CN116040963A - 覆盖窗 - Google Patents

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CN116040963A
CN116040963A CN202211331560.6A CN202211331560A CN116040963A CN 116040963 A CN116040963 A CN 116040963A CN 202211331560 A CN202211331560 A CN 202211331560A CN 116040963 A CN116040963 A CN 116040963A
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成秀珍
朴英民
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Samsung Display Co Ltd
Original Assignee
Samsung Display Co Ltd
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Abstract

根据实施例的覆盖窗包括具有第一杨氏模量的第一层,以及设置在第一模量层上并且具有大于第一杨氏模量的第二杨氏模量的第二模量层。第一模量层和第二模量层中的每一个包括聚合物树脂和玻璃纤维,并且第一模量层中的玻璃纤维的体积比小于第二模量层中的玻璃纤维的体积比。

Description

覆盖窗
相关申请的交叉引用
本申请要求于2021年10月28日在韩国知识产权局提交的第10-2021-0145687号韩国专利申请的优先权和权益,其全部内容通过引用并入本文。
技术领域
本公开涉及用于覆盖显示面板的覆盖窗,以及包括显示面板和覆盖窗的显示设备。
背景技术
诸如发射型显示设备或液晶显示器的显示设备包括通过在基板上形成各种层和部分制造的显示面板。显示设备包括设置在显示面板上以覆盖显示面板、保护显示面板免受外部冲击并且透射显示面板上显示的图像的覆盖窗。
覆盖窗可以由诸如玻璃和塑料的透明材料制成,以使用户能够观看在显示面板上显示的图像。由玻璃制成的覆盖窗可以具有高表面硬度并且可以具有低抗冲击性。反之,由塑料制成的覆盖窗可以具有低表面硬度并且可以具有高抗冲击性。
在本背景技术部分中公开的上述信息仅用于增强对背景技术的理解,并且因此它可以含有不构成对该国家中本领域的普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
本发明构思是为了提供具有优异的表面硬度和抗冲击性的覆盖窗,以及包括该覆盖窗的显示设备。
实施例提供了一种覆盖窗,该覆盖窗包括具有第一杨氏模量的第一层,以及设置在第一层上并且具有大于第一杨氏模量的第二杨氏模量的第二层。第一层和第二层中的每一个包括聚合物树脂和玻璃纤维,并且第一层中的玻璃纤维的体积比小于第二层中的玻璃纤维的体积比。
第一层中的玻璃纤维的密度可以低于第二层中的玻璃纤维的密度。
包括在第一层中的玻璃纤维的平均直径可以等于第二层中的玻璃纤维的平均直径。
包括在第一层中并且在水平方向上相邻的玻璃纤维之间的平均间隙可以大于包括在第二层中并且在水平方向上相邻的玻璃纤维之间的平均间隙。
包括在第二层中的玻璃纤维的平均直径可以大于包括在第一层中的玻璃纤维的平均直径。
包括在第一层中并且在水平方向上相邻的玻璃纤维之间的平均间隙可以等于包括在第二层中并且在水平方向上相邻的玻璃纤维之间的平均间隙。
包括在第一层中并且在水平方向上相邻的玻璃纤维之间的平均间隙可以大于包括在第二层中并且在水平方向上相邻的玻璃纤维之间的平均间隙。
第一层和第二层可以集成为单个层。
第一层的聚合物树脂和第二层的聚合物树脂可以由相同的材料制成。
在第一层和第二层中的每一个中,聚合物树脂和玻璃纤维的材料之间的折射率差可以小于0.01,以防止玻璃纤维从第一层和第二层中的每一个可见。
实施例提供了包括显示面板和设置在显示面板上的覆盖窗的显示设备。覆盖窗包括具有第一杨氏模量的第一层,以及设置在第一层上并且具有大于第一杨氏模量的第二杨氏模量的第二层。第一层和第二层中的每一个包括聚合物树脂和玻璃纤维,并且第一层中的玻璃纤维的体积比小于第二层中的玻璃纤维的体积比。
第一层中的玻璃纤维的密度可以低于第二层中的玻璃纤维的密度。
包括在第一层中的玻璃纤维的平均直径可以等于包括在第二层中的玻璃纤维的平均直径。
包括在第一层中并且在水平方向上相邻的玻璃纤维之间的平均间隙可以大于包括在第二层中并且在水平方向上相邻的玻璃纤维之间的平均间隙。
包括在第一层中的玻璃纤维的平均直径可以小于包括在第二层中的玻璃纤维的平均直径。
包括在第一层中并且在水平方向上相邻的玻璃纤维之间的平均间隙可以等于包括在第二层中并且在水平方向上相邻的玻璃纤维之间的平均间隙。
包括在第一层中并且在水平方向上相邻的玻璃纤维之间的平均间隙可以大于包括在第二层中并且在水平方向上相邻的玻璃纤维之间的平均间隙。
第一层和第二层可以集成为单个层,并且第一层的聚合物树脂和第二层的聚合物树脂可以包括相同的材料。
覆盖窗可以通过粘合层附接到显示面板或可以涂覆在显示面板上。
在第一层和第二层中的每一个中,聚合物树脂和玻璃纤维的材料之间的折射率差可以小于0.01,以防止玻璃纤维从第一层和第二层中的每一个可见。
根据实施例,可以提供具有高表面硬度和抗冲击性的覆盖窗以及包括该覆盖窗的显示设备。根据实施例,可以获得可在整个说明书中识别的效果。
附图说明
图1示出了根据本发明的实施例的具有显示设备的电子设备的立体图。
图2示出了根据本发明的实施例的图1中所示的电子设备的分解立体图。
图3和图4分别示出了根据本发明的实施例的显示设备的剖视图。
图5示出了根据本发明的实施例的玻璃纤维的含量与拉应力之间的关系的曲线图。
图6和图7分别示出了根据本发明的实施例的覆盖窗的配置。
图8示出了根据本发明的实施例的用于制造覆盖窗的方法。
图9是示出根据本发明的实施例的抗冲击性的性能改善的曲线图。
图10示出了根据本发明的实施例的显示设备的剖视图。
图11示出了根据本发明的实施例的显示面板的剖视图。
具体实施方式
参考附图在下文中将更全面地描述本发明构思,其中,附图中示出了本发明构思的示例性实施例。
为了便于描述,示例性地提供了组件的尺寸和厚度。
应当理解,当诸如层、膜、区域或基板的元件被称为在另一元件“上”时,它能直接在该另一元件上或也可以存在介于中间的元件。相反,当元件被称为“直接”在另一元件“上”时,不存在介于中间的元件。
除非明确地相反描述,否则词语“包括(comprise)”和诸如“包括(comprises)”或“包括有(comprising)”的变型将被理解为暗示包括所述元件,但不排除任何其他元件。
当描述部件“连接(接触、联接)”至另一部件时,该部件可以“直接连接”至该另一部件,可以通过第三部件“连接”至该另一部件,或可以物理地或电子地连接至该另一部件,并且取决于位置或功能它们可以被称为不同的名称,但是基本上集成为一个主体的各个部分可以彼此连接。如本文所用,描述为“电连接”的组件配置为使得电信号能够从一个组件传输到其他组件(尽管这种电信号在传输时强度可能衰减并且可能被选择性地传输)。
使用了术语“x”、“y”和“z”,并且这里,“x”是第一方向,“y”是与第一方向垂直的第二方向,以及“z”是与第一方向和第二方向垂直的第三方向。
图1示出了根据实施例的具有显示设备10的电子设备1的立体图,以及图2示出了图1中所示的电子设备1的分解立体图。
参考图1和图2,显示设备10可以应用于诸如智能电话、移动电话、平板、多媒体播放器和游戏设备的电子设备。电子设备1可以包括显示设备10和壳体20。显示设备10可以提供用于在电子设备1中显示图像的屏幕。壳体20可以被称为设置框架并且可以固定显示设备10。配置电子设备1的多个部件可以定位在由显示设备10和壳体20限定的内部空间中。例如,处理器、存储器、电池、驱动器、相机、扬声器、话筒、接收器、通信模块和传感器可以定位在电子设备1中。
电子设备1可以包括显示区DA和非显示区NA。显示区DA显示图像,其可以与屏幕对应,并且其可以定位在电子设备1的前部处。非显示区NA可以围绕显示区DA的至少一部分。本发明不限于此。在实施例中,电子设备1的整个前部可以是显示区DA。
显示设备10可以包括显示面板100和覆盖窗200。显示面板100可以附接到覆盖窗200。覆盖窗200可以涂覆在显示面板100上。
显示面板100可以包括在与显示区DA对应的区域中排列的像素并且可以通过像素的组合显示图像。显示面板100可以包括用于驱动像素的像素电路和信号线。显示面板100可以是包括发光设备的发光显示面板,并且各个发光设备可以配置像素。显示面板100可以包括用于感测触摸的触摸传感器层。
覆盖窗200可以覆盖显示面板100并且可以透射显示面板100上显示的图像。覆盖窗200可以是用于保护显示面板100免受外部冲击的保护盖。覆盖窗200可以定位在电子设备1中的显示面板100的外侧处。覆盖窗200可以用作用于保持显示面板100的平面和/或弯曲状态的支承件。
电子设备1可以是刚性的。电子设备1可以包括可以是弯曲的、折叠的或卷曲的柔性部分。例如,电子设备1可以是可折叠的电子设备,其折叠以使显示区DA的两个区域彼此面对(即,可内折叠)或显示区DA的两个区域可以定位在相反的方向上(即,可外折叠)。当电子设备1包括柔性部分时,显示设备10可以是包括相应柔性部分的柔性显示设备。
图3和图4分别示出了根据实施例的显示设备10的剖视图。
参考图3,显示设备10可以包括显示面板100和定位在显示面板100上的覆盖窗200。显示面板100可以附接到覆盖窗200。显示设备10可以包括在显示面板100和覆盖窗200之间用于将显示面板100附接到覆盖窗200的粘合层300。显示面板100的详细配置将在本说明书的后面部分(参考图11和相应的描述)描述。粘合层300可以包括诸如光学透明粘合剂(OCA)和光学透明树脂(OCR)的粘合剂或可以由诸如光学透明粘合剂(OCA)和光学透明树脂(OCR)的粘合剂形成。
覆盖窗200可以包括多个模量层210和220。例如,覆盖窗200可以包括第一模量层210和具有比第一模量层210的模量大的模量的第二模量层220。模量可以指代杨氏模量或弹性模量。第二模量层220可以定位在第一模量层210上。第二模量层220和第一模量层210可以集成为单个模量层。例如,集成的单个模量层可以不具有用于附接的粘合层。关于显示面板100,第一模量层210可以定位在显示面板100和第二模量层220之间。粘合层300可以接触显示面板100的上侧和第一模量层210的下侧。
第一模量层210和第二模量层220可以分别包括聚合物树脂和玻璃纤维。聚合物树脂可以包括诸如环氧树脂和丙烯酸基树脂的树脂或可以由诸如环氧树脂和丙烯酸基树脂的树脂形成。聚合物树脂和玻璃纤维可以具有彼此相同或几乎相同的折射率以使由不同材料的混合物产生的对光学特性的影响可以最小化。例如,聚合物树脂和玻璃纤维的材料之间的折射率差可以小于0.01。当折射率差等于或大于0.01时,玻璃纤维是可见的。第一模量层210和第二模量层220的玻璃纤维的比率(例如,体积比)可以是约5%至约50%。第一模量层210和第二模量层220的聚合物树脂的比率可以是约50%至约95%。在实施例中,第一模量层210的玻璃纤维的比率(例如,体积比)与第一模量层210的聚合物树脂的比率(例如,体积比)的总和可以是100%。例如,第一模量层210的聚合物树脂的比率可以是5%,并且第一模量层210的玻璃纤维的比率可以是95%。在实施例中,第二模量层220的玻璃纤维的比率与第二模量层220的聚合物树脂的比率的总和可以是100%。例如,第二模量层220的聚合物树脂的比率可以是5%,并且第二模量层220的玻璃纤维的比率可以是95%。聚合物树脂可以具有小于约10千兆帕(GPa)的模量,并且玻璃纤维可以具有等于或大于约10GPa(例如,约60GPa至约100GPa)的模量。
覆盖窗200可以具有多层结构,其中,具有比第一模量层210大的模量的第二模量层220堆叠在第一模量层210上。第一模量层210可以增加覆盖窗200的抗冲击性,并且第二模量层220可以增加覆盖窗200的表面硬度。第一模量层210可以吸收外部冲击以保护显示面板100(例如,以防止显示面板100上的裂纹)。第二模量层220可以增加耐划伤性和耐磨性,并且第二模量层220可以保护第一模量层210免受外部条件(特别是划伤)的影响。
覆盖窗200可具有等于或小于约1毫米(mm)的厚度,例如,约300微米(μm)至约900μm或约400μm至约800μm。当第一模量层210变得更厚时,在抗冲击特性上可以是有利的,因此第二模量层220可以比第一模量层210更薄。例如,第二模量层220的厚度可以等于或小于第一模量层210的厚度的约70%、约50%或约30%。
参考图4,显示设备10可以包括显示面板100和定位在显示面板100上的覆盖窗200。与参考图3描述的其中覆盖窗200是膜类型的实施例不同,覆盖窗200可以是涂覆在显示面板100上的涂覆类型的覆盖窗。例如,覆盖窗200可以定位在显示面板100上,并且在显示面板100和覆盖窗200之间可以不定位有粘合层300。显示面板100的上侧可以接触覆盖窗200的下侧。上述配置可以通过在显示面板100上涂覆覆盖窗200形成。例如,覆盖窗200的第一模量层210和第二模量层220可以根据涂覆方法形成在显示面板100上。在实施例中,覆盖窗200的第一模量层210可以通过涂覆方法形成在显示面板100上,并且第二模量层220可以通过涂覆方法形成在第一模量层210上。第二模量层220可以与第一模量层210集成为单个模量层。集成的单个模量层可以不包括用于附接的粘合层。
由于覆盖窗200以类似于参考图3描述的实施例的方式包括具有小模量的第一模量层210和具有大模量的第二模量层220,因此可以增加抗冲击性和表面硬度。第一模量层210和第二模量层220可以分别包括聚合物树脂和玻璃纤维。
图5示出了玻璃纤维的含量与拉应力之间的关系的曲线图。
上述覆盖窗200的第一模量层210和第二模量层220的模数可以通过调节玻璃纤维的比率(例如,各个模量层的玻璃纤维的体积比)来控制。参考图5,拉应力可以随着玻璃纤维的比率的增加而增加(在玻璃纤维的比率为约32%时达到最大值)。当拉应力增加时,模量增加。玻璃纤维的比率的调节或控制可以允许第一模量层210和第二模量层220分别具有期望的模数。
图6和图7分别示出了根据实施例的覆盖窗200的配置。
参考图6,示出了由覆盖窗200的第一模量层210和第二模量层220包括的玻璃纤维212和222的布置以及第一模量层210和第二模量层220的剖面。覆盖窗200可以具有其中第二模量层220堆叠在第一模量层210上的结构。
第一模量层210可以包括聚合物树脂211和玻璃纤维212。玻璃纤维212可以设置或可以埋在聚合物树脂211中。玻璃纤维212可以在预定方向上排列并且可以以预定间隙d1(或间距)排列。在实施例中,玻璃纤维212可以均匀地排列在聚合物树脂211中,并且两个相邻的玻璃纤维212可以具有基本上相同的间隙d1。在实施例中,间隙d1可以表示预定数量(例如,100)的两个相邻玻璃纤维对的平均间隙。间隙可以指代在水平方向上彼此相邻的玻璃纤维的中心之间的距离。玻璃纤维212可以堆叠成多层,并且各个层的玻璃纤维212的排列方向(玻璃纤维212在其上延伸的方向)可以与相邻层的玻璃纤维212的排列方向不同。在一层上的玻璃纤维212的排列方向与在相邻层上的玻璃纤维212的排列方向可以形成约10°至约90°、约30°至约90°或约60°至约90°的角度。例如,当一层上的玻璃纤维212在第一方向x上排列时,其上层上的玻璃纤维212可以在第二方向y上排列。在竖直方向上相邻的玻璃纤维212可以彼此接触。如本文所用的诸如“相同”、“相等”或“一致”的术语,当提及取向、布局、位置、形状、尺寸、量或其他测量时,并不一定意指完全相同的取向、布局、位置、形状、尺寸、量或其他测量,而是旨在涵盖例如由于制造工艺而可能发生的可接受的变化内的几乎完全相同的取向、布局、位置、形状、尺寸、量或其他测量。除非上下文或其他陈述另有指示,否则本文中可以使用术语“基本上”以强调该含义。例如,描述为“基本上相同”、“基本上相等”或“基本上平面”的术语可以是完全相同、完全相等或完全平面,或在例如由于制造工艺而可能发生的可接受的变化内可以是相同的、相等的或平面的。诸如“约”的术语可以反映仅以小的相对方式和/或以不显著地改变某些元件的操作、功能或结构的方式变化的量、尺寸、取向或布局。例如,“从约0.1至约1”的范围可以涵盖诸如0.1附近的0%-5%的偏差和1附近的0%-5%的偏差的范围,特别是如果这种偏差保持与所列范围相同的效果。
玻璃纤维212可以均匀地设置和分布在第一模量层210上,并且第一模量层210的物理性质在整个区域中可以是均匀的。玻璃纤维212的直径R1可以等于或小于约100微米(μm)、约50μm、约30μm或约10μm,并且不限于此。玻璃纤维212可以具有基本上相同的直径。在实施例中,直径R1可以代表玻璃纤维212的平均直径。平均直径可以通过测量随机选择的预定数量(例如,100个玻璃纤维或玻璃纤维总数的10%)的玻璃纤维来确定。玻璃纤维212示出为堆叠成三层,但是取决于第一模量层210的厚度和玻璃纤维212的直径R1它们可以堆叠成更多或更少的层数。
第二模量层220可以包括聚合物树脂221和玻璃纤维222。聚合物树脂221可以由与第一模量层210的聚合物树脂211相同的材料制成。本发明不限于此。在实施例中,聚合物树脂221和聚合物树脂211可以由其他材料制成或可以包括其他材料。玻璃纤维222可以浸渍到聚合物树脂221中。玻璃纤维222可以在预定方向上排列并且可以以预定间隙d2(或间距)排列。玻璃纤维222可以堆叠成多层,并且各个层的玻璃纤维222的排列方向可以与相邻层的玻璃纤维222的排列方向不同。一层的玻璃纤维222的排列方向与相邻层的玻璃纤维222的排列方向可形成约10°至约90°、约30°至约90°或约60°至约90°的角度。例如,当一层的玻璃纤维222在第二方向y上排列时,设置在其上的玻璃纤维222可以在第一方向x上排列。在竖直方向上相邻的玻璃纤维222可以彼此接触。
玻璃纤维222可以均匀地设置和分布在第二模量层220上,因此第二模量层220的物理性质在整个区域中可以是均匀的。玻璃纤维222的直径R2可以等于或小于约100μm、约50μm、约30μm或约10μm,并且不限于此。玻璃纤维222示出为堆叠成三层,但是取决于第二模量层220的厚度和玻璃纤维222的直径R2它们可以堆叠成更多或更少的层数。玻璃纤维222可以具有基本上相同的直径。在实施例中,直径R2可以代表玻璃纤维222的平均直径。平均直径可以通过测量随机选择的预定数量(例如,100个玻璃纤维或玻璃纤维总数的10%)的玻璃纤维来确定。
包括在第二模量层220中的玻璃纤维222可以具有与包括在第一模量层210中的玻璃纤维212相同或基本上相同的直径。包括在第二模量层220中的玻璃纤维222可以比包括在第一模量层210中的玻璃纤维212排列得更密集。例如,包括在第一模量层210中的玻璃纤维212的密度可以小于包括在第二模量层220中的玻璃纤维222的密度。例如,第二模量层220上的相邻的玻璃纤维222之间的间隙d2或间距可以小于第一模量层210上的相邻的玻璃纤维212之间的间隙d1或间距。由于玻璃纤维222比玻璃纤维212排列得更密集,所以第二模量层220上的玻璃纤维222的比率可以大于第一模量层210上的玻璃纤维212的比率。因此,第二模量层220的模量可以大于第一模量层210的模量。
在实施例中,包括在第二模量层220中的玻璃纤维222可以具有与包括在第一模量层210中的玻璃纤维212不同的直径。例如,当玻璃纤维222的直径R2小于或大于玻璃纤维212的直径R1时,与相同直径R1和R2的情况相比,通过增加或减少玻璃纤维222的密度可以获得期望的模量。
参考图7,示出了由覆盖窗200的第一模量层210和第二模量层220包括的玻璃纤维212和玻璃纤维222的布置以及第一模量层210和第二模量层220的剖面。覆盖窗200可以具有其中第二模量层220堆叠在第一模量层210上的结构。
第一模量层210和第二模量层220的配置以及玻璃纤维212和玻璃纤维222的排列可以与参考图6描述的实施例基本上相同。然而,由第二模量层220包括的玻璃纤维222的直径R2可以大于由第一模量层210包括的玻璃纤维212的直径R1。玻璃纤维222之间的间隙d2可以与玻璃纤维212之间的间隙d1相同或基本上相同。当玻璃纤维222的直径R2大于玻璃纤维212的直径R1,并且相邻的玻璃纤维222之间的间隙d2等于相邻的玻璃纤维212之间的间隙d1时,第二模量层220上的玻璃纤维222的比率可以大于第一模量层210上的玻璃纤维212的比率。因此,第二模量层220的模量可以大于第一模量层210的模量。
尽管未示出,但是包括在第二模量层220中的玻璃纤维222可以具有比包括在第一模量层210中的玻璃纤维212更大的直径并且可以比包括在第一模量层210中的玻璃纤维212排列得更密集。第一模量层210和第二模量层220之间的模量差可以大于根据参考图6描述的实施例和参考图7描述的实施例的模量差。在实施例中,第二模量层220可以包括其直径等于或大于玻璃纤维212的直径的玻璃纤维222,玻璃纤维222和玻璃纤维212的直径彼此不同,并且玻璃纤维222可以排列成具有与玻璃纤维212相同或基本上相同的间隙。在任何情况下,第二模量层220上的玻璃纤维222的比率可以大于第一模量层210上的玻璃纤维212的比率,并且因此,第二模量层220的模量可以大于第一模量层210的模量。
图8示出了根据实施例的用于制造覆盖窗200的方法。
参考图8,玻璃纤维212和玻璃纤维222可以放置在预定的材料(例如,加工支承件)上并且诸如环氧树脂和丙烯酸基树脂的树脂可以施加到玻璃纤维212和玻璃纤维222以形成第一模量层210和第二模量层220。尽管未明确示出,但是玻璃纤维212可以设置在所述材料上并且玻璃纤维222可以如图6和图7中所示设置在玻璃纤维212上。对玻璃纤维212和玻璃纤维222以及树脂加压以使得树脂可以流入玻璃纤维212和玻璃纤维222之间的空间,并且固化(例如,UV固化)树脂,使得可以形成其中包括聚合物树脂221和玻璃纤维222的第二模量层220可以定位在包括聚合物树脂211和玻璃纤维212的第一模量层210上的覆盖窗200。
如上所述,第二模量层220的玻璃纤维222可以比第一模量层210的玻璃纤维212排列得更密集或可以具有比第一模量层210的玻璃纤维212的直径更大的直径。在设置第一模量层210和第二模量层220的玻璃纤维212和玻璃纤维222的同时施加和固化树脂,所以第一模量层210和第二模量层220可以集成。第一模量层210和第二模量层220之间的层的区别可以由玻璃纤维212和222确定(即,包括玻璃纤维212的层是第一模量层210,以及包括玻璃纤维222的层是第二模量层220)。与此不同,可以设置玻璃纤维212并且施加和固化树脂以形成第一模量层210,并且可以设置玻璃纤维222并且施加和固化树脂以形成第二模量层220。
所制造的覆盖窗200与材料(即,加工支承件)分离并且如图3中所示通过粘合层300附接到显示面板100,从而配置显示设备10。通过将覆盖窗200涂覆在显示面板100而不是材料上,可以制造如图4中所示的其中覆盖窗200涂覆在显示面板100上的显示设备10。
图9是示出根据实施例的抗冲击性的性能改善的曲线图。
参考图9,示出了在1)使用x轴上的标签“PNL”表示的显示面板(不包括覆盖窗)、2)使用x轴上的标签“PNL+高模量”表示的其中具有高模量的覆盖窗附接到显示面板的显示设备、3)使用x轴上的标签“PNL+低模量”表示的其中具有低模量的覆盖窗附接到显示面板的显示设备、以及4)使用x轴上的标签“PNL+多层”表示的其中包括低模量层和高模量层的两层的覆盖窗附接到显示面板的显示设备上的落球测试的结果。在图中,纵轴表示显示面板损坏(或破裂)的落球高度。
当附接(例如,包括倍半硅氧烷的)高模量覆盖窗时,与具有低模量层或多模量层的显示面板相比,所示的抗冲击性能是低的。其中附接低模量覆盖窗的情况和其中包括低模量层和高模量层的复合层的覆盖窗的情况示出为显著地改善了抗冲击性能。然而,尽管包括低模量层的覆盖窗在外部条件(划痕,磨损等)下是弱的,但是包括复合层的覆盖窗可以通过高模量层增加表面硬度,从而保护低模量层。如上所述,通过将低模量层和高模量层的多层结构的覆盖窗附接到显示面板/或涂覆在显示面板上,可以改善覆盖窗的抗冲击性能及其耐久性。
图10示出了根据实施例的显示设备10的剖视图。
显示设备10可以包括显示面板100和定位在显示面板100上的覆盖窗200,并且覆盖窗200可以包括至少三个模量层210、220和230。模量层210、220和230可以在较高层处具有较高模量。例如,第二模量层220的模量可以大于第一模量层210的模量,并且第三模量层230的模量可以大于第二模量层220的模量。关于多层结构的覆盖窗200,模量可以从第一模量层210向第三模量层230逐渐增加。模量层的预定模数可以通过调节通过改变排列在模量层上的玻璃纤维的密度和/或直径获得的玻璃纤维的比率来实现。作为覆盖窗200的最外层的最高模量层可以最大程度地有助于改善覆盖窗200的表面硬度,并且作为覆盖窗200的最内层的最低模量层可以最大程度地有助于改善显示设备10的抗冲击性。
在实施例中,具有多样的成形玻璃材料的诸如玻璃珠和玻璃薄片的玻璃填充料可以与玻璃纤维一起使用或代替玻璃纤维,作为用于调节覆盖窗200的模量的材料。
根据实施例的由显示设备10包括的显示面板100的配置,可以聚焦在显示区DA上进行描述。
图11示出了根据实施例的显示面板100的剖视图。
参考图11,显示面板100可以包括基板SB、形成在基板SB上的晶体管TR、以及连接至晶体管TR的发光二极管LED。发光二极管LED可以与作为用于在显示面板100上显示图像的最小单元的像素对应。图10中所示的剖面可以与一个像素区域基本上对应。
基板SB可以是包括诸如聚酰亚胺、聚酰胺和聚对苯二甲酸乙二醇酯的聚合物的塑料基板,并且可以是柔性的。基板SB可以是玻璃基板并且可以是刚性的。
当基板SB是塑料基板时,用于防止湿气或氧气渗透的阻挡层BR可以定位在基板SB上。阻挡层BR可以包括诸如硅氮化物(SiNx)、硅氧化物(SiOx)和硅氮氧化物(SiOxNy)的无机绝缘材料或可以由诸如硅氮化物(SiNx)、硅氧化物(SiOx)和硅氮氧化物(SiOxNy)的无机绝缘材料形成,并且可以是单层或多层。
缓冲层BL可以定位在阻挡层BR上。缓冲层BL可以包括诸如硅氮化物(SiNx)、硅氧化物(SiOx)和硅氮氧化物(SiOxNy)的无机绝缘材料或可以由诸如硅氮化物(SiNx)、硅氧化物(SiOx)和硅氮氧化物(SiOxNy)的无机绝缘材料形成,并且可以是单层或多层。
晶体管TR的半导体层AL可以定位在缓冲层BL上。半导体层AL可以包括第一区域、第二区域以及第一区域和第二区域之间的沟道区域。半导体层AL可以包括非晶硅、多晶硅和氧化物半导体中的一种或可以由非晶硅、多晶硅和氧化物半导体中的一种形成。例如,半导体层AL可以包括低温多晶硅(LTPS)或可以由低温多晶硅(LTPS)形成,或者可以包括包括锌(Zn)、铟(In)、镓(Ga)和锡(Sn)中的至少一种的氧化物半导体材料或可以由包括锌(Zn)、铟(In)、镓(Ga)和锡(Sn)中的至少一种的氧化物半导体材料形成。例如,半导体层可以包括铟镓锌氧化物(IGZO)或可以由铟镓锌氧化物(IGZO)形成。
绝缘层IN1可以定位在半导体层AL上。绝缘层IN1可以包括诸如硅氮化物(SiNx)、硅氧化物(SiOx)和硅氮氧化物(SiOxNy)的无机绝缘材料或可以由诸如硅氮化物(SiNx)、硅氧化物(SiOx)和硅氮氧化物(SiOxNy)的无机绝缘材料形成,并且可以是单层或多层。
包括晶体管TR的栅电极GE、栅极线GL和电容器CS的第一电极C1的第一栅极导电层可以定位在绝缘层IN1上。第一栅极导电层可以在相同的工艺中由相同的材料制成。第一栅极导电层可以包括钼(Mo)、铝(Al)、铜(Cu)或钛(Ti)或可以由钼(Mo)、铝(Al)、铜(Cu)或钛(Ti)形成,并且可以是单层或多层。
绝缘层IN2可以定位在第一栅极导电层上。绝缘层IN2可以包括诸如硅氮化物(SiNx)、硅氧化物(SiOx)和硅氮氧化物(SiOxNy)的无机绝缘材料或可以由诸如硅氮化物(SiNx)、硅氧化物(SiOx)和硅氮氧化物(SiOxNy)的无机绝缘材料形成,并且可以是单层或多层。
包括电容器CS的第二电极C2的第二栅极导电层可以定位在绝缘层IN2上。第二栅极导电层可以在相同的工艺中由相同的材料制成。第二栅极导电层可以包括钼(Mo)、铝(Al)、铜(Cu)或钛(Ti)或可以由钼(Mo)、铝(Al)、铜(Cu)或钛(Ti)形成,并且可以是单层或多层。
绝缘层IN3可以定位在绝缘层IN2和第二栅极导电层上。绝缘层IN3可以包括诸如硅氮化物(SiNx)、硅氧化物(SiOx)和硅氮氧化物(SiOxNy)的无机绝缘材料或可以由诸如硅氮化物(SiNx)、硅氧化物(SiOx)和硅氮氧化物(SiOxNy)的无机绝缘材料形成,并且可以是单层或多层。
包括晶体管TR的第一电极SE和第二电极DE以及数据线DL的第一数据导电层可以定位在绝缘层IN3上。第一电极SE和第二电极DE可以通过绝缘层IN1、IN2和IN3的接触孔分别连接至半导体层AL的第一区域和第二区域。第一电极SE和第二电极DE中的一个是源电极并且另一个是漏电极。第一数据导电层可以在相同的工艺中由相同的材料制成。第一数据导电层可以包括铝(Al)、铂(Pt)、钯(Pd)、银(Ag)、镁(Mg)、金(Au)、镍(Ni)、钕(Nd)、铱(Ir)、铬(Cr)、钙(Ca)、钼(Mo)、钛(Ti)、钨(W)或可以由铝(Al)、铂(Pt)、钯(Pd)、银(Ag)、镁(Mg)、金(Au)、镍(Ni)、钕(Nd)、铱(Ir)、铬(Cr)、钙(Ca)、钼(Mo)、钛(Ti)、钨(W)形成,并且可以是单层或多层。
绝缘层IN4可以定位在第一数据导电层上。绝缘层IN4可以包括诸如包括聚(甲基丙烯酸甲酯)和聚苯乙烯的聚合物、具有酚基官能团的聚合物衍生物、丙烯酰基聚合物、酰亚胺基聚合物(例如,聚酰亚胺)或硅氧烷基聚合物的有机绝缘材料或可以由诸如包括聚(甲基丙烯酸甲酯)和聚苯乙烯的聚合物、具有酚基官能团的聚合物衍生物、丙烯酰基聚合物、酰亚胺基聚合物(例如,聚酰亚胺)或硅氧烷基聚合物的有机绝缘材料形成。
包括驱动电压线DVL和连接电极LE的第二数据导电层可以定位在绝缘层IN4上。连接电极LE可以通过绝缘层IN4的接触孔连接至第二电极DE。第二数据导电层可以在相同的工艺中由相同的材料制成。第二数据导电层可以包括铝(Al)、铂(Pt)、钯(Pd)、银(Ag)、镁(Mg)、金(Au)、镍(Ni)、钕(Nd)、铱(Ir)、铬(Cr)、钙(Ca)、钼(Mo)、钛(Ti)、钨(W)或铜(Cu)或可以由铝(Al)、铂(Pt)、钯(Pd)、银(Ag)、镁(Mg)、金(Au)、镍(Ni)、钕(Nd)、铱(Ir)、铬(Cr)、钙(Ca)、钼(Mo)、钛(Ti)、钨(W)或铜(Cu)形成,并且可以是单层或多层。
绝缘层IN5可以定位在第二数据导电层上。绝缘层IN5可以包括诸如包括聚(甲基丙烯酸甲酯)和聚苯乙烯的聚合物、具有酚基官能团的聚合物衍生物、丙烯酰基聚合物、酰亚胺基聚合物和硅氧烷基聚合物的有机绝缘材料或可以由诸如包括聚(甲基丙烯酸甲酯)和聚苯乙烯的聚合物、具有酚基官能团的聚合物衍生物、丙烯酰基聚合物、酰亚胺基聚合物和硅氧烷基聚合物的有机绝缘材料形成。
发光二极管LED的第一电极E1可以定位在绝缘层IN5上。第一电极E1可以被称为像素电极。第一电极E1可以通过绝缘层IN5的接触孔连接至连接电极LE。第一电极E1可以电连接至第二电极DE并且可以接收用于控制发光二极管LED的亮度的驱动电流。连接至第一电极E1的晶体管TR可以是驱动晶体管或电连接至驱动晶体管的晶体管。第一电极E1可以由反射导电材料、半透射导电材料或透明导电材料制成。第一电极E1可以包括诸如铟锡氧化物(ITO)和铟锌氧化物(IZO)的透明导电材料或可以由诸如铟锡氧化物(ITO)和铟锌氧化物(IZO)的透明导电材料形成。第一电极E1可以包括诸如锂(Li)、钙(Ca)、铝(Al)、银(Ag)、镁(Mg)、金(Au)的金属以及其金属合金或可以由诸如锂(Li)、钙(Ca)、铝(Al)、银(Ag)、镁(Mg)、金(Au)的金属以及其金属合金形成。
绝缘层IN6可以定位在绝缘层IN5上。绝缘层IN6可以被称为像素限定层或隔离壁层,并且可以具有与第一电极E1重叠的开口。绝缘层IN5可以包括诸如丙烯酰基聚合物和亚胺基聚合物的有机绝缘材料或可以由诸如丙烯酰基聚合物和亚胺基聚合物的有机绝缘材料形成。
发射层EL可以定位在第一电极E1上。除了发射层EL之外,空穴注入层、空穴传输层、电子传输层和电子注入层中的至少一个可以定位在第一电极E1上。
第二电极E2可以定位在发射层EL上。第二电极E2可以被称为公共电极。第二电极E2可以通过用诸如钙(Ca)、钡(Ba)、镁(Mg)、铝(Al)、银(Ag)的具有低功函数的金属以及其金属合金形成薄层而具有光学透射性。第二电极E2可以包括诸如铟锡氧化物(ITO)和铟锌氧化物(IZO)的透明导电氧化物或可以由诸如铟锡氧化物(ITO)和铟锌氧化物(IZO)的透明导电氧化物形成。
各个像素的第一电极E1、发射层EL和第二电极E2可以配置诸如有机发光二极管的发光二极管LED。第一电极E1可以是发光二极管LED的阳极,并且第二电极E2可以是发光二极管LED的阴极。
封装层EN可以定位在第二电极E2上。封装层EN可以封装发光二极管LED以防止湿气或氧气从外部渗透。封装层EN可以是包括至少一个无机层和至少一个有机层(例如,无机层/有机层/无机层)的薄膜封装层。
缓冲层TBL可以定位在封装层EN上。缓冲层TBL可以包括诸如硅氮化物(SiNx)、硅氧化物(SiOx)和硅氮氧化物(SiOxNy)的无机绝缘材料或可以由诸如硅氮化物(SiNx)、硅氧化物(SiOx)和硅氮氧化物(SiOxNy)的无机绝缘材料形成,并且可以是单层或多层。
包括触摸电极TE的触摸传感器层可以定位在缓冲层TBL上。触摸电极TE可以具有拥有与发光二极管LED重叠的开口的网形状。
用于覆盖触摸电极TE的绝缘层IN7可以定位在触摸传感器层上。绝缘层IN7可以包括诸如硅氮化物(SiNx)、硅氧化物(SiOx)和硅氮氧化物(SiOxNy)的无机绝缘材料,并且可以是单层或多层。
用于减少外部光的反射的抗反射层AR可以定位在绝缘层IN7上。抗反射层AR可以包括偏振层或可以是偏振层。抗反射层AR可以通过粘合剂附接在绝缘层IN7上或可以形成在绝缘层IN7上。
当基板SB是塑料基板时,图案化膜PF(也称为保护膜)可以定位在基板SB下方。图案化膜PF可以在用于制造显示设备10的工艺中保护显示面板100,并且可以被称为保护膜。图案化膜PF可以包括诸如聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚萘二甲酸乙二醇酯、聚酰亚胺和聚二甲基硅氧烷的聚合物或可以由诸如聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚萘二甲酸乙二醇酯、聚酰亚胺和聚二甲基硅氧烷的聚合物形成。
包括减震层、辐射片、光阻挡片、防水带和电磁阻挡膜中的至少一个的功能片FS可以定位在图案化膜PF下方。功能片FS可以保护显示面板100免受后侧条件(例如,冲击、电磁波、热、噪声等)的影响,并且可以被称为覆盖面板、保护片或下片。
尽管已经结合当前被认为是实施例的内容描述了本发明构思,但是应当理解,本发明构思不限于所公开的实施例,而是相反,本发明构思旨在覆盖包括在所附权利要求的精神和范围内的各种修改和等效排列。

Claims (10)

1.覆盖窗,包括:
第一层,具有第一杨氏模量;以及
第二层,设置在所述第一层上并且具有大于所述第一杨氏模量的第二杨氏模量,
其中,所述第一层和所述第二层中的每一个包括聚合物树脂和玻璃纤维,以及
其中,所述第一层中的所述玻璃纤维的体积比小于所述第二层中的所述玻璃纤维的体积比。
2.根据权利要求1所述的覆盖窗,
其中,所述第一层中的所述玻璃纤维的密度低于所述第二层中的所述玻璃纤维的密度。
3.根据权利要求2所述的覆盖窗,
其中,包括在所述第一层中的所述玻璃纤维的平均直径等于所述第二层中的所述玻璃纤维的平均直径。
4.根据权利要求2所述的覆盖窗,
其中,包括在所述第一层中并且在水平方向上相邻的所述玻璃纤维之间的平均间隙大于包括在所述第二层中并且在所述水平方向上相邻的所述玻璃纤维之间的平均间隙。
5.根据权利要求1所述的覆盖窗,
其中,包括在所述第二层中的所述玻璃纤维的平均直径大于包括在所述第一层中的所述玻璃纤维的平均直径。
6.根据权利要求5所述的覆盖窗,
其中,包括在所述第一层中并且在水平方向上相邻的所述玻璃纤维之间的平均间隙等于包括在所述第二层中并且在所述水平方向上相邻的所述玻璃纤维之间的平均间隙。
7.根据权利要求5所述的覆盖窗,
其中,包括在所述第一层中并且在水平方向上相邻的所述玻璃纤维之间的平均间隙大于包括在所述第二层中并且在所述水平方向上相邻的所述玻璃纤维之间的平均间隙。
8.根据权利要求1所述的覆盖窗,
其中,所述第一层和所述第二层集成为单个层。
9.根据权利要求8所述的覆盖窗,
其中,所述第一层的所述聚合物树脂和所述第二层的所述聚合物树脂由相同的材料制成。
10.根据权利要求1所述的覆盖窗,
其中,在所述第一层和所述第二层中的每一个中,所述聚合物树脂和所述玻璃纤维的材料之间的折射率差小于0.01,以防止所述玻璃纤维从所述第一层和所述第二层中的每一个可见。
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