CN112927628A - 一种显示面板及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本申请提供一种显示面板及显示装置,其中所述显示面板包括曲面部和端子区,以及连接所述曲面部和端子区的弯折区,其特征在于:所述曲面部的非显示侧设置有支撑粘结层,所述支撑粘结层远离曲面部的表面为平面或者曲率半径大于曲面部表面的曲率半径,所述弯折区呈弯曲状以使得所述端子区折弯到所述曲面部的非显示侧并与所述支撑粘结层粘结。采用本申请的方案,由于支撑粘结层表面的曲率半径大于曲面部表面的曲率半径,或者为一平面,在端子区弯折时,其上走线受力相对较小,减小了走线受损的几率,提高了显示面板的可靠性。

Description

一种显示面板及显示装置
技术领域
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板及显示装置。
背景技术
随着显示面板的发展,柔性显示模组的应用越来越广泛。由于OLED柔性的特点,使得全面屏、窄边框、曲面屏成为当前的设计主流,具有很大的发展空间。在柔性PI(聚酰亚胺)基底上沉积阻挡层、绝缘层以及栅极管阵列控制开关、金属电极等,进一步在电路表面蒸镀发光材料实现发光的功能,薄膜封阻隔水氧进行保护,然后剥离玻璃基板实现柔性,结合Pad Bending(端子区弯折,是将柔性模组Panel的Pad区进行弯折)、模组贴合等实现OLED柔性显示屏的制备。
为实现窄边框的设计,而由于手机外观设计需求,柔性模组边缘设计为具有一定弧度的曲面边缘,在曲面边缘区进行端子区弯折,由于弯折区形成所设计的圆弧状,其相比平面端子区弯折会使端子区走线受力大大增加,容易造成走线的损坏,进而影响显示面板的正常工作。需要通过进行合理的结构设计来减小端子区走线受力,来提高柔性模组的可靠性。
发明内容
鉴于现有技术中任一个缺陷或不足,本申请提供一种解决上述任一个问题的一种显示面板及显示装置,所述显示面板,包括曲面部和端子区,以及连接所述曲面部和端子区的弯折区,所述曲面部的非显示侧设置有支撑粘结层,所述支撑粘结层远离曲面部的表面为平面或者曲率半径大于曲面部表面的曲率半径,所述弯折区呈弯曲状以使得所述端子区折弯到所述曲面部的非显示侧并与所述支撑粘结层粘结,所述支撑粘结层还用于在端子区折弯过程中向端子区提供支撑力。
第一个实施方案中,所述支撑粘结层与所述曲面部直接粘结固定。
第一个实施方案中,所述显示面板还包括刚性支撑层,所述刚性支撑层从所述曲面部的边缘向非显示侧弯折形成弯折部,所述支撑粘结层设置在所述弯折部上。
第一个实施方案中,所述弯折部为一平板结构。
第一个实施方案中,所述弯折部的末端与曲面部的所述刚性支撑层抵接。
第一个实施方案中,所述端子区包括柔性基板层和分设与所述柔性基板层两侧的第一保护层和第二保护层,其中所述第一保护层与所述支撑粘结层连接。
第一个实施方案中,所述第一保护层和第二保护层的厚度及模量相同。
第一个实施方案中,所述支撑粘结层的材料为泡沫橡胶。
第一个实施方案中,所述弯折区包括柔性基板层及紫外固化胶层。
本申请还提供一种显示装置,其包括了上述任一方案所述的显示面板。
采用本申请的方案,由于支撑粘结层表面的曲率半径大于曲面部表面的曲率半径,或者为一平面,在端子区弯折时,其上走线受力相对较小,减小了走线受损的几率,提高了显示面板的可靠性。
并且,由于支撑粘结层被刚性支撑层支撑,减少了支撑粘结层的厚度进而减小了在压力作用下的变形量,在端子区下压弯折时,能够给与端子区充分的压力支撑,进一步减少了下压弯折过程中端子区上布线的弯折损坏。
附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本申请一个实施方案显示面板的端子区弯折前状态图;
图2为本申请一个实施方案显示面板的端子区弯折后状态图;
图3为本申请另一实施方案显示面板的端子区弯折前状态图;
图4为本申请另一实施方案显示面板的端子区弯折后状态图;
图5为本申请另一实施方案显示面板的端子区弯折前状态图
图6为本申请另一实施方案显示面板的端子区弯折后状态图
图7为本申请另一实施方案显示面板的端子区弯折前状态图
图8为本申请另一实施方案显示面板的端子区弯折后状态图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本申请作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关发明,而非对该发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与发明相关的部分。
本申请中使用的“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部分。“包括”或者“包含”等类似的词语意指在该词前的要素涵盖在该词后列举的要素,并不排除也涵盖其他要素的可能。“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“顶”、“底”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。
如图1-8所示,本申请的一种显示面板,包括曲面部100和端子区200,以及连接所述曲面部100和端子区200的弯折区300,所述曲面部100的非显示侧设置有支撑粘结层70,所述支撑粘结层70远离曲面部的表面为平面或者曲率半径大于曲面部表面的曲率半径,所述弯折区300呈弯曲状以使得所述端子区200折弯到所述曲面部100的非显示侧并与所述支撑粘结层70粘结,所述支撑粘结层70还用于在端子区200折弯过程中向端子区200提供支撑力。
采用这样的方案,支撑粘结层70可以在端子区200弯折过程中向其提供支撑力,并且由于支撑粘结层70的表面的曲率半径大于曲面部表面的曲率半径,或者为一平面,在端子区200弯折时,其上走线受力相对较小,减小了走线受损的几率,提高了显示面板的可靠性。
在一个实施方案中,所述支撑粘结层70与所述曲面部100的表面直接粘结固定。此时支撑粘结层70的两面分别与曲面部100和端子区200粘结固定。采用这样的方案,支撑粘结层70直接构成了支撑台,节省了辅助支撑装置,结构简单、成本低廉。此时,支撑粘结层70本身具有一定的刚度,能够在端子区200弯折过程中对端子区200产生一定的支撑力(不能是液态、胶状或弹性很大的材料制成)。
在一个实施方案中,所述显示面板还包括刚性支撑层60,所述刚性支撑层60从所述曲面部100的边缘向非显示侧弯折形成弯折部601,所述支撑粘结层70设置在所述弯折部601上。由于支撑粘结层70不可避免具有一定的弹性,所以采用这样的方案,支撑粘结层70被刚性支撑层60支撑,减少了支撑粘结层70的厚度进而减小了在压力作用下的变形量,在端子区200下压弯折时,能够给与端子区200充分的压力支撑,进一步减少了下压弯折过程中端子区200上布线的弯折损坏。
在一个实施方案中,所述弯折部601为一平板结构。采用这样的方案,弯折部601能够对支撑粘结层70提供均匀的支撑力,进而使得在端子区200弯折时,端子区200表面受到的支撑力比较均匀,避免了受力不均产生的变形量差异,减少了对于端子区200布线的损坏。
在一个实施方案中,所述弯折部601的末端与曲面部100的所述刚性支撑层60抵接。采用这样的方案,由于端部与刚性支撑层60抵接,在端子区200压下弯折时,弯折部601不会发生向下动作的趋势,保持为一个稳定状态,避免了对于端子区200在压下过程中各部分受力不稳定而造成布线受损的问题。
在一个实施方案中,所述端子区200包括柔性基板层40和分设于所述柔性基板层40两侧的第一保护层50和第二保护层90,其中所述第一保护层50与所述支撑粘结层70连接。采用这样的方案,第一保护层可以对柔性基板层40表面的电路进行保护,第二保护层90的存在使得柔性基板层40位于中间层,不直接面对压头400,在端子区200下压过程中,可以缓冲柔性基板层40的受力,同时,可以防止压头400对柔性基板层40的表面造成压伤。
在一个实施方案中,所述第一保护层50和第二保护层90的厚度及模量相同。优选地,所述第一保护层50、第二保护层90均为聚酰亚胺(PI)材料制成。更优选地,厚度均为50um±25um,模量均约为3.5±1GPa。采用这样的方案,柔性基板层40两侧采用同样的材料同样的厚度,在受力时能够对柔性基板层40进行更好的保护。
在一个实施方案中,所述支撑粘结层70的材料为泡沫橡胶
在一个实施方案中,所述弯折区300包括柔性基板层40及紫外固化胶层80。所述紫外紫外固化胶层80可以保护柔性基板层40上的布线。
本申请还提供一种显示装置,其特征在于,包括了上述任一方案所述的显示面板。
下面结合附图1-5说明本申请的一个实施例的显示面板,其包括,平面部设置在平面边缘的曲面部100,端子区200通过弯折区300连接所述曲面部100(图1为压头400下压前的状态,图2位压头下压后的状态)。
在所述平面部和曲面部,所述显示面板从显示侧到非显示测依次设置有盖板10、偏光片20、具有显示功能的功能层30、柔性基板层40、第一保护层50、刚性支撑层60。至少在所述曲面部的刚性支撑层60上还设置有支撑粘结层70。
所述弯折区300包括柔性基板层40以及覆盖在柔性基板层表面的紫外紫外固化胶层80。
所述端子区200包括柔性基板层40和柔性基板层40表面的第一保护层50。
所述曲面部100的非显示侧设置有支撑粘结层70,所述支撑粘结层70远离曲面部的表面为平面,所述弯折区300呈弯曲状以使得所述端子区200折弯到所述曲面部100的非显示侧并与所述支撑粘结层70粘结。
所述盖板10例如为玻璃盖板,所述功能层30为触控显示层,例如OLED触控显示层。所述柔性基板层40为在柔性基底上设置了晶体管阵列电路结构等。所述第一保护层50例如为聚酰亚胺材料,其厚度为50um,模量为3.5GPa。所述刚性支撑层60为刚性材料制成,例如为不锈钢等金属材料。
在端子区200弯折过程中,如图1所示,首先显示面板的平面区和端子区200均呈水平状态,压头400从端子区200的上方向下移动,随后压头400与端子区200的局部接触,在力的作用下弯折区300发生弯折,端子区200发生转动,逐渐与支撑粘结层70相贴合,其上表面与压头400的顶面平行。压头400持续施加压力,支撑粘结层70在向端子区200提供反作用力的同时与端子区200粘结,实现了将端子区200与支撑粘结层70紧密连接在一起,如图2所示。
在另一实施例中,如图3、4所示,金属(例如SUS50)刚性支撑层60从所述曲面部100的边缘向非显示侧弯折形成弯折部601,所述弯折部601的末端与曲面部100的所述刚性支撑层60抵接。所述弯折部601上表面为一平面,所述支撑粘结层70设置在所述弯折部601的上表面。在本实施例中,压头400在初始位置,其顶面与所述支撑粘结层70上表面不平行,压头400在动作过程中发生偏转使得顶面与支撑粘结层70表面完全贴合,当然也可以使得压头400的顶面倾斜角度更大与所述支撑粘结层70表面平行。具体弯曲过程与上一实施例中类似,这里不再赘述。
在另一实施例中,如图5-8所示,在所述端子区200的背离第一保护层50的一侧还设置有第二保护层90,所述第一保护层50和第二保护层90的厚度及模量相同均为50um,模量均约为3.5GPa。所述第一保护层50、第二保护层90均为聚酰亚胺(PI)材料制成。具体弯曲过程与上一实施例中相同,这里不再赘述。
以上描述仅为本申请的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本申请中所涉及的公开范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离前述公开构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本申请中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

Claims (10)

1.一种显示面板,包括曲面部和端子区,以及连接所述曲面部和端子区的弯折区,其特征在于:所述曲面部的非显示侧设置有支撑粘结层,所述支撑粘结层远离曲面部的表面为平面或者曲率半径大于曲面部表面的曲率半径,所述弯折区呈弯曲状使得所述端子区折弯到所述曲面部的非显示侧并与所述支撑粘结层粘结,所述支撑粘结层还用于在端子区折弯过程中向端子区提供支撑力。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于:所述支撑粘结层与所述曲面部直接粘结固定。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于:所述显示面板还包括刚性支撑层,所述刚性支撑层从所述曲面部的边缘向非显示侧弯折形成弯折部,所述支撑粘结层设置在所述弯折部上。
4.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于:所述弯折部为一平板结构。
5.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于:所述弯折部的末端与曲面部的所述刚性支撑层抵接。
6.根据权利要求1-5任一项所述的显示面板,其特征在于:所述端子区包括柔性基板层和分设与所述柔性基板层两侧的第一保护层和第二保护层,其中所述第一保护层与所述支撑粘结层连接。
7.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于:所述第一保护层和第二保护层的厚度及模量相同。
8.根据权利要求1-5任一项所述的显示面板,其特征在于:所述支撑粘结层的材料为泡沫橡胶。
9.根据权利要求1-5任一项所述的显示面板,其特征在于:所述弯折区包括柔性基板层及紫外固化胶层。
10.一种显示装置,其特征在于包括了权利要求1-9任一项所述的显示面板。
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