KR102433877B1 - 디스플레이 장치 - Google Patents

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KR102433877B1
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Abstract

400nm 내지 500nm의 파장에서 광을 방출하는 광원; 및 상기 광원 상에 위치하는 양자점 함유층 및 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층; 및 상기 양자점 함유층 상에 위치하는 컬러필터층을 포함하고, 상기 양자점 함유층 및 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층은 모두 상기 광원 상에서 나란히 위치하는 디스플레이 장치가 제공된다.

Description

디스플레이 장치 {DISPLAY DEVICE}
본 기재는 양자점 함유층과 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층을 나란히 포함하는 디스플레이 장치에 관한 것이다.
통상의 액정 디스플레이(LCD)에서는 백색 광원에서 나오는 빛이 각 화소의 RGB 컬러필터를 투과하여 각 색의 부분화소를 이루게 되고 이를 조합함으로써 특정 범위의 색을 낼 수 있다.
근래에 각 부분화소의 색을 발광하는 양자점이나 유무기 인광체와 같은 발광체를 사용하는 신규 디스플레이가 개발되고 있으며, 이들 청색, 녹색, 적색의 발광체를 여기시키는 방법으로는 UV 광원을 사용하는 방식과 청색 광원을 사용하는 방식 등이 제기되고 있다.
UV 광원을 사용하는 경우에는 청색, 녹색, 적색의 발광체로 각 색을 생성하며 구현하지만 청색 광원을 사용하는 경우에는 녹색, 적색은 발광체로 각 색을 생성하며 청색 화소는 광원을 그대로 투과시키게 된다.
발광체를 사용한 신규 디스플레이의 경우 외광에 의한 발광이나 반사를 막고 색순도를 높이기 위해 각 발광체의 색을 투과시키는 컬러필터를 부가적으로 사용한다. 특히 청색 광원을 사용하는 방식은 추가의 청색 컬러필터 대신 휘도 손실이 적은 투명 레지스트의 사용이 효과적이다.
최근 상품화되거나 개발 진행 중인 양자점 함유 디스플레이 소재의 경우 Blue 광원 또는 White 광원을 통한 녹색 양자점 및 적색 양자점의 발광을 이용하고 있다. 양자점 함유 디스플레이 장치는 양자점 소재를 이용하여 색재현율 및 휘도를 향상시키려는 것으로, 다양한 방식의 광원을 이용한 양자점 발광을 이용하는 패널에 대한 개발이 계속되고 있다. 또한 패널 구성 중 양자점 소재의 적용 위치에 따라 시야각 개선도 가능하다. 차세대 양자점 디스플레이 장치는 양자점의 발광 효율을 증진시키고자 광원의 세기를 높이려는 방향 또는 Blue 영역이 확장된 광원 개발 방향으로 개발이 진행되고 있으며, 이는 기술적으로 매우 중요한 부분이라 할 수 있다.
양자점 디스플레이 장치는 양자점 소재에 도달하게 되는 광원의 스펙트럼이 양자점의 효율에 매우 밀접한 영향을 끼치며, 현재 광원 종류에 따라 그 특성이 다르기 때문에 각 광원별 양자점의 효율 개선을 위하여 새로운 접근 방식을 도입하고자 다방면에서의 노력이 계속되고 있다.
일 구현예는 양자점 효율 증대를 통해 색재현율을 꾀할 수 있는 디스플레이 장치를 제공하기 위한 것이다.
일 구현예는 400nm 내지 500nm의 파장에서 광을 방출하는 광원; 및 상기 광원 상에 위치하는 양자점 함유층 및 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층; 및 상기 양자점 함유층 상에 위치하는 컬러필터층을 포함하고, 상기 양자점 함유층 및 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층은 모두 상기 광원 상에서 나란히 위치하는 디스플레이 장치를 제공한다.
상기 양자점은 350nm 내지 550nm의 파장영역 중 400nm 내지 500nm에서 최대형광발광파장(fluorescence λmax)을 가질 수 있다.
상기 양자점 함유층은 적색 양자점 함유층 및 녹색 양자점 함유층으로 구성될 수 있다.
상기 적색 양자점 함유층 상에 적색 컬러필터가 위치하고, 상기 녹색 양자점 함유층 상에 녹색 컬러필터가 위치할 수 있다.
상기 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층은 410nm 내지 450nm에서 최대흡수파장(absorbance λmax)을 가질 수 있다.
상기 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층은 바인더 수지 및 염료를 포함할 수 있다.
상기 염료는 상기 바인더 수지 및 염료 총량에 대해 0.01 중량% 내지 0.5 중량%로 포함될 수 있다.
상기 염료는 하기 화학식 1 내지 화학식 3으로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
[화학식 1]
Figure 112019069814451-pat00001
[화학식 2]
Figure 112019069814451-pat00002
[화학식 3]
Figure 112019069814451-pat00003
상기 화학식 1 내지 화학식 3에서,
X는 O, S 또는 CRaRb(Ra 및 Rb는 각각 독립적으로 수소원자 또는 치환 또는 비치환된 C1 내지C10 알킬기)이고,
M은 Zn, Co, Cu, In 또는 V 이고,
R1, R8 및 R9는 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬기 또는 치환 또는 비치환된 C3 내지 C20 사이클로알킬기이고,
R2는 할로겐원자, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬기 또는 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알콕시기이고,
R3은 수소원자, 시아노기 또는 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬기이고,
R4 및 R5는 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬기 또는 시아노기이고,
R6 및 R7은 각각 독립적으로 수소원자 또는 시아노기이고,
R10 내지 R13은 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알콕시기 또는 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴기이고,
L1 내지 L4는 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴렌기 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 헤테로아릴렌기이고,
n은 0 내지 4의 정수이다.
상기 염료는 하기 화학식 1-1, 화학식 1-2, 화학식 2-1, 화학식 3-1 및 화학식 3-2로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
[화학식 1-1]
Figure 112019069814451-pat00004
[화학식 1-2]
Figure 112019069814451-pat00005
[화학식 2-1]
Figure 112019069814451-pat00006
[화학식 3-1]
Figure 112019069814451-pat00007
[화학식 3-2]
Figure 112019069814451-pat00008
상기 화학식 3-1 및 화학식 3-2에서,
M 은 Zn, Co, Cu, In 또는 V 이다.
상기 디스플레이 장치는 상기 컬러필터층 및 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층 상에 글래스를 더 포함할 수 있다.
상기 디스플레이 장치는 '상기 광원'과 '상기 양자점 함유층 및 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층' 사이에 오버코트층을 더 포함할 수 있다.
기타 본 발명의 측면들의 구체적인 사항은 이하의 상세한 설명에 포함되어 있다.
근자외선(350nm 내지 450nm) 흡수를 가지는 염료와 양자점이 각각 별개의 층에 존재하도록 디스플레이 장치를 구성함으로써, 양자점 효율이 증대된, 양자점 함유 디스플레이 장치를 제공할 수 있다.
도 1은 일 구현예에 따른 디스플레이 장치를 나타낸 모식도이다.
도 2는 화학식 3-2로 표시되는 염료의 파장에 따른 광투과율을 나타낸 그래프이다.
이하, 본 발명의 구현예를 상세히 설명하기로 한다.  다만, 이는 예시로서 제시되는 것으로, 이에 의해 본 발명이 제한되지는 않으며 본 발명은 후술할 청구범위의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 
본 명세서에서 특별한 언급이 없는 한, "알킬기"란 C1 내지 C20 알킬기를 의미하고, "알케닐기"란 C2 내지 C20 알케닐기를 의미하고, "사이클로알케닐기"란 C3 내지 C20 사이클로알케닐기를 의미하고, "헤테로사이클로알케닐기"란 C3 내지 C20 헤테로사이클로알케닐기를 의미하고, "아릴기"란 C6 내지 C20 아릴기를 의미하고, "아릴알킬기"란 C6 내지 C20 아릴알킬기를 의미하며, "알킬렌기"란 C1 내지 C20 알킬렌기를 의미하고, "아릴렌기"란 C6 내지 C20 아릴렌기를 의미하고, "알킬아릴렌기"란 C6 내지 C20 알킬아릴렌기를 의미하고, "헤테로아릴렌기"란 C3 내지 C20 헤테로아릴렌기를 의미하고, "알콕실렌기"란 C1 내지 C20 알콕실렌기를 의미한다.
본 명세서에서 특별한 언급이 없는 한, "치환"이란 적어도 하나의 수소 원자가 할로겐 원자(F, Cl, Br, I), 히드록시기, C1 내지 C20 알콕시기, 니트로기, 시아노기, 아민기, 이미노기, 아지도기, 아미디노기, 히드라지노기, 히드라조노기, 카르보닐기, 카르바밀기, 티올기, 에스테르기, 에테르기, 카르복실기 또는 그것의 염, 술폰산기 또는 그것의 염, 인산이나 그것의 염, C1 내지 C20 알킬기, C2 내지 C20 알케닐기, C2 내지 C20 알키닐기, C6 내지 C20 아릴기, C3 내지 C20 사이클로알킬기, C3 내지 C20 사이클로알케닐기, C3 내지 C20 사이클로알키닐기, C2 내지 C20 헤테로사이클로알킬기, C2 내지 C20 헤테로사이클로알케닐기, C2 내지 C20 헤테로사이클로알키닐기, C3 내지 C20 헤테로아릴기 또는 이들의 조합의 치환기로 치환된 것을 의미한다.
또한 본 명세서에서 특별한 언급이 없는 한, "헤테로"란, 화학식 내에 N, O, S 및 P 중 적어도 하나의 헤테로 원자가 적어도 하나 포함된 것을 의미한다.
또한 본 명세서에서 특별한 언급이 없는 한, "(메타)아크릴레이트"는 "아크릴레이트"와 "메타크릴레이트" 둘 다 가능함을 의미하며, "(메타)아크릴산"은 "아크릴산"과 "메타크릴산" 둘 다 가능함을 의미한다.
본 명세서에서 특별한 언급이 없는 한, "조합"이란 혼합 또는 공중합을 의미한다.
본 명세서 내 화학식에서 별도의 정의가 없는 한, 화학결합이 그려져야 하는 위치에 화학결합이 그려져있지 않은 경우는 상기 위치에 수소 원자가 결합되어 있음을 의미한다.
또한 본 명세서에서 특별한 언급이 없는 한, "*"는 동일하거나 상이한 원자 또는 화학식과 연결되는 부분을 의미한다.
일 구현예에 따른 디스플레이 장치는 400nm 내지 500nm의 파장에서 광을 방출하는 광원; 및 상기 광원 상에 위치하는 양자점 함유층 및 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층; 및 상기 양자점 함유층 상에 위치하는 컬러필터층을 포함하고, 상기 양자점 함유층 및 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층은 모두 상기 광원 상에서 나란히 위치(광원 상에서 평행하게 위치)한다.
예컨대, 상기 양자점은 Blue 광원(LED, OLED 등)의 빛을 흡수하여 발광할 수 있다.
일반적으로 광원이 단파장으로 이동하거나 확장될 경우 흡광도가 높아지고 형광이 증가하는 것으로 알려져 있고, 이러한 이유로 양자점의 형광 효율을 높이기 위하여 광원을 단파장으로 이동 또는 확장하는 방법을 이용한다. 하지만 Blue 광원을 변경할 경우 색재현율 저하의 원인이 될 수 있으며, 특히 Blue OLED 광원의 경우 이동 등에 어려움이 있다.
청색 광원을 사용하며 녹색과 적색의 발광체를 사용하는 디스플레이의 경우 광원의 세기를 높이거나 근청색 파장의 광원을 확대하여 사용하면 해당 광원을 이용하여 발광하는 녹색, 적색의 효율이 높아진다. 하지만 이렇게 근청색의 파장을 투과하여 내보낼 때 사용자는 눈에 유해한 근청색 파장에 노출된다는 문제점이 있다. 또한 발광체의 효율을 높이기 위하여 근청색-청색의 광원을 사용하여 광원의 세기를 높이거나 확대하기 때문에 디스플레이 Blue 색순도가 저하되는 문제점도 있다.
상기의 두 가지 문제점을 해결하기 위해서는 근청색을 선택적으로 제거하는 것이 필요한데, 아직까지 양자점 함유 디스플레이 장치에서는 상기 근청색만을 선택적으로 제거하는 기술이 많이 부족한 실정이다. 본 발명자들은 오랜 연구 끝에, 근청색을 흡수하는 염료 화합물이 점착 필름으로 사용될 경우 광 투과도를 확보하는 것이 어렵고, 적색 영역 대비 녹색 영역에서의 투과도가 크게 낮아진다는 점에 착안하여, 상기 근청색을 흡수하는 염료 화합물을 (점착 필름이 아닌) 투명 레지스트층에 적용하여 별도로 하나의 광 흡수층(350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수)을 형성하고, 상기 광 흡수층과 나란하게 양자점 함유층을 위치시킴으로써, 양자점 함유 디스플레이 장치의 신뢰성을 확보함과 동시에 광 투과도가 저하되는 문제점을 개선시켰다.
예컨대, 상기 디스플레이 장치는 상기 '컬러필터층' 및 '350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층' 상에 글래스를 더 포함할 수 있다.
예컨대, 상기 디스플레이 장치는 상기 '광원'과 상기 '양자점 함유층 및 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층' 사이에 오버코트층을 더 포함할 수 있다.
도 1을 참고하면, 상기 디스플레이 장치는 광원(Blue OLED)과 글래스(40) 사이에 컬러필터층(21, 22), 양자점 함유층(11, 12) 및 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층(30)이 나란히 위치한다. 상기 광원과 글래스(40) 사이에 나란히 위치하는 컬러필터층(21, 22), 양자점 함유층(11, 12) 및 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층(30)을 제외한 부분은 오버코트층(50)일 수 있다. 그리고 상기 광원 및 오버코트층(50) 사이에는 각종 충전재를 포함한 버퍼층(미도시)이 존재할 수 있으며, 상기 광원은 상기 오버코트층 또는 버퍼층이 위치하지 않는 일면에 또다른 글래스와 마주보고 있을 수 있다.
상기 디스플레이 장치는 양자점 함유층이 컬러필터층과 별도의 층으로 구성됨과 동시에, 추가로 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층이 상기 양자점 함유층 및 컬러필터층과 나란히 위치하기 때문에, 광원의 단파장 영역만을 선택적으로 흡수함으로써 색순도 향상 및 디스플레이를 시청하는 사람의 시력을 보호하며, 나아가 양자점의 양자효율 저하를 효율적으로 방지할 수 있다.
예컨대, 상기 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층은 상기 층 내에 350nm 내지 450nm의 파장의 광을 효율적으로 흡수하는 염료가 존재하기 때문이다.
예컨대, 상기 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층은 430nm 내지 450nm에서 최대흡수파장(absorbance λmax)을 가질 수 있다. 즉, 상기 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층은 410nm 내지 450nm에서 최대흡수파장(absorbance λmax)을 가지는 염료를 포함할 수 있다.
예컨대, 상기 염료는 인돌계 염료, 아조계 염료, 포피린계 염료, 벤조페논계 염료, 벤조트리아졸계 염료, 트리아진계 염료 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
예컨대, 상기 염료는 하기 화학식 1 내지 화학식 3으로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나 이상을 포함할 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
[화학식 1]
Figure 112019069814451-pat00009
[화학식 2]
Figure 112019069814451-pat00010
[화학식 3]
Figure 112019069814451-pat00011
상기 화학식 1 내지 화학식 3에서,
X는 O, S 또는 CRaRb(Ra 및 Rb는 각각 독립적으로 수소원자 또는 치환 또는 비치환된 C1 내지C10 알킬기)이고,
M은 Zn, Co, Cu, In 또는 V 이고,
R1, R8 및 R9는 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬기 또는 치환 또는 비치환된 C3 내지 C20 사이클로알킬기이고,
R2는 할로겐원자, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬기 또는 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알콕시기이고,
R3은 수소원자, 시아노기 또는 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬기이고,
R4 및 R5는 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬기 또는 시아노기이고,
R6 및 R7은 각각 독립적으로 수소원자 또는 시아노기이고,
R10 내지 R13은 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알콕시기 또는 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴기이고,
L1 내지 L4는 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴렌기 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 헤테로아릴렌기이고,
n은 0 내지 4의 정수이다.
예컨대, 상기 M의 정의에서, V는 V 또는 V(=O) 일 수 있다.
예컨대, 상기 염료는 하기 화학식 1-1, 화학식 1-2, 화학식 2-1, 화학식 3-1 및 화학식 3-2로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나 이상을 포함할 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
[화학식 1-1]
Figure 112019069814451-pat00012
[화학식 1-2]
Figure 112019069814451-pat00013
[화학식 2-1]
Figure 112019069814451-pat00014
[화학식 3-1]
Figure 112019069814451-pat00015
[화학식 3-2]
Figure 112019069814451-pat00016
상기 화학식 3-1 및 화학식 3-2에서,
M은 Zn, Co, Cu, In 또는 V 이다.
예컨대, 상기 M의 정의에서, V는 V 또는 V(=O) 일 수 있다.
예컨대, 상기 염료는 하기 화학식 A-1 내지 A-31 중 어느 하나로도 표시될 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
[화학식 A-1]
Figure 112019069814451-pat00017
[화학식 A-2]
Figure 112019069814451-pat00018
[화학식 A-3]
Figure 112019069814451-pat00019
[화학식 A-4]
Figure 112019069814451-pat00020
[화학식 A-5]
Figure 112019069814451-pat00021
[화학식 A-6]
Figure 112019069814451-pat00022
[화학식 A-7]
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[화학식 A-8]
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[화학식 A-9]
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[화학식 A-10]
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[화학식 A-11]
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[화학식 A-12]
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[화학식 A-13]
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[화학식 A-14]
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[화학식 A-15]
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[화학식 A-16]
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[화학식 A-17]
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[화학식 A-18]
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[화학식 A-19]
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[화학식 A-20]
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[화학식 A-21]
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[화학식 A-22]
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[화학식 A-23]
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[화학식 A-24]
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[화학식 A-25]
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[화학식 A-26]
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[화학식 A-27]
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[화학식 A-28]
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[화학식 A-29]
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[화학식 A-30]
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[화학식 A-31]
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상기 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층은 상기 염료 외에 바인더 수지를 더 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층은 상기 염료와 바인더 수지로 구성될 수 있다. 이 때, 상기 염료는 상기 바인더 수지 및 염료 총량에 대해 0.01 중량% 내지 0.5 중량%로 포함될 수 있다. 상기 염료가 상기 범위로 포함되어야 디스플레이 장치 내 양자점의 효율을 극대화할 수 있다.
상기 바인더 수지는 아크릴계 수지, 에폭시 수지 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
상기 아크릴계 수지는 제1 에틸렌성 불포화 단량체 및 이와 공중합 가능한 제2 에틸렌성 불포화 단량체의 공중합체로, 하나 이상의 아크릴계 반복단위를 포함하는 수지일 수 있다.
상기 제1 에틸렌성 불포화 단량체는 하나 이상의 카르복시기를 함유하는 에틸렌성 불포화 단량체이며, 이의 구체적인 예로는 아크릴산, 메타크릴산, 말레산, 이타콘산, 푸마르산 또는 이들의 조합을 들 수 있다.
상기 제1 에틸렌성 불포화 단량체는 상기 아크릴계 바인더 수지 총량에 대하여 5 중량% 내지 50 중량%, 예컨대 10 중량% 내지 40 중량%로 포함될 수 있다.
상기 제2 에틸렌성 불포화 단량체는 스티렌, α-메틸스티렌, 비닐톨루엔, 비닐벤질메틸에테르 등의 방향족 비닐 화합물; 메틸(메타)아크릴레이트, 에틸(메타)아크릴레이트, 부틸(메타)아크릴레이트, 2-히드록시에틸(메타)아크릴레이트, 2-히드록시 부틸(메타)아크릴레이트, 벤질(메타)아크릴레이트, 사이클로헥실(메타)아크릴레이트, 페닐(메타)아크릴레이트 등의 불포화 카르복시산 에스테르 화합물; 2-아미노에틸(메타)아크릴레이트, 2-디메틸아미노에틸(메타)아크릴레이트 등의 불포화 카르복시산 아미노 알킬 에스테르 화합물; 초산비닐, 안식향산 비닐 등의 카르복시산 비닐 에스테르 화합물; 글리시딜(메타)아크릴레이트 등의 불포화 카르복시산 글리시딜 에스테르 화합물; (메타)아크릴로니트릴 등의 시안화 비닐 화합물; (메타)아크릴아미드 등의 불포화 아미드 화합물; 등을 들 수 있으며, 이들을 단독으로 또는 둘 이상 혼합하여 사용할 수 있다.
상기 아크릴계 수지의 구체적인 예로는 폴리벤질메타크릴레이트, (메타)아크릴산/벤질메타크릴레이트 공중합체, (메타)아크릴산/벤질메타크릴레이트/스티렌 공중합체, (메타)아크릴산/벤질메타크릴레이트/2-히드록시에틸메타크릴레이트 공중합체, (메타)아크릴산/벤질메타크릴레이트/스티렌/2-히드록시에틸메타크릴레이트 공중합체 등을 들 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 이들을 단독 또는 2종 이상을 배합하여 사용할 수도 있다.  
상기 아크릴계 수지의 중량평균 분자량은 1,000 g/mol 내지 15,000g/mol 일 수 있다. 상기 아크릴계 수지의 중량평균 분자량이 상기 범위 내일 경우, 기판과의 밀착성이 우수하고 물리적, 화학적 물성이 좋으며, 점도가 적절하다.
상기 에폭시 수지는 열에 의해서 중합될 수 있는 모노머(monomer) 또는 올리고머(oligomer)로서, 탄소-탄소 불포화 결합 및 탄소-탄소 고리형 결합을 가지는 화합물 등을 포함할 수 있다.
예컨대, 상기 에폭시 수지는 하기 화학식 4로 표시되는 화합물 및 하기 화학식 5로 표시되는 화합물을 반드시 포함하는 2종 이상의 에폭시 수지일 수 있다.
[화학식 4]
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[화학식 5]
Figure 112019069814451-pat00049
상기 화학식 4 및 화학식 5에서,
R101 내지 R107은 각각 독립적으로 수소 원자, 할로겐 원자 또는 C1 내지 C5 알킬기이고,
p는 0 내지 25의 정수이다.
상기 에폭시 수지로는 상기한 화학식 4 및 화학식 5 이외에도, 비스페놀 A형 에폭시 수지, 비스페놀 F형 에폭시 수지, 페놀 노볼락형 에폭시 수지, 고리형 지방족 에폭시 수지 및 지방족 폴리글리시딜 에테르 등이 더욱 포함될 수 있다.
이러한 화합물의 시판품으로, 비스페닐 에폭시 수지에는 유까쉘 에폭시(주)社의 YX4000, YX4000H, YL6121H, YL6640, YL6677; 크레졸 노블락형 에폭시 수지에는 닛본 가야꾸(주)社의 EOCN-102, EOCN-103S, EOCN-104S, EOCN-1020, EOCN-1025, EOCN-1027 및 유까쉘 에폭시(주)社의 에피코트 180S75; 비스페놀 A형 에폭시 수지에는 유까쉘 에폭시(주)社의 에피코트 1001, 1002, 1003, 1004, 1007, 1009, 1010 및 828; 비스페놀 F형 에폭시 수지에는 유까쉘 에폭시(주)社의 에피코트 807 및 834; 페놀 노블락형 에폭시 수지에는 유까쉘 에폭시(주)社의 에피코트 152, 154, 157H65 및 닛본 가야꾸(주)社의 EPPN 201, 202; 그 밖의 고리형 지방족 에폭시 수지에는 CIBA-GEIGY A.G 社의 CY175, CY177 및 CY179, U.C.C 社의 ERL-4234, ERL-4299, ERL-4221 및 ERL-4206, 쇼와 덴꼬(주)社의 쇼다인 509, CIBA-GEIGY A.G 社의 아랄다이트 CY-182, CY-192 및 CY-184, 다이닛본 잉크 고교(주)社의 에피크론 200 및 400, 유까쉘 에폭시(주)社의 에피코트 871, 872 및 EP1032H60, 셀라니즈 코팅(주)社의 ED-5661 및 ED-5662; 지방족 폴리글리시딜에테르에는 유까쉘 에폭시(주)社의 에피코트 190P 및 191P, 교에샤 유시 가가꾸 고교(주)社의 에포라이트 100MF, 닛본 유시(주)社의 에피올 TMP 등을 들 수 있다.
한편, 상기 양자점 함유층은 양자점 외에 전술한 바인더 수지, 반응성 불포화 화합물, 확산제 및 기타 첨가제 등을 더 포함할 수 있다.
상기 양자점은 350nm 내지 550nm의 파장영역 중 400nm 내지 500nm에서 최대형광발광파장(fluorescence λmax)을 가질 수 있다.
상기 양자점은 20nm 내지 100nm, 예컨대 20nm 내지 50nm의 반치폭(Full width at half maximum; FWHM)을 가질 수 있다. 상기 양자점이 상기 범위의 반치폭을 가질 경우, 색순도가 높음에 따라, 컬러필터 내 색재료로 사용 시 색재현율이 높아지는 효과가 있다.
상기 양자점은 각각 독립적으로 유기물이거나 무기물 또는 유기물과 무기물의 하이브리드(혼성물)일 수 있다.
상기 양자점은 각각 독립적으로 코어 및 상기 코어를 감싸는 쉘로 구성될 수 있으며, 상기 코어 및 쉘은 각각 독립적으로 II-IV족, III-V족 등으로 이루어진 코어, 코어/쉘, 코어/제1쉘/제2쉘, 합금, 합금/쉘 등의 구조를 가질 수 있으며, 이에 한정되는 것은 아니다.
예컨대, 상기 코어는 CdS, CdSe, CdTe, ZnS, ZnSe, ZnTe, HgS, HgSe, HgTe, GaN, GaP, GaAs, InP, InAs 및 이들의 합금으로 이루어진 군으로부터 선택된 적어도 하나 이상의 물질을 포함할 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 상기 코어를 둘러싼 쉘은 CdSe, ZnSe, ZnS, ZnTe, CdTe, PbS, TiO, SrSe, HgSe 및 이들의 합금으로 이루어진 군으로부터 선택된 적어도 하나 이상의 물질을 포함할 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
일 구현예에서는, 최근 전 세계적으로 환경에 대한 관심이 크게 증가하고 유독성 물질에 대한 규제가 강화되고 있으므로, 카드뮴계 코어를 갖는 발광물질을 대신하여, 양자 효율(quantum yield)은 다소 낮지만 친환경적인 비카드뮴계 발광소재(InP/ZnS)를 사용하였으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
상기 양자점의 구조는 특별하게 한정되지 않으나, 상기 코어/쉘 구조의 양자점의 경우, 쉘을 포함한 전체 양자점 각각의 크기(평균 입경)는 1nm 내지 15nm, 예컨대 5nm 내지 15nm 일 수 있다.
예컨대, 상기 양자점은 적색 양자점, 녹색 양자점 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 양자점은 녹색 양자점 및 적색 양자점을 모두 포함할 수 있다. 이 때, 상기 녹색 양자점은 상기 적색 양자점보다 많은 함량으로 포함될 수 있다. 상기 적색 양자점은 10nm 내지 15nm의 평균 입경을 가질 수 있다. 상기 녹색 양자점은 5nm 내지 8nm의 평균 입경을 가질 수 있다. 예컨대, 상기 양자점 함유층은 적색 양자점 함유층 및 녹색 양자점 함유층으로 구성될 수 있다.
상기 반응성 불포화 화합물은 종래의 광경화성 조성물 및 열경화성 조성물에 일반적으로 사용되는 모노머 또는 올리고머를 혼합하여 사용할 수 있다.
상기 반응성 불포화 화합물은 아크릴레이트계 화합물일 수 있다. 예를 들면, 에틸렌글리콜디아크릴레이트, 트리에틸렌글리콜디아크릴레이트, 1,4-부탄디올디아크릴레이트, 1,6-헥산디올디아크릴레이트, 네오펜틸글리콜디아크릴레이트, 펜타에리트리톨디아크릴레이트, 펜타에리트리톨트리아크릴레이트, 디펜타에리트리톨디아크릴레이트, 디펜타에리트리톨트리아크릴레이트, 디펜타에리트리톨펜타아크릴레이트, 펜타에리트리톨헥사아크릴레이트, 비스페놀 A 디아크릴레이트, 트리메틸올프로판트리아크릴레이트, 노볼락에폭시아크릴레이트, 에틸렌글리콜디메타크릴레이트, 디에틸렌글리콜디메타크릴레이트, 트리에틸렌글리콜디메타크릴레이트, 프로필렌글리콜디메타크릴레이트, 1,4-부탄디올디메타크릴레이트, 1,6-헥산디올디메타크릴레이트 등으로부터 1종 이상을 선택 또는 혼합하여 사용할 수 있다.
상기 확산제는 황산바륨(BaSO4), 탄산칼슘(CaCO3), 이산화티타늄(TiO2), 지르코니아(ZrO2) 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
상기 확산제는 전술한 양자점에 흡수되지 않은 광을 반사시키고, 상기 반사된 광을 양자점이 다시 흡수할 수 있도록 한다. 즉, 상기 확산제는 양자점에 흡수되는 광의 양을 증가시켜, 경화성 조성물의 광변환 효율을 증가시킬 수 있다.
상기 확산제는 평균 입경(D50)이 150nm 내지 250nm 일 수 있으며, 구체적으로는 180nm 내지 230nm일 수 있다. 상기 확산제의 평균 입경이 상기 범위 내일 경우, 보다 우수한 광확산 효과를 가질 수 있으며, 광변환 효율을 증가시킬 수 있다.
상기 양자점의 안정성 및 분산성 향상을 위해, 상기 양자점 함유층은 티올(thiol)계 첨가제를 더 포함할 수 있다.
상기 티올계 첨가제는 상기 양자점의 쉘 표면에 치환되어, 용매에 대한 양자점의 분산 안정성을 향상시켜, 양자점을 안정화시킬 수 있다.
상기 양자점 함유층은 하이드로퀴논계 화합물, 카테콜계 화합물 또는 이들의 조합을 포함하는 중합 억제제를 더 포함할 수 있다. 상기 양자점 함유층은 상기 하이드로퀴논계 화합물, 카테콜계 화합물 또는 이들의 조합을 더 포함함에 따라, 양자점 등을 포함하는 조성물을 인쇄(코팅) 후, 노광하는 동안 상온 가교를 방지할 수 있다.
상기 양자점 함유층은 상기 티올계 첨가제, 중합 억제제 외에 말론산; 3-아미노-1,2-프로판디올; 실란계 커플링제; 레벨링제; 불소계 계면활성제, 산화방지제; 또는 이들의 조합을 더 포함할 수 있다.
상기 양자점 함유층 및 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층 각각의 제조 방법은 전술한 구성성분 등을 포함하는 경화성 조성물(용매형 조성물, 비용매형 조성물 모두 포함)을 기판 위에 잉크젯 분사 방법으로 도포하여 패턴을 형성하는 단계(S1); 및 상기 패턴을 경화하는 단계(S2)를 포함한다.
(S1) 패턴을 형성하는 단계
상기 경화성 조성물은 잉크젯 분산 방식으로 0.5 내지 10 ㎛의 두께로 기판 위에 도포하는 것이 바람직하다. 상기 잉크젯 분사는 단일 컬러만 분사하여 필요한 색의 수에 따라 반복적으로 분사함으로써 패턴을 형성할 수 있으며, 공정을 줄이기 위하여 필요한 색의 수를 동시에 분사하는 방식으로 패턴을 형성할 수도 있다.
(S2) 경화하는 단계
상기 수득된 패턴을 경화시켜 경화 수지막을 얻을 수 있다. 이때 경화시키는 방법으로는 열경화 공정이 바람직하다. 상기 열경화 공정은 약 100℃ 이상의 온도로 약 3분 간 가열하여 경화성 조성물 내 용매를 먼저 제거한 후, 이어서 160℃내지 300℃의 온도로 가열하여 경화시키는 공정일 수 있으며, 조금 더 바람직하게는 180℃ 내지 250℃의 온도로 약 30분 간 가열하여 경화시키는 공정일 수 있다.
또한, 상기 양자점 함유층(형광염료 비함유) 및 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층 각각은 잉크젯팅없이 제조할 수도 있다. 이 경우의 제조 방법은 전술한 구성성분 등을 포함하는 경화성 조성물(용매형 조성물, 비용매형 조성물 모두 포함)을 소정의 전처리를 한 기판 상에 스핀 도포, 롤러 도포, 스프레이 도포 등의 적당한 방법을 사용하여, 예를 들면, 0.5 ㎛ 내지 10 ㎛의 두께로 도포하고, 컬러필터에 필요한 패턴을 형성하도록 광을 조사한다. 조사에 사용되는 광원으로는 UV, 전자선 또는 X선을 사용할 수 있고, 예를 들면, 190nm 내지 450nm, 구체적으로는 200nm 내지 400nm 영역의 UV를 조사할 수 있다. 상기 조사하는 공정에서 포토레지스트 마스크를 더욱 사용하여 실시할 수도 있다. 이와 같이 조사하는 공정을 실시한 후, 상기 광원이 조사된 조성물 층을 현상액으로 처리한다. 이때 조성물 층에서 비노광 부분은 용해됨으로써 컬러필터에 필요한 패턴이 형성된다. 이러한 공정을 필요한 색의 수에 따라 반복함으로써 원하는 패턴을 갖는 컬러필터를 수득할 수 있다. 또한 상기 공정에서 현상에 의해 수득된 화상 패턴을 다시 가열하거나 활성선 조사 등에 의해 경화시키면 내크랙성, 내용제성 등을 향상시킬 수 있다.
상기 경화성 조성물은 용매를 더 포함할 수 있다.
상기 용매로는 메탄올, 에탄올 등의 알코올류; 에틸렌 글리콜 메틸에테르, 에틸렌 글리콜 에틸에테르, 프로필렌 글리콜 메틸에테르 등의 글리콜 에테르류; 메틸 셀로솔브 아세테이트, 에틸 셀로솔브 아세테이트, 디에틸 셀로솔브 아세테이트 등의 셀로솔브 아세테이트류; 메틸에틸 카르비톨, 디에틸 카르비톨, 디에틸렌 글리콜 모노메틸에테르, 디에틸렌 글리콜 모노에틸에테르, 디에틸렌 글리콜 디메틸에테르, 디에틸렌 글리콜 메틸에틸에테르, 디에틸렌 글리콜 디에틸에테르 등의 카르비톨류; 프로필렌 글리콜 모노메틸에테르 아세테이트, 프로필렌 글리콜 프로필에테르 아세테이트 등의 프로필렌 글리콜 알킬에테르 아세테이트류; 메틸에틸케톤, 사이클로헥사논, 4-히드록시-4-메틸-2-펜타논, 메틸-n-프로필케톤, 메틸-n-부틸케톤, 메틸-n-아밀케톤, 2-헵타논 등의 케톤류; 초산 에틸, 초산-n-부틸, 초산 이소부틸 등의 포화 지방족 모노카르복실산 알킬 에스테르류; 메틸 락테이트, 에틸 락테이트 등의 락트산 알킬 에스테르류; 메틸 히드록시아세테이트, 에틸 히드록시아세테이트, 부틸 히드록시아세테이트 등의 히드록시아세트산 알킬 에스테르류; 메톡시메틸 아세테이트, 메톡시에틸 아세테이트, 메톡시부틸 아세테이트, 에톡시메틸 아세테이트, 에톡시에틸 아세테이트 등의 아세트산 알콕시알킬 에스테르류; 메틸 3-히드록시프로피오네이트, 에틸 3-히드록시프로피오네이트 등의 3-히드록시프로피온산 알킬 에스테르류; 메틸 3-메톡시프로피오네이트, 에틸 3-메톡시프로피오네이트, 에틸 3-에톡시프로피오네이트, 메틸 3-에톡시프로피오네이트 등의 3-알콕시프로피온산 알킬 에스테르류; 메틸 2-히드록시프로피오네이트, 에틸 2-히드록시프로피오네이트, 프로필 2-히드록시프로피오네이트 등의 2-히드록시프로피온산 알킬 에스테르류; 메틸 2-메톡시프로피오네이트, 에틸 2-메톡시프로피오네이트, 에틸 2-에톡시프로피오네이트, 메틸 2-에톡시프로피오네이트 등의 2-알콕시프로피온산 알킬 에스테르류; 메틸 2-히드록시-2-메틸프로피오네이트, 에틸 2-히드록시-2-메틸프로피오네이트 등의 2-히드록시-2-메틸프로피온산 알킬 에스테르류; 메틸 2-메톡시-2-메틸프로피오네이트, 에틸 2-에톡시-2-메틸프로피오네이트 등의 2-알콕시-2-메틸프로피온산 알킬 에스테르류; 2-히드록시에틸 프로피오네이트, 2-히드록시-2-메틸에틸 프로피오네이트, 히드록시에틸 아세테이트, 메틸 2-히드록시-3-메틸부타노에이트 등의 에스테르류; 또는 피루빈산 에틸 등의 케톤산 에스테르류의 화합물이 있으며, 또한 N-메틸포름아미드, N,N-디메틸포름아미드, N-메틸포름아닐리드, N-메틸아세트아미드, N,N-디메틸아세트아미드, N-메틸피롤리돈, 디메틸술폭시드, 벤질에틸에테르, 디헥실에테르, 아세틸아세톤, 이소포론, 카프론산, 카프릴산, 1-옥탄올, 1-노난올, 벤질알코올, 초산 벤질, 안식향산 에틸, 옥살산 디에틸, 말레인산 디에틸, γ부티로락톤, 에틸렌 카보네이트, 프로필렌 카보네이트, 페닐 셀로솔브 아세테이트, 디메틸아디페이트 등을 사용할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
예컨대, 상기 용매는 에틸렌 글리콜 모노에틸에테르, 에틸렌디글리콜메틸에틸에테르 등의 글리콜 에테르류; 에틸 셀로솔브 아세테이트 등의 에틸렌 글리콜 알킬에테르 아세테이트류; 2-히드록시 프로피온산 에틸 등의 에스테르류; 디에틸렌 글리콜 모노메틸에테르 등의 카르비톨류; 프로필렌 글리콜 모노메틸에테르 아세테이트, 프로필렌 글리콜 프로필에테르 아세테이트 등의 프로필렌 글리콜 알킬에테르 아세테이트류; 에탄올 등의 알코올류 또는 이들의 조합을 사용하는 것이 바람직하다.
예컨대, 상기 용매는 프로필렌 글리콜 모노메틸에테르 아세테이트, 디프로필렌 글리콜 메틸에테르 아세테이트, 에탄올, 에틸렌글리콜디메틸에테르, 에틸렌디글리콜메틸에틸에테르, 디에틸렌글리콜디메틸에테르, 디메틸아세트아미드, 2-부톡시에탄올, N-메틸피롤리딘, N-에틸피롤리딘, 프로필렌 카보네이트, γ-부티로락톤, 디메틸아디페이트 또는 이들의 조합을 포함하는 용매일 수 있다.
상기 용매는 상기 경화성 조성물 총량에 대하여 잔부량으로 포함될 수 있다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 기재한다. 다만, 하기의 실시예는 본 발명의 바람직한 일 실시예일뿐, 본 발명이 하기 실시예에 의해 한정되는 것은 아니다.
합성예: 염료의 합성
Figure 112019069814451-pat00050
Step 1) 4-[(2-에틸헥실)옥시]벤즈알데히드 10g에 1당량의 피롤과 프로피온산 200ml을 넣고 130℃로 2시간 교반하여 [3-2-2H]로 표시되는 중간체 2.5g을 얻는다.
Step 2) 얻어진 [3-2-2H]로 표시되는 중간체에 Zn, Co, Cu, In 또는 V의 금속염 2.5 당량을 넣고 반응시켜 최종적으로 상기 화학식 3-2의 구조를 갖는 염료화합물 2g을 얻는다.
(염료의 흡광 스펙트럼 측정)
상기 화학식 3-2로 표시되는 염료의 흡광 스펙트럼을 UV-vis 분광광도계를 사용하여 측정하였으며, 그 결과를 도 2에 나타내었다.
도 2로부터, 상기 화학식 3-2로 표시되는 염료는 430nm에서 최대흡수파장(absorbance λmax)을 가짐을 확인할 수 있다.
(디스플레이 장치의 제조)
실시예 1
도 1로 표시되고, 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층(30)에 상기 화학식 3-2로 표시되는 염료(350nm 내지 450nm의 파장의 광을 흡수하는 염료) 및 아크릴계 바인더 수지(PL-8540; SAIDEN chemical)가 포함(상기 염료는 상기 염료 및 바인더 수지 총량에 대해 0.1 중량%로 포함)되는 디스플레이 장치.
비교예 1
350nm 내지 450nm의 파장의 광을 흡수하는 염료를 사용하지 않은 것을 제외하고는 실시예 1과 동일하게 한 디스플레이 장치.
(평가: 색순도 측정)
실시예 1 및 비교예 1에 따른 디스플레이 장치에서 나오는 빛의 색순도를 분광광도계(MCPD3000, Otsuka electronic社)로 측정하여, 그 결과를 하기 표 1에 나타내었다.
Blue 색좌표 (x,y)
실시예 1 0.136, 0.055
비교예 1 0.138, 0.052
상기 표 1로부터, Blue 영역(400nm 내지 500nm)에서 광을 방출하는 광원과 근청색을 나타내는 파장영역(350nm 내지 450nm)을 흡수하는 염료를 포함하는 층을 상기 광원 상에서 양자점 함유층과 평행하게(나란히) 배열하여 디스플레이 장치를 구성하는 경우, 디스플레이 장치의 색순도가 향상됨을 확인할 수 있다. 결론적으로 일 구현예에 따른 디스플레이 장치에 의하면, 녹색/적색 양자점의 효율 향상을 꾀할 수 있으며, 이는 궁극적으로 디스플레이 장치의 색순도 개선에 긍정적 효과를 줌을 알 수 있다.
본 발명은 상기 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 제조될 수 있으며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다.  그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.
11 적색 양자점 함유층
12 녹색 양자점 함유층
21 적색 컬러필터
22 녹색 컬러필터
30 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층
40 글래스
50 오버코트층

Claims (11)

  1. 400nm 내지 500nm의 파장에서 광을 방출하는 광원; 및
    상기 광원 상에 위치하는 양자점 함유층 및 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층; 및
    상기 양자점 함유층 상에 위치하는 컬러필터층
    을 포함하고,
    상기 양자점 함유층 및 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층은 모두 상기 광원 상에서 나란히 위치하고,
    상기 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층은 바인더 수지 및 염료를 포함하고,
    상기 염료는 상기 바인더 수지 및 염료 총량에 대해 0.01 중량% 내지 0.5 중량%로 포함되고,
    상기 염료는 하기 화학식 1 내지 화학식 3으로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나 이상을 포함하는 디스플레이 장치:
    [화학식 1]
    Figure 112022501700843-pat00061

    [화학식 2]
    Figure 112022501700843-pat00062

    [화학식 3]
    Figure 112022501700843-pat00063

    상기 화학식 1 내지 화학식 3에서,
    X는 O, S 또는 CRaRb(Ra 및 Rb는 각각 독립적으로 수소원자 또는 치환 또는 비치환된 C1 내지C10 알킬기)이고,
    M은 Zn, Co, Cu, In 또는 V 이고,
    R1, R8 및 R9는 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬기 또는 치환 또는 비치환된 C3 내지 C20 사이클로알킬기이고,
    R2는 할로겐원자, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬기 또는 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알콕시기이고,
    R3은 수소원자, 시아노기 또는 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬기이고,
    R4 및 R5는 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬기 또는 시아노기이고,
    R6 및 R7은 각각 독립적으로 수소원자 또는 시아노기이고,
    R10 내지 R13은 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알콕시기 또는 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴기이고,
    L1 내지 L4는 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴렌기 또는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 헤테로아릴렌기이고,
    n은 0 내지 4의 정수이다.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 양자점은 350nm 내지 550nm의 파장영역 중 400nm 내지 500nm에서 최대형광발광파장(fluorescence λmax)을 가지는 디스플레이 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 양자점 함유층은 적색 양자점 함유층 및 녹색 양자점 함유층으로 구성되는 디스플레이 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 적색 양자점 함유층 상에 적색 컬러필터가 위치하고, 상기 녹색 양자점 함유층 상에 녹색 컬러필터가 위치하는 디스플레이 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층은 410nm 내지 450nm에서 최대흡수파장(absorbance λmax)을 가지는 디스플레이 장치.
  6. 삭제
  7. 삭제
  8. 삭제
  9. 제1항에 있어서,
    상기 염료는 하기 화학식 1-1, 화학식 1-2, 화학식 2-1, 화학식 3-1 및 화학식 3-2로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나 이상을 포함하는 디스플레이 장치:
    [화학식 1-1]
    Figure 112022077709390-pat00054

    [화학식 1-2]
    Figure 112022077709390-pat00055

    [화학식 2-1]
    Figure 112022077709390-pat00056

    [화학식 3-1]
    Figure 112022077709390-pat00057

    [화학식 3-2]
    Figure 112022077709390-pat00058

    상기 화학식 3-1 및 화학식 3-2에서,
    M은 Zn, Co, Cu, In 또는 V 이다.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 디스플레이 장치는 상기 컬러필터층 및 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층 상에 글래스를 더 포함하는 디스플레이 장치.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 디스플레이 장치는
    상기 광원과
    상기 양자점 함유층 및 350nm 내지 450nm의 파장에서 광을 흡수하는 층 사이에
    오버코트층을 더 포함하는 디스플레이 장치.
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