WO2019075814A1 - 一种有机发光二极管显示器 - Google Patents

一种有机发光二极管显示器 Download PDF

Info

Publication number
WO2019075814A1
WO2019075814A1 PCT/CN2017/111266 CN2017111266W WO2019075814A1 WO 2019075814 A1 WO2019075814 A1 WO 2019075814A1 CN 2017111266 W CN2017111266 W CN 2017111266W WO 2019075814 A1 WO2019075814 A1 WO 2019075814A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
layer
filter
filter unit
light emitting
unit
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/CN2017/111266
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
金江江
徐湘伦
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Wuhan China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co Ltd
Original Assignee
Wuhan China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Wuhan China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co Ltd filed Critical Wuhan China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co Ltd
Priority to US15/577,772 priority Critical patent/US10707274B2/en
Publication of WO2019075814A1 publication Critical patent/WO2019075814A1/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/10OLED displays
    • H10K59/12Active-matrix OLED [AMOLED] displays

Definitions

  • the present invention relates to the field of display technologies, and in particular, to an organic light emitting diode display.
  • AMOLEDs Active matrix organic light-emitting devices
  • An object of the present invention is to provide an organic light emitting diode display capable of improving the contrast and light extraction rate of an organic light emitting diode device and reducing power consumption.
  • an organic light emitting diode display including:
  • An organic light emitting display layer is disposed on the active array layer, the organic light emitting display layer includes a red light emitting unit, a green light emitting unit, and a blue light emitting unit;
  • the filter layer includes a plurality of filter units for improving light extraction efficiency
  • the filter unit includes a first filter unit, a second filter unit, and a a third filter unit, the first filter unit corresponding to a position of the red light emitting unit, the second filter unit corresponding to a position of the green light emitting unit, the third filter unit and the blue
  • the position of the color light-emitting unit is corresponding; the material of the first filter unit is red ink, the material of the second filter unit is green ink, and the material of the third filter unit is blue ink;
  • the filter units are spaced apart, and the filter unit has a hemispherical shape.
  • the filter unit has a radius ranging from 1 ⁇ m to 5 ⁇ m.
  • the angle of the contact angle of the filter unit with the corresponding first inorganic layer is greater than 50 degrees and less than 90 degrees.
  • the number of the first filter unit, the second filter unit, and the third filter unit is equal.
  • the organic light emitting diode display further includes: a third inorganic layer, the third inorganic layer being located between the filter layer and the first organic layer.
  • the OLED display further includes a second organic layer between the first inorganic layer and the filter layer.
  • the thickness of the first inorganic layer ranges from 100 nm to 1000 nn.
  • the material of the first inorganic layer is SiNx, SiO2, Al2O3, and One of ZrO2.
  • the invention also provides an organic light emitting diode display comprising:
  • An organic light emitting display layer is disposed on the active array layer, the organic light emitting display layer includes a red light emitting unit, a green light emitting unit, and a blue light emitting unit;
  • the filter layer includes a plurality of filter units for improving light extraction efficiency
  • the filter unit includes a first filter unit, a second filter unit, and a a third filter unit, the first filter unit corresponding to a position of the red light emitting unit, the second filter unit corresponding to a position of the green light emitting unit, the third filter unit and the blue
  • the position of the color light-emitting unit is corresponding; the material of the first filter unit is red ink, the material of the second filter unit is green ink, and the material of the third filter unit is blue ink;
  • a second inorganic layer is located on the first organic layer.
  • the filter units are spaced apart from each other.
  • the filter unit has a hemispherical shape.
  • the filter unit has a radius ranging from 1 ⁇ m to 5 ⁇ m.
  • the angle of contact of the filter unit with the corresponding first inorganic layer is greater than 50 degrees and less than 90 degrees.
  • the number of the first filter unit, the second filter unit, and the third filter unit is equal.
  • the organic light emitting diode display further includes: a third inorganic layer, the third inorganic layer being located between the filter layer and the first organic layer.
  • the organic light emitting diode display further includes a second organic layer between the first inorganic layer and the filter layer.
  • the thickness of the first inorganic layer ranges from 100 nm to 1000 nn.
  • the material of the first inorganic layer is SiNx, SiO2, Al2O3, and One of ZrO2.
  • the OLED display of the present invention improves the contrast of the display by filtering the spectrums of the same color as the illuminating unit through the filtering unit by separately arranging the filtering units of different materials on the red, green and blue illuminating units;
  • the filter unit also increases the light extraction rate, which reduces power consumption.
  • FIG. 1 is a schematic structural view of an organic light emitting diode display according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic enlarged view of the filter unit of FIG. 1;
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of an organic light emitting diode display according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of an organic light emitting diode display according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of an organic light emitting diode display according to an embodiment of the present invention.
  • the organic light emitting diode display of the present embodiment includes an active array layer 11 , an organic light emitting display layer 12 , a first inorganic layer 13 , a filter layer 14 , a first organic layer 15 , and a second inorganic layer 16 .
  • the active array layer 11 has a plurality of thin film transistors including a gate, a source, and a drain.
  • the active array layer 11 may include an active layer for forming a channel, a gate insulating layer, a first metal layer, an interlayer insulating layer, and a second metal layer.
  • the organic light emitting display layer 12 is disposed on the active array layer 11.
  • the organic light emitting display layer 12 includes a red light emitting unit 121, a green light emitting unit 122, and a blue light emitting unit 123; and of course, other color light emitting units may be included.
  • the first inorganic layer 13 is located on the organic light-emitting display layer 12.
  • the first inorganic layer 13 serves to block external water oxygen.
  • the first inorganic layer 13 may be deposited on the organic light-emitting display layer 12 by one of CVD, ALD, PLD, and sputter.
  • the thickness of the first inorganic layer 13 ranges from 100 to 1000 nn, and since the thickness is within this range, the external water oxygen can be better blocked without increasing the thickness of the display.
  • the material of the first inorganic layer 13 is one of a metal or a non-metal nitride, an oxide or an oxynitride, such as one of SiNx, SiO2, Al2O3, and ZrO2.
  • the filter layer 14 is located on the first inorganic layer 13, and the filter layer 14 includes a plurality of filter units 141-143 for increasing the light extraction rate.
  • the filter unit includes a first filter unit 141, a second filter unit 142, and a third filter unit 143, and the filter units are spaced apart from each other.
  • the material of the filter layer 14 is ink, and the material of the first filter unit 141 is red ink, the material of the second filter unit 142 is green ink, and the material of the third filter unit 143 is blue ink.
  • the shape of the filter unit 141-143 is at least one of a spherical shape, a hemispherical shape, a super hemispherical shape, and a parabolic shape. Preferably, the shapes of all of the filter units may all be the same.
  • the first filter unit 141 is used to filter a spectrum other than red to increase the saturation of the red spectrum.
  • the second filter unit 142 is used to filter the spectrum other than green to increase the saturation of the green spectrum.
  • the third filter unit 143 is used to filter a spectrum other than blue to increase the saturation of the blue spectrum.
  • the first filter unit 141 corresponds to the position of the red light emitting unit 121
  • the second filter unit 142 corresponds to the position of the green light emitting unit 122
  • the positions of the color light emitting units 123 correspond to each other.
  • Each of the red light emitting units 121 corresponds to the plurality of first filter units 141
  • each of the green light emitting units 122 corresponds to the plurality of second filter units 142
  • each of the blue light emitting units 123 corresponds to the plurality of third filter units 143 .
  • the filter unit 141-143 has a spherical shape, and the filter unit has a radius of 1 ⁇ m. -5 ⁇ m. Since the radius is within this range, the light extraction rate can be better improved and the filtering effect is optimal.
  • the second filter unit 142 includes a curved top portion 21 and a flat bottom portion 22, and an angle between the curved top portion 21 and the bottom portion 22a More than 50 degrees and less than 90 degrees. That is, the angle of the contact angle of the second filter unit 142 with the corresponding first inorganic layer 13 is greater than 50 degrees and less than 90 degrees. Since the angle is within this range, the light extraction rate can be better improved.
  • the remaining filter units are the same as the second filter unit 142.
  • an IJP (inkjet printing) process is used to form a spherical filter unit on the R, G, and B light-emitting units, and a filter unit on the R, G, and B light-emitting units. They function as R, G, and B filters respectively, and can cure the ink by UV curing or low-temperature heat curing.
  • the number of spherical structures on R, G, and B is the same, that is, the numbers of the first filter unit 141, the second filter unit 142, and the third filter unit 143 are equal.
  • the number of the first filter unit 141, the second filter unit 142, and the third filter unit 143 are not equal, and the number of the third filter units 143 is greater than the second filter unit 142.
  • the number of second filter units 142 is greater than the number of first filter units 141 to better improve the contrast of the display.
  • the first organic layer 15 is located on the filter layer 14.
  • the first organic layer 15 may be formed by one of spin coating methods such as spin-coating, IJP, and slot-coating.
  • the thickness of the first organic layer 15 ranges from 1 to 20 ⁇ m, and since the thickness is within this range, the external water and oxygen can be better blocked without increasing the thickness of the display.
  • the material of the first organic layer 15 is one of a polyimide type, an epoxy resin, or a silicone type material.
  • the first organic layer 15 serves to protect the filter layer 14 and flatten the surface of the organic light emitting diode display, and can also function to release stress.
  • the second inorganic layer 16 is located on the first organic layer 15, which is the same material and preparation process as the first inorganic layer 13.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of an organic light emitting diode display according to another embodiment of the present invention.
  • the OLED display of the present embodiment is different from the previous embodiment in that the OLED display of the present embodiment further includes a third inorganic layer 17, and the third inorganic layer 17 is located at the filter layer 14 and Between the first organic layers 15. The cooperation of the third inorganic layer 17 and the first organic layer 15 can better protect the filter layer 14, thereby further improving the contrast and light extraction rate of the display.
  • the material and preparation process of the third inorganic layer 17 may be the same as the material and preparation process of the first inorganic layer 13.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of an organic light emitting diode display according to still another embodiment of the present invention.
  • the OLED display of the present embodiment is different from the previous embodiment (FIG. 3) in that the OLED display of the embodiment further includes a second organic layer 18, and the second organic layer 18 is located at the Between an inorganic layer 13 and the filter layer 14.
  • the second organic layer 18 functions the same as the first organic layer 15.
  • the OLED display of the present invention improves the contrast of the display by filtering the spectrums of the same color as the illuminating unit through the filtering unit by separately arranging the filtering units of different materials on the red, green and blue illuminating units;
  • the filter unit also increases the light extraction rate, which reduces power consumption.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Electroluminescent Light Sources (AREA)

Abstract

提供一种有机发光二极管显示器。有机发光二极管显示器包括:有机发光显示层(12),包括红色发光单元(121)、绿色发光单元(122)、蓝色发光单元(123);第一无机层(13),位于有机发光显示层(12)上;滤光层(14),包括多个用于提高出光效率的滤光单元(141-143),滤光单元包括第一滤光单元(141)、第二滤光单元(142)及第三滤光单元(143),第一滤光单元(141)与红色发光单元(121)的位置对应,第二滤光单元(142)与绿色发光单元(122)的位置对应,第三滤光单元(143)与蓝色发光单元(123)的位置对应;滤光层的材料为油墨。能够提高有机发光二极管显示器的对比度以及出光率,从而降低功耗。

Description

一种有机发光二极管显示器 技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别是涉及一种有机发光二极管显示器。
背景技术
有源矩阵有机发光器件(AMOLED)具有对比度高、响应速度快、无需背光源等特点,因此被广泛应用在手机屏幕、电脑显示器、全彩电视等产品中。
为了实现全彩化AMOLED,需要提高AMOLED的对比度。现有实现全彩化AMOLED是采用RGB并列式AMOLED,这种显示方案需要使用精细金属掩模(FMM)实现全彩色图案,然而受到孔径比以及FMM网格宽度的限制,因此难以实现高分辨率AMOLED,同时大量的FMM制造工艺十分复杂,造成生产成本较高。
因此,有必要提供一种有机发光二极管显示器,以解决现有技术所存在的问题。
技术问题
本发明的目的在于提供一种有机发光二极管显示器,能够提高有机发光二极管器件的对比度以及出光率,降低功耗。
技术解决方案
为解决上述技术问题,本发明提供一种有机发光二极管显示器,其包括:
主动阵列层;
有机发光显示层,位于所述主动阵列层上,所述有机发光显示层包括红色发光单元、绿色发光单元、蓝色发光单元;
第一无机层,位于所述有机发光显示层上;
滤光层,位于所述第一无机层上,所述滤光层包括多个用于提高出光效率的滤光单元,所述滤光单元包括第一滤光单元、第二滤光单元及第三滤光单元,所述第一滤光单元与所述红色发光单元的位置对应,所述第二滤光单元与所述绿色发光单元的位置对应,所述第三滤光单元与所述蓝色发光单元的位置对应;所述第一滤光单元的材料为红色油墨,所述第二滤光单元的材料为绿色油墨,所述第三滤光单元的材料为蓝色油墨;
第一有机层,位于所述滤光层上;
第二无机层,位于所述第一有机层上;
其中所述滤光单元之间间隔设置,且所述滤光单元的形状为半球形。
在本发明所述的有机发光二极管显示器中,所述滤光单元的半径范围为1μm -5μm。
在本发明所述的有机发光二极管显示器中,所述滤光单元与对应的第一无机层的接触角的角度大于50度,且小于90度。
在本发明所述的有机发光二极管显示器中,所述第一滤光单元、所述第二滤光单元及所述第三滤光单元的数量相等。
在本发明所述的有机发光二极管显示器中,所述有机发光二极管显示器还包括:第三无机层,所述第三无机层位于所述滤光层和所述第一有机层之间。
在本发明所述的有机发光二极管显示器中,所述有机发光二极管显示器还包括:第二有机层,位于所述第一无机层和所述滤光层之间。
在本发明所述的有机发光二极管显示器中,所述第一无机层的厚度范围为100nm-1000nn。
在本发明所述的有机发光二极管显示器中,所述第一无机层的材料为SiNx、SiO2、Al2O3以及 ZrO2中的一种。
本发明还提供一种有机发光二极管显示器,其包括:
主动阵列层;
有机发光显示层,位于所述主动阵列层上,所述有机发光显示层包括红色发光单元、绿色发光单元、蓝色发光单元;
第一无机层,位于所述有机发光显示层上;
滤光层,位于所述第一无机层上,所述滤光层包括多个用于提高出光效率的滤光单元,所述滤光单元包括第一滤光单元、第二滤光单元及第三滤光单元,所述第一滤光单元与所述红色发光单元的位置对应,所述第二滤光单元与所述绿色发光单元的位置对应,所述第三滤光单元与所述蓝色发光单元的位置对应;所述第一滤光单元的材料为红色油墨,所述第二滤光单元的材料为绿色油墨,所述第三滤光单元的材料为蓝色油墨;
第一有机层,位于所述滤光层上;
第二无机层,位于所述第一有机层上。
在本发明的有机发光二极管显示器中,所述滤光单元之间间隔设置。
在本发明的有机发光二极管显示器中,所述滤光单元的形状为半球形。
在本发明的有机发光二极管显示器中,所述滤光单元的半径范围为1μm -5μm。
在本发明的有机发光二极管显示器中,所述滤光单元与对应的第一无机层的接触角的角度大于50度,且小于90度。
在本发明的有机发光二极管显示器中,所述第一滤光单元、所述第二滤光单元及所述第三滤光单元的数量相等。
在本发明的有机发光二极管显示器中,所述有机发光二极管显示器还包括:第三无机层,所述第三无机层位于所述滤光层和所述第一有机层之间。
在本发明的有机发光二极管显示器中,所述有机发光二极管显示器还包括:第二有机层,位于所述第一无机层和所述滤光层之间。
在本发明的有机发光二极管显示器中,所述第一无机层的厚度范围为100nm-1000nn。
在本发明的有机发光二极管显示器中,所述第一无机层的材料为SiNx、SiO2、Al2O3以及 ZrO2中的一种。
有益效果
本发明的有机发光二极管显示器,通过在红、绿、蓝发光单元上分别设置不同材料的滤光单元,从而通过滤光单元过滤与发光单元相同颜色以外的光谱,以提高显示器的对比度;且该滤光单元还可以提高出光率,从而降低了功耗。
附图说明
图1为本发明一实施例的有机发光二极管显示器的结构示意图;
图2为图1中滤光单元的放大结构示意图;
图3为本发明另一实施例的有机发光二极管显示器的结构示意图;
图4为本发明又一实施例的有机发光二极管显示器的结构示意图。
本发明的最佳实施方式
以下各实施例的说明是参考附加的图式,用以例示本发明可用以实施的特定实施例。本发明所提到的方向用语,例如「上」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「内」、「外」、「侧面」等,仅是参考附加图式的方向。因此,使用的方向用语是用以说明及理解本发明,而非用以限制本发明。在图中,结构相似的单元是以相同标号表示。
请参阅图1,图1为本发明一实施例的有机发光二极管显示器的结构示意图。
如图1所示,本实施例的有机发光二极管显示器包括主动阵列层11、有机发光显示层12、第一无机层13、滤光层14、第一有机层15以及第二无机层16。该主动阵列层11具有多个薄膜晶体管,该薄膜薄膜晶体管包括栅极、源极和漏极。该主动阵列层11可包括用于形成沟道的主动层、栅绝缘层、第一金属层、层间绝缘层以及第二金属层。
该有机发光显示层12位于主动阵列层11上,该有机发光显示层12包括红色发光单元121、绿色发光单元122、蓝色发光单元123;当然还可以包括其他颜色的发光单元。
该第一无机层13位于该有机发光显示层12上。该第一无机层13用于阻隔外界的水氧。其中可以采用CVD、ALD、PLD以及sputter等方式中的一种在该有机发光显示层12沉积第一无机层13。
该第一无机层13的厚度范围为100-1000nn,由于厚度在此范围内,能更好地阻隔外界的水氧,且不会增加显示器的厚度。
该第一无机层13的材料为金属或非金属类氮化物、氧化物或氮氧化物中的一种,比如为SiNx、SiO2、Al2O3以及ZrO2中的一种。
该滤光层14位于该第一无机层13上,该滤光层14包括多个滤光单元141-143,所述滤光单元141-143用于提高出光率。所述滤光单元包括第一滤光单元141、第二滤光单元142及第三滤光单元143,所述滤光单元之间间隔设置。其中,所述滤光层14的材料为油墨,且第一滤光单元141的材料为红色油墨,第二滤光单元142的材料为绿色油墨,第三滤光单元143的材料为蓝色油墨;所述滤光单元141-143的形状为球形、半球形、超半球形、抛物线形中的至少一种。优选地,所有所述滤光单元的形状可以全部相同。
所述第一滤光单元141用于过滤红色以外的光谱,以提高红色光谱的饱和度。第二滤光单元142用于过滤绿色以外的光谱,以提高绿色光谱的饱和度。第三滤光单元143用于过滤蓝色以外的光谱,以提高蓝色光谱的饱和度。
所述第一滤光单元141与所述红色发光单元121的位置对应,所述第二滤光单元142与所述绿色发光单元122的位置对应,所述第三滤光单元143与所述蓝色发光单元123的位置对应。其中,每个红色发光单元121对应多个第一滤光单元141,每个绿色发光单元122对应多个第二滤光单元142,每个蓝色发光单元123对应多个第三滤光单元143。
在一实施方式中,所述滤光单元141-143的形状为球形,所述滤光单元的半径范围为1μm -5μm。由于半径位于此范围内,能更好地提高出光率,且滤光效果最佳。
如图2所示,以第二滤光单元142为例,第二滤光单元142包括弧形顶部21和平坦的底部22,所述弧形顶部21与所述底部22之间的夹角a大于50度,且小于90度。即第二滤光单元142与对应的第一无机层13的接触角的角度大于50度,且小于90度。由于角度位于此范围内,能更好地提高出光率。其余滤光单元与第二滤光单元142相同。
具体地,在制程过程中,采用IJP(喷墨印刷)工艺,在R、G、B发光单元上分别使用不同的油墨形成球状滤光单元,位于R、G、B发光单元上的滤光单元分别起到R、G、B滤光片的作用,可以通过UV固化或者低温热固化方式对油墨进行固化处理。
在一实施方式中,R、G、B上球状结构的数目相同,也即所述第一滤光单元141、第二滤光单元142及第三滤光单元143的数量相等。
在另一实施方式中,所述第一滤光单元141、第二滤光单元142及第三滤光单元143的数量不相等,且第三滤光单元143的数量大于第二滤光单元142的数量,第二滤光单元142的数量大于第一滤光单元141的数量,以更好地提高显示器的对比度。
该第一有机层15位于所述滤光层14上。其中,可以采用spin-coating、IJP、slot-coating等涂布工艺中的一种,形成第一有机层15。
该第一有机层15的厚度范围为1-20μm,由于厚度在此范围内,能更好地阻隔外界的水氧,且不会增加显示器的厚度。
该第一有机层15的材料为聚酰亚胺类、环氧树脂或有机硅类材料中的一种。
该第一有机层15用于对滤光层14进行保护以及使有机发光二极管显示器的表面平坦化,此外还可以起到释放应力的作用。
第二无机层16位于所述第一有机层15上,该第二无机层16与第一无机层13的材料和制备工艺相同。
请参阅图3,图3为本发明另一实施例的有机发光二极管显示器的结构示意图。
本实施例的有机发光二极管显示器与上一实施例的不同之处在于,本实施例的有机发光二极管显示器还包括第三无机层17,所述第三无机层17位于所述滤光层14和所述第一有机层15之间。所述第三无机层17与第一有机层15的配合,能更好地对滤光层14进行保护,从而进一步提高了显示器的对比度和出光率。
该第三无机层17的材料和制备工艺可与该第一无机层13的材料和制备工艺相同。
请参阅图4,图4为本发明又一实施例的有机发光二极管显示器的结构示意图。
本实施例的有机发光二极管显示器与上一实施例(图3)的不同之处在于,本实施例的有机发光二极管显示器还包括第二有机层18,所述第二有机层18位于所述第一无机层13和所述滤光层14之间。所述第二有机层18的作用与所述第一有机层15的作用相同。
本发明的有机发光二极管显示器,通过在红、绿、蓝发光单元上分别设置不同材料的滤光单元,从而通过滤光单元过滤与发光单元相同颜色以外的光谱,以提高显示器的对比度;且该滤光单元还可以提高出光率,从而降低了功耗。
综上所述,虽然本发明已以优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制本发明,本领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。

Claims (18)

  1. 一种有机发光二极管显示器,其包括:
    主动阵列层;
    有机发光显示层,位于所述主动阵列层上,所述有机发光显示层包括红色发光单元、绿色发光单元、蓝色发光单元;
    第一无机层,位于所述有机发光显示层上;
    滤光层,位于所述第一无机层上,所述滤光层包括多个用于提高出光效率的滤光单元,所述滤光单元包括第一滤光单元、第二滤光单元及第三滤光单元,所述第一滤光单元与所述红色发光单元的位置对应,所述第二滤光单元与所述绿色发光单元的位置对应,所述第三滤光单元与所述蓝色发光单元的位置对应;所述第一滤光单元的材料为红色油墨,所述第二滤光单元的材料为绿色油墨,所述第三滤光单元的材料为蓝色油墨;
    第一有机层,位于所述滤光层上;
    第二无机层,位于所述第一有机层上;
    其中所述滤光单元之间间隔设置,且所述滤光单元的形状为半球形。
  2. 根据权利要求1所述的有机发光二极管显示器,其中所述滤光单元的半径范围为1μm -5μm。
  3. 根据权利要求1所述的有机发光二极管显示器,其中所述滤光单元与对应的第一无机层的接触角的角度大于50度,且小于90度。
  4. 根据权利要求1所述的有机发光二极管显示器,其中所述第一滤光单元、所述第二滤光单元及所述第三滤光单元的数量相等。
  5. 根据权利要求1所述的有机发光二极管显示器,其中所述有机发光二极管显示器还包括:第三无机层,所述第三无机层位于所述滤光层和所述第一有机层之间。
  6. 根据权利要求1所述的有机发光二极管显示器,其中所述有机发光二极管显示器还包括:第二有机层,位于所述第一无机层和所述滤光层之间。
  7. 根据权利要求6所述的有机发光二极管显示器,其中所述第一无机层的厚度范围为100nm-1000nn。
  8. 根据权利要求1所述的有机发光二极管显示器,其中所述第一无机层的材料为SiNx、SiO2、Al2O3以及 ZrO2中的一种。
  9. 一种有机发光二极管显示器,其包括:
    主动阵列层;
    有机发光显示层,位于所述主动阵列层上,所述有机发光显示层包括红色发光单元、绿色发光单元、蓝色发光单元;
    第一无机层,位于所述有机发光显示层上;
    滤光层,位于所述第一无机层上,所述滤光层包括多个用于提高出光效率的滤光单元,所述滤光单元包括第一滤光单元、第二滤光单元及第三滤光单元,所述第一滤光单元与所述红色发光单元的位置对应,所述第二滤光单元与所述绿色发光单元的位置对应,所述第三滤光单元与所述蓝色发光单元的位置对应;所述第一滤光单元的材料为红色油墨,所述第二滤光单元的材料为绿色油墨,所述第三滤光单元的材料为蓝色油墨;
    第一有机层,位于所述滤光层上;
    第二无机层,位于所述第一有机层上。
  10. 如权利要求9所述的有机发光二极管显示器,其中所述滤光单元之间间隔设置。
  11. 如权利要求9所述的有机发光二极管显示器,其中所述滤光单元的形状为半球形。
  12. 如权利要求11所述的有机发光二极管显示器,其中所述滤光单元的半径范围为1μm -5μm。
  13. 如权利要求11所述的有机发光二极管显示器,其中所述滤光单元与对应的第一无机层的接触角的角度大于50度,且小于90度。
  14. 如权利要求9所述的有机发光二极管显示器,其中所述第一滤光单元、所述第二滤光单元及所述第三滤光单元的数量相等。
  15. 如权利要求9所述的有机发光二极管显示器,其中所述有机发光二极管显示器还包括:第三无机层,所述第三无机层位于所述滤光层和所述第一有机层之间。
  16. 如权利要求9所述的有机发光二极管显示器,其中所述有机发光二极管显示器还包括:第二有机层,位于所述第一无机层和所述滤光层之间。
  17. 如权利要求16所述的有机发光二极管显示器,其中所述第一无机层的厚度范围为100nm-1000nn。
  18. 如权利要求9所述的有机发光二极管显示器,其中所述第一无机层的材料为SiNx、SiO2、Al2O3以及 ZrO2中的一种。
PCT/CN2017/111266 2017-10-20 2017-11-16 一种有机发光二极管显示器 Ceased WO2019075814A1 (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/577,772 US10707274B2 (en) 2017-10-20 2017-11-16 Display panel and manufacturing method thereof

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710983112.7A CN107799572A (zh) 2017-10-20 2017-10-20 一种有机发光二极管显示器
CN201710983112.7 2017-10-20

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019075814A1 true WO2019075814A1 (zh) 2019-04-25

Family

ID=61533398

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2017/111266 Ceased WO2019075814A1 (zh) 2017-10-20 2017-11-16 一种有机发光二极管显示器

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN107799572A (zh)
WO (1) WO2019075814A1 (zh)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109309170B (zh) * 2018-09-26 2020-07-10 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 一种显示面板及显示装置
CN109860419A (zh) * 2019-01-30 2019-06-07 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 显示器及其制备方法
CN109841661A (zh) * 2019-02-20 2019-06-04 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 显示器及其制备方法
CN109859644B (zh) * 2019-03-07 2020-11-24 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 显示面板及显示模组
CN110048029B (zh) * 2019-03-27 2022-04-12 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 显示面板制造方法及其显示面板
CN109979982B (zh) * 2019-03-29 2021-04-16 京东方科技集团股份有限公司 有机发光显示面板及制备方法、显示装置
CN110610963A (zh) * 2019-08-20 2019-12-24 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 子像素结构、有机发光二极管显示屏及其制造方法
CN110518151A (zh) * 2019-09-10 2019-11-29 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司 显示面板及显示装置
CN111108602B (zh) * 2019-12-17 2022-02-22 京东方科技集团股份有限公司 减少显示面板中环境光的反射的色分离的方法、显示面板、显示装置及制造显示面板的方法
CN115955876A (zh) * 2023-02-01 2023-04-11 京东方科技集团股份有限公司 显示面板和显示装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1426269A (zh) * 2001-12-06 2003-06-25 索尼公司 显示器及其制造方法
CN1612658A (zh) * 2003-10-29 2005-05-04 铼宝科技股份有限公司 可调色有机发光显示面板
US20090091241A1 (en) * 2006-10-04 2009-04-09 Ritdisplay Corporation Full-color organic light-emitting diode display panel and fabricating method thereof
CN103943662A (zh) * 2014-04-21 2014-07-23 上海和辉光电有限公司 全彩有机发光二极管结构及其制作方法
CN104701465A (zh) * 2015-03-10 2015-06-10 京东方科技集团股份有限公司 顶发射型有机电致发光显示面板、其制作方法及显示装置
CN106409876A (zh) * 2016-11-11 2017-02-15 京东方科技集团股份有限公司 一种显示器件

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1426269A (zh) * 2001-12-06 2003-06-25 索尼公司 显示器及其制造方法
CN1612658A (zh) * 2003-10-29 2005-05-04 铼宝科技股份有限公司 可调色有机发光显示面板
US20090091241A1 (en) * 2006-10-04 2009-04-09 Ritdisplay Corporation Full-color organic light-emitting diode display panel and fabricating method thereof
CN103943662A (zh) * 2014-04-21 2014-07-23 上海和辉光电有限公司 全彩有机发光二极管结构及其制作方法
CN104701465A (zh) * 2015-03-10 2015-06-10 京东方科技集团股份有限公司 顶发射型有机电致发光显示面板、其制作方法及显示装置
CN106409876A (zh) * 2016-11-11 2017-02-15 京东方科技集团股份有限公司 一种显示器件

Also Published As

Publication number Publication date
CN107799572A (zh) 2018-03-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019075814A1 (zh) 一种有机发光二极管显示器
WO2018023855A1 (zh) Oled薄膜封装结构及其制作方法
WO2019218471A1 (zh) 一种显示面板及其制作方法、显示装置
WO2019051968A1 (zh) 彩膜基板的制作方法
CN107731873A (zh) 彩膜基板及其制作方法以及oled显示器件
WO2019028959A1 (zh) 一种制造有机发光显示面板的基板及蒸镀装置
WO2019205426A1 (zh) Oled显示面板及其制作方法
WO2019085065A1 (zh) 柔性 oled 显示面板及其制备方法
WO2019200650A1 (zh) 有机发光二极管的封装结构及其制备方法
WO2019010773A1 (zh) 一种oled显示面板及显示装置
WO2017215076A1 (zh) 一种自发光器件、制备方法及显示装置
WO2019006825A1 (zh) 柔性oled阵列基板的制作方法、oled显示面板
WO2016106797A1 (zh) 一种柔性有机发光显示器及其制作方法
WO2019033554A1 (zh) 一种有机发光二极管显示器
WO2018000476A1 (zh) 像素结构、制作方法及显示面板
WO2019019488A1 (zh) 柔性oled显示器件及制作方法
CN108336023A (zh) 微型oled显示装置及其制作方法
WO2019205425A1 (zh) Woled显示面板及其制作方法
WO2018196078A1 (zh) 阵列基板及制造方法、显示装置
WO2019033578A1 (zh) 柔性oled显示面板的柔性基底及其制备方法
WO2018035894A1 (zh) 像素结构及制作方法
WO2020062410A1 (zh) 有机发光二极管显示器及其制作方法
WO2019214168A1 (zh) 彩膜基板及其制备方法、显示装置
WO2019033542A1 (zh) 一种oled显示装置及其制备方法
JP2010116591A (ja) 蒸着装置及び有機el表示装置の製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17929328

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17929328

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1