CN108134013A - 柔性显示面板及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种柔性显示面板及柔性显示装置,涉及柔性显示面板技术领域。所述柔性显示面板包括阳极层,所述阳极层为透明导电层,所述透明导电层为金属层、纳米碳层、石墨烯层、或它们中两种或两种以上的复合层,其中所述金属层中金属材料的功函数在4.5ev以上。本发明提供的柔性显示面板,未采用传统的ITO作为阳极层,而是选用电阻值较低的金属层、纳米碳层或石墨烯层作为阳极层。这种结构不需要设置辅助电极来降低阳极的阻值,还有利于简化柔性显示面板的结构,并降低工艺成本。

Description

柔性显示面板及显示装置
技术领域
本发明涉及柔性显示面板技术领域,尤其涉及一种柔性显示面板及显示装置。
背景技术
有机发光二极管是一种新型的显示面板,与传统液晶显示面板相比,具有自发光、轻薄省电等优点。有机发光二极管的发光原理是在阳极和阴极之间沉积非常薄的有机发光材料,对有机发光材料通以电流导致发光。有机发光二极管对阳极材料要求具有较高的功函数,以具备较高的发光效率。
目前,在柔性显示面板中,通常使用氧化铟锡(ITO)作为阳极材料,但ITO薄膜的电阻较大、导电性能较差,技术人员需要增加辅助电极来降低ITO阻值,通过辅助电极与ITO阳极并联实现降低整体阳极阻值,以来提高阳极的导电效率。
然而,增加辅助电极势必导致柔性显示面板的工艺复杂。为此,亟待一种结构和工艺简单的柔性显示面板。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供一种柔性显示面板,该柔性显示面板具有较简单的结构和较低的工艺成本。
为实现上述目的,本发明提供一种柔性显示面板,该柔性显示面板包括阳极层,所述阳极层为透明导电层,所述透明导电层为金属层、纳米碳层、石墨烯层、或它们中两种或两种以上的复合层,所述金属层中金属材料的功函数在4.5ev以上。
上述的柔性显示面板,所述金属层中金属材料的功函数在4.8ev以上。
上述的柔性显示面板,所述金属层中金属材料的功函数在5ev以上。
上述的柔性显示面板,所述金属层的厚度为
上述的柔性显示面板,所述金属层中金属材料为镍、金或铂。
上述的柔性显示面板,所述纳米碳层中碳材以碳纳米管或碳纤维的形式存在。
上述的柔性显示面板,所述柔性显示面板还包括阴极层和有机层,所述有机层夹设于所述阳极层和所述阴极层之间。
上述的柔性显示面板,所述阴极层材质的功函数小于所述阳极层材质的功函数。
上述的柔性显示面板,所述柔性显示面板还包括阻水层,所述阻水层包括第一阻水层和第二阻水层;所述第一阻水层与所述有机层分别相对设置于所述阴极层的两侧;所述第二阻水层与所述有机层分别相对设置于所述阳极层的两侧。
上述的柔性显示面板,所述柔性显示面板还包括柔性衬底;所述柔性衬底与所述阳极层分别相对设置于所述第二阻水层的两侧。
为实现上述目的,本发明提供一种柔性显示装置,该柔性显示装置包括如上所述的柔性显示面板。
与现有技术相比,本发明提供的柔性显示面板,不采用传统的ITO作为阳极层,而是选用电阻值较低的金属层、纳米碳层或石墨烯层作为阳极层。这种结构不需要设置辅助电极来降低阳极的阻值,还有利于简化柔性显示面板的结构,并降低工艺成本。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明一示范性实施例中的柔性显示面板的结构示意图。
附图标记:
100-柔性显示面板;
10-阳极层;20-有机层;30-阴极层;40-第一阻水层;
50-第二阻水层;60-柔性衬底。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明具体实施例及相应的附图对本发明技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明的一种实施例中,提供了一种柔性显示面板100,该柔性显示面板100的阳极层10为透明导电层,具有透光的性质和导电的作用。其中要求阳极层10能供可见光透过,是为了满足柔性显示面板100中的有机材料的光需要穿过阳极层10出射的需求。具体地,阳极层10为金属层、纳米碳层、石墨烯层、或它们中两种或两种以上的复合层。在本发明中所选用的金属层中金属材料的功函数在4.5ev以上。通过选择功函数相对较高的金属材料形成金属层,这有利于降低金属层的阻值。而选择电阻值较低的金属层、纳米碳层或石墨烯层作为阳极层,则不需要设置辅助电极来降低阳极的阻值,还有利于简化柔性显示面板的结构,并降低工艺成本。
在采用金属层作为阳极层10的实施例中,优选金属层中金属材料的功函数在4.8ev以上,更优选在5ev以上,优选在5-6ev范围内,可以选择的金属材料包括但不限于镍,金或铂中的至少一种。其中,金和铂的功函数值均超过5.1ev,镍的功函数值在5.15ev,较高的功函数值能够有利于空穴注入,提高柔性显示面板100的发光效率。
阳极层10的厚度应当适于可见光透过且具有合理的弯折半径。本发明的实施例中,阳极层10为金属层时,为了可见光可以穿透阳极层10,金属层的厚度应当在更优选在以下,例如在厚度越小,金属层的透光率越高,也就越有利于有机层20的光线出射。因此,金属层的厚度可以是或者
需要说明的是,上述厚度单位是长度单位,其相当于十分之一纳米,即等于15纳米。
在采用纳米碳层作为阳极层10的实施例中,纳米碳层中碳材优选以碳纳米管或者碳纤维的形式存在;这种碳纳米层能够导电,其中碳纳米管的功函数为4.8ev,符合OLED阳极材料的选用标准;而且这种碳纳米层可以制成透明状态,供光线穿透,以满足本发明对于阳极层的要求。在该实施例中,纳米碳层可以是只含有纳米碳材的材料层,也可以是同时包括纳米碳材和其他材料,且能够满足前述对于阳极层10要求的复合材料层。
在采用石墨烯层作为阳极层10的实施例中,石墨烯层可以是只含有石墨烯的材料层,也可以是同时包括石墨烯和其他材料,且能够满足前述对于阳极层10要求的复合材料层。
此外,阳极层10的厚度越小,其可以承受的弯折半径也越小,能够实现更大角度的弯折。本发明中,阳极层10的弯折半径可以在20mm以下。
本发明实施例中,阳极层10是由金属层、纳米碳层或石墨烯层之一形成的。当然,在部分特殊实施例中,阳极层10可以由金属层、纳米碳层或石墨烯层中的两者混合形成。
柔性显示面板100还包括阴极层30和有机层20,有机层20夹设于阳极层10和阴极层30之间。阴极层选用金属层时,阴极层30中金属材料的功函数小于适于作为阳极层10的金属层中金属材料的功函数,在一种实施例中,阴极层30中金属材料可以为银、铝、锂或镁。
柔性显示面板100还包括阻水层,阻水层由气密材料制成,以保护柔性显示面板100内的阳极层10、阴极层30和有机层20。具体地,阻水层包括第一阻水层40和第二阻水层50。第一阻水层40设置于阴极层30上,与有机层20相对设置。第二阻水层50设置于阴极层30下,与有机层20相对设置。其中适用的气密材料可以为无机物、或者有机物和无机物的组合物,其中无机物可以选自SiO2、Si3N4和Al2O3中的至少一种,有机物可以为聚合类的碳氧化合物。
柔性显示面板100还包括柔性衬底60,第二阻水层50设置于柔性衬底60之上。
本发明实施例中,柔性显示面板100还包括设置于第一阻水层40之上的封装层。
如图1所示,在本发明一种相对具体的实施例中,该柔性显示面板100从上至下依次包括:第一阻水层40、阴极层30、有机层20、阳极层10、第二阻水层50以及柔性衬底60。有机层20的光线穿过阳极层10后从柔性衬底60射出。
本发明的另一种实施例中,还提供了一种柔性显示装置,该柔性显示装置具有上述柔性显示面板100。
以上所述的具体实例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种柔性显示面板,包括阳极层,其特征在于,所述阳极层为透明导电层,所述透明导电层为金属层、纳米碳层、石墨烯层、或它们中两种或两种以上的复合层,其中所述金属层中金属材料的功函数在4.5ev以上。
2.根据权利要求1所述的柔性显示面板,其特征在于,所述金属层中金属材料的功函数在4.8ev以上。
3.根据权利要求2所述的柔性显示面板,其特征在于,所述金属层中金属材料的功函数在5ev以上。
4.根据权利要求1所述的柔性显示面板,其特征在于,所述金属层的厚度为
5.根据权利要求1至4中任意一项所述的柔性显示面板,其特征在于,所述金属层中金属材料为镍、金或铂。
6.根据权利要求1所述的柔性显示面板,其特征在于,所述纳米碳层中碳材以碳纳米管或碳纤维的形式存在。
7.根据权利要求1所述的柔性显示面板,其特征在于,所述柔性显示面板还包括阴极层和有机层,所述有机层夹设于所述阳极层和所述阴极层之间。
8.根据权利要求7所述的柔性显示面板,其特征在于,所述柔性显示面板还包括阻水层,所述阻水层包括第一阻水层和第二阻水层;所述第一阻水层与所述有机层分别相对设置于所述阴极层的两侧;所述第二阻水层与所述有机层分别相对设置于所述阳极层的两侧。
9.根据权利要求8所述的柔性显示面板,其特征在于,所述柔性显示面板还包括柔性衬底;所述柔性衬底与所述阳极层分别相对设置于所述第二阻水层的两侧。
10.一种柔性显示装置,其特征在于,所述柔性显示装置包括如权利要求1至9中任意一项所述的柔性显示面板。
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