CN115148097A - 显示装置 - Google Patents
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Abstract
提供了显示装置。显示装置包括显示面板、第一支承构件、第二支承构件、第一散热构件和第一涂膜。显示面板具有可折叠区域。第一支承构件布置在显示面板的下表面上,并且包括与可折叠区域重叠的可拉伸部分。第二支承构件布置在第一支承构件的下表面上,并且包括彼此间隔开的第一支承板和第二支承板。第一散热构件布置在第一支承构件与第二支承构件之间,并且包括彼此间隔开的第一散热层和第二散热层。第一涂膜布置在第一支承构件与第一散热构件之间并且包括碳纳米管。
Description
技术领域
本发明的实施方式总体上涉及显示装置,并且更具体地,涉及具有可折叠区域的显示装置。
背景技术
由于平板显示器的诸如轻重量和薄的特点,平板显示器已用于取代阴极射线管显示装置。这种平板显示装置的代表性实例包括液晶显示装置和有机发光显示装置。
近来,已开发了一种柔性显示装置,其包括显示面板的下衬底和上衬底,显示面板包括可弯折或可折叠部分并且由柔性材料形成。例如,显示面板的下衬底可由聚酰亚胺衬底形成,并且显示面板的上衬底可具有薄膜封装结构。
在本背景技术部分中公开的以上信息仅用于理解本发明概念的背景,并因此,其可能包含不构成现有技术的信息。
发明内容
根据本发明的原理构造的具有可折叠区域的显示装置能够通过提供支承显示装置的显示面板并且彼此间隔开的支承构件来改善显示装置的折叠和展开操作,并且能够通过在显示面板与支承构件之间提供散热构件来增强显示装置的散热。
本发明概念的附加特征将在下面的描述中阐述,并且部分地将通过该描述而显而易见,或者可通过实践本发明概念而习得。
根据本发明的方面,显示装置包括具有可折叠区域的显示面板、布置在显示面板的下表面上并且包括与可折叠区域重叠的可拉伸部分的第一支承构件、布置在第一支承构件的下表面上并且包括彼此间隔开的第一支承板和第二支承板的第二支承构件、布置在第一支承构件与第二支承构件之间并且包括彼此间隔开的第一散热层和第二散热层的第一散热构件以及布置在第一支承构件与第一散热构件之间并且包括碳纳米管的第一涂膜。
第一涂膜可直接接触第一支承构件的下表面。
第一涂膜可整体接触第一支承构件的下表面并且覆盖可拉伸部分。
显示装置还可包括布置在第二支承构件的下表面上的第二散热构件。第二散热构件可包括彼此间隔开的第三散热层和第四散热层。第二散热构件可包括石墨。
显示装置还可包括布置在第一支承构件与第二支承构件之间的功能构件。功能构件可包括布置在不同层中的数字转换器和磁性构件。
显示装置还可包括布置在第二支承构件的一个表面上的第二涂膜。第二涂膜可包括彼此间隔开的第一层和第二层中的至少一个。第二涂膜可包括碳纳米管。
第二涂膜可围绕第二支承构件的至少一部分。
第一涂膜和第二涂膜中的每个还可包括石墨烯。
第一散热构件可为导热带。
第一支承构件的可拉伸部分在平面视图中可具有格子形状。
第一支承板和第二支承板中的每个可与可折叠区域部分重叠。
第一支承构件的可拉伸部分可包括各自具有在第一方向上延伸的形状的多个开口。多个开口可在第一方向和与第一方向垂直的第二方向上排列。
包括在第一支承构件中的材料和包括在第二支承构件中的材料可彼此不同。
第一支承构件可包括不锈钢。第二支承构件可包括铜合金。
包括在第一支承构件中的材料和包括在第二支承构件中的材料可彼此相同。
第一支承构件和第二支承构件中的每个可包括选自由不锈钢、玻璃和塑料构成的集群中的一种。
根据本发明的另一方面,显示装置包括具有可折叠区域的显示面板、布置在显示面板的下表面上并且包括与可折叠区域重叠的可拉伸部分的第一支承构件、布置在第一支承构件的下表面上并且包括彼此间隔开的第一支承板和第二支承板的第二支承构件、布置在第一支承构件与第二支承构件之间的弹性构件以及布置在第一支承构件与弹性构件之间并且包括碳纳米管的涂膜。
显示装置还可包括第一粘合构件和第二粘合构件。第一粘合构件可布置在涂膜与弹性构件之间。第二粘合构件可布置在弹性构件与第二支承构件之间,并且包括彼此间隔开的第一粘合层和第二粘合层。第一粘合构件、第二粘合构件和弹性构件中的至少一个可包括碳纳米管。
涂膜可直接接触第一支承构件的下表面。
涂膜可整体接触第一支承构件的下表面并且覆盖可拉伸部分。
在根据实施方式的显示装置中,包括碳纳米管的涂膜可布置在散热构件与支承构件之间,支承构件包括与可折叠区域重叠的可拉伸部分。因此,从显示面板生成的热可有效地辐射到外部并且均匀分布。
应理解,前面的一般描述和下面的详细描述两者是示例性和解释性的,并且旨在提供对所要求保护的本发明的进一步解释。
附图说明
附图被包括以提供对本发明的进一步理解并且被并入并构成本说明书的一部分,附图示出了本发明的示例性实施方式并且与描述一同用于解释本发明概念。
图1是根据本发明的原理构造的显示装置的实施方式的平面视图,其示出了显示装置的展开状态。
图2是示出图1的显示装置的折叠状态的侧视图。
图3是沿图1的线I-I'截取的剖视图。
图4是示出图3的第一支承构件的可拉伸部分的平面视图。
图5是图3的区域“A”的放大剖视图。
图6是图3的下部结构的实施方式的剖视图。
图7、图8、图9、图10和图11是图3的下部结构的其它实施方式的剖视图。
具体实施方式
在下面的描述中,为了解释的目的,阐述了许多具体细节以便提供对本发明的各种示例性实施方式或实现方式的透彻理解。如本文中所使用的,“实施方式”和“实现方式”为可互换的词,它们是采用本文中所公开的本发明概念中的一种或多种的装置或方法的非限制性实例。然而,显而易见的是,各种示例性实施方式可在没有这些具体细节的情况下或者在一个或多个等同排列的情况下实践。在其它实例中,公知的结构和装置以框图形式示出以便避免不必要地混淆各种示例性实施方式。另外,各种示例性实施方式可为不同的,但不必是排他的。例如,在不背离本发明概念的情况下,示例性实施方式的特定形状、配置和特性可使用或实现在另一示例性实施方式中。
除非另有说明,否则所示的示例性实施方式应被理解为提供本发明概念可在实践中实现的一些方式的变化细节的示例性特征。因此,除非另有说明,否则各种实施方式的特征、部件、模块、层、膜、面板、区和/或方面等(在下文中被单独称为或统称为“元件”)可在不背离本发明概念的情况下以其它方式组合、分离、互换和/或重新布置。
交叉影线和/或阴影在附图中的使用通常被提供以阐明相邻元件之间的边界。由此,除非说明,否则无论交叉影线或阴影的存在与否都不传达或指示对特定材料、材料性能、尺寸、比例、所示元件之间的共性和/或元件的任何其它特性、属性、性能等的任何偏好或要求。另外,在附图中,出于清楚和/或描述的目的,元件的尺寸和相对尺寸可被夸大。当示例性实施方式可以不同方式实现时,具体工艺顺序可与所描述的顺序不同地被执行。例如,两个连续描述的工艺可基本上同时执行或者以与描述的顺序相反的顺序执行。此外,相似的附图标记表示相似的元件。
当诸如层的元件被称为在另一元件或层“上”、“连接到”或“联接到”另一元件或层时,其可直接在另一元件或层上、直接连接到或联接到另一元件或层,或者可存在有居间元件或层。然而,当元件或层被称为“直接”在另一元件或层“上”,“直接连接到”或“直接联接到”另一元件或层时,则不存在居间元件或层。为此,措辞“连接”可是指在具有或不具有居间元件的情况下的物理、电气和/或流体连接。另外,D1-轴、D2-轴和D3-轴不限于直角坐标系的三个轴,诸如x-轴、y-轴和z-轴,并且可被解释为更广泛的含义。例如,D1-轴、D2-轴和D3-轴可彼此垂直,或者可代表彼此不垂直的不同方向。为了这种公开的目的,“X、Y和Z中的至少一个”和“选自由X、Y和Z构成的集群中的至少一个”可被解释为仅X、仅Y、仅Z、或X、Y和Z中的两个或更多个的任何组合,例如,诸如XYZ、XYY、YZ和ZZ。如本文中所使用的,措辞“和/或”包括相关联所列项目中的一个或多个的任何和所有组合。
虽然措辞“第一”、“第二”等可在本文中用于描述各种类型的元件,但是这些元件不应受这些措辞的限制。这些措辞用于将一个元件与另一个元件区分开。因此,在不背离本公开的教导的情况下,以下讨论的第一元件能被称作第二元件。
空间相对措辞诸如“下面(beneath)”、“下方(below)”、“下(under)”、“下/下部(lower)”、“上方(above)”、“上/上部(upper)”、“上面(over)”、“更大(higher)”、“侧(side)”(例如,如在“侧壁(sidewall)”中)等可在本文中出于描述性目的使用,并因此,用以描述如图中所示的一个元件与另一个元件的关系。除了图中描绘的取向以外,空间相对措辞还旨在涵盖装置在使用、操作和/或制造中的不同取向。例如,如果图中的装置被翻转,则被描述为在其它元件或特征“下方”或“下面”的元件将随后被取向为在其它元件或特征“上方”。因此,示例性措辞“下方”能涵盖上方和下方的取向两者。此外,装置可以其它方式取向(例如,旋转90度或在其它取向),并由此,本文中所使用的空间相对描述词被相应地解释。
本文中所使用的专业用语是出于描述特定实施方式的目的,而不旨在进行限制。除非上下文另有清楚指示,否则如本文中所使用的单数形式“一(a)”、“一(an)”和“该(the)”也旨在包括复数形式。此外,当措辞“包括(comprises)”、“包括(comprising)”、“包括(includes)”和/或“包括(including)”在本说明书中使用时,说明所陈述的特征、整数、步骤、操作、元件、部件和/或其集群的存在,但不排除一个或多个其它特征、整数、步骤、操作、元件、部件和/或其集群的存在或添加。还注意,如本文中所使用的,措辞“基本上(substantially)”、“约(about)”以及其它相似措辞被用作近似的措辞而不是程度的措辞,并且由此,被利用于考虑本领域普通技术人员将认识到的测量值、计算值和/或提供值的固有偏差。
本文中参照作为理想化示例性实施方式和/或中间结构的示意性图示的剖面图示和/或分解图示对各种示例性实施方式进行描述。由此,由例如制造技术和/或公差的结果所导致的图示的形状的变化将被预料。因此,本文中所公开的示例性实施方式不应必须被解释为限于特定所示的区的形状,而是包括由例如制造导致的形状的偏差。通过这种方式,图中所示的区本质上可为示意性的,并且这些区的形状可不反映装置的区的实际形状,并由此不必须旨在进行限制。
除非另有限定,否则本文中所使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本公开所属技术领域的普通技术人员通常理解的含义相同的含义。除非在本文中明确地这样限定,否则术语,诸如常用词典中限定的那些术语,应被解释为具有与它们在相关技术的上下文中的含义一致的含义,并且不应以理想化或过于正式的含义来解释。
在下文中,将参照附图对实施方式进行详细解释。在附图中,相同的附图标记用于相同的部件,并且为了描述的便利,将省略相同部件的冗余描述。
图1是示出根据实施方式的显示装置的展开状态的平面视图。图2是示出图1的显示装置的折叠状态的侧视图。
参照图1和图2,显示装置100可包括显示区域DA和外围区域PA。显示区域DA可被称为用于显示图像的区域。外围区域PA可被称为不用于显示图像的区域。例如,外围区域PA可围绕显示区域DA的至少一部分。
显示装置100可包括可被外力弯折以使得显示装置100可折叠的可折叠区域FA。可折叠区域FA可与显示区域DA重叠。例如,可折叠区域FA可具有沿第一方向D1延伸的折叠轴。
显示区域DA可被划分为在与第一方向D1相交的第二方向D2上彼此相邻的第一显示区域DA1和第二显示区域DA2。第一显示区域DA1和第二显示区域DA2可连续地连接以一体形成一个显示区域DA。例如,当显示区域DA沿折叠轴折叠时,如图2中所示,显示装置100可具有第一显示区域DA1和第二显示区域DA2彼此面对的向内折叠结构。替代性地,当显示区域DA沿折叠轴折叠时,显示装置100可具有显示区域DA布置在外部或者第一显示区域DA1和第二显示区域DA2彼此背对的向外折叠结构。
此外,实施方式不限于具有单个可折叠区域的显示装置100。例如,显示装置100可折叠多次,或者可具有多个可折叠区域以实现可卷曲显示装置。
图3是沿图1的线I-I'截取的剖视图。例如,图3示出了显示装置100在展开状态下的显示区域DA和可折叠区域FA。
参照图3,显示装置100可包括窗构件WN、偏振构件POL、显示面板PN、下部结构500等。下部结构500可包括第一支承构件310、第二支承构件340、第一散热构件330、第二散热构件350和第一涂膜320。
偏振构件POL可布置在显示面板PN上。偏振构件POL可阻挡从外部入射的外部光。窗构件WN可布置在偏振构件POL上。窗构件WN可具有与显示区域DA对应的透射部分。例如,窗构件WN可包括聚合物材料、玻璃薄膜或其组合物。例如,窗构件WN可为可弯折的。
在显示面板PN与第一支承构件310之间可布置有第一粘合构件300。第一粘合构件300可包括彼此间隔开的第一粘合层301和第二粘合层302。例如,第一粘合构件300的第一粘合层301和第二粘合层302可在第二方向D2上彼此间隔开。第一粘合构件300的第一粘合层301和第二粘合层302中的每个可不与可折叠区域FA重叠。替代性地,第一粘合构件300的第一粘合层301和第二粘合层302中的每个可与可折叠区域FA部分重叠。
此外,第一粘合构件300的上表面可直接接触显示面板PN。第一粘合构件300的下表面可直接接触第一支承构件310。例如,第一粘合构件300可包括光学透明粘合剂(“OCA”)、压敏粘合剂(“PSA”)、光固化树脂、热固性树脂等。
第一支承构件310可布置在显示面板PN的下表面上。在实施方式中,第一支承构件310可包括与可折叠区域FA重叠的可拉伸部分311。可拉伸部分311可具有能够执行显示装置100的折叠和展开操作的弹性或柔性。可拉伸部分311可具有格子形状。然而,尽管在图3中示出了可拉伸部分311是单个部分,但是实施方式不限于此。例如,可拉伸部分311可形成为多个。稍后将对可拉伸部分311的详细配置进行描述。
第一支承构件310可支承显示面板PN,并且还可辅助显示面板PN折叠。例如,第一支承构件310可整体布置在显示面板PN的下表面上以支承显示面板PN。与可折叠区域FA重叠的可拉伸部分311可帮助显示面板PN折叠。
第二支承构件340可布置在第一支承构件310的下表面上。第二支承构件340可包括彼此间隔开的第一支承板341和第二支承板342。例如,第二支承构件340可包括在第二方向D2上彼此间隔开的第一支承板341和第二支承板342。第二支承构件340的第一支承板341和第二支承板342中的每个可与可折叠区域FA部分重叠。
例如,当显示装置100折叠时,第二支承构件340的第一支承板341与第二支承板342之间的距离可增加。第二支承构件340可防止第一支承构件310的可拉伸部分311被挤压。第二支承构件340可将从显示面板PN生成的热辐射或消散到外部,并且可均匀分布热。
包括在第一支承构件310中的材料和包括在第二支承构件340中的材料可彼此不同。在实施方式中,第一支承构件310和第二支承构件340可包括不同的合金。例如,第一支承构件310可包括不锈钢(“SUS”),并且第二支承构件340可包括铜合金。替代性地,第一支承构件310和第二支承构件340中的每个可包括不同的玻璃或塑料。
包括在第一支承构件310中的材料和包括在第二支承构件340中的材料可彼此相同。在实施方式中,第一支承构件310和第二支承构件340中的每个可包括不锈钢、玻璃或塑料。例如,第一支承构件310和第二支承构件340中的每个可包括不锈钢-303、不锈钢-304、不锈钢-316等。替代性地,第一支承构件310和第二支承构件340中的每个可包括玻璃纤维增强塑料(“GFRP”)、碳纤维增强塑料(“CFRP”)等。
在实施方式中,包括碳纳米管(“CNT”)的第一涂膜320可布置在第一支承构件310与第二支承构件340之间。第一涂膜320可覆盖第一支承构件310的可拉伸部分311。此外,第一涂膜320可直接接触第一支承构件310的下表面。例如,第一涂膜320可整体接触第一支承构件310的下表面。此外,第一涂膜320的厚度可为约2μm至50μm。例如,第一涂膜320的厚度可为约10μm。因此,从显示面板PN生成的热可有效地辐射或消散到外部,并且可均匀分布。
第一涂膜320还可包括具有高导热率的材料。在实施方式中,第一涂膜320还可包括石墨烯。碳纳米管的导热率为约3000W/mK至约6000W/mK,并且石墨烯的导热率为约4800W/mK至约5300W/mK。例如,石墨烯的导热率高于碳纳米管的导热率。因此,从显示面板PN生成的热可更有效地辐射或消散到外部,并且可均匀分布。
第一涂膜320可通过诸如喷涂工艺、棒涂工艺、丝网印刷工艺或浸涂工艺的方法来形成。
在实施方式中,第一散热构件330可布置在第一涂膜320与第二支承构件340之间。第一散热构件330可包括彼此间隔开的第一散热层331和第二散热层332。例如,第一散热构件330可包括在第二方向D2上彼此间隔开的第一散热层331和第二散热层332。第一散热构件330的第一散热层331和第二散热层332中的每个可与可折叠区域FA不重叠。替代性地,第一散热构件330的第一散热层331和第二散热层332中的每个可与可折叠区域FA部分重叠。
在实施方式中,第一散热构件330可为导热带。例如,第一散热构件330可为包括具有高导热率的材料的双面粘合带。例如,第一散热构件330可包括粘合聚合物树脂等。
第二散热构件350可布置在第二支承构件340的下表面上。第二散热构件350可包括彼此间隔开的第三散热层351和第四散热层352。例如,第二散热构件350可包括在第二方向D2上彼此间隔开的第三散热层351和第四散热层352。此外,第三散热层351的上表面可接触第一支承板341,并且第四散热层352的上表面可接触第二支承板342。第二散热构件350的第三散热层351和第四散热层352中的每个可与可折叠区域FA部分重叠。例如,第二散热构件350可包括具有高导热率的材料。在实施方式中,第二散热构件350可包括石墨。然而,实施方式不限于此,并且第二散热构件350可包括铝(Al)、铜(Cu)等。
图4是示出图3的第一支承构件310的可拉伸部分的平面视图。
参照图4,第一支承构件310可包括具有格子形状的可拉伸部分311。例如,可拉伸部分311可包括多个开口311a和311b。在实施方式中,多个开口311a和311b可具有在第一方向D1上延伸的形状,并且可在第一方向D1和基本上与第一方向D1垂直的第二方向D2上排列。例如,多个开口311a和311b可具有矩形形状。然而,实施方式不限于此。例如,多个开口311a和311b可具有另一多边形形状或椭圆形状。此外,在第二方向D2上与第一开口311a相邻的第二开口311b可在第二方向D2上从第一开口311a移位,以使得多个开口311a和311b形成了总体交错的排列。例如,多个开口311a和311b可排列成Z字形状。
图5是图3的区域“A”的放大剖视图。
参照图5,显示面板PN可包括衬底110、缓冲层120、栅极绝缘层140、晶体管TR、层间绝缘层160、平坦化层180、像素限定层PDL、发射元件200、封装层230等。晶体管TR可包括有源层130、栅电极150、源电极170a和漏电极170b。发射元件200可包括下电极190、发射层210和上电极220。封装层230可包括第一薄膜封装层231、第二薄膜封装层232和第三薄膜封装层233。
衬底110可包括透明材料或不透明材料。衬底110可包括柔性透明树脂衬底。可用作衬底110的透明树脂衬底的实例可为聚酰亚胺衬底。替代性地,衬底110可包括石英衬底、合成石英衬底、氟化钙衬底、钠钙玻璃衬底、无碱玻璃衬底等。
缓冲层120可布置在衬底110上。缓冲层120可防止金属原子或杂质从衬底110扩散到晶体管TR。例如,缓冲层120可包括诸如氧化物或氮化物的无机材料。
有源层130可布置在缓冲层120上。有源层130可包括金属氧化物半导体、无机半导体(例如,非晶硅、多晶硅)或有机半导体。有源层130可具有源区和漏区。
栅极绝缘层140可布置在缓冲层120上。栅极绝缘层140可覆盖衬底110上的有源层130,并且可具有基本上平坦的顶表面,而不在有源层130周围形成台阶。替代性地,栅极绝缘层140可覆盖衬底110上的有源层130,并且可以基本上恒定的厚度沿有源层130的轮廓布置。例如,栅极绝缘层140可包括硅氧化物(SiOx)、硅氮化物(SiNx)、硅碳化物(SiCx)、硅氮氧化物(SiOxNy)、硅碳氧化物(SiOxCy)等。
栅电极150可布置在栅极绝缘层140上。栅电极150可与有源层130重叠。例如,栅电极150可包括金属、合金、金属氮化物、导电金属氧化物、透明导电材料等。这些可单独使用或彼此组合地使用。
层间绝缘层160可布置在栅极绝缘层140上。层间绝缘层160可覆盖衬底110上的栅电极150,并且可具有基本上平坦的顶表面,而不在栅电极150周围产生台阶。替代性地,层间绝缘层160可覆盖衬底110上的栅电极150,并且可以均匀厚度沿栅电极150的轮廓布置。例如,层间绝缘层160可包括硅氧化物(SiOx)、硅氮化物(SiNx)、硅碳化物(SiCx)、硅氮氧化物(SiOxNy)、硅碳氧化物(SiOxCy)等。
源电极170a和漏电极170b可布置在层间绝缘层160上。源电极170a可通过凭借去除栅极绝缘层140和层间绝缘层160的第一部分而形成的接触孔连接到有源层130的源区。漏电极170b可通过凭借去除栅极绝缘层140和层间绝缘层160的第二部分而形成的接触孔连接到有源层130的漏区。例如,源电极170a和漏电极170b中的每个可包括金属、合金、金属氮化物、导电金属氧化物、透明导电材料等。这些可单独使用或彼此组合地使用。
平坦化层180可布置在层间绝缘层160上。平坦化层180可覆盖源电极170a和漏电极170b。平坦化层180可包括有机材料或无机材料。例如,平坦化层180可包括有机材料,诸如聚酰亚胺基树脂、光致抗蚀剂、聚丙烯酰基树脂、硅氧烷基树脂等。
下电极190可布置在平坦化层180上。下电极190可通过凭借去除平坦化层180的部分而形成的接触孔连接到漏电极170b。例如,下电极190可包括金属、合金、金属氮化物、导电金属氧化物、透明导电材料等。这些可单独使用或彼此组合地使用。
像素限定层PDL可布置在平坦化层180上。像素限定层PDL可包括暴露下电极190的一部分的开口。像素限定层PDL可包括有机材料或无机材料。例如,像素限定层PDL可包括诸如聚酰亚胺的有机材料。
发射层210可布置在下电极190上。发射层210可布置在由开口暴露的下电极190上。发射层210可具有包括有机发射层、空穴注入层、空穴传输层、电子传输层、电子注入层等的多层结构。有机发射层可由能够发射红色光、绿色光和蓝色光的发光材料中的至少一种形成。替代性地,有机发射层可通过堆叠能够生成诸如红色光、绿色光和蓝色光的不同颜色光的多个发光材料作为整体来发射白色光。
上电极220可布置在像素限定层PDL和发射层210上。上电极220可整体布置在图1中所示的显示区域DA中。例如,上电极220可包括金属、合金、金属氮化物、导电金属氧化物、透明导电材料等。这些可单独使用或彼此组合地使用。
第一薄膜封装层231可布置在上电极220上。第一薄膜封装层231可防止发射层210由于湿气、氧气等的渗透而劣化。此外,第一薄膜封装层231可保护显示面板PN免受外部冲击的影响。第一薄膜封装层231可包括柔性无机材料。
第二薄膜封装层232可布置在第一薄膜封装层231上。第二薄膜封装层232可改善显示面板PN的平坦度并且保护显示面板PN。第二薄膜封装层232可包括柔性有机材料。
第三薄膜封装层233可布置在第二薄膜封装层232上。第三薄膜封装层233和第一薄膜封装层231可防止发射层210由于湿气、氧气等的渗透而劣化。此外,第三薄膜封装层233可保护显示面板PN以及第一薄膜封装层231和第二薄膜封装层232免受外部冲击的影响。第三薄膜封装层233可包括柔性无机材料。
图6是示出图3的下部结构500的实例的剖视图。
参照图6,下部结构500可包括第一支承构件310、第二支承构件340、第一涂膜320、第一散热构件330和第二散热构件350。如上所述,参照图3,第一涂膜320可布置在第一支承构件310的下表面上,并且第一散热构件330可布置在第一涂膜320与第二支承构件340之间。
图7、图8、图9、图10和图11是示出图3的显示装置100的下部结构500的其它实施方式的剖视图。
参照图7,下部结构501可包括第一支承构件310、第二支承构件340、第一涂膜320、功能构件400、第一散热构件330和第二散热构件350。然而,除了还包括功能构件400之外,图7的下部结构501可与参照图3和图6描述的下部结构500基本上相同或相似。在下文中,为了描述的便利,将省略冗余描述。
在实施方式中,功能构件400可布置在第一散热构件330与第二支承构件340之间。功能构件400可包括第一功能层401和第二功能层402。例如,功能构件400可包括在第二方向D2上彼此间隔开的第一功能层401和第二功能层402。功能构件400的第一功能层401和第二功能层402中的每个可与可折叠区域FA部分重叠。替代性地,功能构件400的第一功能层401和第二功能层402中的每个可与可折叠区域FA不重叠。
功能构件400可包括数字转换器和磁性构件。数字转换器和磁性构件可布置在不同的层中。例如,数字转换器可布置在磁性构件上。此外,第一功能层401和第二功能层402中的每个可包括数字转换器和磁性构件。
数字转换器可为用于当输入装置(例如,笔)接触显示装置100的屏幕时将输入装置的坐标转换为数字数据的装置。例如,数字转换器可使用电磁共振(“EMR”)方法。当输入装置接近显示装置100的屏幕时,磁性构件可诱发电磁共振。例如,磁性构件可包括磁粉。
例如,包括碳纳米管的涂膜可布置在功能构件400上。例如,涂膜的下表面可直接接触功能构件400。因此,从显示面板PN生成的热可更有效地辐射或消散到外部,并且可均匀分布。
参照图8、图9和图10,下部结构502、503和504可包括第一支承构件310、第二支承构件340、第一涂膜320、第二涂膜360和第一散热构件330。然而,除了第二涂膜360之外,图8、图9和图10的下部结构502、503和504可基本上与参照图3和图6描述的下部结构500相同。在下文中,为了描述的便利,将省略冗余描述。
在实施方式中,第二涂膜360可包括与第一涂膜320相同的材料,并且可布置在第二支承构件340的一个表面上。例如,包括碳纳米管的第二涂膜360可布置在第二支承构件340的一个表面上。换句话说,可省略图6中所示的第二散热构件350,并且包括碳纳米管的第二涂膜360可布置在第二支承构件340的一个表面上。此外,第一涂膜320还可包括具有高导热率的材料。在实施方式中,第一涂膜320还可包括石墨烯。因此,从显示面板PN生成的热可更有效地辐射或消散到外部,并且可均匀分布。
第二涂膜360可包括彼此间隔开的第一层361和第二层362中的至少一个。例如,第二涂膜360可包括在第二方向D2上彼此间隔开第一层361和第二层362中的至少一个。
参照图8,第二涂膜360的第一层361和第二层362可布置在第二支承构件340的下表面上。参照图9,仅第二涂膜360的第一层361可布置在第二支承构件340的下表面上。替代性地,仅第二涂膜360的第二层362可布置在第二支承构件340的下表面上。在实施方式中,第一层361的上表面可直接接触第一支承板341,并且第二层362的上表面可直接接触第二支承板342。
参照图10,第二涂膜360可围绕第二支承构件340的至少一部分。在实施方式中,第二涂膜360可围绕第二支承构件340的全部。例如,第一层361可围绕第一支承板341的全部,并且第二层362可围绕第二支承板342的全部。换句话说,第一层361可整体接触第一支承板341,并且第二层362可整体接触第二支承板342。
第二涂膜360可以与第一涂膜320相同的方式形成。例如,第二涂膜360可通过诸如喷涂工艺、棒涂工艺、丝网印刷工艺和浸涂工艺的方法来形成。
参照图11,下部结构505可包括第一支承构件310、第二支承构件340、第一涂膜320、第二粘合构件411、第三粘合构件420、弹性构件430和第二散热构件350。然而,除了第二粘合构件411、第三粘合构件420和弹性构件430之外,图11的下部结构505可与参照图3和图6描述的下部结构500基本上相同。在下文中,为了描述的便利,将省略冗余描述。
弹性构件430可布置在第一支承构件310与第二支承构件340之间。例如,弹性构件430可布置成与可折叠区域FA重叠。当显示装置100重复地执行折叠和展开操作时,弹性构件430可防止异物渗入可拉伸部分311中。此外,当显示装置100重复地执行折叠和展开操作时,弹性构件430可被拉伸和收缩,以便不暴露可拉伸部分311。例如,弹性构件430可包括具有相对大弹力或相对大恢复力的弹性聚合物。例如,弹性构件430可包括弹性材料,诸如硅酮、聚氨酯、热塑性聚氨酯(“TPU”)等。
第二粘合构件411可布置在第一涂膜320与弹性构件430之间。第二粘合构件411的上表面可直接接触第一涂膜320,并且第二粘合构件411的下表面可直接接触弹性构件430。
第三粘合构件420可布置在弹性构件430与第二支承构件340之间。第三粘合构件420可包括彼此间隔开的第三粘合层421和第四粘合层422。例如,第三粘合构件420可包括在第二方向D2上彼此间隔开的第三粘合层421和第四粘合层422。第三粘合构件420的第三粘合层421和第四粘合层422中的每个可不与可折叠区域FA重叠。第三粘合层421可附接在弹性构件430与第一支承板341之间。第四粘合层422可附接在弹性构件430与第二支承板342之间。例如,第二粘合构件411和第三粘合构件420中的每个可包括光学透明粘合剂、压敏粘合剂、光固化树脂或热固性树脂。
在实施方式中,第二粘合构件411、第三粘合构件420和弹性构件430中的至少一个可包括碳纳米管。
此外,第二散热构件350可不布置在第二支承构件340的下表面上。例如,可省略第二散热构件350,并且图8中所示的第二涂膜360可布置在第二支承构件340的下表面上。
然而,尽管通过限制有机发光显示装置描述了显示装置100,但是实施方式不限于此。例如,显示装置100可包括液晶显示装置(“LCD”)、场发射显示装置(“FED”)、等离子体显示装置(“PDP”)或电泳显示装置(“EPD”)。
这些实施方式可应用于显示装置和包括显示装置的电子装置。例如,实施方式可应用于高分辨率智能电话、移动电话、智能板、智能手表、平板PC、车辆导航系统、电视、计算机显示器、笔记本计算机等。
虽然已在本文中描述了某些实施方式和实现方式,但是其它实施方式和变型将通过本描述而显而易见。相应地,对于本领域普通技术人员显而易见的是,本发明概念不限于这些实施方式,而是限于随附的权利要求书的较宽的范围以及各种明显的变型和等同排列。
Claims (10)
1.一种显示装置,包括:
显示面板,所述显示面板具有可折叠区域;
第一支承构件,所述第一支承构件布置在所述显示面板的下表面上,并且包括与所述可折叠区域重叠的可拉伸部分;
第二支承构件,所述第二支承构件布置在所述第一支承构件的下表面上,并且包括彼此间隔开的第一支承板和第二支承板;
第一散热构件,所述第一散热构件布置在所述第一支承构件与所述第二支承构件之间,并且包括彼此间隔开的第一散热层和第二散热层;以及
第一涂膜,所述第一涂膜布置在所述第一支承构件与所述第一散热构件之间并且包括碳纳米管。
2.如权利要求1所述的显示装置,其中,所述第一涂膜直接接触所述第一支承构件的所述下表面。
3.如权利要求1所述的显示装置,其中,所述第一涂膜整体接触所述第一支承构件的所述下表面并且覆盖所述可拉伸部分。
4.如权利要求1所述的显示装置,还包括:
第二散热构件,所述第二散热构件布置在所述第二支承构件的下表面上,并且包括彼此间隔开的第三散热层和第四散热层,
其中,所述第二散热构件包括石墨。
5.如权利要求1所述的显示装置,还包括:
第二涂膜,所述第二涂膜布置在所述第二支承构件的一个表面上,包括彼此间隔开的第一层和第二层中的至少一个,并且包括碳纳米管。
6.如权利要求1所述的显示装置,其中,所述第一支承构件的所述可拉伸部分在平面视图中具有格子形状。
7.如权利要求1所述的显示装置,其中,所述第一支承板和所述第二支承板中的每个与所述可折叠区域部分重叠。
8.如权利要求1所述的显示装置,其中,所述第一支承构件的所述可拉伸部分包括各自具有在第一方向上延伸的形状的多个开口,并且所述多个开口在所述第一方向和与所述第一方向垂直的第二方向上排列。
9.一种显示装置,包括:
显示面板,所述显示面板具有可折叠区域;
第一支承构件,所述第一支承构件布置在所述显示面板的下表面上,并且包括与所述可折叠区域重叠的可拉伸部分;
第二支承构件,所述第二支承构件布置在所述第一支承构件的下表面上,并且包括彼此间隔开的第一支承板和第二支承板;
弹性构件,所述弹性构件布置在所述第一支承构件与所述第二支承构件之间;以及
涂膜,所述涂膜布置在所述第一支承构件与所述弹性构件之间并且包括碳纳米管。
10.如权利要求9所述的显示装置,还包括:
第一粘合构件,所述第一粘合构件布置在所述涂膜与所述弹性构件之间;以及
第二粘合构件,所述第二粘合构件布置在所述弹性构件与所述第二支承构件之间,并且包括彼此间隔开的第一粘合层和第二粘合层,
其中,所述第一粘合构件、所述第二粘合构件和所述弹性构件中的至少一个包括碳纳米管。
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