CN220773289U - 一种基于钙钛矿量子点光学膜的显示背光模组 - Google Patents

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汪丽茜
潘江涌
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Abstract

本实用新型涉及背光模组技术领域,具体涉及一种基于钙钛矿量子点光学膜的显示背光模组;包括基板、钙钛矿量子点光学膜、导光板、光源、反射膜和钙钛矿量子点,钙钛矿量子点光学膜位于基板上,导光板与光源分别位于钙钛矿量子点光学膜的两侧,光源设置于导光板的下方,反射膜设置于钙钛矿量子点光学膜的上方,钙钛矿量子点设置于钙钛矿量子点光学膜上,通过光源照射导光板,导光板将光线导向钙钛矿量子点光学膜,然后光线通过反射膜辐射到显示屏上,当光线照射到钙钛矿量子点上时,激发了量子点内部的电荷转移和发光过程,从而产生高亮度和鲜艳度的光线,解决了现有的背光模组存在亮度低、色彩鲜艳度不高的缺点,满足人们对显示屏的要求。

Description

一种基于钙钛矿量子点光学膜的显示背光模组
技术领域
本实用新型涉及背光模组技术领域,尤其涉及一种基于钙钛矿量子点光学膜的显示背光模组。
背景技术
随着人们对显示屏亮度和色彩鲜艳度的要求越来越高,显示背光模组的研究也越来越受到重视。目前,常用的显示背光模组主要包括冷阴极荧光灯、白光LED。
但是现有的背光模组存在亮度低、色彩鲜艳度不高缺点,无法满足人们对显示屏的要求。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种基于钙钛矿量子点光学膜的显示背光模组,旨在解决现有的背光模组存在亮度低、色彩鲜艳度不高缺点,无法满足人们对显示屏的要求的技术问题。
为实现上述目的,本实用新型采用的一种基于钙钛矿量子点光学膜的显示背光模组,包括基板、钙钛矿量子点光学膜、导光板、光源、反射膜和钙钛矿量子点,所述钙钛矿量子点光学膜位于所述基板上,所述导光板与所述光源分别位于所述钙钛矿量子点光学膜的两侧,所述光源设置于所述导光板的下方,所述反射膜设置于所述钙钛矿量子点光学膜的上方,所述钙钛矿量子点设置于所述钙钛矿量子点光学膜上。
其中,所述导光板采用PMMA、PC材料。
其中,所述钙钛矿量子点光学膜的厚度为120~560nm。
其中,所述光源选用白光LED、蓝光LED。
其中,所述反射膜的厚度为80~200nm。
本实用新型的一种基于钙钛矿量子点光学膜的显示背光模组,所述光源照射所述导光板,所述导光板将光线导向所述钙钛矿量子点光学膜,然后所述钙钛矿量子点光学膜将光线通过所述反射膜辐射到显示屏上,所述钙钛矿量子点光学膜上的所述钙钛矿量子点浓度为1%~2%;通过采用所述钙钛矿量子点光学膜作为转换层,当光线照射到所述钙钛矿量子点上时,激发了量子点内部的电荷转移和发光过程,从而产生高亮度和鲜艳度的光线;这些光线经过所述反射膜的反射,形成了背光模组并提高了显示屏的亮度和对比度。因此,所述钙钛矿量子点光学膜能够将光线转换成高亮度和鲜艳度的光线,从而提高了显示屏的显示效果,可以提高显示屏的亮度和色彩鲜艳度,具有发光效率高、色纯度高、对环境友好特点,同时能够适用各种显示屏的背光模组,解决了现有的背光模组存在亮度低、色彩鲜艳度不高的缺点,满足人们对显示屏的要求。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本实用新型的基于钙钛矿量子点光学膜的显示背光模组的背光模组结构示意图。
图2是本实用新型的基于钙钛矿量子点光学膜的显示背光模组的钙钛矿量子点示意图。
图3是本实用新型的基于钙钛矿量子点光学膜的显示背光模组的背光模组原理示意图。
图4是本实用新型的基于钙钛矿量子点光学膜的显示背光模组的原理流程示意图。
图5是本实用新型的基于钙钛矿量子点光学膜的显示背光模组的钙钛矿量子点关系示意图。
1-基板、2-钙钛矿量子点光学膜、3-导光板、4-光源、5-反射膜、6-钙钛矿量子点。
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其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。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
请参阅图1~图5,本实用新型提供了一种基于钙钛矿量子点光学膜2的显示背光模组,包括基板1、钙钛矿量子点光学膜2、导光板3、光源4、反射膜5和钙钛矿量子点6,所述钙钛矿量子点光学膜2位于所述基板1上,所述导光板3与所述光源4分别位于所述钙钛矿量子点光学膜2的两侧,所述光源4设置于所述导光板3的下方,所述反射膜5设置于所述钙钛矿量子点光学膜2的上方,所述钙钛矿量子点6设置于所述钙钛矿量子点光学膜2上。
在本实施方式中,所述光源4照射所述导光板3,所述导光板3将光线导向所述钙钛矿量子点光学膜2,然后所述钙钛矿量子点光学膜2将光线通过所述反射膜5辐射到显示屏上,所述钙钛矿量子点光学膜2上的所述钙钛矿量子点6浓度为1%~2%;通过采用所述钙钛矿量子点光学膜2作为转换层,当光线照射到所述钙钛矿量子点6上时,会激发量子点内部的电荷转移和发光过程,从而产生高亮度和鲜艳度的光线,同时,所述钙钛矿量子点6的尺寸和成分可以调节,从而控制荧光颜色的输出。荧光经过所述钙钛矿量子点光学膜2的反射和透过,再次穿过透明导电膜,最终被所述反射膜5反射出来,形成背光模组,并提高了显示屏的亮度和对比度。因此,所述钙钛矿量子点光学膜2能够将光线转换成高亮度和鲜艳度的光线,从而提高了显示屏的显示效果,可以提高显示屏的亮度和色彩鲜艳度,具有发光效率高、色纯度高、对环境友好特点,同时能够适用各种显示屏的背光模组,解决了现有的背光模组存在亮度低、色彩鲜艳度不高的缺点,满足人们对显示屏的要求。
进一步地,所述导光板3采用PMMA、PC材料;所述钙钛矿量子点光学膜2的厚度为120~560nm;所述光源4选用白光LED、蓝光LED;所述反射膜5的厚度为80~200nm。
在本实施方式中,所述导光板3采用PMMA、PC材料及所述反射膜5的厚度为80~200nm利于提高背光模组的显示效果;所述光源4可以是白光LED、蓝光LED,所述光源4照射所述导光板3,所述导光板3将光线导向所述钙钛矿量子点光学膜2,所述钙钛矿量子点光学膜2将光线转换成高亮度和鲜艳度的光线,再由所述导光板3辐射到显示屏上。
以上所揭露的仅为本实用新型一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本实用新型权利要求所作的等同变化,仍属于实用新型所涵盖的范围。

Claims (5)

1.一种基于钙钛矿量子点光学膜的显示背光模组,其特征在于,
包括基板、钙钛矿量子点光学膜、导光板、光源、反射膜和钙钛矿量子点,所述钙钛矿量子点光学膜位于所述基板上,所述导光板与所述光源分别位于所述钙钛矿量子点光学膜的两侧,所述光源设置于所述导光板的下方,所述反射膜设置于所述钙钛矿量子点光学膜的上方,所述钙钛矿量子点设置于所述钙钛矿量子点光学膜上。
2.如权利要求1所述的基于钙钛矿量子点光学膜的显示背光模组,其特征在于,
所述导光板采用PMMA、PC材料。
3.如权利要求1所述的基于钙钛矿量子点光学膜的显示背光模组,其特征在于,
所述钙钛矿量子点光学膜的厚度为120~560nm。
4.如权利要求1所述的基于钙钛矿量子点光学膜的显示背光模组,其特征在于,
所述光源选用白光LED、蓝光LED。
5.如权利要求1所述的基于钙钛矿量子点光学膜的显示背光模组,其特征在于,
所述反射膜的厚度为80~200nm。
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