WO2020062762A1 - 一种显示面板及显示装置 - Google Patents

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WO2020062762A1
WO2020062762A1 PCT/CN2019/075349 CN2019075349W WO2020062762A1 WO 2020062762 A1 WO2020062762 A1 WO 2020062762A1 CN 2019075349 W CN2019075349 W CN 2019075349W WO 2020062762 A1 WO2020062762 A1 WO 2020062762A1
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sub
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display unit
color filter
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余文静
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武汉华星光电半导体显示技术有限公司
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    • H10K50/80Constructional details
    • H10K50/85Arrangements for extracting light from the devices
    • H10K50/858Arrangements for extracting light from the devices comprising refractive means, e.g. lenses

Definitions

  • the present application relates to the field of display technology, and in particular, to a display panel and a display device.
  • the screen of the mobile device When a mobile device is used under conditions of high light intensity, the screen of the mobile device has a high reflectivity to the light, which will cause the contrast of the mobile device to be low.
  • a layer of polarized light is required (Polarizer, (Referred to as POL).
  • the polarizer of the display panel absorbs external light, the absorption rate of light emitted by the display panel can also reach 55%, thereby reducing the luminous efficiency of the display panel.
  • An existing method is to use a color filter layer instead of a polarizer.
  • the color filter layer includes a red filter unit, a green filter unit, a blue filter unit, a red filter unit, and a red filter unit.
  • a black photoresist is set between any two filter units of the green filter unit and the blue filter unit, so that the light emitted by the OLED layer is emitted through the filter unit.
  • the existing method is to vapor-deposit the filter unit and the photoresist material directly on the surface of the packaging layer of the display panel. performance. Therefore, a display panel and a display device are urgently needed to solve the above problems.
  • the organic solvent in the existing color film layer process causes erosion to the thin film encapsulation layer, thereby causing a problem that the display panel structure is damaged.
  • a display panel including:
  • a display unit disposed on the substrate, the display unit including a first display unit, a second display unit, and a third display unit;
  • a thin-film encapsulation layer disposed on the display unit
  • a protective layer disposed between the thin film encapsulation layer and the color filter layer, the protective layer being used to protect the thin film encapsulation layer from erosion during the color film layer process;
  • the first display unit, the second display unit, and the third display unit are one of a red sub-pixel, a green sub-pixel, and a blue sub-pixel, and the first display unit, the The sub-pixel colors of the second display unit and the third display unit are different.
  • both ends of the thin film encapsulation layer are in contact with the substrate, and the protective layer covers a boundary of the encapsulation layer and is in contact with the substrate.
  • a material for preparing the protective layer is an inorganic material.
  • the inorganic material is a nano-inorganic material.
  • the protective layer is made of a transparent metal material.
  • a refractive index of the protective layer is greater than a refractive index of the thin film encapsulation layer.
  • the protective layer includes at least one first sub-film layer and at least one second sub-film layer that are stacked on each other, and the first sub-film layer is made of a different material from the second sub-film layer .
  • the first sub-film layer and the second sub-film layer are both made of an inorganic material.
  • the first sub-film layer is made of an inorganic material
  • the second sub-film layer is made of an organic material
  • a display device which includes a display panel and a frame.
  • the display panel includes:
  • a display unit provided on the substrate
  • a thin-film encapsulation layer disposed on the display unit
  • a display panel including:
  • a display unit provided on the substrate
  • a thin-film encapsulation layer disposed on the display unit
  • both ends of the thin film encapsulation layer are in contact with the substrate, and the protective layer covers a boundary of the encapsulation layer and is in contact with the substrate.
  • a material for preparing the protective layer is an inorganic material.
  • the inorganic material is a nano-inorganic material.
  • the protective layer is made of a transparent metal material.
  • a refractive index of the protective layer is greater than a refractive index of the thin film encapsulation layer.
  • the protective layer includes at least one first sub-film layer and at least one second sub-film layer that are stacked on each other, and the first sub-film layer is made of different materials from the second sub-film layer .
  • the first sub-film layer and the second sub-film layer are both made of an inorganic material.
  • the first sub-film layer is made of an inorganic material
  • the second sub-film layer is made of an organic material
  • a refractive index of the protective layer is greater than a refractive index of the thin film encapsulation layer.
  • An advantage of the present application is that a protective layer is provided between the thin film encapsulation layer and the color film layer to prevent the organic solvent from eroding the thin film encapsulation layer during the color film layer process, thereby improving the stability of the display panel.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of a display panel according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a protection layer according to an embodiment of the present application.
  • the present application provides a display panel and a display device.
  • organic solvents erode the thin film encapsulation layer, thereby causing a problem that the structure of the display panel is damaged.
  • This embodiment can improve the defect.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of a display panel provided by the present application.
  • the display panel includes:
  • the substrate 11 may be one of a glass substrate, a quartz substrate, and a resin substrate.
  • the display unit 12 is disposed on the substrate 11.
  • the display unit includes a first display unit, a second display unit, and a third display unit.
  • each of the display units 12 is one of a red sub-pixel, a green sub-pixel, and a blue sub-pixel.
  • the first display unit, the second display unit, and the third display unit are one of a red sub-pixel, a green sub-pixel, and a blue sub-pixel, and the first display unit, the second display unit, The sub-pixel colors of the display unit and the third display unit are different.
  • Each of the display units 12 includes an OLED film layer including an anode layer, a pixel definition layer, a first common layer, a light emitting layer, a second common layer, and a cathode layer.
  • the light emitting layer is an organic semiconductor, which has a special band structure.
  • the electrons generated by the cathode meet the holes generated by the anode in the light emitting layer, and then a photon with a certain wavelength is emitted. When these photons enter our eyes, we see the colors.
  • different colors of sub-pixels are used to generate different colors of light.
  • a thin film encapsulation layer 13 provided on the display unit 12.
  • the thin-film encapsulation layer 13 is used to prevent the invasion of water and oxygen from outside to corrode the organic light-emitting layer in the display unit 12.
  • the packaging film layer 13 includes an organic packaging layer and an inorganic packaging layer that are stacked alternately.
  • an organic encapsulation layer is located in the middle of the thin film encapsulation layer 13, and an inorganic encapsulation layer is located on both sides of the thin film encapsulation layer 13, so that the organic encapsulation layer is wrapped in the middle.
  • the organic encapsulation layer is very flexible, its ability to block water and oxygen penetration is very limited.
  • the dense pinhole-free inorganic encapsulation layer has a high ability to block water and oxygen, but when it reaches a certain thickness, it is difficult to prepare a dense and high-quality film layer.
  • the film performance is a rigid structure and is easily broken. Therefore, most of the current flexible packaging materials are based on organic or inorganic multilayer film alternating composite structures.
  • the color filter layer 15 is disposed above the thin film encapsulation layer 13.
  • the color filter layer 15 includes color filter units 152 corresponding to the display units 12 one-to-one, and a black photoresist 151 disposed at a gap between the color filter units.
  • the color filter layer 15 adopts a POL-Less structure.
  • a color filter unit 152 color filter
  • a black matrix 151 is filled between any two color filter units 152. That is, the light energy emitted by the OLED film layer is transmitted through the color filter unit 152.
  • external sunlight is irradiated onto the surface of the device, only the light of the color corresponding to the color filter unit 152 can transmit through the light-emitting area. The sunlight in the non-light emitting area is absorbed by the black photoresist 151.
  • the OLED display panel has poor high temperature resistance.
  • the color filter unit 152 and the black photoresist 151 are both made of a low temperature material to avoid damaging the structure in the OLED display panel.
  • a protective layer 14 is provided between the thin film encapsulation layer 13 and the color filter layer 15. It is used to prevent the thin film encapsulation layer 13 from being attacked by the organic solution during the process of the color film layer 15, thereby improving the stability of the display panel.
  • both ends of the thin film encapsulation layer 13 are in contact with the substrate 11, and at the same time, the protective layer 14 covers the encapsulation layer 13.
  • the boundary is in contact with the substrate 11 to achieve complete coverage of the thin film encapsulation layer 13.
  • the protective layer 14 is made of an inorganic material.
  • the inorganic materials include inorganic materials capable of resisting organic corrosion. For example, lithium fluoride.
  • the inorganic material is set as a nano-inorganic material to further increase the specific surface area of the protective layer 14.
  • the protective layer 14 can absorb more organic solvents, thereby reducing the penetration effect of the organic solvents to the thin film encapsulation layer 13.
  • the protective layer 14 may also be made of a transparent metal material, and the metal material needs to have high light transmittance.
  • the metal material needs to have high light transmittance.
  • indium tin oxide thereby preventing the protective layer 14 from affecting the display effect of the display panel.
  • the refractive index of the protective layer 14 is greater than the refractive index of the thin-film encapsulation layer 13, so that the light emitted by the display unit 12 can be collected and emitted at the color filter unit 152, thereby improving the display of the display panel. effectiveness.
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a protection layer provided in an embodiment of the present application.
  • the protective layer 14 includes at least one first sub-film layer 141 and at least one second sub-film layer 142 stacked on each other, and the first sub-film layer 141 and the second sub-film layer 142 is made of different materials.
  • the first sub-film layer and the second sub-film layer are both made of an inorganic material.
  • the first sub-film layer is made of an inorganic material
  • the second inorganic material is made of an organic material
  • a display device includes a display panel and a frame.
  • the display panel includes:
  • a display unit provided on the substrate
  • a thin-film encapsulation layer disposed on the display unit
  • the working principle of the display device is similar to the working principle of the display panel.
  • the working principle of the display device please refer to the working principle of the display panel.
  • a protective layer is provided between the thin film encapsulation layer and the color film layer, so as to avoid the organic solvent from eroding the thin film encapsulation layer during the color film layer process, thereby improving the stability of the display panel.

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Abstract

一种显示面板及显示装置。所述显示面板包括依次设置的基板(11)、显示单元(12)、薄膜封装层(13)、彩膜层(15)。所述彩膜层(15)包括与所述显示单元(12)一一对应的彩色滤光单元(152)和设置在各所述彩色滤光单元(152)之间间隙处的黑色光阻(151)。以及设置在所述薄膜封装层(13)与所述彩膜层(15)之间的保护层(14)。

Description

一种显示面板及显示装置 技术领域
本申请涉及显示技术领域,具体涉及一种显示面板及显示装置。
背景技术
在光照强度较大的条件下使用移动设备时,移动设备的屏幕对光照的反射率很高,会导致移动设备的对比度较低,为了提升移动设备的对比度,需在屏幕上方贴附一层偏光片(Polarizer, 简称POL)。
显示面板的偏光片在吸收外界光照的同时,对显示面板所发出的光的吸收率也可达到55%,进而降低了显示面板的发光效率。现有的一种方式是采用彩膜层来取代偏光片,所述彩膜层包括与像素位置相对应设置的红色滤光单元、绿色滤光单元和蓝色滤光单元,红色滤光单元、绿色滤光单元和蓝色滤光单元任意两个滤光单元之间设置黑色光阻,从而使OLED层发出的光通过滤光单元射出。
现有的做法是直接在显示面板的封装层表面蒸镀滤光单元和光阻材料,但是这样做会导致有机溶剂与封装层内的有机层互溶,进而破坏封装层的结构,影响OLED层的发光性能。因此,目前亟需一种显示面板及显示装置以解决上述问题。
技术问题
现有彩膜层制程中有机溶剂对薄膜封装层造成侵蚀,进而导致显示面板结构受损的问题。
技术解决方案
根据本申请的一个方面,提供了一种显示面板,包括:
基板;
设置在所述基板上的显示单元,所述显示单元包括第一显示单元、第二显示单元以及第三显示单元;
设置在所述显示单元上的薄膜封装层;
设置在所述薄膜封装层上方的彩膜层,所述彩膜层包括与所述显示单元一一对应的彩色滤光单元、以及设置在各所述彩色滤光单元之间间隙处的黑色光阻;以及
设置在所述薄膜封装层与所述彩膜层之间的保护层,所述保护层用于在彩膜层制程中保护所述薄膜封装层免受侵蚀;
其中,所述第一显示单元、所述第二显示单元以及所述第三显示单元为红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素中的一种,且所述第一显示单元、所述第二显示单元以及所述第三显示单元的子像素颜色各不相同。
根据本申请一实施例,所述薄膜封装层的两端与所述基板接触,所述保护层覆盖所述封装层的边界并与所述基板接触。
根据本申请一实施例,所述保护层的制备材料为无机材料。
根据本申请一实施例,所述无机材料为纳米无机材料。
根据本申请一实施例,所述保护层采用透明金属材料制备。
根据本申请一实施例,所述保护层的折射率大于所述薄膜封装层的折射率。
根据本申请一实施例,所述保护层包括相互层叠的至少一个第一子膜层和至少一个第二子膜层,所述第一子膜层与所述第二子膜层的制作材料不同。
根据本申请一实施例,所述第一子膜层与所述第二子膜层均采用无机材料制备。
根据本申请一实施例,所述第一子膜层采用无机材料制备,所述第二子膜层采用有机材料制备。
根据本申请的另一个方面,还提供了一种显示装置,包括显示面板和边框,所述显示面板包括:
基板;
设置在所述基板上的显示单元;
设置在所述显示单元上的薄膜封装层;
设置在所述保护层上方的彩膜层,所述彩膜层包括与所述显示单元一一对应的彩色滤光单元、以及设置在各所述彩色滤光单元之间间隙处的黑色光阻;以及
设置在所述薄膜封装层与所述彩膜层之间的保护层,所述保护层用于在彩膜层制程中保护所述薄膜封装层免受侵蚀。
根据本申请的再一个方面,提供了一种显示面板,包括:
基板;
设置在所述基板上的显示单元;
设置在所述显示单元上的薄膜封装层;
设置在所述薄膜封装层上方的彩膜层,所述彩膜层包括与所述显示单元一一对应的彩色滤光单元、以及设置在各所述彩色滤光单元之间间隙处的黑色光阻;以及
设置在所述薄膜封装层与所述彩膜层之间的保护层,所述保护层用于在彩膜层制程中保护所述薄膜封装层免受侵蚀。
根据本申请一实施例,所述薄膜封装层的两端与所述基板接触,所述保护层覆盖所述封装层的边界并与所述基板接触。
根据本申请一实施例,所述保护层的制备材料为无机材料。
根据本申请一实施例,所述无机材料为纳米无机材料。
根据本申请一实施例,所述保护层采用透明金属材料制备。
根据本申请一实施例,所述保护层的折射率大于所述薄膜封装层的折射率。
根据本申请一实施例,所述保护层包括相互层叠的至少一个第一子膜层和至少一个第二子膜层,所述第一子膜层与所述第二子膜层的制作材料不同。
根据本申请一实施例,所述第一子膜层与所述第二子膜层均采用无机材料制备。
根据本申请一实施例,所述第一子膜层采用无机材料制备,所述第二子膜层采用有机材料制备。
根据本申请一实施例,所述保护层的折射率大于所述薄膜封装层的折射率。
有益效果
本申请的优点是,通过在薄膜封装层与彩膜层之间设置一保护层,以在彩膜层制程中避免有机溶剂对薄膜封装层产生侵蚀,进而提升显示面板的稳定性。
附图说明
为了更清楚地说明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介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是发明的一些实施例,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为本申请一实施例提供的显示面板的结构示意图;
图2为本申请一实施例提供的保护层的结构示意图。
本发明的实施方式
以下各实施例的说明是参考附加的图示,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,结构相似的单元是用以相同标号表示。
本申请提供了一种显示面板及显示装置,现有彩膜层制程中有机溶剂对薄膜封装层造成侵蚀,进而导致显示面板结构受损的问题,本实施例能够改善该缺陷。
下面结合附图和具体实施例对本申请做进一步的说明:
请参阅图1,图1为本申请提供的一种显示面板的结构示意图。
所述显示面板包括:
基板11,所述基板11的原材料可以为玻璃基板、石英基板、树脂基板等中的一种。
显示单元12,设置在所述基板11上。
所述显示单元包括第一显示单元、第二显示单元以及第三显示单元。
在一种实施例中,每一所述显示单元12为红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素中的一种。所述第一显示单元、所述第二显示单元以及所述第三显示单元为红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素中的一种,且所述第一显示单元、所述第二显示单元以及所述第三显示单元的子像素颜色各不相同。
每个所述显示单元12包括OLED膜层,所述OLED膜层包括阳极层、像素定义层、第一公共层、发光层、第二公共层、阴极层。
在一种实施例中,所述发光层为有机物半导体,其具有特殊的能带结构。所述阴极产生的电子与阳极产生的空穴在发光层中相遇,再散发出来一定波长的光子。而这些光子进入我们眼睛就是我们看到的色彩,作为所述显示面板的光源,通过不同颜色的子像素,产生不同颜色的光。
设置在所述显示单元12上的薄膜封装层13。所述薄膜封装层13用于防止外界水氧入侵从而腐蚀所述显示单元12内的有机发光层的侵蚀。所述封装薄膜层13包括交错层叠的有机封装层和无机封装层。
在一种实施例中,有机封装层位于所述薄膜封装层13的中间,无机封装层位于所述薄膜封装层13的两侧,从而将有机封装层包裹在中间。
所述有机封装层虽然柔性很好,但阻挡水氧渗透能力非常有限。而致密无针孔的无机封装层阻挡水氧能力虽较高,但达到一定厚度时很难制备出致密高质量的膜层,薄膜性能表现为刚性结构且易碎裂。因此,目前绝大多数的柔性封装材料都是基于有机或无机多层膜交替复合结构的封装结构。
设置在所述薄膜封装层13上方的彩膜层15。所述彩膜层15包括与所述显示单元12一一对应的彩色滤光单元152、以及设置在各所述彩色滤光单元之间间隙处的黑色光阻151。
所述彩膜层15采用的是POL-Less结构。所述POL-Less结构即在OLED膜层的R、G、B像素的上方分别放置其颜色所对应的彩色滤光单元152(color filter)。而在任意两个彩色滤光单元152之间填充黑色光阻151(black matrix)。即OLED膜层所发出的光能通过彩色滤光单元152传输出去。而外界太阳光在照射到设备表面时,发光区域只有彩色滤光单元152所对应颜色的光能透过。非发光区域的太阳光能被黑色光阻151所吸收。
在一种实施例中,考虑到OLED显示面板的耐高温性能较差。所述彩色滤光单元152和黑色光阻151均采用低温材料制备,以避免损伤OLED显示面板内的结构。
但是由于彩膜层制程中需要使用到有机溶剂,若是直接在薄膜封装层13制备所述彩色滤光单元152(color filter)和黑色光阻151(black matrix)。其中,有机溶剂会直接渗入所述薄膜封装层中与薄膜封装层13中的有机封装层发生有机互溶,进而损坏薄膜封装层13的结构。降低薄膜封装层13对显示单元12的保护效果。因此本申请通过在薄膜封装层13与彩膜层15之间设置一保护层14。用于在彩膜层15制程中防止薄膜封装层13被有机溶液侵蚀,进而提高显示面板的稳定性。
在一种实施例中,为了增强保护层14对薄膜封装层13的保护效果,所述薄膜封装层13的两端与所述基板11接触,同时所述保护层14覆盖所述封装层13的边界并与所述基板11接触,以实现对所述薄膜封装层13的完全覆盖。
在一种实施例中,为了对有机溶剂起到较好的阻挡效果,所述保护层14的制备材料为无机材料。需要解释的是,这里的无机材料包括能对抗有机腐蚀的无机材料。例如氟化锂。
在一种实施例中,为了增强所述无机材料对有机溶液的吸收效果。设置所述无机材料为纳米无机材料,进而提高保护层14的比表面积。以在相同体积的情况下,使保护层14吸收更多的有机溶剂,从而减小有机溶剂对薄膜封装层13的渗透效果。
在一种实施例中,所述保护层14也可采用透明金属材料制备,所述金属材料需具有较高的透光性。例如:氧化铟锡,从而避免保护层14影响所述显示面板的显示效果。
在一种实施例中,所述保护层14的折射率大于所述薄膜封装层13的折射率,从而使得显示单元12发出的光能够在彩色滤光单元152处聚集射出,提升显示面板的显示效率。
请参阅图2,图2为本申请中一实施例中提供的保护层的结构示意图。
在一种实施例中,所述保护层14包括相互层叠的至少一个第一子膜层141和至少一个第二子膜层142,所述第一子膜层141与所述第二子膜层142的制作材料不同。
在一种实施例中,为了优化保护层对有机溶液的抵抗效果,所述第一子膜层与所述第二子膜层均采用无机材料制备。
在一种实施例中,为了提高保护层各子膜层之间的黏合效果,所述第一子膜层采用无机材料制备,所述第二无机材料采用有机材料制备。
根据本申请的另一个方面,还提供了一种显示装置。所述显示装置包括显示面板和边框。所述显示面板包括:
基板;
设置在所述基板上的显示单元;
设置在所述显示单元上的薄膜封装层;
设置在所述保护层上方的彩膜层,所述彩膜层包括与所述显示单元一一对应的彩色滤光单元、以及设置在各所述彩色滤光单元之间间隙处的黑色光阻;以及
设置在所述薄膜封装层与所述彩膜层之间的保护层,所述保护层用于在彩膜层制程中保护所述薄膜封装层免受侵蚀。
所述显示装置的工作原理与所述显示面板的工作原理相似,所述显示装置的工作原理具体请参考所述显示面板的工作原理,这里不再赘述。
本申请通过在薄膜封装层与彩膜层之间设置一保护层,以在彩膜层制程中避免有机溶剂对薄膜封装层产生侵蚀,进而提升显示面板的稳定性。
综上所述,虽然本申请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申请,本领域的普通技术人员,在不脱离本申请的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本申请的保护范围以权利要求界定的范围为准。

Claims (20)

  1. 一种显示面板,其包括:
    基板;
    设置在所述基板上的显示单元,所述显示单元包括第一显示单元、第二显示单元以及第三显示单元;
    设置在所述显示单元上的薄膜封装层;
    设置在所述薄膜封装层上方的彩膜层,所述彩膜层包括与所述显示单元一一对应的彩色滤光单元、以及设置在各所述彩色滤光单元之间间隙处的黑色光阻;以及
    设置在所述薄膜封装层与所述彩膜层之间的保护层,所述保护层用于在彩膜层制程中保护所述薄膜封装层免受侵蚀;
    其中,所述第一显示单元、所述第二显示单元以及所述第三显示单元为红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素中的一种,且所述第一显示单元、所述第二显示单元以及所述第三显示单元的子像素颜色各不相同。
  2. 根据权利要求1所述的显示面板,其中,所述薄膜封装层的两端与所述基板接触,所述保护层覆盖所述封装层的边界并与所述基板接触。
  3. 根据权利要求1所述的显示面板,其中,所述保护层的制备材料为无机材料。
  4. 根据权利要求3所述的显示面板,其中,所述无机材料为纳米无机材料。
  5. 根据权利要求1所述的显示面板,其中,所述保护层采用透明金属材料制备。
  6. 根据权利要求1所述的显示面板,其中,所述保护层的折射率大于所述薄膜封装层的折射率。
  7. 根据权利要求1所述的显示面板,其中,所述保护层包括相互层叠的至少一个第一子膜层和至少一个第二子膜层,所述第一子膜层与所述第二子膜层的制作材料不同。
  8. 根据权利要求7所述的显示面板,其中,所述第一子膜层与所述第二子膜层均采用无机材料制备。
  9. 根据权利要求7所述的显示面板,其中,所述第一子膜层采用无机材料制备,所述第二子膜层采用有机材料制备。
  10. 一种显示装置,其包括显示面板和边框,所述显示面板包括:
    基板;
    设置在所述基板上的显示单元;
    设置在所述显示单元上的薄膜封装层;
    设置在所述薄膜封装层上方的彩膜层,所述彩膜层包括与所述显示单元一一对应的彩色滤光单元、以及设置在各所述彩色滤光单元之间间隙处的黑色光阻;以及
    设置在所述薄膜封装层与所述彩膜层之间的保护层,所述保护层用于在彩膜层制程中保护所述薄膜封装层免受侵蚀。
  11. 一种显示面板,其包括:
    基板;
    设置在所述基板上的显示单元;
    设置在所述显示单元上的薄膜封装层;
    设置在所述薄膜封装层上方的彩膜层,所述彩膜层包括与所述显示单元一一对应的彩色滤光单元、以及设置在各所述彩色滤光单元之间间隙处的黑色光阻;以及
    设置在所述薄膜封装层与所述彩膜层之间的保护层,所述保护层用于在彩膜层制程中保护所述薄膜封装层免受侵蚀。
  12. 根据权利要求11所述的显示面板,其中,所述薄膜封装层的两端与所述基板接触,所述保护层覆盖所述封装层的边界并与所述基板接触。
  13. 根据权利要求11所述的显示面板,其中,所述保护层的制备材料为无机材料。
  14. 根据权利要求13所述的显示面板,其中,所述无机材料为纳米无机材料。
  15. 根据权利要求11所述的显示面板,其中,所述保护层采用透明金属材料制备。
  16. 根据权利要求11所述的显示面板,其中,所述保护层的折射率大于所述薄膜封装层的折射率。
  17. 根据权利要求11所述的显示面板,其中,所述保护层包括相互层叠的至少一个第一子膜层和至少一个第二子膜层,所述第一子膜层与所述第二子膜层的制作材料不同。
  18. 根据权利要求17所述的显示面板,其中,所述第一子膜层与所述第二子膜层均采用无机材料制备。
  19. 根据权利要求17所述的显示面板,其中,所述第一子膜层采用无机材料制备,所述第二子膜层采用有机材料制备。
  20. 根据权利要求11所述的显示面板,其中,所述保护层的折射率大于所述薄膜封装层的折射率。
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