CN111599851A - 一种显示面板和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种显示面板和显示装置,以改善现有技术的OLED显示面板存在进行R、G、B单色画面显示时,其它颜色的子像素微亮的问题。所述显示面板,具有多个像素,所述显示面板包括:衬底基板,依次位于所述衬底基板一侧的多个第一电极层,阻隔层,共通层,第二电极层;其中,所述第一电极层包括多个第一电极;所述阻隔层包括多个位于相邻两个所述第一电极之间间隙处的阻隔部,所述共通层覆盖所述阻隔部和所述第一电极;出光颜色不同的相邻两个所述像素之间的所述阻隔部具有至少一个第一凹陷结构,所述共通层在与所述第一凹陷结构对应的区域具有第二凹陷结构。
Description
技术领域
本发明涉及显示领域,尤其涉及一种显示面板和显示装置。
背景技术
有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)显示技术由于其更薄、更轻,柔性以及广视角收到广泛关注。
但现有技术的OLED显示面板存在进行R、G、B单色画面显示时,其它颜色的子像素微亮的问题。
发明内容
本发明提供一种显示面板和显示装置,以改善现有技术的OLED显示面板存在进行R、G、B单色画面显示时,其它颜色的子像素微亮的问题。
本发明实施例提供一种显示面板,具有多个像素,所述显示面板包括:衬底基板,依次位于所述衬底基板一侧的多个第一电极层,阻隔层,共通层,第二电极层;其中,所述第一电极层包括多个第一电极;所述阻隔层包括多个位于相邻两个所述第一电极之间间隙处的阻隔部,所述共通层覆盖所述阻隔部和所述第一电极;
出光颜色不同的相邻两个所述像素之间的所述阻隔部具有至少一个第一凹陷结构,所述共通层在与所述第一凹陷结构对应的区域具有第二凹陷结构。
在一种可能的实施方式中,所述阻隔层为像素定义层和/或隔垫物层。
在一种可能的实施方式中,出光颜色不同的相邻两个所述像素之间的所述阻隔部具有多个所述第一凹陷结构;
多个所述第一凹陷结构深度相同。
在一种可能的实施方式中,所述第一凹陷结构的底端面与第一表面的距离,大于或等于所述第一电极的背离所述衬底基板的表面与所述第一表面的距离,所述第一表面为所述衬底基板的面向所述第一电极一侧的表面。
在一种可能的实施方式中,出光颜色不同的相邻两个所述像素之间的多个所述第一凹陷结构呈多列分布,同一列中相邻两个所述第一凹陷结构之间具有间隙;
任一列中的任一所述第一凹陷结构的中心与相邻列中的所述间隙的中心位于同一直线。
在一种可能的实施方式中,所述显示面板还包括位于所述阻隔层和所述第二电极之间的发光层;
所述共通层包括位于所述发光层与所述阻隔层之间的第一共通层,以及位于所述发光层与所述第二电极之间的第二共通层。
在一种可能的实施方式中,所述第一电极为阳极,所述第二电极为阴极;
所述第一共通层包括空穴注入层和/或空穴传输层;所述第二共通层包括电子注入层和/或电子传输层。
在一种可能的实施方式中,出光颜色相同的相邻两个所述像素之间的所述阻隔部具有至少一个第三凹陷结构,所述共通层在与所述第三凹陷结构对应的区域具有第四凹陷结构。
在一种可能的实施方式中,所述第二电极层在与所述第二凹陷结构对应的位置具有第五凹陷结构。
本发明实施例还提供一种显示装置,包括如本发明实施例提供的所述显示面板。
本发明实施例有益效果如下:本发明实施例的显示面板,通过在出光颜色不同的相邻两个像素之间的阻隔部设置至少一个第一凹陷结构,可以使共通层在与第一凹陷结构对应的位置处形成相应的第二凹陷结构,进而可以使共通层在不同颜色像素之间的区域形成弯曲的非平面状,在不影响像素设计的情况下,将共通层由直接搭接转换成几何型设计,增大不同颜色像素之间的共通层的长度,延长了共通层的电流流入路径,使得像素之间阻抗增大,从而使得流向旁边像素的电流减小,降低对相邻像素横向串扰的影响。
附图说明
图1为相关技术中产生串扰的原理示意图之一;
图2为相关技术中产生串扰的原理示意图之二;
图3为本发明实施例提供的显示面板在不同颜色像素之间间隙处的剖视结构示意图;
图4为本发明实施例提供的显示面板的俯视结构示意图;
图5为本发明实施例提供的显示面板在隔垫物位置的剖视结构示意图。
具体实施方式
为了使得本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本公开实施例的附图,对本公开实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本公开的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本公开的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其它实施例,都属于本公开保护的范围。
除非另外定义,本公开使用的技术术语或者科学术语应当为本公开所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本公开中使用的“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。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其它元件或者物件。“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,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。
为了保持本公开实施例的以下说明清楚且简明,本公开省略了已知功能和已知部件的详细说明。
相关技术中,结合图1和图2所示,OLED显示面板包括依次位于衬底基板01一侧的阳极02,像素定义层03,空穴注入层041,空穴传输层042,有机发光层(包括蓝色发光部051、红色发光部052、绿色发光部053)、电子注入层043和阴极层06,电子注入层043和空穴注入层041分别设置在有机发光层的上侧和下侧,当有电流通过发光层时,发光层就会发光。其下方的空穴注入层041和空穴传输层042通常采用共通层串接起来,当屏体的像素分辨率(Pixels Per Inch,PPI)大于300后,两个像素之间的距离将变得很小,在点亮过程中,电流会经过共通层到达相邻像素会导致横向串扰不良,如图2所示即屏体在R、G、B单色画面下,其它颜色的子像素微亮。
鉴于此,参见图3,本发明实施例提供一种显示面板,具有多个像素,显示面板包括:衬底基板1,依次位于衬底基板1一侧的多个第一电极层,阻隔层,共通层4,第二电极层6;其中,第一电极层包括多个第一电极2;阻隔层包括多个位于相邻两个第一电极之间间隙处的阻隔部3,共通层4覆盖阻隔部3和第一电极2;
出光颜色不同的相邻两个像素之间(如出射蓝光的像素和出射红光的像素之间,出射蓝光的像素和出射绿光的像素之间)的阻隔部3具有至少一个第一凹陷结构31,共通层4在与第一凹陷结构31对应的区域具有第二凹陷结构40。
本发明实施例的显示面板,通过在出光颜色不同的相邻两个像素之间的阻隔部设置至少一个第一凹陷结构,可以使共通层在与第一凹陷结构对应的位置处形成相应的第二凹陷结构,进而可以使共通层在不同颜色像素之间的区域形成弯曲的非平面状,在不影响像素设计的情况下,将共通层由直接搭接转换成几何型设计,增大不同颜色像素之间的共通层的长度,延长了共通层的电流流入路径,使得像素之间阻抗增大,从而使得流向旁边像素的电流减小,降低对相邻像素横向串扰的影响。
在具体实施时,显示面板还包括位于阻隔层和第二电极层之间的发光层,发光层具体可以包括位于不同像素的发光部,例如,位于红色像素所在位置的出射红光的红光发光部52,位于绿色像素所在位置出射绿光的绿光发光部53,以及位于蓝色像素所在位于出射蓝光的蓝光发光部51,不同发光部之间可以通过阻隔部3进行间隔;共通层4包括位于发光层与阻隔层之间的第一共通层,以及位于发光层与第二电极之间的第二共通层。具体的,第一电极2为阳极,第二电极层6为阴极层;第一共通层包括空穴注入层41和/或空穴传输层42;第二共通层包括电子注入层(图中未示出)和/或电子传输层43。第一共通层包括空穴注入层41和空穴传输层42时,空穴传输层42可以位于空穴注入层41的背离阳极的一侧。第二共通层包括电子注入层和电子传输层43时,电子传输层43位于电子注入层的背离阴极层的一侧。
在具体实施时,阻隔层为像素定义层和/或隔垫物层。即,可以仅通过在像素定义层形成第一凹陷结构;也可以仅通过在隔垫物层形成第一凹陷结构;也可以是通过在像素定义层和隔垫物层同时形成第一凹陷结构。具体的,例如,参见图3和图4所示,隔离层为像素定义层(Pixel definition layer,PDL),即,由于像素定义层本身具有多个用于间隔像素的阻隔部3,进而通过对不同出光颜色之间的阻隔部3挖孔,形成第一凹陷结构31,进而上方的共通层4(如空穴注入层和空穴传输层)在第一凹陷结构31的对应位置发生相应凹陷,进而可以形成第二凹陷结构40,进而可以增加电流在该位置处的传输路径,进而改善在仅点亮显示面板中的一种颜色的像素(如蓝像素)时,其它颜色的像素(如红像素)也会被点亮的问题。又例如,参见图5所示,显示面板除在不同出光颜色之间的阻隔部3设置第一凹陷结构31以外,还可以在隔垫物9所在的位置设置第一凹陷结构31,可以进一步增加电流在相邻两个不同颜色的像素之间的传输路径。需要说明的是,图5为隔垫物所在位置处的剖视结构示意图,因此,该位置处像素定义层的阻隔部3的第一凹陷结构31未示出。
在具体实施时,出光颜色不同的相邻两个像素之间的阻隔部3具有多个第一凹陷结构31;多个第一凹陷结构31深度相同。本发明实施例中,多个第一凹陷结构31的深度相同,可以简化第一凹陷结构31的制作难度。
具体的,结合图4所示,出光颜色不同的相邻两个像素之间的多个第一凹陷结构31呈多列分布,同一列中相邻两个第一凹陷结构31之间具有间隙;任一列中的任一第一凹陷结构31的中心O1与相邻列中的间隙的中心O2位于同一直线,即,相邻列的第一凹陷结构31错位设置,如图4中所示,左起第二列中第一凹陷结构31与左起第一列中的第一凹陷结构31之间的间隙对应,进而可以在出光颜色不同的相邻两个像素之间任一连线位置均具有凹陷与凸起的结构,增大各个位置的电荷转移路径。具体的,第一凹陷结构31在衬底基板1的正投影可以为圆形、正方形、长方形或三角形。
在具体实施时,结合图3所示,第一凹陷结构31的底端面与第一表面的距离h1,大于或等于第一电极2的背离衬底基板1的表面与第一表面的距离h2,第一表面为衬底基板2的面向第一电极一侧的表面(图3是以第一凹陷结构31的底端面与第一表面的距离h1,等于第一电极2的背离衬底基板1的表面与第一表面的距离h2为例进行的说明,本发明不以此为限)。本发明实施例中,第一凹陷结构的底端面与第一表面的距离,大于或等于第一电极的背离衬底基板的表面与第一表面的距离,即,对阻隔部3进行开孔形成第一凹陷结构31时,要保持开孔的底端面位于第一电极2的上表面之上,避免开孔过深,后续形成的第二电极层6与第一电极2相距较近,易于出现短路风险。
在具体实施时,出光颜色相同的相邻两个像素之间(如相邻两个都出射蓝光的像素之间)的阻隔部3具有至少一个第三凹陷结构(图中未示出,第三凹陷结构的形状,大小具体可以与第一凹陷结构31类似,不同之处在于二者在阻隔层所处的位置不同),共通层4在与第三凹陷结构对应的区域具有第四凹陷结构(图中未示出)。
在具体实施时,第二电极层6在与第二凹陷结构40对应的位置具有第五凹陷结构,即,第二电极层6在第二凹陷结构40的位置发生相应凹陷,形成第五凹陷结构。
本发明实施例还提供一种显示装置,包括如本发明实施例提供的显示面板。
本发明实施例有益效果如下:本发明实施例的显示面板,通过在出光颜色不同的相邻两个像素之间的阻隔部设置至少一个第一凹陷结构,可以使共通层在与第一凹陷结构对应的位置处形成相应的第二凹陷结构,进而可以使共通层在不同颜色像素之间的区域形成弯曲的非平面状,在不影响像素设计的情况下,将共通层由直接搭接转换成几何型设计,增大不同颜色像素之间的共通层的长度,延长了共通层的电流流入路径,使得像素之间阻抗增大,从而使得流向旁边像素的电流减小,降低对相邻像素横向串扰的影响。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (10)
1.一种显示面板,具有多个像素,其特征在于,所述显示面板包括:衬底基板,依次位于所述衬底基板一侧的多个第一电极层,阻隔层,共通层,第二电极层;其中,所述第一电极层包括多个第一电极;所述阻隔层包括多个位于相邻两个所述第一电极之间间隙处的阻隔部,所述共通层覆盖所述阻隔部和所述第一电极;
出光颜色不同的相邻两个所述像素之间的所述阻隔部具有至少一个第一凹陷结构,所述共通层在与所述第一凹陷结构对应的区域具有第二凹陷结构。
2.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述阻隔层为像素定义层和/或隔垫物层。
3.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,出光颜色不同的相邻两个所述像素之间的所述阻隔部具有多个所述第一凹陷结构;
多个所述第一凹陷结构深度相同。
4.如权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述第一凹陷结构的底端面与第一表面的距离,大于或等于所述第一电极的背离所述衬底基板的表面与所述第一表面的距离,所述第一表面为所述衬底基板的面向所述第一电极一侧的表面。
5.如权利要求3所述的显示面板,其特征在于,出光颜色不同的相邻两个所述像素之间的多个所述第一凹陷结构呈多列分布,同一列中相邻两个所述第一凹陷结构之间具有间隙;
任一列中的任一所述第一凹陷结构的中心与相邻列中的所述间隙的中心位于同一直线。
6.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括位于所述阻隔层和所述第二电极之间的发光层;
所述共通层包括位于所述发光层与所述阻隔层之间的第一共通层,以及位于所述发光层与所述第二电极之间的第二共通层。
7.如权利要求6所述的显示面板,其特征在于,所述第一电极为阳极,所述第二电极为阴极;
所述第一共通层包括空穴注入层和/或空穴传输层;所述第二共通层包括电子注入层和/或电子传输层。
8.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,出光颜色相同的相邻两个所述像素之间的所述阻隔部具有至少一个第三凹陷结构,所述共通层在与所述第三凹陷结构对应的区域具有第四凹陷结构。
9.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第二电极层在与所述第二凹陷结构对应的位置具有第五凹陷结构。
10.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-9任一项所述的显示面板。
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