层,所述液晶层设置于所述第二表面和所述第三表面之间;其中,所述第一配向层是通过利用具有第一波长的第一光线照射所述第一配向材料来形成的,所述第二配向层是通过利用具有第二波长的第二光线照射所述第二配向材料来形成的。
在上述显示面板中,所述第一配向材料为光致分解反应配向材料、光致异构化反应配向材料、光致交联反应配向材料中的一种;所述第二配向材料为光致分解反应配向材料、光致异构化反应配向材料、光致交联反应配向材料中的另一种。
在上述显示面板中,所述第一光线的波长与所述第二光线的波长相同。
在上述显示面板中,所述第一光线的波长处于252至256的范围内,所述第二光线的波长处于311纳米至315纳米的范围内,或者所述第二光线的波长处于363纳米至367纳米的范围内。
在上述显示面板中,所述第二光线的波长处于252至256的范围内,所述第一光线的波长处于311纳米至315纳米的范围内,或者所述第一光线的波长处于363纳米至367纳米的范围内。
一种上述显示面板的制造方法,所述方法包括以下步骤:A、利用具有第一波长的第一光线照射第一配向材料,以在所述薄膜晶体管阵列基板的所述第二表面上形成所述第一配向层;B、利用具有第二波长的第二光线照射第二配向材料,以在所述彩色滤光片基板的所述第三表面上形成所述第二配向层;C、将设置有所述第一配向层的所述薄膜晶体管阵列基板和设置有所述第二配向层的所述彩色滤光片基板叠加组合为一体;D、在所述薄膜晶体管阵列基板的所述第二表面和所述彩色滤光片基板的所述第三表面之间设置所述液晶层。
在上述显示面板的制造方法中,所述第一配向材料为光致分解反应配向材料、光致异构化反应配向材料、光致交联反应配向材料中的一种;所述第二配向材料为光致分解反应配向材料、光致异构化反应配向材料、光致交联反应配向材料中的另一种。
在上述显示面板的制造方法中,所述第一光线的波长与所述第二光线的波长相同。
在上述显示面板的制造方法中,所述第一光线的波长处于252至256的范围内;所述第二光线的波长处于311纳米至315纳米的范围内,或者所述第二光线的波长处于363纳米至367纳米的范围内。
在上述显示面板的制造方法中,所述第二光线的波长处于252至256的范围内,所述第一光线的波长处于311纳米至315纳米的范围内,或者所述第一光线的波长处于363纳米至367纳米的范围内。
相对现有技术,本发明可以使得所述显示面板同时具有较好的信赖性和较高的对比度。
为让本发明的上述内容能更明显易懂,下文特举优选实施例,并配合所附图式,作详细说明如下。
【附图说明】
图1为本发明的显示面板的第一实施例的示意图;
图2为利用具有第一波长的第一光线照射第一配向材料以形成第一配向层的示意图;
图3为本发明的显示面板的制造方法的第一实施例的流程图。
【具体实施方式】
本说明书所使用的词语“实施例”意指实例、示例或例证。此外,本说明书和所附权利要求中所使用的冠词“一”一般地可以被解释为“一个或多个”,除非另外指定或从上下文可以清楚确定单数形式。
参考图1,图1为本发明的显示面板的第一实施例的示意图。
在本实施例中,所述显示面板包括薄膜晶体管阵列基板101、彩色滤光片基板102、液晶层103。所述彩色滤光片基板102和所述薄膜晶体管阵列基板101叠加组合为一体。
所述薄膜晶体管阵列基板101包括第一表面和第二表面,所述第二表面上设置有第一配向层104,所述第一配向层104包括第一配向材料。
所述彩色滤光片基板102包括第三表面和第四表面,所述第二表面和所述第三表面相向设置,所述第三表面上设置有第二配向层105,所述第二配向层105包括第二配向材料。
所述液晶层103设置于所述第二表面和所述第三表面之间。
其中,所述第一配向层104是通过利用具有第一波长的第一光线201照射所述第一配向材料来形成的,如图2所示,所述第二配向层105是通过利用具有第二波长的第二光线照射所述第二配向材料来形成的。
本发明的显示面板的第二实施例与上述第一实施例相似,不同之处在于:
在本实施例中,所述第一配向材料为光致分解反应配向材料、光致异构化反应配向材料、光致交联反应配向材料中的一种。
所述第二配向材料为光致分解反应配向材料、光致异构化反应配向材料、光致交联反应配向材料中的另一种。
在所述配向材料(所述第一配向材料或所述第二配向材料)为所述光致分解反应配向材料的情况下,当利用紫外光照射所述配向材料时,所述配向材料中平行于所述紫外光的偏振方向的配向材料高分子链发生分解反应,而垂直于所述偏振方向的配向材料高分子链方向未变,此时所述配向成材料变成各向异性。
由所述光致分解反应配向材料经过所述紫外光照射而形成的配向层(所述第一配向层104或所述第二配向层105)的各向异性值较大,配向能力好,可以使得所述显示面板具有较高的对比度。
在所述配向材料(所述第一配向材料或所述第二配向材料)为所述光致异构化反应配向材料的情况下,当利用紫外光照射所述配向材料时,与所述紫外光的偏振方向平行的配向材料内部的光反应基团会由反式构型变化成顺式构型,然后再继续变成垂直于原始方向的反式构型,这样便导致配向层材料内部高分子链排列方向垂直于所述紫外光的偏振方向,变成各向异性。
由所述光致异构化反应配向材料经过所述紫外光照射而形成的配向层(所述第一配向层104或所述第二配向层105)的信赖性较好。
在所述配向材料(所述第一配向材料或所述第二配向材料)为所述光致交联反应配向材料的情况下,在线性偏振光(紫外光)照射下,所述配向材料发生二聚化加成链聚合反应(2+2),从而使聚合物薄膜表面出现各向异性分布。
同样,由所述光致交联反应配向材料经过所述紫外光照射而形成的配向层(所述第一配向层104或所述第二配向层105)的信赖性较好。
因此,上述技术方案可以使得所述显示面板同时具有较好的信赖性和较高的对比度。
在本实施例中,所述第一光线的波长与所述第二光线的波长相同。
本发明的显示面板的第三实施例与上述第二实施例相似,不同之处在于:
在本实施例中,所述第一光线的波长与所述第二光线的波长不同。
例如,所述第一光线的波长处于252至256的范围内,所述第二光线的波长处于311纳米至315纳米的范围内,或者所述第二光线的波长处于363纳米至367纳米的范围内。
或者,所述第二光线的波长处于252至256的范围内,所述第一光线的波长处于311纳米至315纳米的范围内,或者所述第一光线的波长处于363纳米至367纳米的范围内。
本发明的显示面板的第四实施例与上述第三实施例相似,不同之处在于:
在本实施例中,所述第一光线的波长为254纳米,所述第二光线的波长为313纳米或365纳米;
或者,所述第二光线的波长为254纳米,所述第一光线的波长为313纳米或365纳米。
在所述配向材料(所述第一配向材料或所述第二配向材料)为所述光致分解反应配向材料的情况下,照射所述配向材料的光线的波长为254纳米。
在所述配向材料(所述第一配向材料或所述第二配向材料)为所述光致异构化反应配向材料的情况下,照射所述配向材料的光线的波长为365纳米或313纳米。
作为一种改进,将所述光致异构化反应配向材料与热交联高分子层搭配,这样可以大幅度提高所述显示面板的信赖性。将所述光致异构化反应配向材料与热交联高分子层搭配的方式是在所述液晶层103的液晶分子中混入反应型单体,然后利用紫外光照射。
参考图3,图3为本发明的显示面板的制造方法的第一实施例的流程图。
在本实施例中,所述方法包括以下步骤:
A(步骤301)、利用具有第一波长的第一光线201照射第一配向材料,以在所述薄膜晶体管阵列基板101的所述第二表面上形成所述第一配向层104,如图2所示;
B(步骤302)、利用具有第二波长的第二光线照射第二配向材料,以在所述彩色滤光片基板102的所述第三表面上形成所述第二配向层105;
C(步骤303)、将设置有所述第一配向层104的所述薄膜晶体管阵列基板101和设置有所述第二配向层105的所述彩色滤光片基板102叠加组合为一体;
D(步骤304)、在所述薄膜晶体管阵列基板101的所述第二表面和所述彩色滤光片基板102的所述第三表面之间设置所述液晶层103。
本发明的显示面板的制造方法的第二实施例与上述第一实施例相似,不同之处在于:
在本实施例中,所述第一配向材料为光致分解反应配向材料、光致异构化反应配向材料、光致交联反应配向材料中的一种。
所述第二配向材料为光致分解反应配向材料、光致异构化反应配向材料、光致交联反应配向材料中的另一种。
在所述配向材料(所述第一配向材料或所述第二配向材料)为所述光致分解反应配向材料的情况下,当利用紫外光照射所述配向材料时,所述配向材料中平行于所述紫外光的偏振方向的配向材料高分子链发生分解反应,而垂直于所述偏振方向的配向材料高分子链方向未变,此时所述配向成材料变成各向异性。
由所述光致分解反应配向材料经过所述紫外光照射而形成的配向层(所述第一配向层104或所述第二配向层105)的各向异性值较大,配向能力好,可以使得所述显示面板具有较高的对比度。
在所述配向材料(所述第一配向材料或所述第二配向材料)为所述光致异构化反应配向材料的情况下,当利用紫外光照射所述配向材料时,与所述紫外光的偏振方向平行的配向材料内部的光反应基团会由反式构型变化成顺式构型,然后再继续变成垂直于原始方向的反式构型,这样便导致配向层材料内部高分子链排列方向垂直于所述紫外光的偏振方向,变成各向异性。
由所述光致异构化反应配向材料经过所述紫外光照射而形成的配向层(所述第一配向层104或所述第二配向层105)的信赖性较好。
在所述配向材料(所述第一配向材料或所述第二配向材料)为所述光致交联反应配向材料的情况下,在线性偏振光(紫外光)照射下,所述配向材料发生二聚化加成链聚合反应(2+2),从而使聚合物薄膜表面出现各向异性分布。
同样,由所述光致交联反应配向材料经过所述紫外光照射而形成的配向层(所述第一配向层104或所述第二配向层105)的信赖性较好。
因此,上述技术方案可以使得所述显示面板同时具有较好的信赖性和较高的对比度。
在本实施例中,所述第一光线的波长与所述第二光线的波长相同。
本发明的显示面板的制造方法的第三实施例与上述第二实施例相似,不同之处在于:
在本实施例中,所述第一光线的波长与所述第二光线的波长不同。
例如,所述第一光线的波长处于252至256的范围内,所述第二光线的波长处于311纳米至315纳米的范围内,或者所述第二光线的波长处于363纳米至367纳米的范围内。
或者,所述第二光线的波长处于252至256的范围内,所述第一光线的波长处于311纳米至315纳米的范围内,或者所述第一光线的波长处于363纳米至367纳米的范围内。
本发明的显示面板的制造方法的第四实施例与上述第三实施例相似,不同之处在于:
在本实施例中,所述第一光线的波长为254纳米,所述第二光线的波长为313纳米或365纳米;
或者,所述第二光线的波长为254纳米,所述第一光线的波长为313纳米或365纳米。
在所述配向材料(所述第一配向材料或所述第二配向材料)为所述光致分解反应配向材料的情况下,照射所述配向材料的光线的波长为254纳米。
在所述配向材料(所述第一配向材料或所述第二配向材料)为所述光致异构化反应配向材料的情况下,照射所述配向材料的光线的波长为365纳米或313纳米。
作为一种改进,将所述光致异构化反应配向材料与热交联高分子层搭配,这样可以大幅度提高所述显示面板的信赖性。将所述光致异构化反应配向材料与热交联高分子层搭配的方式是在所述液晶层103的液晶分子中混入反应型单体,然后利用紫外光照射。
尽管已经相对于一个或多个实现方式示出并描述了本发明,但是本领域技术人员基于对本说明书和附图的阅读和理解将会想到等价变型和修改。本发明包括所有这样的修改和变型,并且仅由所附权利要求的范围限制。特别地关于由上述组件执行的各种功能,用于描述这样的组件的术语旨在对应于执行所述组件的指定功能(例如其在功能上是等价的)的任意组件(除非另外指示),即使在结构上与执行本文所示的本说明书的示范性实现方式中的功能的公开结构不等同。此外,尽管本说明书的特定特征已经相对于若干实现方式中的仅一个被公开,但是这种特征可以与如可以对给定或特定应用而言是期望和有利的其他实现方式的一个或多个其他特征组合。而且,就术语“包括”、“具有”、“含有”或其变形被用在具体实施方式或权利要求中而言,这样的术语旨在以与术语“包含”相似的方式包括。
综上所述,虽然本发明已以优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制本发明,本领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。

Claims (10)

1.一种显示面板,其特征在于,所述显示面板包括:
薄膜晶体管阵列基板,所述薄膜晶体管阵列基板包括第一表面和第二表面,所述第二表面上设置有第一配向层,所述第一配向层包括第一配向材料;
彩色滤光片基板,所述彩色滤光片基板和所述薄膜晶体管阵列基板叠加组合为一体,所述彩色滤光片基板包括第三表面和第四表面,所述第二表面和所述第三表面相向设置,所述第三表面上设置有第二配向层,所述第二配向层包括第二配向材料;以及
液晶层,所述液晶层设置于所述第二表面和所述第三表面之间;
其中,所述第一配向层是通过利用具有第一波长的第一光线照射所述第一配向材料来形成的,所述第二配向层是通过利用具有第二波长的第二光线照射所述第二配向材料来形成的。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一配向材料为光致分解反应配向材料、光致异构化反应配向材料、光致交联反应配向材料中的一种;
所述第二配向材料为光致分解反应配向材料、光致异构化反应配向材料、光致交联反应配向材料中的另一种。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述第一光线的波长与所述第二光线的波长相同。
4.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述第一光线的波长处于252至256的范围内,所述第二光线的波长处于311纳米至315纳米的范围内,或者所述第二光线的波长处于363纳米至367纳米的范围内。
5.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述第二光线的波长处于252至256的范围内,所述第一光线的波长处于311纳米至315纳米的范围内,或者所述第一光线的波长处于363纳米至367纳米的范围内。
6.一种如权利要求1所述显示面板的制造方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
A、利用具有第一波长的第一光线照射第一配向材料,以在所述薄膜晶体管阵列基板的所述第二表面上形成所述第一配向层;
B、利用具有第二波长的第二光线照射第二配向材料,以在所述彩色滤光片基板的所述第三表面上形成所述第二配向层;
C、将设置有所述第一配向层的所述薄膜晶体管阵列基板和设置有所述第二配向层的所述彩色滤光片基板叠加组合为一体;
D、在所述薄膜晶体管阵列基板的所述第二表面和所述彩色滤光片基板的所述第三表面之间设置所述液晶层。
7.根据权利要求6所述的显示面板的制造方法,其特征在于,所述第一配向材料为光致分解反应配向材料、光致异构化反应配向材料、光致交联反应配向材料中的一种;
所述第二配向材料为光致分解反应配向材料、光致异构化反应配向材料、光致交联反应配向材料中的另一种。
8.根据权利要求7所述的显示面板的制造方法,其特征在于,所述第一光线的波长与所述第二光线的波长相同。
9.根据权利要求7所述的显示面板的制造方法,其特征在于,所述第一光线的波长处于252至256的范围内;
所述第二光线的波长处于311纳米至315纳米的范围内,或者所述第二光线的波长处于363纳米至367纳米的范围内。
10.根据权利要求7所述的显示面板的制造方法,其特征在于,所述第二光线的波长处于252至256的范围内,所述第一光线的波长处于311纳米至315纳米的范围内,或者所述第一光线的波长处于363纳米至367纳米的范围内。
CN201510198002.0A 2015-04-24 2015-04-24 显示面板及其制造方法 Pending CN104777672A (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510198002.0A CN104777672A (zh) 2015-04-24 2015-04-24 显示面板及其制造方法
US14/771,655 US10591778B2 (en) 2015-04-24 2015-05-22 Display panel and manufacturing method thereof
PCT/CN2015/079569 WO2016169088A1 (zh) 2015-04-24 2015-05-22 显示面板及其制造方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510198002.0A CN104777672A (zh) 2015-04-24 2015-04-24 显示面板及其制造方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN104777672A true CN104777672A (zh) 2015-07-15

Family

ID=53619227

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510198002.0A Pending CN104777672A (zh) 2015-04-24 2015-04-24 显示面板及其制造方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US10591778B2 (zh)
CN (1) CN104777672A (zh)
WO (1) WO2016169088A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017173675A1 (zh) * 2016-04-05 2017-10-12 深圳市华星光电技术有限公司 液晶显示面板的制作方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105093689A (zh) * 2015-07-17 2015-11-25 深圳市华星光电技术有限公司 彩色滤光片整合晶体管式液晶面板及其制造方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1910509A (zh) * 2004-01-22 2007-02-07 大日本印刷株式会社 液晶显示元件
CN202351590U (zh) * 2011-12-02 2012-07-25 京东方科技集团股份有限公司 光配向装置
CN103513468A (zh) * 2012-06-14 2014-01-15 群康科技(深圳)有限公司 显示面板及其形成方法与显示系统
TW201409137A (zh) * 2012-08-31 2014-03-01 Innocom Tech Shenzhen Co Ltd 液晶顯示面板及液晶顯示裝置

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI464158B (zh) * 2006-03-16 2014-12-11 Jnc Corp 四羧酸二酐
WO2013105240A1 (ja) * 2012-01-11 2013-07-18 株式会社 東芝 液晶光学素子及び立体画像表示装置
CN104503149B (zh) * 2014-12-30 2017-09-19 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 液晶显示面板及其光配向方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1910509A (zh) * 2004-01-22 2007-02-07 大日本印刷株式会社 液晶显示元件
CN202351590U (zh) * 2011-12-02 2012-07-25 京东方科技集团股份有限公司 光配向装置
CN103513468A (zh) * 2012-06-14 2014-01-15 群康科技(深圳)有限公司 显示面板及其形成方法与显示系统
TW201409137A (zh) * 2012-08-31 2014-03-01 Innocom Tech Shenzhen Co Ltd 液晶顯示面板及液晶顯示裝置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017173675A1 (zh) * 2016-04-05 2017-10-12 深圳市华星光电技术有限公司 液晶显示面板的制作方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20180039109A1 (en) 2018-02-08
WO2016169088A1 (zh) 2016-10-27
US10591778B2 (en) 2020-03-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103091894B (zh) 一种彩膜基板和液晶面板
CN102122100B (zh) 聚合物稳定配向型液晶显示面板的制造方法
TWI456317B (zh) 液晶顯示裝置之製造方法及配向處理用曝光裝置
CN1881020A (zh) 液晶显示器件及其制造方法
CN109073923A (zh) 调光膜、夹层玻璃及调光膜的制造方法
CN105785638A (zh) Lcd显示器
JP2008538819A5 (zh)
CN102799026B (zh) 液晶显示面板及其制造方法
CN104102048B (zh) 液晶显示装置
TW201736146A (zh) 光學薄膜之製造方法
TW201310140A (zh) 圖案位相差板與其製造方法以及液晶顯示裝置
CN108803125A (zh) 液晶面板及其制作方法
TWI627481B (zh) 透光率可變的薄膜、其製造方法及使用
CN104777672A (zh) 显示面板及其制造方法
JP2006018260A (ja) 液晶表示パネルとその製造方法
CN105372879A (zh) 液晶面板及其配向膜的制作方法
TW201610486A (zh) 光學薄膜之製造方法、光學薄膜及影像顯示裝置
CN102707495B (zh) 液晶显示器的制造方法
CN104375328A (zh) 显示面板及其制作方法
JP3054076B2 (ja) 液晶表示素子の製造方法
KR102043577B1 (ko) 디스플레이 패널의 제조 방법 및 액정 디스플레이
CN104777673A (zh) 显示面板及其制造方法
CN103163687A (zh) 显示面板及其制作方法及影像显示系统
CN106597757A (zh) 液晶显示模组制作方法和液晶显示模组
CN104345501A (zh) 制备窄边框显示装置的方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
EXSB Decision made by sipo to initiate substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20150715