CN110957330B - 基板、显示装置和制作方法 - Google Patents

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CN110957330B CN201911304902.3A CN201911304902A CN110957330B CN 110957330 B CN110957330 B CN 110957330B CN 201911304902 A CN201911304902 A CN 201911304902A CN 110957330 B CN110957330 B CN 110957330B
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Abstract

本申请公开了一种基板、显示装置和制作方法,所述基板包括岛状显示部和拉伸梁,所述岛状显示部的个数为多个;沿第一方向,所述拉伸梁至少包括一个拉伸部,所述拉伸部的内部设置有中空的收容空间,所述拉伸部能够沿所述第一方向和第二方向发生形变,所述第二方向垂直所述第一方向,所述收容空间用于收容所述拉伸部的形变量;所述拉伸梁的两端分别连接沿所述第一方向相邻的两个所述岛状显示部。在上述设置中,拉伸部可沿着第一方向和第二方向发生形变,并且,拉伸部能够提供足够大的形变量,收容空间能够收容拉伸部的形变量,从而使得相邻的岛状显示部能够发生一定的相对运动量,以实现显示装置的柔性形变。

Description

基板、显示装置和制作方法
技术领域
本申请涉及智能显示领域,特别涉及一种基板、显示装置和制作方法。
背景技术
随着科技的进步,可实现弯折的柔性显示装置越来越受到用户的追捧。但是,显示装置在折叠、弯曲时,基板常常由于无法提供足够的形变量而发生断裂,从而影响显示效果。
发明内容
本申请提供了一种基板、显示装置和制作方法,其可尽可能避免基板在形变过程中发生断裂。
根据本申请的第一方面,提供一种基板,所述基板包括:
岛状显示部,所述岛状显示部的个数为多个;
拉伸梁,沿第一方向,所述拉伸梁至少包括一个拉伸部,所述拉伸部的内部设置有中空的收容空间,所述拉伸部能够沿所述第一方向和第二方向发生形变,所述第二方向垂直所述第一方向,所述收容空间用于收容所述拉伸部的形变量;
其中,所述拉伸梁的两端分别连接沿所述第一方向相邻的两个所述岛状显示部。
进一步的,所述拉伸部沿水平面的截面呈平行四边形。
进一步的,所述拉伸部沿水平面的截面呈菱形;所述菱形的两个对角线分别平行第一方向和第二方向。
进一步的,所述拉伸部包括第一对角线和第二对角线,第一对角线平行所述第一方向,所述第二对角线平行所述第二方向;所述拉伸部包括第一夹角和第二夹角,所述第一夹角大于等于所述第二夹角;
所述拉伸部可在拉伸状态、压缩状态和初始状态之间切换;
当所述拉伸部分自所述初始状态切换至所述拉伸状态时,所述第一对角线延长,所述第二对角线缩短;当所述拉伸部分自所述初始状态切换至所述压缩状态时,所述第二对角线延长,所述第一对角线缩短;当所述拉伸部位于初始状态时,所述第一夹角大于等于90度,并且,小于等于150度,所述第二夹角大于等于30度,并且,小于等于90度。
进一步的,所述拉伸梁与所述岛状显示部圆滑连接,和/或,所述拉伸部的相邻的壁面圆滑连接。
进一步的,所述拉伸部沿水平面的截面呈椭圆形;
所述椭圆形的长轴与所述第一方向平行,所述椭圆形的短轴与所述第二方向平行;或者,所述椭圆形的长轴与所述第二方向平行,所述椭圆形的短轴与所述第一方向平行。
进一步的,所述拉伸梁的个数为多个,相邻的两个所述岛状显示部通过多个所述拉伸梁连接;和/或,
沿所述第一方向和所述第二方向,所述拉伸梁均包括多个拉伸部;沿所述第二方向,多个所述拉伸部错位排布;和/或,
沿所述第一方向,所述拉伸梁的尺寸与所述岛状显示部的尺寸之比大于等于1/10,并且,小于等于1/4。
进一步的,所述拉伸部的宽度大于等于5微米,并且,小于等于20微米。
根据本申请的第二方面,提供一种显示装置,所述显示装置包括显示面板和上述的基板,所述显示面板设于所述基板的上方,所述显示面板中包括多个显示单元,所述显示单元设于所述岛状显示部的上方。
根据本申请的第三方面,提供一种显示装置的制作方法,所述显示装置为上述的显示装置,所述制作方法包括:
在玻璃基底上沉积第一基底部;
在所述第一基底部上沉积第一钝化层;
在所述第一钝化层上沉积导电体;
在所述导电体上沉积第二钝化层;
沉积第二基底部,所述第二基底部包裹所述第二钝化层、所述导电体和所述第一钝化层,并且,所述第二基底部覆盖所述第一基底部;
对所述第二基底部和所述第一基底部进行图案化工艺,所述第一基底部、所述第一钝化层、所述导电体、所述第二钝化层和所述第二基底部形成所述拉伸梁和所述岛状显示部。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
在上述设置中,拉伸部可沿着第一方向和第二方向发生形变,收容空间能够收容拉伸梁的形变量,即通过改变收容空间的形状匹配度拉伸部的沿第一方向和第二方向的尺寸上的变化,减少拉伸部的各个位置,特别是拉伸梁与岛状显示部连接位置受到的应力,避免了应力集中导致的断裂情况;在对基板发生弯折的过程中,拉伸部能够提供足够大的形变量,收容空间能够收容拉伸部的形变量,从而使得相邻的岛状显示部能够发生一定的相对运动量,以实现显示装置的柔性形变。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
图1是本申请一实施例中基板的结构示意图。
图2是本申请一实施例中拉伸梁的结构示意图。
图3是图2中A区域处的放大图。
图4是一种基板的局部结构示意图。
图5是图4中B区域处的放大图。
图6是本申请另一实施例中拉伸梁的结构示意图。
图7是本申请一实施例中显示装置的制作方法的简易流程示意图。
图8是本申请一实施例中显示装置的剖面结构示意图。
图9是本申请一实施例中显示装置的另一剖面结构示意图。
图10本申请一实施例中显示装置的又一剖面结构示意图。
附图标记说明
玻璃基底 10
基板 20
岛状显示部 100
第一基底部 101
第二基底部 102
拉伸梁 200
连接部分 201
拉伸部分 202
拉伸部 210
第一对角线 211
第二对角线 212
收容空间 220
导电体 300
钝化层 400
第一钝化层 410
第二钝化层 420
第一方向 X
第二方向 Y
第一夹角 α
第二夹角 β
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本申请相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的装置和方法的例子。
在本申请使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本申请。在本申请和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
应当理解,本申请说明书以及权利要求书中使用的“第一”“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。同样,“一个”或者“一”等类似词语也不表示数量限制,而是表示存在至少一个。除非另行指出,“前部”、“后部”、“下部”和/或“上部”等类似词语只是为了便于说明,而并非限于一个位置或者一种空间定向。“包括”或者“包含”等类似词语意指出现在“包括”或者“包含”前面的元件或者物件涵盖出现在“包括”或者“包含”后面列举的元件或者物件及其等同,并不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而且可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。
下面结合附图,对本申请实施例进行详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施方式中的特征可以相互组合。
本申请涉及一种显示装置,这里所指的显示装置可以为显示器、手机、电脑、电子手表、电子书等等。
显示装置包括玻璃基底、位于玻璃基底上的基板以及位于基板上方的用于智能显示的显示面板(未图示)。
其中,如图1所示,基板20包括岛状显示部100和拉伸梁200。岛状显示部100的个数为多个,拉伸梁200连接相邻的两个岛状显示部100,从而使得岛状显示部100和拉伸梁200形成一个用于支撑显示面板的整体。显示面板包括多个单独显示的显示单元(未图示),显示单元独立发光,从而实现显示装置的智能显示。显示单元设于岛状显示部100的上方,并且,每一岛状显示部100的上方可设置有多个显示单元,以提高显示装置的像素密度(PPI)。
如图2所示,沿第一方向X,拉伸梁200至少包括一个拉伸部210。拉伸部210的内部设置有中空的收容空间220。拉伸部210能够沿第一方向X和第二方向Y发生形变,收容空间220用于收容拉伸部210的形变量。需要说明的是,第二方向Y垂直第一方向X。拉伸梁200的两端分别连接沿第一方向X相邻的两个岛状显示部100。需要说明的是,这里所指的第一方向X为拉伸梁200的长度方向。
在上述设置中,拉伸部210可沿着第一方向X和第二方向Y发生形变,收容空间220能够收容拉伸梁200沿第一方向X和第二方向Y的形变量,即通过改变收容空间220的形状匹配度拉伸部210的沿第一方向X和第二方向Y的尺寸上的变化,使得拉伸部210的各个均可发生形状的变化,均受到一定的应力。从而减少拉伸梁200与岛状显示部100连接位置受到的应力,避免了应力集中导致的断裂情况。当用户需要对显示装置进行弯折时,基板20发生同步弯折,从而带动显示单元等部件移动,实现显示装置的弯折。在基板20发生弯折的过程中,相邻的两个岛状显示部100之间的距离需要发生改变,连接岛状显示部100的拉伸梁200的尺寸变化。换言之,拉伸梁200中的拉伸部210的形状需要发生变化,即拉伸部210的第一方向X和第二方向Y的尺寸改变。由于拉伸部210能够提供足够大的形变量,收容空间220能够收容拉伸部210的形变量,从而使得相邻的岛状显示部100能够发生一定的相对运动量,以实现显示装置的柔性形变。
如图4和图5所示,基板通常包括利用斜向延伸的连接部1连接相邻的岛状显示部2,即连接部在第一方向X和第二方向Y上的投影的尺寸均不为零。当相邻的岛状显示部2连接部之间的距离发生改变时,岛状显示部2沿第二方向Y难以发生较大的形变量,并且,连接部1的固定连接岛状显示部2的两端3将发生较大的形变量,即该位置将收到较大的应力,从而导致连接部1和岛状显示部2之间出现断裂的情况。
而在本设计中,如图2和图3所示,由于收容空间220的存在,拉伸部210的形状可发生较大的改变,从而使得拉伸部210在第一方向X和第二方向Y上均可以产生较大的形变量,避免局部生产较大的形变量,从而避免拉伸梁200的与岛状显示部100连接的位置出现断裂的情况。
在一实施例中,拉伸部210沿水平面的截面呈平行四边形。拉伸部210的其中一个对角线与第一方向X平行。当相邻的两个岛状显示部100的距离减小时,拉伸部210沿第一方向X发生压缩变形,拉伸部210沿第一方向X的尺寸变小,拉伸部210沿第二方向Y的尺寸变大,从而使得拉伸梁200在稳固连接相邻的两个岛状显示部100的同时,避免拉伸梁200收到过大的应力。当相邻的两个岛状显示部100的距离增加时,拉伸部210沿第一方向X发生拉伸变形,拉伸部210沿第一方向X的尺寸变大,拉伸部210沿第二方向Y的尺寸变小,从而使得拉伸梁200在稳固连接相邻的两个岛状显示部100的同时,避免拉伸梁200收到过大的应力。
当然,在其他实施例中的,如图6所示,拉伸部210沿水平面的截面也可以呈椭圆形。椭圆形的长轴与第二方向Y平行,椭圆形的短轴与第一方向X平行。或者,椭圆形的短轴与第二方向Y平行,椭圆形的长轴与第一方向X平行。在上述设置中,拉伸部210能够沿第一方向X和第二方向Y发生较大的形变量,从而避免基板20在弯折时发生断裂等情况。
需要说明的是,第一方向X和第二方向Y均平行于水平面,基板20的高度方向H垂直于水平面(参考图8-图10)。
如图2和图3所示,在本实施例中,拉伸部210沿水平面的截面呈菱形。菱形的两个对角线分别平行第一方向X和第二方向Y。通过上述设置,拉伸部210的各边的尺寸相同,从而使得拉伸部210的在第一方向X和第二方向Y上均可产生较大的形变量,同时,可保证菱形的拉伸部210在发生形变时的稳定性。
拉伸部210的两个对角线分别为第一对角线211和第二对角线212,第一对角线211平行第一方向X,第二对角线212平行第二方向Y。拉伸部210包括第一夹角α和第二夹角β,第一夹角α大于等于第二夹角β,第一夹角α朝向第二对角线212,第二夹角β朝向第一对角线211。拉伸部210可在拉伸状态、压缩状态和初始状态之间切换。当拉伸部210分自初始状态切换至拉伸状态时,第一对角线211延长,第二对角线212缩短,第一夹角α变小,第二夹角β变大。当拉伸部210分自初始状态切换至压缩状态时,第二对角线212延长,第一对角线211缩短,第一夹角α变大,第二夹角β变小。当拉伸部210位于初始状态时,第一夹角α大于等于90度,并且,小于等于150度,第二夹角β大于等于30度,并且,小于等于90度。通过大量实验可知,当第一夹角α和第二夹角β的数值在上述范围时,拉伸部210的各个位置产生的形成量相对均衡,从而使得拉伸部210的各个位置收到的应力大致相同,避免了由于拉伸部210的局部形变量多大造成的应力集中、影响拉伸部210稳定性的问题。
在本实施例中,当拉伸部210处于初始状态,第一夹角为120度,第二夹角为60度。通过实验可知,当基板20沿第一方向X的拉伸效果为2%-6%时,拉伸部210的各个位置受到的应力和产生的应变都是均匀增大的,并且,各个位置受到的应力和产生应变相对均匀,从而避免拉伸部210在拉伸中由于局部应力集中而导致的断裂,保证了基板20以及显示装置的较好的拉伸性和较高的信赖性。
需要说明的,这里所指的拉伸效果,为基板20沿第一方向X被拉伸时的形变量与基板20在初始状态时的尺寸的比值。
进一步的,拉伸梁200与岛状显示部100圆滑连接,即拉伸梁200与岛状显示部100的连接处呈圆弧状,通过上述设置,可将应力集中的变化范围传导拉伸梁200中的拉伸部210中,从而避免拉伸梁200与岛状显示部100连接的位置由于应力集中而产生断裂。
进一步的,如图1所示,拉伸部210的相邻的壁面圆滑连接。通过上述设置,同样可避免拉伸部210中产生应力集中的位置,保证了拉伸部210中各个位置受力相对均衡,保证了基板20以及显示装置的较好的拉伸性和较高的信赖性。
进一步的,拉伸梁200的个数为多个,相邻的两个岛状显示部100通过多个拉伸梁200连接。在本实施例中,连接相邻的两个岛状显示部100的拉伸梁200的个数为三个,当然,在其他实施例中,连接相邻的两个岛状显示部100的拉伸梁200的个数可以为两个或者四个以上。通过上述设置,可保证基板20具有较好的拉伸性和较高的信赖性。
进一步的,如图2所示,沿第一方向X和第二方向Y,拉伸梁200均包括多个拉伸部210。拉伸梁200包括连接部分201和拉伸部分202,连接部分201用于连接岛状显示部100,拉伸部210设置于拉伸部分202。沿第二方向Y,多个拉伸部210错位排布。在上述设置中,在沿第一方向X上,拉伸梁200的拉伸部210中的各个位置均设置有拉伸部210,从而使得拉伸梁200的拉伸部分202的各个位置均能发生较好的形变,并且,拉伸部分202的各个位置的形变量较为均衡。
进一步的,在上述实施例中,如图1所示,沿第一方向X,拉伸梁200的尺寸与岛状显示部100的尺寸之比大于等于1/10,并且,小于等于1/4。由于基板20中的岛状显示部100无法进行拉伸或者弯折,基板20的形变量完全由拉伸梁200提供,因此,保证拉伸梁200的尺寸的占比,可保证基板20和显示设备可进行较大范围的弯折变形。由于显示单元设置于岛状显示部100的上方,因此保证岛状显示部100的尺寸的占比,可保证显示装置的像素密度(PPI)。通过实验表明,当拉伸梁200的尺寸与岛状显示部100的尺寸之比在上述范围内时,可在保证基板20可发生足够的弯折形变的同时,保证显示装置具有较高的像素密度(PPI),以提升用户的体验感。
进一步的,如图3和图10所示,拉伸部210的宽度D大于等于5微米,并且,小于等于20微米。在本实施例中,拉伸部210的宽度D为10微米,拉伸部210的厚度与拉伸部210的宽度D的比值为2。通过上述设置,在保证拉伸部210的强度的同时,避免拉伸部210不能够被用户肉眼识别,以提升用户使用感。
如图10所示,基板20还包括导电体300和钝化层400。导电体300穿设于岛状显示部100和拉伸梁200的内部,以实现显示装置中零部件的电连接。导电体300的材料可以为铜等具有导电特性的金属材料。钝化层400包裹于导电体300,以隔绝导电体300与外界杂质(例如:水、氧气)的接触,同时阻隔后续制作工艺对导电体300造成损伤。钝化层400和导电体300均穿设于岛状显示部100和拉伸梁200的内部。钝化层400的材料可以为氧化硅。岛状显示部100和拉伸梁200的材料可以为聚酰亚胺(PI),其具有较好的耐高温,高绝缘性等的特点。
如图7所示,本申请还公开了一种用于制作上述显示装置的制作方法,制作方法包括:
步骤1000:在玻璃基底10上沉积第一基底部101。
步骤2000:在第一基底部101上沉积第一钝化层410。
步骤3000:在第一钝化层410上沉积导电体300。
步骤4000:在导电体300上沉积第二钝化层420。此时,如图8所示,第二钝化层420和第一钝化层420包裹于导电体300的外侧,以对导电体300起到保护的作用。
步骤5000:沉积第二基底部102,第二基底部102包裹第二钝化层420、导电体300和第一钝化层410,并且,第二基底部102覆盖第一基底部101。此时,如图9所示,第二基底部102覆盖于钝化层400和第一基底部101,从而实现第一基底部101和第二基底部102对钝化层400和导电体300的包裹。
步骤6000:对第二基底部102和第一基底部101进行图案化工艺,第一基底部101、第一钝化层410、导电体300、第二钝化层420和第二基底部102形成拉伸梁200和岛状显示部100。
通过上述设置,如图10所示,经过图案化工艺后的第一钝化层410和第二钝化层420仍包裹导电体300,并作为钝化层400。第一基底部101和第二基底部102贴合,以作为岛状显示部100和拉伸梁200。其中,第一基底部101和第二基层的材料为聚酰亚胺(PI)。第一基板20层和第二基板20层包括钝化层400和导电体300,并作为显示装置的基板20。
步骤7000:在基板20上形成显示面板,从而形成可用于智能显示的显示装置。
以上所述仅是本申请的较佳实施例而已,并非对本申请做任何形式上的限制,虽然本申请已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本申请,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本申请技术方案的范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本申请技术方案的内容,依据本申请的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本申请技术方案的范围内。

Claims (10)

1.一种基板,用于支撑显示面板,所述显示面板包括多个独立发光的显示单元,其特征在于,所述基板包括:
岛状显示部,所述显示单元设于所述岛状显示部的上方,所述岛状显示部的个数为多个;
拉伸梁,所述拉伸梁的两端分别连接沿第一方向相邻的两个所述岛状显示部,所述拉伸梁包括拉伸部分和位于所述拉伸部分两侧的两个连接部分,其中一个连接部分用于连接所述拉伸部分与一个岛状显示部,另一个连接部分用于连接所述拉伸部分与另一个岛状显示部,所述拉伸部分与两个连接部分沿第一方向排列;沿所述第一方向和第二方向,所述拉伸梁的拉伸部分均包括多个拉伸部,所述拉伸部的内部设置有中空的收容空间,所述拉伸部能够沿所述第一方向和第二方向发生形变,所述第二方向垂直所述第一方向,所述收容空间用于收容所述拉伸部的形变量。
2.如权利要求1所述的基板,其特征在于,所述拉伸部沿水平面的截面呈平行四边形。
3.如权利要求2所述的基板,其特征在于,所述拉伸部沿水平面的截面呈菱形;所述菱形的两个对角线分别平行第一方向和第二方向。
4.如权利要求3所述的基板,其特征在于,所述拉伸部包括第一对角线和第二对角线,第一对角线平行所述第一方向,所述第二对角线平行所述第二方向;所述拉伸部包括第一夹角和第二夹角,所述第一夹角大于等于所述第二夹角;
所述拉伸部可在拉伸状态、压缩状态和初始状态之间切换;
当所述拉伸部分自所述初始状态切换至所述拉伸状态时,所述第一对角线延长,所述第二对角线缩短;当所述拉伸部分自所述初始状态切换至所述压缩状态时,所述第二对角线延长,所述第一对角线缩短;当所述拉伸部位于初始状态时,所述第一夹角大于等于90度,并且,小于等于150度,所述第二夹角大于等于30度,并且,小于等于90度。
5.如权利要求2所述的基板,其特征在于,所述拉伸梁与所述岛状显示部圆滑连接,和/或,所述拉伸部的相邻的壁面圆滑连接。
6.如权利要求1所述的基板,其特征在于,所述拉伸部沿水平面的截面呈椭圆形;
所述椭圆形的长轴与所述第一方向平行,所述椭圆形的短轴与所述第二方向平行;或者,所述椭圆形的长轴与所述第二方向平行,所述椭圆形的短轴与所述第一方向平行。
7.如权利要求1所述的基板,其特征在于,所述拉伸梁的个数为多个,相邻的两个所述岛状显示部通过多个所述拉伸梁连接;和/或,
沿所述第一方向,所述拉伸梁的尺寸与所述岛状显示部的尺寸之比大于等于1/10,并且,小于等于1/4。
8.如权利要求1-7中任意一项所述的基板,其特征在于,所述拉伸部的宽度大于等于5微米,并且,小于等于20微米。
9.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括显示面板和如权利要求1-8中任意一项所述的基板。
10.一种显示装置的制作方法,其特征在于,所述显示装置为权利要求9所述的显示装置,所述制作方法包括:
在玻璃基底上沉积第一基底部;
在所述第一基底部上沉积第一钝化层;
在所述第一钝化层上沉积导电体;
在所述导电体上沉积第二钝化层;
沉积第二基底部,所述第二基底部包裹所述第二钝化层、所述导电体和所述第一钝化层,并且,所述第二基底部覆盖所述第一基底部;
对所述第二基底部和所述第一基底部进行图案化工艺,所述第一基底部、所述第一钝化层、所述导电体、所述第二钝化层和所述第二基底部形成所述拉伸梁和所述岛状显示部。
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