CN111490091A - 显示屏以及显示装置 - Google Patents

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
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Abstract

本公开涉及一种显示屏以及显示装置。其中,显示屏包括:柔性基板,在柔性基板上附着有玻璃衬底,在玻璃衬底上形成有一个或多个无玻璃区;有机发光层,设置于柔性基板;以及薄膜封装层,设置于柔性基板,并将有机发光层封装于柔性基板。通过本公开,提升了柔性基板的剥离良率,为具有大尺寸的环形显示屏提供了基础保障。

Description

显示屏以及显示装置
技术领域
本公开涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示屏以及显示装置。
背景技术
有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,简称:OLED)显示屏具有自发光、亮度高、显示清晰、响应速度快、视角宽、功耗低,以及可以柔性弯曲等特性,已经成为显示技术领域中的主力军。
目前,为了实现无缝的环形显示,需要柔性OLED显示屏来实现。然而,受限于OLED显示屏的制造工艺,环形显示的OLED显示屏主要集中在中小尺寸。因此,具有大尺寸的环形显示OLED显示屏成为当前关注的热点。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种显示屏以及显示装置。
本公开实施例的第一方面提供一种显示屏,其中,显示屏包括柔性基板,在柔性基板上附着有玻璃衬底,在玻璃衬底上形成有一个或多个无玻璃区;有机发光层,设置于柔性基板;以及薄膜封装层,设置于柔性基板,并将有机发光层封装于柔性基板。
一种实施方式中,多个无玻璃区形成为条形形状;条形形状的多个无玻璃区隔开预设间隔排列在玻璃衬底上。
另一种实施方式中,显示屏还包括:支撑层,设置于无玻璃区,用于支撑柔性基板。
又一种实施方式中,显示屏还包括:转轴,设置于无玻璃区,用于为柔性基板提供预设曲率。
又一种实施方式中,柔性基板为聚酰亚胺基板或聚对苯二甲酸乙二酯基板。
又一种实施方式中,所述有机发光层包括基于有机发光二极管形成的有机发光层。
又一种实施方式中,薄膜封装层包括丙烯酸树脂、硅氮化合物、二氧化硅中的一种或多种。
又一种实施方式中,支撑层包括塑料材料和/或聚酯材料。
本公开实施例的第二方面提供一种显示装置,其中,显示装置包括本公开第一方面或第一方面任一实施例所述的显示屏。
又一种实施方式中,显示装置包括环形显示屏,本公开第一方面或第一方面任一实施例所述的显示屏的首端和尾端通过拼接形成环形显示屏。
本公开实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
本公开提供的显示屏,通过在柔性基板中附着有部分玻璃衬底,而非将柔性基板从整个玻璃衬底中进行剥离,提升了柔性基板的剥离良率,为具有大尺寸的环形显示屏提供了基础保障。
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
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是根据本公开的一示例性实施例的一种显示屏的结构示意图;
图2是根据本公开的一示例性实施例的一种显示屏的附着有玻璃衬底的柔性基板的结构示意图;
图3是根据本公开的一示例性实施例的一种显示屏的平面示意图;
图4是根据本公开的一示例性实施例的一种显示屏的环形拼接的示意图。
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公开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、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
在附图中,自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。所描述的实施例是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本公开,而不能理解为对本公开的限制。基于本公开中的实施例,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,都属于本公开保护的范围。下面结合附图对本公开的实施例进行详细说明。
在本实施例的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实施例和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实施例保护范围的限制。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件的相对布置、数字表达式和数值不限制本公开的范围。
随着显示技术的发展,柔性显示屏引领显示潮流,基于柔性显示屏制成的环形显示屏成为显示技术领域的新宠。
为了实现显示屏的无缝环形显示,需要柔性OLED显示屏来实现。柔性OLED显示屏是基于柔性基板,例如聚酰亚胺基板(Polyimide,简称PI)制作而成。
在制造显示屏的工艺中,PI基板附着于玻璃衬底上,由于玻璃衬底不具有柔性,因此,需要将PI基板从玻璃衬底上剥离。在制造过程中,需要通过激光剥离的方式,将PI基板从玻璃衬底上剥离取下。
受限于激光设备和制造工艺,在将PI基板从玻璃衬底上剥离的过程中,可能会损伤PI基板,造成PI基板的剥离良率降低。最终导致柔性显示屏的制造良率降低,进一步制备具有大尺寸的环形显示屏存在较大困难。
本公开第一方面提供的一种显示屏,可以提升柔性的PI基板的剥离良率,不仅提高了柔性显示屏的制造良率,而且为制造具有大尺寸的环形显示屏提供了基础保障。
图1是根据本公开的一示例性实施例的一种显示屏的结构示意图。
在本公开一示例性实施例中,如图1所示,显示屏100包括柔性基板101、有机发光层102和薄膜封装层103。下面将分别介绍柔性基板101、有机发光层102和薄膜封装层103。
柔性基板101可以是聚酰亚胺基板,但不限于此,也可以使用其他具有柔性的基板。柔性基板101上附着有部分玻璃衬底。
在显示屏的制作过程中,柔性基板101附着于玻璃衬底上。由于玻璃衬底不具有柔性,因此,最终需要将柔性基板101从玻璃衬底上剥离取下。
在制造过程中,需要通过激光剥离的方式,将柔性基板101从玻璃衬底上进行剥离。在将柔性基板101从玻璃衬底上剥离的过程中,柔性基板101有可能受到损坏。
为了减少将柔性基板101从玻璃衬底上剥离的过程中对柔性基板101的损伤,可以将附着在柔性基板101的玻璃衬底中的一部分玻璃衬底先行进行剥离,未剥离的玻璃衬底依然与柔性基板101粘结在一起。
由于在柔性基板101中附着有部分玻璃衬底,而非将柔性基板101从整个玻璃衬底中进行剥离,提升了柔性基板101的剥离良率,为具有大尺寸的环形显示屏提供了基础保障。
另一方面,由于柔性基板101上附着有一部分未剥离的玻璃衬底,能够保证柔性基板101的结构强度,并且能够实现柔性基板101以及显示屏100的良好散热效果。
有机发光层102设置于柔性基板101上。
有机发光层包括基于有机发光二极管形成的有机发光层。
基于有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,简称:OLED)形成的有机发光层,能够制成OLED显示屏。OLED显示屏具有自发光、亮度高、显示清晰、响应速度快、视角宽、功耗低,以及可以柔性显示等特性。
薄膜封装层103设置于柔性基板101。并且薄膜封装层103可以将有机发光层102封装在柔性基板101上。
薄膜封装层103可以包括丙烯酸树脂、硅氮化合物、二氧化硅中的一种或多种。
本公开提供的显示屏100,通过在柔性基板101上附着有未剥离的一部分玻璃衬底,而非将柔性基板101从整个玻璃衬底进行剥离,提升了柔性基板101的剥离良率,为具有大尺寸的显示屏的环形显示提供了基础保障。
图2是根据本公开的一示例性实施例的一种显示屏的附着有玻璃衬底的柔性基板的结构示意图。
如图2所示,在本公开一示例性实施例中,一部分进行了剥离的玻璃衬底在柔性基板101上形成一个或多个无玻璃区104,并且在柔性基板101上形成一个或多个玻璃区105。
由于柔性基板101是与玻璃衬底粘结在一起的,因此,一部分进行了剥离的玻璃衬底在柔性基板101上形成的一个或多个无玻璃区104,即为玻璃衬底上形成的一个或多个无玻璃区。
多个无玻璃区104形成为条形形状。条形形状的多个无玻璃区104隔开预设间隔排列在玻璃衬底或柔性基板101上。
其中,预设间隔可以根据实际情况进行调整,在本公开中,不对预设间隔作具体限定。
无玻璃区104和玻璃区105可以分别形成为条形形状且相互交替形成,但本公开并不限于此,也可以形成为无序排列的方形形状、菱形形状、圆形形状等。
无玻璃区104和玻璃区105的有序或无序的排列方式以及多个无玻璃区104隔开的预设间隔,可以根据柔性基板101需要实现的曲率而确定。
若柔性基板101需要实现的曲率较大,可以将无玻璃区104和玻璃区105分别设置为条形形状且相互交替排列来实现。
若柔性基板101需要实现的曲率较大,还可以通过将无玻璃区104隔开的预设间隔变小来实现。
在本公开一示例性实施例中,一部分进行了剥离的玻璃衬底在柔性基板101上形成一个或多个无玻璃区104,并且在柔性基板101上形成一个或多个玻璃区105。
显示屏100还包括支撑层。支撑层设置在无玻璃区104,用于支撑柔性基板101,以保持柔性基板101的形状或挺阔状态。
在一种实施例中,支撑层可以由塑料材料或聚酯材料构成。
由于塑料材料或聚酯材料同时兼具一定的柔韧性和挺阔性。塑料材料或聚酯材料具有的柔韧性,可以保证柔性基板101形成具有预设曲率的显示屏,为形成环形显示屏打下基础。塑料材料或聚酯材料具有的挺阔性,能够保持柔性基板101的挺立的形状,而不会导致由于柔性基板101的柔性,使柔性基板101出现无法成型的问题,进而不能形成环形显示屏。
在本公开一示例性实施例中,一部分进行了剥离的玻璃衬底在柔性基板101上形成一个或多个无玻璃区104,并且在柔性基板101上形成一个或多个玻璃区105。
显示屏100还包括转轴。转轴设置在无玻璃区104。转轴用于为柔性基板101提供预设曲率。
通过转轴可以实现柔性基板101的环形弯曲,进而为实现具有大尺寸的环形显示屏打下基础。
柔性基板101上设置的转轴的个数,将根据柔性基板101意欲制成的环形形状或其他异型形状、以及转轴提供的预设曲率共同确定。
在本公开一示例性实施例中,柔性基板101包括聚酰亚胺基板或聚对苯二甲酸乙二酯基板。
在柔性显示方面,通过对比几种常用的基底材料,发现聚酰亚胺基板(Polyimide,简称PI)具备明显的优势。
由于为了制得高品质的薄膜场效应晶体管(Thin Film Transistor,简称TFT)背板,需要使用低温多晶硅(Low Temperature Poly-Silicon,简称LTPS)等制程。由于LTPS制程的工艺温度往往超过350℃,这就需要柔性基板101能够在该工艺温度下保持良好的性能。
由于PI基板可耐受高温,同时具备良好的力学性能和耐化学稳定性,因此,PI基板是理想的柔性基板101。
由于聚对苯二甲酸乙二酯基板(Polyethylene terephthalate,简称PET)同样具有良好的耐热性和良好的力学性能,因此PET基板也是理想的柔性基板101。
本公开的第二方面提供一种显示装置200。其中,显示装置200包括第一方面或第一方面任一实施例所述的显示屏100。
图3是根据本公开的一示例性实施例的一种显示屏的平面示意图;图4是根据本公开的一示例性实施例的一种显示屏的环形拼接的示意图。
在本公开一示例性实施例中,如图3所示,显示屏100包括首端1001和尾端1002。
如图4所示,将显示屏100的首端1001和显示屏100的尾端1002通过拼接的方式连接起来,形成环形显示屏。
其中,可以通过将显示屏100的首端1001和显示屏100的尾端1002通过粘接的方式拼接起来,形成环形显示屏。
显示装置200包括将显示屏100的首端1001和显示屏100的尾端1002通过拼接的方式连接起来而形成的环形显示屏。
通过将附着在柔性基板101中的玻璃衬底中的一部分玻璃衬底先行进行剥离,而非将柔性基板101从整个玻璃衬底中进行剥离,可以提升柔性基板101的剥离良率,,为制成具有大尺寸的柔性显示屏打下基础。
制成的具有大尺寸的柔性显示屏可以通过拼接的方式将显示屏的首端和尾端连接起来,进而能够形成具有大尺寸的环形显示屏。
形成的具有大尺寸的环形显示屏具备环形且大尺寸的显示效果,能够提升用户在使用或观看显示屏100或显示装置200过程中的体验感。
出于示例和描述的目的,已经给出了本公开实施的前述说明。前述说明并非是穷举性的,也并非要将本公开限制到所公开的确切形式,根据上述教导还可能存在各种变形和修改,或者是可能从本公开的实践中得到各种变形和修改。选择和描述这些实施例是为了说明本公开的原理及其实际应用,以使得本领域的技术人员能够以适合于构思的特定用途来以各种实施方式和各种修改而利用本公开。

Claims (10)

1.一种显示屏,其特征在于,所述显示屏包括:
柔性基板,在所述柔性基板上附着有玻璃衬底,在所述玻璃衬底上形成有一个或多个无玻璃区;
有机发光层,设置于所述柔性基板;以及
薄膜封装层,设置于所述柔性基板,并将所述有机发光层封装于所述柔性基板。
2.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,
所述多个无玻璃区形成为条形形状;
条形形状的所述多个无玻璃区隔开预设间隔排列在所述玻璃衬底上。
3.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述显示屏还包括:
支撑层,设置于所述无玻璃区,用于支撑所述柔性基板。
4.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述显示屏还包括:
转轴,设置于所述无玻璃区,用于为所述柔性基板提供预设曲率。
5.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,
所述柔性基板为聚酰亚胺基板或聚对苯二甲酸乙二酯基板。
6.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,
所述有机发光层包括基于有机发光二极管形成的有机发光层。
7.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,
所述薄膜封装层包括丙烯酸树脂、硅氮化合物、二氧化硅中的一种或多种。
8.根据权利要求3所述的显示屏,其特征在于,
所述支撑层包括塑料材料和/或聚酯材料。
9.一种显示装置,其特征在于,
所述显示装置包括权利要求1至8中任一项所述的显示屏。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其特征在于,
所述显示装置包括环形显示屏;
权利要求1至7中任一项所述的显示屏的首端和尾端通过拼接形成所述环形显示屏。
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