WO2021137478A1 - 탄성 부재 - Google Patents

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WO2021137478A1
WO2021137478A1 PCT/KR2020/018433 KR2020018433W WO2021137478A1 WO 2021137478 A1 WO2021137478 A1 WO 2021137478A1 KR 2020018433 W KR2020018433 W KR 2020018433W WO 2021137478 A1 WO2021137478 A1 WO 2021137478A1
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WO
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area
region
elastic member
holes
hole
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PCT/KR2020/018433
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English (en)
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박덕훈
강성원
곽정민
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엘지이노텍 주식회사
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Publication date
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    • G06F2203/041Indexing scheme relating to G06F3/041 - G06F3/045
    • G06F2203/04102Flexible digitiser, i.e. constructional details for allowing the whole digitising part of a device to be flexed or rolled like a sheet of paper
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    • G06F2203/041Indexing scheme relating to G06F3/041 - G06F3/045
    • G06F2203/04103Manufacturing, i.e. details related to manufacturing processes specially suited for touch sensitive devices

Definitions

  • Embodiments relate to elastic members.
  • Such a flexible or foldable display may be implemented in a folded or partially bent form when carrying or storing, and in an unfolded state when displaying an image. Accordingly, the image display area can be increased and the user can easily carry it.
  • the substrate of the flexible display device requires constant strength and elasticity, and cracks or deformations should not occur in the substrate during folding and restoration.
  • a display substrate which is an elastic member constituting a flexible or foldable display device, generally uses a metal substrate.
  • the pattern is formed only in the folding area on the display substrate, the overall warpage occurs in the display substrate due to the density difference and stress non-uniformity in the region where the pattern is formed and the region where the pattern is not formed, and the pattern is visually recognized have.
  • An embodiment is to provide an elastic member having improved reliability and folding characteristics.
  • the elastic member according to the embodiment includes one surface and the other surface opposite to the one surface, the elastic member including a first area and a second area, wherein the first area is defined as a folding area, and the second area is It is defined as an unfolding region, a plurality of first patterns are formed in the first region, a plurality of second patterns are formed in the second region, and the first patterns or the second patterns are formed into holes or grooves. and second opening areas on the one surface or the other surface formed by the holes or grooves of the second patterns are different from each other in the second region.
  • the elastic member according to the embodiment may control the size, area, and spacing of holes or grooves disposed in the unfolding area.
  • the elastic member according to the embodiment may control an area of a hole or a groove disposed in the unfolding area to secure a supporting force in the unfolding area of the elastic member, thereby maintaining the strength of the elastic member.
  • the elastic member according to the embodiment controls the spacing and size of the holes or grooves disposed in the unfolding area so that the boundary area between the unfolding area and the folding area of the elastic member is adjusted to the difference between the opening areas of the first and second areas. It is possible to prevent the phenomenon visually recognized from the outside and the occurrence of warpage in the boundary region.
  • the gap between the holes or grooves disposed in the unfolding area is increased as the distance from the folding area is increased, or the size of the hole is decreased as the distance from the folding area is decreased.
  • the density of the groove, that is, the opening area is controlled to be smaller as it moves away from the folding area, it is possible to prevent the boundary area between the unfolding area and the folding area of the elastic member from being visually recognized from the outside, It is possible to prevent warpage from occurring in the area.
  • the elastic member according to the embodiment has improved folding characteristics. It may have visibility and reliability.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a perspective view of a flexible display device according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a perspective view of an elastic member according to an embodiment.
  • FIG 3 is a view showing a side view of the elastic member before folding according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a view showing a side view of the elastic member after folding according to the embodiment.
  • FIG 5 is a view showing a top view of one surface of the elastic member according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a view showing a top view of the other surface of the elastic member according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a view illustrating a cross-sectional view taken along a region A-A' of FIG. 5 .
  • FIG. 8 is a view showing a cross-sectional view taken along region B-B' of FIG. 5 .
  • FIG. 9 is a view showing a cross-sectional view taken along region C-C' of FIG. 5 .
  • FIG 10 is a view showing a top view of one surface of the elastic member according to the second embodiment.
  • FIG 11 is a view showing a top view of the other surface of the elastic member according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a view illustrating a cross-sectional view taken along region D-D' of FIG. 10 .
  • FIG. 13 is a view illustrating a cross-sectional view taken along area E-E' of FIG. 10 .
  • FIG. 14 is a view illustrating a cross-sectional view taken along an area F-F' of FIG. 10 .
  • 15 is a view showing a top view of one surface of the elastic member according to the third embodiment.
  • 16 is a view showing a top view of the other surface of the elastic member according to the third embodiment.
  • 17 is a view illustrating a cross-sectional view taken along a region G-G' of FIG. 15 .
  • FIG. 18 is a cross-sectional view illustrating a region H-H′ of FIG. 15 .
  • 19 is a view showing a cross-sectional view taken along region II′ of FIG. 15 .
  • 20 is a view showing a top view of one surface of the elastic member according to the fourth embodiment.
  • 21 is a view showing a top view of the other surface of the elastic member according to the fourth embodiment.
  • FIG. 22 is a view illustrating a cross-sectional view taken along a region J-J' of FIG. 20 .
  • FIG. 23 is a view showing a cross-sectional view taken along a region K-K' of FIG. 20 .
  • FIG. 24 is a cross-sectional view showing a region L-L' of FIG. 20 .
  • 25 and 26 are views showing a top view of one surface of the elastic member according to the fifth embodiment.
  • 27 is a view for explaining an application example of the elastic member according to the embodiment.
  • the terms used in the embodiments of the present invention are for describing the embodiments and are not intended to limit the present invention.
  • the singular form may also include the plural form unless otherwise specified in the phrase, and when it is described as "at least one (or more than one) of A and (and) B, C", it can be combined with A, B, and C. It may include one or more of all possible combinations.
  • a component when it is described that a component is 'connected', 'coupled' or 'connected' to another component, the component is not only directly connected, coupled or connected to the other component, but also with the component It may also include a case of 'connected', 'coupled' or 'connected' due to another element between the other elements.
  • top (above) or bottom (below) is one as well as when two components are in direct contact with each other. Also includes a case in which another component as described above is formed or disposed between two components.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a perspective view of a flexible/foldable display device according to an embodiment.
  • a flexible/foldable display device 1000 includes an elastic member 100 , a display panel 200 disposed on the elastic member 100 , and an upper portion of the display panel 200 . It may include a touch panel 300 disposed on the .
  • the elastic member 100 may support the display panel 200 and the touch panel 300 . That is, the elastic member 100 may be a support substrate supporting the display panel 200 and the touch panel 300 .
  • the elastic member 100 may include a material such as metal.
  • the elastic member 100 may include metal, metal alloy, plastic, composite material (eg, carbon fiber reinforced plastic, magnetic or conductive material, glass fiber reinforced material, etc.), ceramic, sapphire, glass, etc. have.
  • the elastic member 100 may be flexible or foldable. That is, the elastic member 100 may be bent or bent in one direction. That is, the elastic member 100 may be a display substrate applied to a flexible/foldable display device.
  • the elastic member 100 may include at least two regions.
  • the elastic member 100 may include a first region 1A and a second region 2A.
  • the first region 1A may be defined as a region in which the elastic member 100 is folded. That is, the first area 1A may be a folding area.
  • the second region 2A may be defined as a region in which the elastic member 100 is not folded. That is, the second area 2A may be an unfolding area.
  • the first region 1A and the second region 2A will be described in detail below.
  • the display panel 200 may be disposed on the elastic member 100 .
  • the display panel 200 may include a plurality of pixels including a switching thin film transistor, a driving thin film transistor, a power storage element, and an organic light emitting diode (OLED).
  • OLED organic light emitting diode
  • deposition is possible at a relatively low temperature, and it can be mainly applied to a flexible display device for reasons of low power and high luminance.
  • a pixel refers to a minimum unit for displaying an image, and the display panel displays an image through a plurality of pixels.
  • the display panel may include a substrate, a gate line disposed on the substrate, a data line insulated from the gate line, and a common power line.
  • one pixel may be defined by a gate line, a data line, and a common power line as a boundary.
  • the substrate may include a material having a flexible characteristic, such as a plastic film, and the display panel 200 may be implemented by disposing an organic light emitting diode and a pixel circuit on the flexible film.
  • the touch panel 300 may be disposed on the display panel 200 .
  • the touch panel 300 may implement a touch function in a flexible display device, and in a flexible display device that simply displays an image without a touch function, the touch panel may be omitted.
  • the touch panel 300 may include a substrate and a touch electrode disposed on the substrate.
  • the touch electrode may sense the position of the input device touched on the flexible display device by a capacitive method or a resistive film method.
  • the base material of the touch panel 300 may include a material having a flexible characteristic such as a plastic film, and the touch panel 300 may be implemented by disposing a touch electrode on the flexible film.
  • the elastic member 100 and the display panel 200 may have different sizes.
  • the area of the elastic member 100 may be greater than or equal to 90% and less than or equal to 110% of the area of the display panel 200 .
  • the area of the elastic member 100 may be 95% or more to 105% or less of the area of the display panel 200 .
  • the area of the elastic member 100 may be 97% or more to 100% or less of the area of the display panel 200 .
  • the area of the elastic member 100 is less than or equal to 90% of the area of the display panel 200 , the supporting force of the elastic member 100 to support the display panel 200 or the touch panel 300 is reduced, so that the A curl phenomenon may occur in the unfolding region of the elastic member 100 . Accordingly, when the user recognizes the screen area, visibility may be reduced, and when the touch is driven, the screen of the touch area may be incomplete due to the floating area, and thus a touch malfunction may occur.
  • the area of the elastic member 100 increases to 110% or more of the area of the display panel 200 , a supporting force for supporting the display panel or the touch panel by the elastic member 100 may be secured, but the substrate , a bezel area of a display device including the display panel and the touch panel may increase. Accordingly, a wide screen area effective for the user may not be brought to the user, which may cause inconvenience in using the display device.
  • the area of the first region 1A of the elastic member 100 may be 1% or more to 30% or less of the total area of the elastic member 100 . In detail, the area of the first region 1A of the elastic member 100 may be 5% or more to 20% or less of the total area of the elastic member 100 . An area of the first region 1A of the elastic member 100 may be 10% or more to 15% or less of the total area of the elastic member 100 .
  • the area of the first region 1A of the elastic member 100 is less than or equal to 1% of the total area of the elastic member 100, repeating folding and restoring the elastic member, the folding region of the elastic member and Cracks may occur at the boundary surface of the unfolding region, thereby reducing the folding reliability of the elastic member 100 .
  • the display panel 200 is A curl may occur in the folding area. Accordingly, when the user recognizes the screen area, visibility may be reduced, and when the touch is driven, the screen of the touch area may be incomplete due to the floating area, and thus a touch malfunction may occur.
  • a cover window for protecting the flexible display device may be additionally disposed on the touch panel 300 or on the display panel 200 (when the touch panel is omitted).
  • the elastic member 100 , the display panel 200 , and the touch panel 300 may be adhered to each other through an adhesive layer or the like.
  • the adhesive layer is not disposed on the first area, that is, the folding area of the elastic member 100 , and the second area, that is, the unfolding area.
  • An adhesive layer is disposed only on the surface to be adhered to each other.
  • the adhesive layer may be disposed on both the first region and the second region.
  • the flexible display device includes the elastic member 100 .
  • the elastic member 100 may be bent in one direction.
  • the elastic member 100 may include one surface 1S and the other surface 2S opposite to the one surface 1S.
  • the elastic member 100 is the one surface 1S or the other surface 2S. It can be bent to face. That is, a surface on which the panels are disposed may be bent to face each other, or a surface opposite to a surface on which the patterns are disposed may be bent to face each other.
  • the one surface 1S of the elastic member 100 is mainly bent in a direction facing each other.
  • the elastic member 100 may have a first region 1A and a second region 2A defined therein.
  • the first region 1A and the second region 2A may be regions defined when the elastic member 100 is bent in a direction in which the one surfaces 1S face each other.
  • the elastic member 100 is bent in one direction, and the elastic member 100 has a first area 1A that is a folding area (folding area) and a second area that is not folded (unfolding area). It may be divided into an area 2A.
  • the elastic member 100 may include a first region 1A in which the elastic member 100 is bent. Also, the elastic member 100 may include a second region 2A that is not bent and is disposed adjacent to the first region 1A.
  • the second region 2A may be formed on the left and right sides of the first region 1A, respectively, based on the bending direction of the elastic member 100 . That is, the second area 1A may be disposed at both ends of the first area 1A. That is, the first area 1A may be disposed between the second areas 2A.
  • the first region 1A and the second region 2A may be formed on the same elastic member 100 . That is, the first region 1A and the second region 2A may be formed integrally with each other without being separated from the same single elastic member 100 .
  • the sizes of the first area 1A and the second area 2A may be different from each other.
  • the size of the second region 2A may be larger than the size of the first region 1A.
  • the embodiment is not limited thereto, that is, the first region 1A is a portion of the elastic member 100 . It may be located in one end and an end region. That is, the first region 1A may be positioned at one end and an end region of the elastic member 100 so that the size of the second region 2A is asymmetrical.
  • the elastic member 100 may be folded in one direction about a folding axis.
  • the one surfaces 1S may be folded in a direction facing each other along the folding axis.
  • the elastic member 100 As the elastic member 100 is folded in one direction, a first region 1A and a second region 2A may be formed in the elastic member 100 . That is, the elastic member 100 may include a folding region formed as the elastic member 100 is folded in one direction and an unfolding region positioned at both ends of the folding region.
  • the folding area may be defined as an area in which the curvature R is formed, and the unfolding area may be defined as an area in which the curvature R is not formed or the curvature is close to zero.
  • the elastic member 100 may be folded in one direction to be formed in the order of an unfolding area, a folding area, and an unfolding area.
  • a plurality of holes or grooves may be formed in at least one of the first region 1A and the second region 2A to distribute stress generated when the elastic member 100 is folded.
  • FIG. 5 and 6 are views showing top views of one surface and the other surface of the elastic member according to the first embodiment. That is, FIG. 5 is a view showing a top view of one surface 1S of the elastic member, which is the inner surface of the folding, when the elastic member 100 is folded, and FIG. 6 is when the elastic member 100 is folded, It is a view showing a top view of the other surface 2S of the elastic member, which is the outer surface of the folding.
  • a plurality of holes penetrating the elastic member 100 may be formed in the elastic member 100 .
  • a pattern may be formed in the first region 1A.
  • a first pattern may be formed in the first region 1A.
  • a hole may be formed in the first region 1A.
  • a plurality of first holes H1 spaced apart from each other may be formed in the first region 1A.
  • the first hole H1 may be formed through the elastic member 100 .
  • the first hole H1 may be formed through one surface 1S and the other surface 2S of the elastic member 100 .
  • each column of the first region 1A shows only 8 holes formed in each column of the first region 1A, but this is for convenience of description, and 9 or more holes are formed in each column of the first region 1A can be
  • the holes in each column may be formed by being arranged in a zigzag with each other, and this may be equally applied to the following cross-sectional views.
  • the first hole H1 may be formed through the one surface 1S positioned inside the folding direction and the other surface 2S positioned outside the folding direction.
  • the plurality of holes formed in the first region 1A serves to distribute stress generated when the first region is folded.
  • the first region 1A of the elastic member may be deformed or damaged due to the compressive stress generated when the elastic member 100 is folded.
  • the first holes H1 may be formed in a regular pattern in the first region 1A, or the first holes H1 may be formed in an irregular pattern in the first region 1A. .
  • the first holes H1 may be formed in different shapes, or the first holes H1 may be arranged in a zigzag position between adjacent rows.
  • the first hole H1 may be formed to have a curved surface.
  • the first hole H1 may be formed in a shape having a curved surface, such as an elliptical shape, a hemispherical shape, or a circular shape.
  • the embodiment is not limited thereto, and the first hole H1 may be formed in a polygonal shape such as a triangle or a square, and may include both a curved surface and a polygonal shape.
  • the first hole H1 may be formed in an elliptical shape.
  • the first hole H1 may be formed in an elliptical shape having a long width lw1 and a short width sw1.
  • the first hole H1 has a short width sw1 corresponding to the longitudinal direction of the long side of the elastic member 100 and a long width lw1 corresponding to the width direction of the short side of the elastic member 100 .
  • the ratio (long width/short width) of the long width lw1 to the short width sw1 of the first hole H1 may have a predetermined size.
  • the ratio (long width/short width) of the long width lw1 to the short width sw1 of the first hole H1 may be 10 or more.
  • the ratio (long width/short width) of the long width lw1 to the short width sw1 of the first hole H1 may be 10 to 50.
  • the ratio (long/short width) of the long width lw1 to the short width sw1 of the first hole H1 is less than 10, the cushioning role of the first hole H1 may be reduced and the folding characteristic may be deteriorated. .
  • the ratio (long/short width) of the long width lw1 to the short width sw1 of the first hole H1 exceeds 50, the size of each first hole is increased to limit the size of the elastic member.
  • the elastic member is folded several times or when the curvature (R) of the folding region becomes small, the elastic member is damaged or cracks are formed, thereby reducing reliability and reducing the process efficiency of forming the first hole. have.
  • first region 1A and the second region 2A may be divided according to whether or not a hinge part is formed. That is, the folding area and the unfolding area may be divided according to whether or not the hinge part is formed.
  • a plurality of hinge parts may be formed in the first region 1A, and no hinge parts may be formed in the second region 2A.
  • the folding region may be defined as a region in which the hinge portion HN is formed.
  • the hinge part HN may be defined as a point at which folding starts in the elastic member 100 . That is, the elastic member may start folding from the hinge parts at both ends of the plurality of hinge parts,
  • the hinge part HN may include a plurality of hinge parts according to the folding shape of the elastic member 100 .
  • the hinge part HN may be formed at both ends of the elastic member 100 overlapping the column direction in which the first hole H1 is formed based on the unidirectional length of the elastic member 100 in the width direction. .
  • the rows of the first holes in which the hinge part HN is formed and the rows of the first holes in which the hinge part HN is not formed may be alternately formed.
  • the elastic member 100 when the elastic member 100 is folded by the hinge part HN.
  • the folding area can be easily folded.
  • the hinge part HN may be formed through one surface and the other surface of the unidirectional area among the end areas of the elastic member 100 . That is, the hinge part HN may be defined as a hole or groove formed by opening the unidirectional end area among the end areas of the elastic member 100 .
  • the shape of the hinge part HN may be the same as or different from the shape and size of the first hole H1 .
  • the hole may be formed while having a curved surface.
  • the hole may be formed in a shape having a curved surface such as an elliptical shape, a hemispherical shape, or a circular shape.
  • a portion of the first hole H1 may be formed in an open shape.
  • the embodiment is not limited thereto, and it goes without saying that the hinge part may be formed in a polygonal shape such as a triangle or a quadrangle, or an oval shape.
  • a pattern may be formed in the second region 2A.
  • a second pattern may be formed in the second region 2A.
  • a hole may be formed in the second region 2A.
  • a hole may also be formed in the second area 2A defined as an unfolding area. That is, holes may be formed in the entire area of the elastic member 100 .
  • a plurality of second holes H2 spaced apart from each other may be formed in the second region 2A.
  • the second hole H2 may be formed through the elastic member 100 .
  • the second hole H2 may be formed through one surface 1S and the other surface 2S of the elastic member 100 .
  • the second hole H2 may be formed through the one surface 1S positioned inside the folding direction and the other surface 2S disposed outside the folding direction.
  • the second hole H2 may serve to reduce a difference in deformation due to heat from the first region 1A in which the first hole H1 is formed.
  • the difference between the deformation by heat of the first region 1A and the deformation by the heat of the second region 1A is reduced can be alleviated Accordingly, it is possible to prevent the elastic member from being bent or twisted.
  • a stress non-uniformity between the first region 1A and the second region 2A may be alleviated by the second hole H2 formed in the second region 2A to prevent bending of the elastic member.
  • the adhesive material is disposed to fill the first and second holes Therefore, it is possible to prevent the adhesive layer from forming a step with each other in the first and second regions.
  • the second holes H2 may be formed in a regular pattern in the second region 2A, or the second holes H2 may be formed in an irregular pattern in the second region 2A.
  • the second holes H2 may be formed in different shapes, or the second holes H2 may be arranged in a zigzag position between adjacent rows.
  • the second hole H2 may be formed to have a curved surface.
  • the second hole H2 may be formed in a shape having a curved surface, such as an elliptical shape, a hemispherical shape, or a circular shape.
  • the embodiment is not limited thereto, and the second hole H2 may be formed in a polygonal shape such as a triangle or a quadrangle, or may include both a curved surface and a polygonal shape.
  • the second hole H2 may be formed in an elliptical shape.
  • the second hole H2 may be formed in an elliptical shape having a long width lw2 and a short width sw2.
  • the second hole H2 has a short width sw2 corresponding to the longitudinal direction of the long side of the elastic member 100 and a long width lw2 corresponding to the width direction of the short side of the elastic member 100 .
  • the ratio (long width/short width) of the long width lw2 to the short width sw2 of the second hole H2 may have a predetermined size.
  • the ratio (long width/short width) of the long width lw2 to the short width sw2 of the second hole H2 is the ratio of the long width lw1 to the short width sw1 of the first hole H1 (long width/short width) ) may be smaller than
  • the ratio (long width/short width) of the long width lw2 to the short width sw2 of the second hole H2 may be 10 or more. In more detail, the ratio (long width/short width) of the long width lw2 to the short width sw2 of the second hole H2 may be 10 to 50.
  • the ratio (long/short width) of the long width lw2 to the short width sw2 of the second hole H2 within the above range is the ratio of the long width lw1 to the short width sw1 of the first hole H1. (Long width/Short width) may be smaller than
  • the ratio (long width/short width) of the long width lw2 to the short width sw2 of the second hole H2 is less than 10
  • the size of the second hole H2 is reduced so that the first area and the second area are separated. Stress non-uniformity may occur, thereby reducing the reliability of the elastic member.
  • the ratio (long width/short width) of the long width lw2 to the short width sw2 of the second hole H2 exceeds 50, as the size of the second hole increases, the supporting force of the second region decreases.
  • the first hole H1 and the second hole H2 may be disposed at different areas and/or intervals.
  • first holes H1 may be spaced apart from each other at regular intervals
  • second holes H2 may be spaced apart from each other at variable intervals.
  • the first holes H1 may be spaced apart from each other at regular intervals in the first area 1A.
  • 7 is a view showing a cross-sectional view of the elastic member cut in the folding direction.
  • the 1a hole H1a and the 1b hole H1b closest to the folding axis may be spaced apart by a 1-1 interval S1-1, and the 1b hole H1b and The adjacent, that is, the 1b hole H1b and the 1c first hole H1c closest to each other may be spaced apart from each other by a 1-2 th interval S1 - 2 .
  • the size of the 1-1 interval S1-1 and the 1-2 interval S1-2 may be the same, that is, the first holes H1 are the first holes H1 in the folding direction. 1 may be disposed spaced apart at the same or similar intervals in the area (1A).
  • a distance between the first holes H1 on the first area 1A may be smaller than a distance between the second holes H2 on the second area 2A.
  • the first holes H1 on the first area 1A are spaced apart from each other by an interval less than the smallest minimum interval among the intervals of the second holes H2 on the second area 2A that are variable.
  • the gap between the holes may be small, and the second area 2A is an area in which the elastic member 100 is unfolded.
  • the spacing between the holes may be greater than that of the first region.
  • the area ratio (hole area/total area) of the holes to the area in the first area 1A and the second area 2A may be different.
  • An area ratio of holes (hole area/total area) to an area in the first region 1A may be 50% or more.
  • the ratio of the area of the hole to the area in the first region 1A (hole area/total area) may be 50% to 55%.
  • the ratio of the area of the hole to the area in the second region 2A may be 50%.
  • the ratio of the area of the hole to the area in the second region 2A may be 15% to 50%.
  • the area of the first hole H1 may be secured to a certain level or more, and stress generated according to the folding of the elastic member may be effectively dispersed, and in the second region 2A, the area of the first hole H1 may be effectively dispersed.
  • the stress non-uniformity in the first and second regions can be alleviated, and the step difference that may occur in the adhesive layer can be alleviated while securing the supporting force of the second region.
  • the area of the opening OP formed on the one surface or the other surface formed by the second hole H2 may be different for each location in the second region 2A.
  • the area per unit area of the opening OP may gradually decrease as it moves away from the folding axis of the elastic member 100 in the second region 2A.
  • the distance between the second holes H2 may be changed for each position in the second area 2A.
  • the distance between the second holes H2 may increase as the distance from the folding axis in the second area 2A in the folding direction increases, that is, as the distance between the second holes H2 increases from the first area 1A.
  • the distance between the second holes H2 may gradually increase as the distance from the folding axis in the second region 2A increases, that is, as it moves away from the first region 1A.
  • an interval between the second holes H2 may be defined as an interval between the second holes H2 spaced apart from each other in a direction perpendicular to the folding axis.
  • the 2a hole H2a closest to the first region 1A and the 2b hole H2b closest to the 2a hole H2a are spaced apart by a 2-1th interval S2-1.
  • the 2b hole H2b and the 2c hole H2c closest to the 2b hole H2b may be spaced apart by a 2-2 second interval S2-2, and the 2c hole H2c ) and the 2d-d hole H2d closest to the 2c-th hole H2c may be spaced apart by a 2-3-th interval S2-3.
  • the sizes of the 2-1th interval S2-1, the 2-2th interval S2-2, and the 2-3th interval S2-3 may be different from each other.
  • the sizes of the 2-1th interval S2-1, the 2-2nd interval S2-2, and the 2-3th interval S2-3 may gradually increase. That is, the second holes H2 on the second region 2A may be arranged such that the gap between the holes gradually increases as the distance from the folding axis, ie, the first region 1A, increases.
  • the interval between the second holes H2 is the interval between the first holes H1 while moving away from the first area 1A, that is, the first hole spaced apart from the first hole H1 in a direction perpendicular to the folding axis. It may be gradually increased to be 1.3 to 2 times the interval of H1).
  • the 2-1th interval S2-1 is the interval ( S1-1) between the first holes H1.
  • S1-1 and S1-2) may be formed to be 0.13mm to 0.2mm, which is 1.3 times to 2 times of S1-2), and the 2-2 gap (S2-2) is 1.3 times the 2-1 gap (S2-1).
  • the 2-3th interval S2-3 may be formed at an interval of 1.3 to 2 times the 2-2nd interval S2-2.
  • the gap between the holes is gradually increased in the range of 0.1 mm to 1.0 mm. It can be arranged to become larger. In this case, the size of the gap between the holes may be increased to a uniform size.
  • second holes may be disposed in the second region 2A for uniform stress with the first region 1A and for alleviating the step difference of the adhesive layer disposed on the elastic member.
  • the second holes need to have a smaller density, ie, an opening area, compared to the first region, which is a folding region.
  • the densities of the first hole and the second hole that is, when the opening area is arranged differently, the boundary area between the first area and the second area is visually recognized from the outside or the first area and the second area due to the difference in the opening area Warpage may occur in the boundary region of
  • the distance between the second holes is controlled so that the opening area of the second hole on the second region is gradually decreased as the distance from the first region is increased.
  • the elastic member according to the first embodiment implements improved folding characteristics, uniformity of stress in the entire region, and prevention of step difference in the adhesive layer, while reducing visibility that may occur in the boundary region between the folding region and the unfolding region of the elastic member and warpage can be prevented.
  • FIGS. 8 and 9 are views illustrating cross-sectional views in a direction opposite to that of FIG. 7 described above. That is, FIGS. 8 and 9 are views showing cross-sectional views of the elastic member cut in a direction parallel to the folding axis.
  • a 3-1 th interval S3-1 and a 3-2 th interval S3-2 of the first holes H1 in a direction parallel to the folding axis on the first area 1A may be the same or similar to each other.
  • the 3-1 th interval S3-1 and the 3-2 th interval S3-2 are the 1-1 intervals S1, which are intervals between the first holes H1 in a direction perpendicular to the folding axis. -1) and at least one of the 1-2 intervals ( S1 - 2 ) may be different from each other.
  • the 4-1 th interval S4-1 and the 4-2 th interval S4- of the second holes H2 in the direction parallel to the folding axis on the second area 2A 2) may be the same or similar to each other.
  • the 4-1th interval S4-1 and the 4-2th interval S4-2 are the 2-1th interval S2, which is an interval between the second holes H2 in a direction perpendicular to the folding axis. It may be different from at least one of -1), the 2-2th interval ( S2-2 ), and the 2-3th interval ( S2-3 ) interval.
  • the gap between the holes is formed uniformly in the direction, thereby minimizing the occurrence of stress non-uniformity in each area.
  • the elastic member according to the second embodiment will be described with reference to FIGS. 10 to 14.
  • a description will be omitted.
  • the same reference numerals are given to the same and similar components as the elastic member according to the first embodiment described above.
  • FIG. 10 and 11 are views showing top views of one surface and the other surface of the elastic member according to the second embodiment. That is, FIG. 10 is a view showing a top view of one surface 1S of the elastic member, which is the inner surface of the folding, when the elastic member 100 is folded, and FIG. 11 is when the elastic member 100 is folded, It is a view showing a top view of the other surface 2S of the elastic member, which is the outer surface of the folding.
  • a plurality of grooves penetrating the elastic member 100 may be formed in the elastic member 100 .
  • a pattern may be formed in the first region 1A.
  • a first pattern may be formed in the first region 1A.
  • a groove may be formed in the first region 1A.
  • a plurality of first grooves G1 spaced apart from each other may be formed in the first region 1A.
  • the first groove G1 may be formed through one surface 1S or the other surface 2S of the elastic member 100 .
  • the first groove G1 may be formed to pass through the one surface 1S positioned inside the folding direction and not to penetrate the other surface 2S.
  • each row may be formed by being arranged in a zigzag with each other.
  • the plurality of grooves formed in the first region 1A serves to distribute stress generated when the first region is folded.
  • the first region 1A of the elastic member may be deformed or damaged due to the compressive stress generated when the elastic member 100 is folded.
  • the first grooves G1 may be formed in a regular pattern in the first region 1A, or the first grooves G1 may be formed in an irregular pattern in the first region 1A.
  • the first grooves G1 may be formed in different shapes, or the first grooves G1 may be arranged in a zigzag position between adjacent rows.
  • the first groove G1 may be formed to have a curved surface.
  • the first groove G1 may be formed in a shape having a curved surface, such as an elliptical shape, a hemispherical shape, or a circular shape.
  • the embodiment is not limited thereto, and the first groove G1 may be formed in a polygonal shape such as a triangle or a square, and may include both a curved surface and a polygonal shape.
  • a pattern may be formed in the second region 2A.
  • a second pattern may be formed in the second region 2A.
  • a groove may be formed in the second region 2A.
  • a groove may also be formed in the second area 2A defined as an unfolding area. That is, grooves may be formed in the entire area of the elastic member 100 .
  • a plurality of second grooves G2 spaced apart from each other may be formed in the second region 2A.
  • the second groove G2 may be formed through one surface 1S or the other surface 2S of the elastic member 100 .
  • the second groove G2 may be formed through the one surface 1S positioned inside the folding direction, and not passing through the other surface 2S disposed outside the folding direction.
  • the second groove G2 may serve to reduce a difference in deformation due to heat from the first region 1A in which the first groove G1 is formed.
  • the difference between the heat deformation of the first area 1A and the heat deformation of the second area 1A is reduced. can be alleviated Accordingly, it is possible to prevent the elastic member from being bent or twisted.
  • the second groove G2 formed in the second region 2A relieves the stress non-uniformity between the first region 1A and the second region 2A to prevent bending of the elastic member.
  • the adhesive material is disposed to fill the first and second holes Therefore, it is possible to prevent the adhesive layer from forming a step with each other in the first and second regions.
  • the second grooves G2 may be formed in a regular pattern in the second region 2A, or the second grooves G2 may be formed in an irregular pattern in the second region 2A.
  • the second grooves G2 may be formed in different shapes, or the second grooves G2 may be arranged in a zigzag position between adjacent rows.
  • the second groove G2 may be formed to have a curved surface.
  • the second groove G2 may be formed in a shape having a curved surface, such as an elliptical shape, a hemispherical shape, or a circular shape.
  • the embodiment is not limited thereto, and the second groove G2 may be formed or formed in a polygonal shape such as a triangle or a square, or may include a curved surface and a polygonal shape together.
  • the first groove G1 and the second groove G2 may be disposed at different areas and intervals.
  • first grooves G1 may be spaced apart from each other at regular intervals, and the first grooves G1 may be spaced apart from each other at variable intervals.
  • the first grooves G1 may be spaced apart from each other at regular intervals in the first area 1A based on the folding direction.
  • 12 is a view showing a cross-sectional view of the elastic member cut in the folding direction.
  • the 1a groove G1a and the 1b groove G1b closest to the folding axis may be spaced apart by a 1-1th interval S'1-1, and the 1b groove G1b ), that is, the 1c groove G1c closest to the 1b groove G1b may be spaced apart from each other by the 1-2 first interval S'1-2.
  • the size of the 1-1 interval S'1-1 and the 1-2 interval S'1-2 may be the same, that is, the first grooves G1 are formed in the first They may be spaced apart at the same or similar intervals in the area 1A.
  • a distance between the first grooves G1 on the first region 1A may be smaller than a distance between the second grooves G2 on the second region 2A.
  • the first grooves G1 on the first region 1A are spaced apart from each other by an interval less than or equal to the smallest interval among the intervals of the second grooves G2 on the second region 2A that are variable.
  • the gap between the grooves may be small, and the second area 2A is an area in which the elastic member 100 is unfolded.
  • the spacing between the grooves may be greater than that of the first region.
  • the area ratio (groove area/total area) of the groove to the area in the first area 1A and the second area 2A may be different.
  • the ratio of the area of the groove to the area in the first region 1A may be 50% or more. In detail, the ratio of the area of the groove to the area in the first region 1A (groove area/total area) may be 50% to 55%.
  • the area ratio of the groove to the area in the second region 2A may be 50%.
  • the ratio of the area of the groove to the area in the second region 2A may be 15% to 50%.
  • the area of the first groove G1 is secured to a certain level or more, and stress generated according to the folding of the elastic member can be effectively dispersed, and in the second region 2A, the area of the first groove G1 is secured.
  • the stress non-uniformity in the first and second regions can be alleviated, and the step difference that may occur in the adhesive layer can be alleviated while securing the supporting force of the second region.
  • the area of the opening OP formed on the one surface or the other surface formed by the second groove G2 may be different for each location in the second region 2A.
  • the area per unit area of the opening OP may gradually decrease as it moves away from the folding axis of the elastic member 100 in the second region 2A.
  • the distance between the second grooves G2 may be changed for each position in the second region 2A.
  • the distance between the second grooves G2 may increase as the distance from the folding axis in the second region 2A in the folding direction increases, that is, as the distance between the second grooves G2 increases from the first region 1A.
  • the distance between the second grooves G2 may gradually increase as the distance from the folding axis in the second region 2A increases, that is, as it moves away from the first region 1A.
  • an interval between the second grooves G2 may be defined as an interval between the second grooves G2 spaced apart from each other in a direction perpendicular to the folding axis.
  • the 2a groove G2a closest to the first region 1A and the 2b groove G2b closest to the second groove G2a are at the 2-1th interval S'2-1.
  • the 2b groove G2b and the 2c groove G2c closest to the 2b groove G2b may be spaced apart from each other by a 2-2 interval S'2-2, and the second groove G2b may be spaced apart from each other.
  • the 2c groove G2c and the 2d groove G2d adjacent to the 2c groove G2c may be spaced apart from each other by a 2-3 th interval S'2-3.
  • the sizes of the 2-1th interval S'2-1, the 2-2nd interval S'2-2, and the 2-3th interval S'2-3 may be different from each other. .
  • the sizes of the 2-1th interval (S'2-1), the 2-2th interval (S'2-2), and the 2-3th interval (S'2-3) may gradually increase. have. That is, the second grooves G2 on the second region 2A may be arranged such that the gap between the holes gradually increases as the distance from the folding axis, ie, the first region 1A, increases.
  • the interval between the second grooves G2 is the interval between the first grooves G1, that is, the first groove spaced apart from the first region 1A in a direction perpendicular to the folding axis ( It may be gradually increased to be 1.3 to 2 times the interval of G1).
  • the 2-1 interval S'2-1 is the first groove It may be formed to be 0.13 mm to 0.2 mm, which is 1.3 to 2 times the interval (S'1-1, S'1-2) of the (G1), and the 2-2 interval (S'2-2) is the
  • the 2-1th interval (S'2-1) may be formed at an interval of 1.3 to 2 times
  • the 2-3th interval (S'2-3) is the 2-2th interval (S').
  • 2-2) may be formed at an interval of 1.3 to 2 times.
  • the gap between the holes is gradually increased in the range of 0.1 mm to 1.0 mm. It can be arranged to become larger. In this case, the size of the gap between the holes may be increased to a uniform size.
  • second grooves may be disposed in the second region 2A for uniform stress with the first region 1A and for alleviating the step difference of the adhesive layer disposed on the elastic member.
  • the second grooves should have a smaller density, ie, an opening area, of the second grooves compared to the first region, which is a folding region.
  • the densities of the first grooves and the second grooves that is, when the opening areas are arranged differently, the boundary area between the first area and the second area is recognized from the outside as the difference in the opening area or the first area and the second area Warpage may occur in the boundary region of
  • the distance between the second grooves is controlled so that the opening area of the second groove on the second region is gradually decreased as the distance from the first region is increased, so that the first region and the second region.
  • the elastic member according to the second embodiment realizes improved folding characteristics, uniformity of stress in the entire area, and prevention of step difference in the adhesive layer, while reducing visibility that may occur in the boundary area between the folding area and the unfolding area of the elastic member and warpage can be prevented.
  • FIGS. 13 and 14 are views illustrating cross-sectional views in a direction opposite to that of FIG. 12 described above. That is, FIGS. 13 and 14 are views illustrating cross-sectional views of the elastic member cut in a direction parallel to the folding axis.
  • a 3-1 interval S′3-1 and a 3-2 interval S′ of the first grooves G1 in a direction parallel to the folding axis on the first area 1A 3-2) may be the same or similar to each other.
  • the 3-1 th interval S'3-1 and the 3-2 th interval S'3-2 are intervals between the first grooves G1 in a direction perpendicular to the folding axis. The interval may be different from at least one of the first interval S'1-1 and the 1-2 interval S'1-2.
  • the 4-1th interval S'4-1 and the 4-2th interval S'4-1 and the 4-2th interval (S'4-1) of the second grooves G2 in the direction parallel to the folding axis on the second area 2A S'4-2) may be the same or similar to each other.
  • the 4-1th interval (S'4-1) and the 4-2th interval (S'4-2) are the 2-th intervals between the second grooves (G2) in a direction perpendicular to the folding axis. It may be different from at least one of the first interval S'2-1, the 2-2 interval S'2-2, and the 2-3th interval S'2-3 interval.
  • the gap between the grooves is formed uniformly in the direction, thereby minimizing the occurrence of stress non-uniformity in each area.
  • an elastic member according to a third embodiment will be described with reference to FIGS. 15 to 19.
  • a description will be omitted.
  • the same reference numerals are given to the same and similar components as the elastic member according to the first embodiment described above.
  • FIG. 15 and 16 are views showing top views of one surface and the other surface of the elastic member according to the third embodiment. That is, FIG. 15 is a view showing a top view of one surface 1S of the elastic member, which is the inner surface of the folding, when the elastic member 100 is folded, and FIG. 16 is when the elastic member 100 is folded, It is a view showing a top view of the other surface 2S of the elastic member, which is the outer surface of the folding.
  • the elastic member 100 may have a plurality of holes penetrating the elastic member 100 .
  • a pattern may be formed in the first region 1A.
  • a first pattern may be formed in the first region 1A.
  • a hole may be formed in the first region 1A.
  • a plurality of first holes H1 spaced apart from each other may be formed in the first region 1A.
  • the first hole H1 may be formed through the elastic member 100 .
  • the first hole H1 may be formed through one surface 1S and the other surface 2S of the elastic member 100 .
  • the holes of each column may be formed by being arranged in a zigzag with each other.
  • the first hole H1 may be formed through the one surface 1S positioned inside the folding direction and the other surface 2S positioned outside the folding direction.
  • the plurality of holes formed in the first region 1A serves to distribute stress generated when the first region is folded.
  • the first region 1A of the elastic member may be deformed or damaged due to the compressive stress generated when the elastic member 100 is folded.
  • the first holes H1 may be formed in a regular pattern in the first region 1A, or the first holes H1 may be formed in an irregular pattern in the first region 1A. .
  • the first hole H1 may be formed to have a curved surface.
  • the first hole H1 may be formed in a shape having a curved surface, such as an elliptical shape, a hemispherical shape, or a circular shape.
  • the first holes H1 may be formed in different shapes, or the first holes H1 may be arranged in a zigzag position between adjacent rows.
  • the embodiment is not limited thereto, and the first hole H1 may be formed in a polygonal shape such as a triangle or a square, and may include both a curved surface and a polygonal shape.
  • a pattern may be formed in the second region 2A.
  • a second pattern may be formed in the second region 2A.
  • a hole may be formed in the second region 2A.
  • a hole may also be formed in the second area 2A defined as an unfolding area. That is, holes may be formed in the entire area of the elastic member 100 .
  • a plurality of second holes H2 spaced apart from each other may be formed in the second region 2A.
  • the second hole H2 may be formed through the elastic member 100 .
  • the second hole H2 may be formed through one surface 1S and the other surface 2S of the elastic member 100 .
  • the second hole H2 may be formed through the one surface 1S positioned inside the folding direction and the other surface 2S disposed outside the folding direction.
  • the second hole H2 may serve to reduce a deformation difference due to heat from the first region 1A in which the first hole H1 is formed.
  • the difference between the deformation by heat of the first region 1A and the deformation by the heat of the second region 1A is reduced can be alleviated Accordingly, it is possible to prevent the elastic member from being bent or twisted.
  • a stress non-uniformity between the first region 1A and the second region 2A may be alleviated by the second hole H2 formed in the second region 2A to prevent bending of the elastic member.
  • the adhesive material is disposed to fill the first and second holes Therefore, it is possible to prevent the adhesive layer from forming a step with each other in the first and second regions.
  • the second holes H2 may be formed in a regular pattern in the second region 2A, or the second holes H2 may be formed in an irregular pattern in the second region 2A.
  • the second holes H2 may be formed in different shapes, or the second holes H2 may be arranged in a zigzag position between adjacent rows.
  • the second hole H2 may be formed to have a curved surface.
  • the second hole H2 may be formed in a shape having a curved surface, such as an elliptical shape, a hemispherical shape, or a circular shape, or may include both a curved surface and a polygonal shape.
  • the embodiment is not limited thereto, and the second hole H2 may be formed in a polygonal shape such as a triangle or a square.
  • the first hole H1 and the second hole H2 may be disposed to have different areas and/or sizes.
  • first holes H1 may have a constant size and may be spaced apart from each other
  • second holes H2 may have a variable size and may be spaced apart from each other.
  • the first holes H1 may be arranged to have a predetermined size in the first area 1A based on the folding direction. 17 is a view showing a cross-sectional view of the elastic member cut in the folding direction.
  • the 1a hole H1a closest to the folding axis may have a 1-1th width w1-1
  • the 1b hole H1b may have a 1-2 th width w1. -2).
  • the 1-1 width w1-1 and the 1-2 width w1-2 may have the same size, that is, the first holes H1 are formed in the first region 1A. in the same or similar size.
  • the size of the first holes H1 in the first area 1A may be smaller than the size of the second holes H2 in the second area 2A.
  • the first holes H1 on the first area 1A may be arranged to have a size smaller than or equal to the smallest size among the sizes of the second holes H2 on the second area 2A that are variably changed. .
  • an area ratio (hole area/total area) of holes to an area in the first area 1A and the second area 2A may be different.
  • An area ratio of holes (hole area/total area) to an area in the first region 1A may be 50% or more.
  • the ratio of the area of the hole to the area in the first region 1A (hole area/total area) may be 50% to 55%.
  • an area ratio (hole area/total area) of the holes to the area in the second region 2A may be less than 50%.
  • the ratio of the area of the hole to the area in the second region 2A (hole area/total area) may be 15% to less than 50%.
  • the area of the first hole H1 may be secured to a certain level or more, and stress generated according to the folding of the elastic member may be effectively dispersed, and in the second region 2A, the area of the first hole H1 may be effectively dispersed.
  • the area of the first hole H1 or more it is possible to alleviate the stress non-uniformity in the first and second regions, and to reduce a step difference that may occur in the adhesive layer while securing the supporting force in the second region.
  • the area of the opening OP formed on the one surface or the other surface formed by the second hole H2 may be different for each location in the second region 2A.
  • the area per unit area of the opening OP may gradually decrease as it moves away from the folding axis of the elastic member 100 in the second region 2A.
  • the sizes of the second holes H2 may be changed for each location in the second area 2A.
  • the size of the long or short width of the opening OP of the second holes H2 may be changed for each position in the second region 2A.
  • the size of the long or short width of the opening OP of the second holes H2 is farther from the folding axis in the second region 2A based on a folding direction, that is, a direction perpendicular to the folding axis. It may become smaller as it increases, that is, as it moves away from the first area 1A.
  • the size of the long width or the short width of the opening OP of the second holes H2 gradually decreases as the distance from the folding axis in the second region 2A increases, that is, as it moves away from the first region 1A. can get In this case, the second holes H2 may be spaced apart from each other at the same distance.
  • the short width of the second a hole H2a closest to the first region 1A may have a size of a 2-1th width w2-1, and a first width closest to the second a hole H2a.
  • the short width of the 2b hole H2b may have a size of the 2-2th width w2-2, and the short width of the 2c hole H2c closest to the 2b hole H2b is the 2-3th width ( w2-3), and the short width of the 2d hole H2d closest to the 2c hole H2c may have a size of the 2-4th interval w2-4.
  • the size of the 2-1th width w2-1, the 2-2th width w2-2, the 2-3th width w2-3, and the 2-4th width w2-4. may be different.
  • the size of the 2-1th width w2-1, the 2-2th width w2-2, the 2-3th width w2-3, and the 2-4th width w2-4 may gradually decrease. That is, the second holes H2 on the second area 2A are arranged such that the length or width of the opening of the second hole gradually decreases as the distance from the folding axis, ie, the first area 1A, increases. can be
  • second holes may be disposed in the second region 2A for uniform stress with the first region 1A and for alleviating the step difference of the adhesive layer disposed on the elastic member.
  • the second holes should have a smaller density than that of the first region, which is a folding region.
  • the densities of the first hole and the second hole are arranged differently, the boundary area between the first area and the second area is visually recognized from the outside due to the difference in the opening area or is bent at the boundary area between the first area and the second area This can happen.
  • the opening area of the second hole on the second region is gradually decreased as it moves away from the first region, that is, the opening area of the second hole increases as it approaches the first region.
  • the difference in the opening area of the first hole and the second hole in the boundary region between the first region and the second region is reduced by controlling the size of the long width or the short width of the holes, thereby preventing the difference in the opening area from being visually recognized from the outside.
  • the elastic member according to the third embodiment realizes improved folding characteristics, uniform stress in the entire region, and prevention of step difference in the adhesive layer, while reducing visibility that may occur in the boundary region between the folding and unfolding regions of the elastic member. and warpage can be prevented.
  • FIGS. 18 and 19 are views illustrating cross-sectional views in a direction opposite to that of FIG. 17 described above. That is, FIGS. 18 and 19 are views showing cross-sectional views of the elastic member cut in a direction parallel to the folding axis.
  • a 3-1 th width w3-1 and a 3-2 th width w3-2 of the first holes H1 in a direction parallel to the folding axis on the first area 1A may be the same or similar to each other.
  • a 4-1 th width w4-1 and a 4-2 th width w4- of the second holes H2 in a direction parallel to the folding axis on the second area 2A 2) may be the same or similar to each other. That is, since the boundary between the folding area and the unfolding area is not formed in the direction corresponding to the folding axis, the gap between the holes is formed uniformly in the direction, thereby minimizing the occurrence of stress non-uniformity in each area.
  • an elastic member according to a fourth embodiment will be described with reference to FIGS. 20 to 24.
  • a description will be omitted.
  • the same reference numerals are given to the same and similar components as the elastic member according to the second embodiment described above.
  • FIG. 20 and 21 are views showing top views of one surface and the other surface of the elastic member according to the fourth embodiment. That is, FIG. 20 is a view showing a top view of one surface 1S of the elastic member, which is the inner surface of the folding, when the elastic member 100 is folded, and FIG. 21 is when the elastic member 100 is folded, It is a view showing a top view of the other surface 2S of the elastic member, which is the outer surface of the folding.
  • a plurality of grooves penetrating the elastic member 100 may be formed in the elastic member 100 .
  • a pattern may be formed in the first region 1A.
  • a first pattern may be formed in the first region 1A.
  • a groove may be formed in the first region 1A.
  • a plurality of first grooves G1 spaced apart from each other may be formed in the first region 1A.
  • the first groove G1 may be formed to partially penetrate the elastic member 100 .
  • the first groove G1 may be formed through one surface 1S or the other surface 2S of the elastic member 100 .
  • the grooves of the respective columns may be formed by zigzag arrangement with each other.
  • the plurality of grooves formed in the first region 1A serves to distribute stress generated when the first region is folded.
  • the first region 1A of the elastic member may be deformed or damaged due to the compressive stress generated when the elastic member 100 is folded.
  • the first grooves G1 may be formed in a regular pattern in the first region 1A, or the first grooves G1 may be formed in an irregular pattern in the first region 1A. .
  • the first grooves G1 may be formed in different shapes, or the first grooves G1 may be arranged in a zigzag position between adjacent rows.
  • the first groove G1 may be formed to have a curved surface.
  • the first groove G1 may be formed in a shape having a curved surface, such as an elliptical shape, a hemispherical shape, or a circular shape.
  • the embodiment is not limited thereto, and the first groove G1 may be formed in a polygonal shape such as a triangle or a square, and may include both a curved surface and a polygonal shape.
  • a pattern may be formed in the second region 2A.
  • a second pattern may be formed in the second region 2A.
  • a groove may be formed in the second region 2A.
  • a groove may also be formed in the second area 2A defined as an unfolding area. That is, grooves may be formed in the entire area of the elastic member 100 .
  • a plurality of second grooves G2 spaced apart from each other may be formed in the second region 2A.
  • the second groove G2 may be formed to partially penetrate the elastic member 100 .
  • the second groove G2 may be formed through one surface 1S or the other surface 2S of the elastic member 100 .
  • the second groove G2 may serve to reduce a difference in deformation due to heat from the first region 1A in which the first groove G1 is formed.
  • the difference between the heat deformation of the first area 1A and the heat deformation of the second area 1A is reduced. can be alleviated Accordingly, it is possible to prevent the elastic member from being bent or twisted.
  • the second groove G2 formed in the second region 2A relieves the stress non-uniformity between the first region 1A and the second region 2A to prevent bending of the elastic member.
  • the adhesive material is disposed to fill the first and second holes Therefore, it is possible to prevent the adhesive layer from forming a step with each other in the first and second regions.
  • the second grooves G2 may be formed in a regular pattern in the second region 2A, or the second grooves G2 may be formed in an irregular pattern in the second region 2A.
  • the second grooves G2 may be formed in different shapes, or the second grooves G2 may be arranged in a zigzag position between adjacent rows.
  • the second groove G2 may be formed to have a curved surface.
  • the second groove G2 may be formed in a shape having a curved surface, such as an elliptical shape, a hemispherical shape, or a circular shape.
  • the embodiment is not limited thereto, and the second groove G2 may be formed in a polygonal shape such as a triangle or a quadrangle, or may include both a curved surface and a polygonal shape.
  • the first groove G1 and the second groove G2 may have different areas and/or sizes.
  • first grooves G1 may have a constant size and may be spaced apart from each other
  • second grooves G2 may have a variable size and may be spaced apart from each other.
  • the first grooves G1 may be arranged in a predetermined size in the first area 1A based on a folding direction, that is, a direction perpendicular to the folding axis. 22 is a view showing a cross-sectional view of the elastic member cut in the folding direction.
  • the 1a groove G1a closest to the folding axis may have a 1-1 width w'1-1
  • the 1b groove G1b may have a 1-2 width width. (w'1-2).
  • the size of the 1-1th width w'1-1 and the 1-2th width w'1-2 may be the same, that is, the first grooves G1 are the first They may be arranged in the same or similar size in the area 1A.
  • the size of the first grooves G1 on the first region 1A may be smaller than the size of the second grooves G2 on the second region 2A.
  • the first grooves G1 on the first region 1A may be arranged to have a size smaller than or equal to the smallest among the sizes of the second grooves G2 on the second region 2A that are variable. .
  • an area ratio (groove area/total area) of a groove to an area in the first region 1A and the second region 2A may be different.
  • the ratio of the area of the groove to the area in the first region 1A may be 50% or more. In detail, the ratio of the area of the groove to the area in the first region 1A (groove area/total area) may be 50% to 55%.
  • the area ratio of the groove to the area in the second region 2A may be less than 50%. In detail, the area ratio of the groove to the area in the second region 2A (groove area/total area) may be 15% to less than 50%.
  • the area of the first groove G1 is secured to a certain level or more, and stress generated according to the folding of the elastic member can be effectively dispersed, and in the second region 2A, the area of the first groove G1 is secured.
  • the stress non-uniformity in the first and second regions can be alleviated, and the step difference that may occur in the adhesive layer can be alleviated while securing the supporting force of the second region.
  • the area of the opening OP formed on the one surface or the other surface formed by the second groove G2 may be different for each location in the second region 2A.
  • the area per unit area of the opening OP may gradually decrease as it moves away from the folding axis of the elastic member 100 in the second region 2A.
  • the size of the second grooves G2 may be changed for each position in the second region 2A.
  • the size of the long or short width of the opening OP of the second grooves G2 may be changed for each position in the second region 2A.
  • the size of the long or short width of the opening OP of the second grooves H2 is far from the folding axis in the second region 2A based on the folding direction, that is, the direction perpendicular to the folding axis. It may become smaller as it increases, that is, as it moves away from the first area 1A.
  • the size of the long width or the short width of the opening OP of the second grooves G2 is gradually decreased as it moves away from the folding axis in the second region 2A, that is, as it moves away from the first region 1A. can get In this case, the second grooves G2 may be spaced apart from each other at the same distance.
  • a short width of the 2a groove G2a closest to the first region 1A may have a size of a 2-1th width w'2-1, and the second groove G2a
  • the short width of the 2b groove G2b closest to the 2b groove G2b may have a size of a 2-2 second width w'2-2
  • the short width of the 2c groove G2c closest to the 2b groove G2b is It may have a size of a 2-3th width (w'2-3)
  • the short width of the 2d groove (G2d) closest to the 2c groove (G2c) is a 2-4th interval (w'2-4).
  • the 2-1th width (w'2-1), the 2-2th width (w'2-2), the 2-3th width (w'2-3), and the 2-4th width may be different from each other.
  • the 2-1th width (w'2-1), the 2-2th width (w'2-2), the 2-3th width (w'2-3), and the 2-4th width may gradually decrease. That is, the second grooves G2 on the second region 2A are arranged such that the length or width of the opening of the second groove gradually decreases as the distance from the folding axis, ie, the first region 1A, increases. can be placed.
  • second grooves may be disposed in the second region 2A for uniform stress with the first region 1A and for alleviating the step difference of the adhesive layer disposed on the elastic member.
  • the second grooves should have a smaller density than that of the first region, which is a folding region.
  • the density of the second grooves is large, the boundary area between the first area and the second area may be visually recognized from the outside or warpage may occur at the boundary area between the first area and the second area.
  • the opening area of the second groove on the second region gradually decreases as it moves away from the first region, that is, the opening area increases as it approaches the first region.
  • the difference in the opening area of the first hole and the second hole is reduced in the boundary region between the first region and the second region by controlling the size of the long width or the short width of the second grooves, so that the difference in the opening area is prevented from being visually recognized from the outside. In this case, it is possible to alleviate a bending phenomenon that may occur in the boundary region between the first region and the second region.
  • the elastic member according to the fourth embodiment realizes improved folding characteristics, uniformity of stress in the entire region, and prevention of step difference in the adhesive layer, while reducing visibility that may occur in the boundary region between the folding region and the unfolding region of the elastic member. and warpage can be prevented.
  • FIGS. 23 and 24 are cross-sectional views in a direction opposite to that of FIG. 22 described above. That is, FIGS. 23 and 24 are views showing cross-sectional views of the elastic member cut in a direction parallel to the folding axis.
  • a 3-1 th width w'3-1 and a 3-2 th width w' of the first grooves G1 in a direction parallel to the folding axis on the first region 1A 3-2) may be the same or similar to each other.
  • a 4-1st width w′4-1 and a 4-2th width (w′4-1) and a 4-2th width (w′4-1) of the second grooves G2 in a direction parallel to the folding axis on the second region 2A w'4-2) may be identical to or similar to each other.
  • the gap between the grooves is formed uniformly in the direction, thereby minimizing the occurrence of stress non-uniformity in each area.
  • the first pattern and the second pattern of the hole or groove shape are formed in the elastic member, but the embodiment is not limited thereto, and the first pattern of the above-described embodiments is not limited thereto.
  • the first pattern is formed as a hole and the second pattern is formed as a groove, or the first pattern is formed as a groove, the second pattern is formed as a hole, etc.
  • the first and second patterns in the shape of holes and grooves may be formed in the member.
  • an elastic member according to a fifth embodiment will be described with reference to FIGS. 25 and 26.
  • the same and similar descriptions as those of the elastic member according to the above-described embodiments will be provided. A description is omitted.
  • the same reference numerals are given to the same and similar components as the elastic member according to the above-described embodiments.
  • the elastic member according to the fifth embodiment may change the spacing of the first holes H1 for each position within the first region 1A.
  • the intervals S1-1 and S1-2 between the first holes H1 increase as the distance from the folding axis in the first area 2A in the folding direction increases. can do.
  • the spacing between the first holes H1 may gradually increase as the distance from the folding axis in the first region 1A increases.
  • an interval between the first holes H1 may be defined as an interval between the first holes H1 spaced apart from each other in a direction perpendicular to the folding axis.
  • the interval S2-1 between the second holes H2 may be uniformly formed.
  • the distance between the first holes H1 is changed for each position in the first region 1A, and the distance between the second holes H2 is changed for each position in the second region 2A. You can change the spacing.
  • the distances S1-1 and S1-2 between the first holes H1 may increase as the distance from the folding axis in the first area 2A increases in the folding direction.
  • the spacing between the first holes H1 may gradually increase as the distance from the folding axis in the first region 1A increases.
  • an interval between the first holes H1 may be defined as an interval between the first holes H1 spaced apart from each other in a direction perpendicular to the folding axis.
  • the spacing S2-1 and S2-2 between the second holes H2 increases as the distance from the folding axis in the second region 2A in the folding direction increases, that is, in the first region 1A. It can increase the further away you go.
  • the distance between the second holes H2 may gradually increase as the distance from the folding axis in the second region 2A increases, that is, as it moves away from the first region 1A.
  • an interval between the second holes H2 may be defined as an interval between the second holes H2 spaced apart from each other in a direction perpendicular to the folding axis.
  • grooves may be formed in at least one of the first region and the second region, and the gap between the grooves is It may be formed to correspond to the spacing of the holes.
  • the long width or the short width of the one surface or the other surface of the opening formed by the first hole or the first grooves may change. have.
  • the long width or the short width of the one surface or the other surface of the opening formed by the first hole or the first grooves may decrease.
  • second holes may be disposed in the second region 2A for uniform stress with the first region 1A and for alleviating the step difference of the adhesive layer disposed on the elastic member.
  • the second holes need to have a smaller density, ie, an opening area, compared to the first region, which is a folding region.
  • the densities of the first hole and the second hole that is, when the opening area is arranged differently, the boundary area between the first area and the second area is visually recognized from the outside or there is no bending in the boundary area between the first area and the second area. can occur
  • the gap between the second holes or the size of the opening is controlled so that the opening area of the second hole on the second region is gradually decreased as the distance from the first region is increased.
  • the elastic member according to the fifth embodiment realizes improved folding characteristics, uniformity of stress in the entire region, and prevention of step difference in the adhesive layer, while reducing visibility that may occur in the boundary region between the folding region and the unfolding region of the elastic member. and warpage can be prevented.
  • 27 is a view for explaining an example in which the elastic member according to the embodiments is applied.
  • the elastic member according to the embodiments may be applied to a flexible display device that displays a display.
  • the elastic member according to the embodiments may be applied to a flexible display device such as a mobile phone or a tablet.
  • Such an elastic member may be applied to a flexible display device such as a mobile phone or a tablet that is flexible, bent, or folded.
  • the elastic member may be applied to a flexible display device such as a mobile phone or tablet that is flexible, bent or folded, and may improve the reliability of folding in a display device that is repeatedly folded or folded, thereby improving the reliability of the flexible display device.

Abstract

실시예에 따른 탄성 부재는, 일면 및 상기 일면과 반대되는 타면을 포함하고, 제 1 영역 및 제 2 영역을 포함하는 탄성 부재로서, 상기 제 1 영역은 폴딩 영역으로 정의되고, 상기 제 2 영역은 언폴딩 영역으로 정의되고, 상기 제 1 영역에는 복수의 제 1 패턴들이 형성되고, 상기 제 2 영역에는 복수의 제 2 패턴들이 형성되고, 상기 제1 패턴들 또는 상기 제 2 패턴들은 홀 또는 홈으로 형성되고, 상기 제 2 패턴들의 홀 또는 홈에 의해 형성되는 상기 일면 또는 상기 타면에서의 제 2 개구 면적은 상기 제 2 영역 내에서 서로 다르다.

Description

탄성 부재
실시예는 탄성 부재에 관한 것이다.
최근 다양한 어플리케이션 휴대가 용이하며, 휴대시 보다 큰 화면으로 영상의 표시가 가능한 플렉서블 또는 폴더블 디스플레이 장치의 요구가 증대하고 있다.
이러한 플렉서블 또는 폴더블 디스플레이는 휴대나 보관시에는 접거나 일부를 벤딩한 형태로 있다가, 영상을 표시할 때는 디스플레이를 펼친 상태로 구현할 수 있다. 이에 의해 영상 표시 영역을 늘리는 동시에 사용자의 휴대를 용이하게 할 수 있다.
이러한 플렉서블 또는 폴더블 디스플레이 장치는 접거나 구부린 후, 이를 다시 펼치는 원복 공정 등이 반복될 수 있다.
즉, 플렉서블 또는 폴더블 디스플레이 장치는 폴딩 및 언폴딩 동작이 반복되므로, 플렉서블 디스플레이 장치의 기판은 일정한 강도 및 탄성이 요구되며, 이러한 폴딩 및 원복시 기재에 크랙 또는 변형이 발생하지 않아야 한다.
한편, 플렉서블 또는 폴더블 디스플레이 장치를 구성하는 탄성 부재인 디스플레이용 기판은 일반적으로 금속 기판을 사용한다.
이에 따라, 금속을 포함하는 디스플레이용 기판은 폴딩 및 언폴딩이 반복되면서 폴딩 영역에서 압축 응력 및 인장 응력이 발생할 수 있고, 이에 따라 폴딩 영역에서 크랙이 발생하여 신뢰성이 저하될 수 있다.
이에 따라, 디스플레이용 기판에 응력을 분산시키는 홈 또는 홀 등의 패턴을 형성하여, 이러한 크랙을 방지할 수 있다.
한편, 디스플레이용 기판에는 폴딩 영역에만 패턴이 형성되는 경우, 패턴이 형성되는 영역과 형성되지 않는 영역에서의 밀도 차이 및 응력 불균일로 인해 디스플레이용 기판에 전체적인 휨이 발생하고, 패턴이 시인되는 문제점이 있다.
따라서, 디스플레이용 기판의 신뢰성을 확보할 수 있고, 향상된 폴딩 특성을 가지는 새로운 구조의 디스플레이용 기판이 요구된다.
실시예는 향상된 신뢰성 및 폴딩 특성을 가지는 탄성 부재를 제공하고자 한다.
실시예에 따른 탄성 부재는, 일면 및 상기 일면과 반대되는 타면을 포함하고, 제 1 영역 및 제 2 영역을 포함하는 탄성 부재로서, 상기 제 1 영역은 폴딩 영역으로 정의되고, 상기 제 2 영역은 언폴딩 영역으로 정의되고, 상기 제 1 영역에는 복수의 제 1 패턴들이 형성되고, 상기 제 2 영역에는 복수의 제 2 패턴들이 형성되고, 상기 제1 패턴들 또는 상기 제 2 패턴들은 홀 또는 홈으로 형성되고, 상기 제 2 패턴들의 홀 또는 홈에 의해 형성되는 상기 일면 또는 상기 타면에서의 제 2 개구 면적은 상기 제 2 영역 내에서 서로 다르다.
실시예에 따른 탄성 부재는 언폴딩 영역에 배치되는 홀 또는 홈의 크기, 면적 및 간격을 제어할 수 있다.
실시예에 따른 탄성 부재는 상기 언폴딩 영역에 배치되는 홀 또는 홈의 면적을 제어하여 탄성 부재의 언폴딩 영역에서의 지지력을 확보하여, 탄성 부재의 강도를 유지할 수 있다.
또한, 실시예에 따른 탄성 부재는 상기 언폴딩 영역에 배치되는 홀 또는 홈의 간격 및 크기를 제어하여 탄성 부재의 언폴딩 영역과 폴딩 영역 사이의 경계 영역이 1, 2 영역의 개구 면적의 차이에 의해 외부에서 시인되는 현상 및 경계 영역에서 휨이 발생하는 것을 방지할 수 있다.
즉, 실시예에 따른 탄성 부재는 상기 언폴딩 영역에 배치되는 홀 또는 홈의 간격을 폴딩 영역에서 멀어질수록 크게 하거나, 크기를 폴딩 영역에서 멀어질수록 작게하여, 상기 언폴딩 영역에 배치되는 홀 또는 홈의 밀도 즉, 개구 면적이 폴딩 영역에서 멀어질수록 작게 제어함으로써, 탄성 부재의 언폴딩 영역과 폴딩 영역 사이의 경계 영역이 외부에서 시인되는 것을 방지할 수 있고, 급격한 응력 변화를 방지하여 경계 영역에서 휨이 발생하는 것을 방지할 수 있다.
따라서, 실시예에 따른 탄성 부재는 향상된 폴딩 특성. 시인성 및 신뢰성을 가질 수 있다.
도 1은 실시예에 따른 플렉서블 디스플레이 장치의 사시도를 도시한 도면이다.
도 2는 실시예에 따른 탄성 부재의 사시도를 도시한 도면이다.
도 3은 실시예에 따른 탄성 부재의 폴딩 전 측면도를 도시한 도면이다.
도 4는 실시예에 따른 탄성 부재의 폴딩 후 측면도를 도시한 도면이다.
도 5는 제 1 실시예에 따른 탄성 부재의 일면의 상면도를 도시한 도면이다.
도 6은 제 1 실시예에 따른 탄성 부재의 타면의 상면도를 도시한 도면이다.
도 7은 도 5의 A-A' 영역을 절단한 단면도를 도시한 도면이다.
도 8은 도 5의 B-B' 영역을 절단한 단면도를 도시한 도면이다.
도 9는 도 5의 C-C' 영역을 절단한 단면도를 도시한 도면이다.
도 10은 제 2 실시예에 따른 탄성 부재의 일면의 상면도를 도시한 도면이다.
도 11은 제 2 실시예에 따른 탄성 부재의 타면의 상면도를 도시한 도면이다.
도 12는 도 10의 D-D' 영역을 절단한 단면도를 도시한 도면이다.
도 13은 도 10의 E-E' 영역을 절단한 단면도를 도시한 도면이다.
도 14는 도 10의 F-F' 영역을 절단한 단면도를 도시한 도면이다.
도 15는 제 3 실시예에 따른 탄성 부재의 일면의 상면도를 도시한 도면이다.
도 16은 제 3 실시예에 따른 탄성 부재의 타면의 상면도를 도시한 도면이다.
도 17은 도 15의 G-G' 영역을 절단한 단면도를 도시한 도면이다.
도 18은 도 15의 H-H' 영역을 절단한 단면도를 도시한 도면이다.
도 19는 도 15의 I-I' 영역을 절단한 단면도를 도시한 도면이다.
도 20은 제 4 실시예에 따른 탄성 부재의 일면의 상면도를 도시한 도면이다.
도 21은 제 4 실시예에 따른 탄성 부재의 타면의 상면도를 도시한 도면이다.
도 22는 도 20의 J-J' 영역을 절단한 단면도를 도시한 도면이다.
도 23은 도 20의 K-K' 영역을 절단한 단면도를 도시한 도면이다.
도 24는 도 20의 L-L' 영역을 절단한 단면도를 도시한 도면이다.
도 25 및 도 26은 제 5 실시예에 따른 탄성 부재의 일면의 상면도를 도시한 도면들이다.
도 27은 실시예에 따른 탄성 부재의 적용예를 설명하기 위한 도면이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다. 다만, 본 발명의 기술 사상은 설명되는 일부 실시 예에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있고, 본 발명의 기술 사상 범위 내에서라면, 실시예들간 그 구성 요소들 중 하나 이상을 선택적으로 결합, 치환하여 사용할 수 있다. 또한, 본 발명의 실시예에서 사용되는 용어(기술 및 과학적 용어를 포함)는, 명백하게 특별히 정의되어 기술되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 일반적으로 이해될 수 있는 의미로 해석될 수 있으며, 사전에 정의된 용어와 같이 일반적으로 사용되는 용어들은 관련 기술의 문맥상의 의미를 고려하여 그 의미를 해석할 수 있을 것이다.
또한, 본 발명의 실시예에서 사용된 용어는 실시예들을 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함할 수 있고, “A 및(와) B, C중 적어도 하나(또는 한개이상)”로 기재되는 경우 A, B, C로 조합할 수 있는 모든 조합 중 하나이상을 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등으로 한정되지 않는다.
그리고, 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 '연결', '결합' 또는 '접속'된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결, 결합 또는 접속되는 경우뿐만 아니라, 그 구성 요소와 그 다른 구성요소 사이에 있는 또 다른 구성 요소로 인해 '연결', '결합' 또는 '접속'되는 경우도 포함할 수 있다.
또한, 각 구성 요소의 " 상(위) 또는 하(아래)"에 형성 또는 배치되는 것으로 기재되는 경우, 상(위) 또는 하(아래)는 두 개의 구성 요소들이 서로 직접 접촉되는 경우 뿐만 아니라 하나 이상의 또 다른 구성 요소가 두 개의 구성 요소들 사이에 형성 또는 배치되는 경우도 포함한다.
또한 “상(위) 또는 하(아래)”으로 표현되는 경우 하나의 구성 요소를 기준으로 위쪽 방향 뿐만 아니라 아래쪽 방향의 의미도 포함할 수 있다.
이하, 도면들을 참조하여, 실시예에 따른 탄성 부재를 설명한다.
도 1은 실시예에 따른 플렉서블/폴더블 디스플레이 장치의 사시도를 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 실시예에 따른 플렉서블/폴더블 디스플레이 장치(1000)는 탄성 부재(100), 상기 탄성 부재(100)의 상부에 배치되는 표시 패널(200), 상기 표시 패널(200) 상에 배치되는 터치 패널(300)을 포함할 수 있다.
상기 탄성 부재(100)는 상기 표시 패널(200) 및 상기 터치 패널(300)을 지지할 수 있다. 즉, 상기 탄성 부재(100)는 상기 표시 패널(200) 및 상기 터치 패널(300)을 지지하는 지지기판일 수 있다.
상기 탄성 부재(100)는 금속 등의 물질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 탄성 부재(100)는 금속, 금속 합금, 플라스틱, 복합 재료(예컨대, 탄소 섬유 강화 플라스틱, 자성 또는 전도성 재료, 유리 섬유 강화 재료 등), 세라믹, 사파이어, 유리 등을 포함할 수 있다.
상기 탄성 부재(100)는 플렉서블 하거나 또는 폴더블 할 수 있다. 즉, 상기 탄성 부재(100)는 일 방향으로 구부러지거나 벤딩될 수 있다. 즉, 상기 탄성 부재(100)는 플렉서블/폴더블 디스플레이 장치에 적용되는 디스플레이용 기판일 수 있다.
상기 탄성 부재(100)는 적어도 두 개의 영역을 포함할 수 있다. 자세하게, 상기 탄성 부재(100)는 제 1 영역(1A) 및 제 2 영역(2A)을 포함할 수 있다.
상기 제 1 영역(1A)은 상기 탄성 부재(100)가 폴딩되는 영역으로 정의될 수 있다. 즉, 상기 제 1 영역(1A)은 폴딩 영역일 수 있다.
또한, 상기 제 2 영역(2A)은 상기 탄성 부재(100)가 폴딩되지 않는 영역으로 정의될 수 있다. 즉, 상기 제 2 영역(2A)은 언폴딩 영역일 수 있다.
상기 제 1 영역(1A) 및 상기 제 2 영역(2A)에 대해서는 이하에서 상세하게 설명한다.
상기 표시 패널(200)은 상기 탄성 부재(100)의 상부에 배치될 수 있다.
상기 표시 패널(200)은 스위칭 박막트랜지스터, 구동 박막 트랜지스터, 축전 소자 및 유기 발광 소자(organic light emitting diode, OLED)를 포함하는 복 수개의 화소를 포함할 수 있다. 유기 발광 소자의 경우 상대적으로 낮은 온도에서 증착이 가능하고, 저전력, 높은 휘도 등의 이유로 플렉서블 디스플레이 장치에 주로 적용될 수 있다. 여기서, 화소는 화상을 표시하는 최소 단위를 말하며, 표시 패널은 복수의 화소를 통해 화상을 표시한다.
표시 패널은 기재, 상기 기재 상에 배치된 게이트 라인과, 게이트 라인과 절연 교차되는 데이터 라인 및 공통 전원 라인을 포함할 수 있다. 일반적으로 하나의 화소는 게이트 라인, 데이터 라인 및 공통 전원 라인을 경계로 정의될 수 있다.
상기 기재는 플라스틱 필름과 같은 플렉서블 특성을 가지는 물질을 포함할 수 있으며, 상기 표시 패널(200)은 플렉서블 필름 상에 유기 발광 다이오드와 화소 회로를 배치하여 구현될 수 있다.
상기 터치 패널(300)은 상기 표시 패널(200)의 상부에 배치될 수 있다. 상기 터치 패널(300)은 플렉서블 디스플레이 장치에 터치 기능을 구현할 수 있으며, 터치 기능 없이 단순히 영상만을 표시하는 플렉서블 디스플레이 장치에서는 상기 터치 패널은 생략될 수 있다.
상기 터치 패널(300)은 기재, 상기 기재 상에 배치되는 터치 전극을 포함할 수 있다. 상기 터치 전극은 정전용량 방식 또는 저항막 방식에 의해 플렉서블 디스플레이 장치에 터치되는 입력장치의 위치를 감지할 수 있다.
상기 터치 패널(300)의 기재는 플라스틱 필름과 같은 플렉서블 특성을 가지는 물질을 포함할 수 있으며, 상기 터치 패널(300)은 플렉서블 필름 상에 터치 전극을 배치하여 구현될 수 있다.
한편, 상기 탄성 부재(100)와 상기 표시 패널(200)은 서로 다른 크기를 가질 수 있다.
예를 들어, 상기 탄성 부재(100)의 면적은 표시 패널(200) 면적의 90% 이상 내지 110% 이하일 수 있다. 자세하게, 상기 탄성 부재(100)의 면적은 표시 패널(200) 면적의 95% 이상 내지 105% 이하일 수 있다. 더 자세하게, 상기 탄성 부재(100)의 면적은 표시 패널(200) 면적의 97% 이상 내지 100% 이하일 수 있다.
상기 탄성 부재(100)의 면적이 표시 패널(200) 면적의 90% 이하인 경우, 상기 탄성 부재(100)이 상기 표시 패널(200) 또는 상기 터치 패널(300)을 지지하는 지지력이 저하되어, 상기 탄성 부재(100)의 언폴딩 영역에서 들뜸(curl) 현상 등이 발생할 수 있다. 이에 의해, 사용자가 화면 영역을 시인할 때, 시인성이 저하될 수 있고, 터치를 구동할 때, 들뜸 영역에 의해 터치 영역의 화면이 불완전하여 터치 오동작이 발생할 수 있다.
또한, 상기 탄성 부재(100)의 면적이 상기 표시 패널(200) 면적의 110%이상으로 커지는 경우 상기 탄성 부재(100)에 의해 표시 패널 또는 터치 패널을 지지하는 지지력은 확보될 수 있으나, 상기 기판, 상기 표시 패널, 상기 터치 패널을 포함하는 디스플레이 장치의 베젤 영역이 증가할 수 있다. 이에 의해 사용자에게 유효한 화면 영역을 넓게 가져갈 수 없어 디스플레이 장치 사용에 불편을 가져올 수 있다.
또한, 상기 탄성 부재(100)의 상기 제 1 영역(1A)의 면적은 상기 탄성 부재(100) 전체 면적의 1% 이상 내지 30% 이하일 수 있다. 자세하게, 상기 탄성 부재(100)의 상기 제 1 영역(1A)의 면적은 상기 탄성 부재(100) 전체 면적의 5% 이상 내지 20% 이하일 수 있다. 상기 탄성 부재(100)의 상기 제 1 영역(1A)의 면적은 상기 탄성 부재(100) 전체 면적의 10% 이상 내지 15% 이하일 수 있다.
상기 탄성 부재(100)의 상기 제 1 영역(1A)의 면적이 상기 탄성 부재(100) 전체 면적의 1% 이하인 경우, 상기 탄성 부재를 폴딩 및 복원하는 것을 반복하면서, 상기 탄성 부재의 폴딩 영역과 언폴딩 영역의 경계면에서 크랙이 발생하여, 상기 탄성 부재(100)의 폴딩 신뢰성이 저하될 수 있다.
또한, 상기 탄성 부재(100)의 상기 제 1 영역(1A)의 면적이 상기 탄성 부재(100) 전체 면적의 30%를 초과하는 경우, 상기 탄성 부재를 폴딩할 때, 상기 표시 패널(200)의 폴딩 영역에서 들뜸(curl)이 발생할 수 있다. 이에 의해, 사용자가 화면 영역을 시인할 때, 시인성이 저하될 수 있고, 터치를 구동할 때, 들뜸 영역에 의해 터치 영역의 화면이 불완전하여 터치 오동작이 발생할 수 있다.
한편, 도면에는 도시되지 않았지만, 상기 터치 패널(300)의 상부 또는 상기 표시 패널(200)의 상부(터치 패널이 생략되는 경우)에는 플렉서블 디스플레이 장치를 보호하는 커버 윈도우가 추가적으로 배치될 수 있다.
한편, 상기 탄성 부재(100), 상기 표시 패널(200) 및 상기 터치 패널(300)은 접착층 등을 통해 서로 접착될 수 있다. 이때, 상기 탄성 부재(100)과 상기 표시 패널(200)을 접착할 때, 상기 탄성 부재(100)의 제 1 영역 즉, 폴딩 영역에는 접착층이 배치되지 않고, 상기 제 2 영역 즉, 언폴딩 영역에만 접착층이 배치되어 서로 접착될 수 있다. 또는, 상기 접착층은 상기 제 1 영역 및 제 2 영역에 모두 배치될 수 있다.
앞서 설명하였듯이, 상기 플렉서블 디스플레이 장치는 탄성 부재(100)를 포함한다.
도 2를 참조하면, 상기 탄성 부재(100)는 일 방향으로 구부러질 수 있다.
자세하게, 상기 탄성 부재(100)는 일면(1S) 및 상기 일면(1S)과 반대되는 타면(2S)을 포함할 수 있다 상기 탄성 부재(100)는 상기 일면(1S) 또는 타면(2S)이 서로 마주보도록 구부러질 수 있다. 즉, 상기 패널들이 배치되는 면이 마주보도록 구부러지거나 또는 상기 패턴들이 배치되는 면의 반대면이 마주보도록 구부러질 수 있다.
이하의 설명에서는 설명의 편의를 위해, 도 2와 같이 상기 탄성 부재(100)에서 상기 일면(1S)들이 서로 마주보는 방향으로 구부러지는 것을 중심으로 설명한다.
앞서 설명하였듯이. 상기 탄성 부재(100)는 제 1 영역(1A) 및 제 2 영역(2A)이 정의될 수 있다. 상기 제 1 영역(1A) 및 상기 제 2 영역(2A)은 상기 탄성 부재(100)를 상기 일면(1S)들이 서로 마주보는 방향으로 구부러질 때 정의되는 영역일 수 있다.
자세하게, 상기 탄성 부재(100)는 일 방향으로 구부러지고, 상기 탄성 부재(100)는 폴딩이 되는 영역(폴딩 영역)인 제 1 영역(1A)과 폴딩되지 않는 영역(언폴딩 영역)인 제 2 영역(2A)으로 구분될 수 있다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 상기 탄성 부재(100)는 상기 탄성 부재(100)가 구부러지는 영역인 제 1 영역(1A)을 포함할 수 있다. 또한, 상기 탄성 부재(100)는 구부러지지 않고, 상기 제 1 영역(1A)과 인접하여 배치되는 제 2 영역(2A)을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 제 2 영역(2A)은 상기 탄성 부재(100)가 구부러지는 방향을 기준으로, 상기 제 1 영역(1A)의 좌측 및 우측에 각각 형성될 수 있다. 즉, 상기 제 2 영역(1A)은 상기 제 1 영역(1A)의 양단에 배치될 수 있다. 즉, 상기 제 1 영역(1A)은 상기 제 2 영역(2A)의 사이에 배치될 수 있다.
상기 제 1 영역(1A)과 상기 제 2 영역(2A)은 동일한 탄성 부재(100)에 형성될 수 있다. 즉, 상기 제 1 영역(1A)과 상기 제 2 영역(2A)은 동일한 하나의 탄성 부재(100)에서 분리되지 않고 서로 일체로 형성될 수 있다.
상기 제 1 영역(1A)과 상기 제 2 영역(2A)의 크기는 서로 다를 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 영역(2A)의 크기는 상기 제 1 영역(1A)의 크기보다 클 수 있다.
도면에서는 상기 제 1 영역(1A)이 탄성 부재(100)의 중앙 부분에 위치하는 것을 도시하였으나, 실시예는 이에 제한되지 않는다, 즉, 상기 제 1 영역(1A)은 상기 탄성 부재(100)의 일단 및 끝단 영역에 위치할 수 있다. 즉, 상기 제 1 영역(1A)은 상기 제 2 영역(2A)의 크기가 비대칭이 되도록 상기 탄성 부재(100)의 일단 및 끝단 영역에 위치할 수 있다.
도 4는 상기 탄성부재가 폴딩 된 후를 도시한 탄성 부재의 측면도이다.
도 4를 참조하면, 상기 탄성 부재(100)는 폴딩축을 중심으로 일 방향으로 폴딩 될 수 있다. 자세하게, 폴딩 축을 따라 상기 일면(1S)들이 서로 마주보는 방향으로 폴딩될 수 있다.
상기 탄성 부재(100)가 일 방향으로 폴딩됨에 따라, 상기 탄성 부재(100)에는 제 1 영역(1A) 및 제 2 영역(2A)이 형성될 수 있다. 즉, 상기 탄성 부재(100)에는 상기 탄성 부재(100)가 일 방향으로 폴딩됨에 따라 형성되는 폴딩 영역 및 상기 폴딩 영역의 양 끝단에 위치하는 언폴딩 영역이 형성될 수 있다.
상기 폴딩 영역은 곡률(R)이 형성되는 영역으로 정의될 수 있고, 상기 언폴딩 영역은 곡률(R)이 형성되지 않거나 곡률이 0에 가까운 영역으로 정의될 수 있다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 상기 탄성 부재(100)는 일 방향으로 폴딩되어, 언폴딩 영역, 폴딩 영역, 언폴딩 영역의 순서대로 형성될 수 있다.
상기 제 1 영역(1A) 및 상기 제 2 영역(2A) 중 적어도 하나의 영역에는 상기 탄성 부재(100)를 폴딩할 때 발생하는 응력의 분산을 위해 복수의 홀들 또는 홈들이 형성될 수 있다.
이하, 도면들을 참조하여, 다양한 실시예들에 따른 탄성 부재를 설명한다.
이하, 도 5 내지 도 9를 참조하여, 제 1 실시예에 따른 탄성 부재를 설명한다.
도 5 및 도 6은 제 1 실시예에 따른 탄성 부재의 일면 및 타면의 상면도를 도시한 도면이다. 즉, 도 5는 상기 탄성 부재(100)가 폴딩될 때, 폴딩 내측면인 탄성 부재의 일면(1S)의 상면도를 도시한 도면이고, 도 6은 상기 탄성 부재(100)가 폴딩될 때, 폴딩 외측면인 탄성 부재의 타면(2S)의 상면도를 도시한 도면이다.
도 5 및 도 6을 참조하면, 상기 탄성 부재(100)에는 상기 탄성 부재(100)를 관통하는 복수의 홀들이 형성될 수 있다.
상기 제 1 영역(1A)에는 패턴이 형성될 수 있다. 상기 제 1 영역(1A)에는 제 1 패턴이 형성될 수 있다. 상기 제 1 영역(1A)에는 홀이 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 영역(1A)에는 서로 이격하여 배치되는 복수 개의 제 1 홀(H1)들이 형성될 수 있다. 상기 제 1 홀(H1)은 상기 탄성 부재(100)를 관통하여 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 홀(H1)은 상기 탄성 부재(100)의 일면(1S) 및 타면(2S)을 관통하여 형성될 수 있다. 도 5 및 도 6에서는 상기 제 1 영역(1A)의 각 열에 형성되는 8개의 홀 만을 도시하였으나, 이는 설명의 편의를 위한 것이며, 상기 제 1 영역(1A)의 각 열에는 9개 이상의 홀들이 형성될 수 있다. 또한, 상기 각 열 들의 홀은 서로 지그재그로 배치되어 형성될 수 있으며, 이는 이하의 단면도에서도 동일하게 적용될 수 있다.
상기 제 1 홀(H1)은 폴딩 방향의 내측에 위치하는 상기 일면(1S)과 폴딩 방향의 외측에 배치되는 타면(2S)을 관통하여 형성될 수 있다.
상기 제 1 영역(1A)에 형성되는 복수의 홀들은 상기 제 1 영역이 폴딩될 때 발생하는 응력을 분산시키는 역할을 한다. 자세하게, 상기 탄성 부재(100)가 폴딩될 때 발생하는 압축 응력에 의해 상기 탄성 부재의 제 1 영역(1A)에서는 응력에 따른 변형, 손상이 발생할 수 있다.
따라서, 상기 제 1 영역(1A)에 탄성 부재를 관통하는 홀을 형성함으로써, 상기 제 1 영역(1A)의 특정 영역에 응력이 집중되는 것을 방지할 수 있다. 따라서, 상기 탄성 부재(100)가 폴딩될 때 발생하는 압축 응력에 의해서 탄성 부재의 손상을 방지할 수 있다.
상기 제 1 홀(H1)들은 상기 제 1 영역(1A)에서 규칙적인 패턴으로 형성될 수 있다, 또는, 상기 제 1 홀(H1)들은 상기 제 1 영역(1A)에서 불규칙한 패턴으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 홀(H1)들은 서로 다른 형상으로 형성되거나 또는 상기 제 1 홀(H1)들은 인접하는 열들끼리 서로 지그재그의 위치로 배치될 수 있다.
상기 제 1 홀(H1)은 곡면을 가지면서 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 홀(H1)은 타원 형상, 반구형 형상 또는 원형 형상 등의 곡면을 가지는 형상으로 형성될 수 있다.
그러나, 실시예는 이에 제한되지 않고, 상기 제 1 홀(H1)은 삼각형, 사각형 등의 다각형 형상으로 형성될 수 있고, 곡면 및 다각형 형상을 모두 포함할 수 있음은 물론이다.
일례로, 상기 제 1 홀(H1)은 타원 형상으로 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 홀(H1)은 장폭(lw1)과 단폭(sw1)을 가지는 타원 형상으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 홀(H1)은 상기 탄성 부재(100)의 장변 방향인 길이 방향과 대응되는 단폭(sw1)과 상기 탄성 부재(100)의 단변 방향인 폭 방향과 대응되는 장폭(lw1)을 가지는 형상으로 형성될 수 있다.
상기 제 1 홀(H1)의 단폭(sw1)에 대한 장폭(lw1)의 비(장폭/단폭)는 일정 크기를 가질 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 홀(H1)의 단폭(sw1)에 대한 장폭(lw1)의 비(장폭/단폭)는 10 이상일 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 1 홀(H1)의 단폭(sw1)에 대한 장폭(lw1)의 비(장폭/단폭)는 10 내지 50일 수 있다.
상기 제 1 홀(H1)의 단폭(sw1)에 대한 장폭(lw1)의 비(장폭/단폭)가 10 미만인 경우, 상기 제 1 홀(H1)의 완충 역할이 감소되어 폴딩 특성이 저하될 수 있다. 또한, 상기 제 1 홀(H1)의 단폭(sw1)에 대한 장폭(lw1)의 비(장폭/단폭)가 50을 초과하는 경우, 각각의 제 1 홀의 크기가 증가되어 탄성 부재의 크기가 제한될 수 있고, 탄성 부재를 여러 번 폴딩할 때 또는 폴딩 영역의의 곡률(R)이 작아지는 경우 탄성부재가 손상되거나 크랙이 형성되어 신뢰성을 저하되고, 제 1 홀을 형성하는 공정 효율이 저하될 수 있다.
한편, 상기 제 1 영역(1A)과 상기 제 2 영역(2A)은 힌지부의 형성 유무로 구분될 수 있다. 즉, 폴딩 영역과 언폴딩 영역은 상기 힌지부의 형성 유무로 구분될 수 있다.
자세하게, 상기 제 1 영역(1A)에는 복수의 힌지부들이 형성될 수 있고, 상기 제 2 영역(2A)에는 힌지부들이 형성되지 않을 수 있다.
즉, 상기 폴딩 영역은 힌지부(HN)가 형성되는 영역으로 정의될 수 있다.
상기 힌지부(HN)는 상기 탄성 부재(100)에서 폴딩이 시작되는 지점으로 정의될 수 있다. 즉, 상기 탄성 부재는 복수의 힌지부들 중 양 끝단의 힌지부에서부터 폴딩이 시작될 수 있다,
상기 힌지부(HN)는 상기 탄성 부재(100)의 폴딩 형상에 따라 복수의 힌지부들을 포함할 수 있다. 상기 힌지부(HN)는 상기 탄성 부재(100)의 폭 방향의 단방향 길이를 기준으로 상기 제 1 홀(H1)이 형성되는 열 방향과 중첩되는 탄성 부재(100)의 양 끝단에 형성될 수 있다. 또한, 상기 제 1 영역의 제 1 홀들이 지그재그 위치로 배치되는 경우 상기 힌지부(HN)가 형성되는 상기 제 1 홀의 열과 형성되지 않는 제 1 홀의 열이 교대로 형성될 수 있다.
이에 따라, 상기 힌지부(HN)에 의해 상기 탄성 부재(100)를 폴딩할 때. 상기 폴딩 영역을 용이하게 폴딩시킬 수 있다.
상기 힌지부(HN)는 상기 탄성 부재(100)의 끝단 영역 중 단방향 영역의 일면 및 타면이 관통되어 형성될 수 있다. 즉, 상기 힌지부(HN)는 상기 탄성 부재(100)의 끝단 영역 중 상기 단방향의 끝단 영역이 오픈(open)되어 형성되는 홀 또는 홈으로 정의될 수 있다.
상기 힌지부(HN)의 형상은 상기 제 1 홀(H1)의 형상 및 크기와 동일하거나 또는 상이할 수 있다. 예를 들어, 상기 홀은 곡면을 가지면서 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 홀은 타원 형상, 반구형 형상 또는 원형 형상 등의 곡면을 가지는 형상으로 형성될 수 있다. 또한, 제 1 홀(H1)의 일부분이 오픈 되는 형상으로 형성될 수 있다.
그러나, 실시예는 이에 제한되지 않고, 상기 힌지부는 삼각형, 사각형 등의 다각형 형상 또는 타원 형상으로 형성될 수 있음은 물론이다.
상기 제 2 영역(2A)에는 패턴이 형성될 수 있다. 상기 제 2 영역(2A)에는 제 2 패턴이 형성될 수 있다. 상기 제 2 영역(2A)에는 홀이 형성될 수 있다. 자세하게, 언폴딩 영역으로 정의되는 상기 제 2 영역(2A)에도 홀이 형성될 수 있다. 즉, 상기 탄성 부재(100)의 전 영역에 홀들이 형성될 수 있다.
상기 제 2 영역(2A)에는 서로 이격하여 배치되는 복수 개의 제 2 홀(H2)들이 형성될 수 있다. 상기 제 2 홀(H2)은 상기 탄성 부재(100)를 관통하여 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 홀(H2)은 상기 탄성 부재(100)의 일면(1S) 및 타면(2S)을 관통하여 형성될 수 있다.
즉, 상기 제 2 홀(H2)은 폴딩 방향의 내측에 위치하는 상기 일면(1S)과 폴딩 방향의 외측에 배치되는 타면(2S)을 관통하여 형성될 수 있다.
상기 제 2 홀(H2)은 상기 제 1 홀(H1)이 형성되는 제 1 영역(1A)과 열(heat)에 의한 변형 차이를 감소시키는 역할을 할 수 있다.
자세하게, 상기 제 1 영역(1A) 및 상기 제 2 영역(2A)에 모두 홀을 형성함으로써, 상기 제 1 영역(1A)의 열에 의한 변형과 상기 제 2 영역(1A)의 열에 의한 변형의 차이를 완화할 수 있다. 따라서, 탄성 부재가 휘거나 뒤틀림이 생기는 것을 방지할 수 있다.
또한, 상기 제 2 영역(2A)에 형성되는 제 2 홀(H2)에 의해 상기 제 1 영역(1A)과 상기 제 2 영역(2A)의 응력 불균일을 완화하여 탄성 부재의 휨을 방지할 수 있다.
또한, 상기 제 2 영역(2A)에 형성되는 제 2 홀(H2)에 의해 상기 탄성 부재(100) 상에 접착층을 통해 패널 등을 접착할 때, 접착 물질이 제 1, 2 홀을 모두 메우며 배치되므로, 접착층이 제 1, 2 영역에서 서로 단차를 형성하는 것을 방지할 수 있다.
상기 제 2 홀(H2)들은 상기 제 2 영역(2A)에서 규칙적인 패턴으로 형성될 수 있다, 또는, 상기 제 2 홀(H2)들은 상기 제 2 영역(2A)에서 불규칙한 패턴으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 홀(H2)들은 서로 다른 형상으로 형성되거나 또는 상기 제 2 홀(H2)들은 인접하는 열들끼리 서로 지그재그의 위치로 배치될 수 있다.
상기 제 2 홀(H2)은 곡면을 가지면서 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 홀(H2)은 타원 형상, 반구형 형상 또는 원형 형상 등의 곡면을 가지는 형상으로 형성될 수 있다.
그러나, 실시예는 이에 제한되지 않고, 상기 제 2 홀(H2)은 삼각형, 사각형 등의 다각형 형상으로 형성되거나, 곡면 및 다각형 형상을 함께 포함할 수 있음은 물론이다.
일례로, 상기 제 2 홀(H2)은 타원 형상으로 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 홀(H2)은 장폭(lw2)과 단폭(sw2)을 가지는 타원 형상으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 홀(H2)은 상기 탄성 부재(100)의 장변 방향인 길이 방향과 대응되는 단폭(sw2)과 상기 탄성 부재(100)의 단변 방향인 폭 방향과 대응되는 장폭(lw2)을 가지는 형상으로 형성될 수 있다.
상기 제 2 홀(H2)의 단폭(sw2)에 대한 장폭(lw2)의 비(장폭/단폭)는 일정 크기를 가질 수 있다. 상기 제 2 홀(H2)의 단폭(sw2)에 대한 장폭(lw2)의 비(장폭/단폭)는 상기 제 1 홀(H1)의 단폭(sw1)에 대한 장폭(lw1)의 비(장폭/단폭) 보다 작을 수 있다.
자세하게, 상기 제 2 홀(H2)의 단폭(sw2)에 대한 장폭(lw2)의 비(장폭/단폭)는 10 이상일 수 있다. 더 자세하게, 상기 제 2 홀(H2)의 단폭(sw2)에 대한 장폭(lw2)의 비(장폭/단폭)는 10 내지 50일 수 있다.
상기 범위 내에서 상기 제 2 홀(H2)의 단폭(sw2)에 대한 장폭(lw2)의 비(장폭/단폭)는 상기 제 1 홀(H1)의 단폭(sw1)에 대한 장폭(lw1)의 비(장폭/단폭) 보다 작을 수 있다.
상기 제 2 홀(H2)의 단폭(sw2)에 대한 장폭(lw2)의 비(장폭/단폭)가 10 미만인 경우, 상기 제 2 홀(H2)의 크기가 감소되어 제 1 영역과 제 2 영역의 응력 불균일이 발생하여 탄성 부재의 신뢰성이 저하될 수 있다. 또한, 상기 제 2 홀(H2)의 단폭(sw2)에 대한 장폭(lw2)의 비(장폭/단폭)가 50을 초과하는 경우, 제 2 홀의 크기가 증가됨에 따라, 제 2 영역의 지지력이 저하될 수 있다.
도 5 내지 도 7을 참조하면, 상기 제 1 홀(H1)과 상기 제 2 홀(H2)은 서로 다른 면적 및/또는 간격으로 배치될 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 홀(H1)들은 일정한 간격으로 이격하여 배치될 수 있고, 상기 제 2 홀(H2)들은 가변적인 간격으로 이격하여 배치될 수 있다.
도 7을 참조하면, 상기 제 1 홀(H1)들은 상기 제 1 영역(1A)에서 일정한 간격으로 이격할 수 있다. 도 7은 탄성 부재를 폴딩 방향으로 절단한 단면도를 도시한 도면이다.
예를 들어, 상기 폴딩축과 가장 인접한 상기 제 1a 홀(H1a) 및 상기 제 1b 홀(H1b)은 제 1-1 간격(S1-1)으로 이격할 수 있고, 상기 제 1b 홀(H1b)과 인접한 즉, 상기 제 1b 홀(H1b)과 가장 인접한 제 1c 홀(H1c)은 제 1-2 간격(S1-2)으로 이격할 수 있다.
이때, 상기 제 1-1 간격(S1-1)과 상기 제 1-2 간격(S1-2)의 크기는 동일할 수 있다, 즉, 상기 제 1 홀(H1)들은 폴딩 방향을 기준으로 상기 제 1 영역(1A)에서 동일 또는 유사한 간격으로 이격하여 배치될 수 있다.
상기 제 1 영역(1A) 상의 상기 제 1 홀(H1)들의 간격은 상기 제 2 영역(2A) 상의 제 2 홀(H2)들의 간격보다 작을 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 영역(1A) 상의 상기 제 1 홀(H1)들은 가변화하는 상기 제 2 영역(2A) 상의 제 2 홀(H2)들의 간격들 중 가장 작은 최소 간격 미만의 간격으로 이격하여 배치될 수 있다.
즉, 상기 제 1 영역(1A)은 탄성 부재(100)가 폴딩되는 폴딩 영역이므로, 홀들의 간격이 작게 배치될 수 있고, 상기 제 2 영역(2A)은 탄성 부재(100)가 언폴딩되는 영역으로서, 지지력과 응력 불균일을 완화하는 목적을 모두 구현하기 위해, 홀들의 간격이 제 1 영역보다 크게 배치될 수 있다.
이에 따라, 상기 제 1 영역(1A)과 상기 제 2 영역(2A)에서의 면적 대비 홀의 면적 비율(홀 면적/총면적)은 상이할 수 있다.
상기 제 1 영역(1A)에서의 면적 대비 홀의 면적 비율(홀 면적/총면적)은 50% 이상일 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 영역(1A)에서의 면적 대비 홀의 면적 비율(홀 면적/총면적)은 50% 내지 55%일 수 있다.
또한, 상기 제 2 영역(2A)에서의 면적 대비 홀의 면적 비율(홀 면적/총면적)은 50%일 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 영역(2A)에서의 면적 대비 홀의 면적 비율(홀 면적/총면적)은 15% 내지 50%일 수 있다.
이에 따라, 상기 제 1 영역(1A)에서는 상기 제 1 홀(H1)의 면적을 일정 이상 확보하여, 탄성 부재의 폴딩에 따라 발생되는 응력을 효과적으로 분산시킬 수 있고, 상기 제 2 영역(2A)에서는 상기 제 2 홀(H2)의 면적을 일정 이상 확보하여, 1, 2 영역의 응력 불균일은 완화하고, 제 2 영역의 지지력을 확보하면서, 접착층에 발생할 수 있는 단차를 완화할 수 있다.
한편, 상기 탄성 부재(100)는 상기 제 2 홀(H2)에 의해 형성되는 상기 일면 또는 타면에서 형성되는 개구(OP)의 면적이 상기 제 2 영역(2A) 내에서 위치마다 다를 수 있다. 자세하게, 상기 탄성 부재(100)는 상기 개구(OP)의 단위면적당 면적이 상기 제 2 영역(2A) 내에서 상기 탄성 부재(100)의 폴딩축에서 멀어지면서 점차적으로 감소할 수 있다.
이를 위해, 상기 제 2 영역(2A) 내에서 위치마다 상기 제 2 홀(H2)들의 간격을 변화시킬 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 홀(H2)들의 간격은 폴딩 방향을 기준으로 상기 제 2 영역(2A)에서 상기 폴딩축에서 멀어질수록 즉, 제 1 영역(1A)에서 멀어질수록 증가할 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 홀(H2)들의 간격은 상기 제 2 영역(2A)에서 상기 폴딩축에서 멀어질수록 즉, 제 1 영역(1A)에서 멀어지면서 점차적으로 증가할 수 있다. 여기서, 상기 제 2 홀(H2)의 간격은 상기 폴딩축과 수직한 방향으로 이격하는 상기 제 2 홀(H2)들의 간격으로 정의될 수 있다.
자세하게, 상기 제 1 영역(1A)과 가장 인접한 상기 제 2a 홀(H2a)과 상기 제 2a 홀(H2a)과 가장 인접한 제 2b 홀(H2b)은 제 2-1 간격(S2-1)으로 이격할 수 있고, 상기 제 2b 홀(H2b)과 상기 제 2b 홀(H2b)과 가장 인접한 제 2c 홀(H2c)은 제 2-2 간격(S2-2)으로 이격할 수 있고, 상기 제 2c 홀(H2c)과 상기 제 2c 홀(H2c)과 가장 인접한 제 2d 홀(H2d)은 제 2-3 간격(S2-3)으로 이격할 수 있다
이때, 상기 제 2-1 간격(S2-1), 상기 제 2-2 간격(S2-2) 및 상기 제 2-3 간격(S2-3)의 크기는 서로 다를 수 있다. 자세하게, 상기 제 2-1 간격(S2-1), 상기 제 2-2 간격(S2-2) 및 상기 제 2-3 간격(S2-3)의 크기는 점차적으로 커질 수 있다. 즉, 상기 제 2 영역(2A) 상의 상기 제 2 홀(H2)들은 상기 폴딩축, 즉 상기 제 1 영역(1A)에서 멀어질수록 홀들의 간격이 점차적으로 커지도록 배치될 수 있다.
예를 들어, 상기 제 2 홀(H2)들의 간격은 상기 제 1 영역(1A)으로부터 멀어지면서 상기 제 1 홀(H1)들의 간격 즉, 상기 폴딩축과 수직한 방향으로 이격하는 상기 제 1 홀(H1)들의 간격의 1.3배 내지 2배만큼 되도록 점차적으로 증가될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 홀(H1)들의 간격(S1-1, S1-2)이 0.1mm인 경우, 상기 제 2-1 간격(S2-1)은 상기 제 1 홀(H1)들의 간격(S1-1, S1-2)의 1.3배 내지 2배인 0.13mm 내지 0.2mm으로 형성될 수 있고, 상기 제 2-2 간격(S2-2)은 상기 제 2-1 간격(S2-1)의 1.3배 내지 2배만큼의 간격으로 형성될 수 있고, 상기 제 2-3 간격(S2-3)은 상기 제 2-2 간격(S2-2)의 1.3배 내지 2배만큼의 간격으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 영역(2A) 상의 상기 제 2 홀(H2)들은 상기 폴딩축, 즉 상기 제 1 영역(1A)에서 멀어질수록 0.1㎜ 내지 1.0㎜의 간격 범위에서 홀들의 간격이 점차적으로 커지도록 배치될 수 있다. 이때, 홀들의 간격 크기는 균일한 크기로 증가될 수 있다.
앞서 설명하였듯이, 상기 제 2 영역(2A)에는 상기 제 1 영역(1A)과의 응력 균일 및 상기 탄성 부재 상에 배치되는 접착층의 단차 완화를 위해, 제 2 홀들이 배치될 수 있다.
한편, 상기 제 2 홀들은 제 2 영역의 지지력을 확보하기 위해, 폴딩 영역인 제 1 영역에 비해 제 2 홀의 밀도 즉, 개구 면적을 작게 형성해야 한다. 이때, 상기 제 1 홀과 상기 제 2 홀의 밀도 즉, 개구 면적을 다르게 배치하는 경우, 개구 면적의 차이로 인해 제 1 영역과 제 2 영역의 경계 영역이 외부에서 시인되거나 제 1 영역과 제 2 영역의 경계 영역에서 휨이 발생할 수 있다.
이에 따라, 제 1 실시예에 따른 탄성 부재는 상기 제 1 영역에서 멀어지수록 점차적으로 제 2 영역 상의 제 2 홀의 개구 면적이 감소되도록 제 2 홀들의 간격을 제어하여 제 1 영역과 제 2 영역의 경계 영역에서 제 1 홀과 제 2 홀의 개구 면적의 차이를 감소시켜, 이러한 개구 면적의 차이가 외부에서 시인되는 것을 방지할 수 있고, 제 1 영역과 제 2 영역의 경계 영역에서 발생할 수 있는 휨 현상을 완화할 수 있다.
이에 따라, 제 1 실시예에 따른 탄성 부재는 향상된 폴딩 특성, 전 영역에서의 응력 균일성 및 접착층의 단차 방지를 구현하면서, 탄성 부재의 폴딩 영역 및 언폴딩 영역의 경계 영역에서 발생할 수 있는 시인성 저하 및 휨 현상을 방지할 수 있다.
한편, 도 8 및 도 9는 앞서 설명한 도 7과 반대 방향의 단면도를 도시한 도면이다. 즉, 도 8 및 도 9는 폴딩축과 평행한 방향으로 절단한 탄성 부재의 단면도를 도시한 도면들이다.
도 8을 참조하면, 상기 제 1 영역(1A) 상에서 상기 폴딩축과 평행한 방향의 제 1 홀(H1)들의 제 3-1 간격(S3-1) 및 제 3-2 간격(S3-2)은 서로 동일하거나 유사할 수 있다. 또한, 상기 제 3-1 간격(S3-1) 및 상기 제 3-2 간격(S3-2)은 상기 폴딩축과 수직한 방항의 제 1 홀(H1)들의 간격인 제 1-1 간격(S1-1) 및 제 1-2 간격(S1-2) 중 적어도 하나의 간격과 다를 수 있다.
또한, 도 9를 참조하면, 상기 제 2 영역(2A) 상에서 상기 폴딩축과 평행한 방향의 제 2 홀(H2)들의 제 4-1 간격(S4-1) 및 제 4-2 간격(S4-2)은 서로 동일하거나 유사할 수 있다. 또한, 상기 제 4-1 간격(S4-1) 및 상기 제 4-2 간격(S4-2)은 상기 폴딩축과 수직한 방항의 제 2 홀(H2)들의 간격인 제 2-1 간격(S2-1), 제 2-2 간격(S2-2) 및 제 2-3 간격(S2-3) 간격 중 적어도 하나의 간격과 다를 수 있다.
즉, 폴딩축과 대응되는 방향에서는 폴딩 영역과 언폴딩 영역의 경계가 형성되지 않으므로, 상기 방향에서는 홀들의 간격을 일정하게 형성하여, 각 영역에서의 응력 불균일 발생을 최소화할 수 있다.
이하, 도 10 내지 도 14를 참조하여, 제 2 실시예에 따른 탄성 부재를 설명한다, 제 2 실시예에 따른 탄성 부재에 대한 설명에서는 앞서 설명한 제 1 실시예에 따른 탄성 부재와 동일 유사한 설명에 대해서는 설명을 생략한다. 또한, 제 2 실시예에 따른 탄성 부재에 대한 설명에서는 앞서 설명한 제 1 실시예에 따른 탄성 부재와 동일 유사한 구성에 대해서는 동일한 도면 부호를 부여한다.
도 10 및 도 11은 제 2 실시예에 따른 탄성 부재의 일면 및 타면의 상면도를 도시한 도면이다. 즉, 도 10은 상기 탄성 부재(100)가 폴딩될 때, 폴딩 내측면인 탄성 부재의 일면(1S)의 상면도를 도시한 도면이고, 도 11은 상기 탄성 부재(100)가 폴딩될 때, 폴딩 외측면인 탄성 부재의 타면(2S)의 상면도를 도시한 도면이다.
도 10 및 도 11을 참조하면, 상기 탄성 부재(100)에는 상기 탄성 부재(100)를 관통하는 복수의 홈들이 형성될 수 있다.
상기 제 1 영역(1A)에는 패턴이 형성될 수 있다. 상기 제 1 영역(1A)에는 제 1 패턴이 형성될 수 있다. 상기 제 1 영역(1A)에는 홈이 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 영역(1A)에는 서로 이격하여 배치되는 복수 개의 제 1 홈(G1)들이 형성될 수 있다. 상기 제 1 홈(G1)은 상기 탄성 부재(100)의 일면(1S) 또는 타면(2S)을 관통하여 형성될 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 홈(G1)은 폴딩 방향의 내측에 위치하는 상기 일면(1S)을 관통하고, 상기 타면(2S)은 관통하지 않도록 형성될 수 있다.
또한, 상기 각 열 들의 홈들은 서로 지그재그로 배치되어 형성될 수 있다.
상기 제 1 영역(1A)에 형성되는 복수의 홈들은 상기 제 1 영역이 폴딩될 때 발생하는 응력을 분산시키는 역할을 한다. 자세하게, 상기 탄성 부재(100)가 폴딩될 때 발생하는 압축 응력에 의해 상기 탄성 부재의 제 1 영역(1A)에서는 응력에 따른 변형, 손상이 발생할 수 있다.
따라서, 상기 제 1 영역(1A)에 탄성부재를 부분적으로 관통하는 홈을 형성함으로써, 상기 제 1 영역(1A)의 특정 영역에 응력이 집중되는 것을 방지할 수 있다. 따라서, 상기 탄성 부재(100)가 폴딩될 때 발생하는 압축 응력에 의해서 탄성 부재의 손상을 방지할 수 있다.
상기 제 1 홈(G1)들은 상기 제 1 영역(1A)에서 규칙적인 패턴으로 형성될 수 있다, 또는, 상기 제 1 홈(G1)들은 상기 제 1 영역(1A)에서 불규칙한 패턴으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 홈(G1)들은 서로 다른 형상으로 형성되거나 또는 상기 제 1 홈(G1)들은 인접하는 열들끼리 서로 지그재그의 위치로 배치될 수 있다.
상기 제 1 홈(G1)은 곡면을 가지면서 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 홈(G1)은 타원 형상, 반구형 형상 또는 원형 형상 등의 곡면을 가지는 형상으로 형성될 수 있다.
그러나, 실시예는 이에 제한되지 않고, 상기 제 1 홈(G1)은 삼각형, 사각형 등의 다각형 형상으로 형성될 수 있고, 곡면 및 다각형 형상을 모두 포함할 수 있음은 물론이다.
상기 제 2 영역(2A)에는 패턴이 형성될 수 있다. 상기 제 2 영역(2A)에는 제 2 패턴이 형성될 수 있다. 상기 제 2 영역(2A)에는 홈이 형성될 수 있다. 자세하게, 언폴딩 영역으로 정의되는 상기 제 2 영역(2A)에도 홈이 형성될 수 있다. 즉, 상기 탄성 부재(100)의 전 영역에 홈들이 형성될 수 있다.
상기 제 2 영역(2A)에는 서로 이격하여 배치되는 복수 개의 제 2 홈(G2)들이 형성될 수 있다. 상기 제 2 홈(G2)은 상기 탄성 부재(100)의 일면(1S) 또는 타면(2S)을 관통하여 형성될 수 있다.
예를 들어, 상기 제 2 홈(G2)은 폴딩 방향의 내측에 위치하는 상기 일면(1S)을 관통하고, 폴딩 방향의 외측에 배치되는 타면(2S)은 관통하지 않으면서 형성될 수 있다.
상기 제 2 홈(G2)은 상기 제 1 홈(G1)이 형성되는 제 1 영역(1A)과의 열에 의한 변형 차이를 감소시키는 역할을 할 수 있다.
자세하게, 상기 제 1 영역(1A) 및 상기 제 2 영역(2A)에 모두 홈을 형성함으로써, 상기 제 1 영역(1A)의 열에 의한 변형과 상기 제 2 영역(1A)의 열에 의한 변형의 차이를 완화할 수 있다. 따라서, 탄성 부재가 휘거나 뒤틀림이 생기는 것을 방지할 수 있다.
또한, 상기 제 2 영역(2A)에 형성되는 제 2 홈(G2)에 의해 상기 제 1 영역(1A)과 상기 제 2 영역(2A)의 응력 불균일을 완화하여 탄성 부재의 휨을 방지할 수 있다.
또한, 상기 제 2 영역(2A)에 형성되는 제 2 홈(G2)에 의해 상기 탄성 부재(100) 상에 접착층을 통해 패널 등을 접착할 때, 접착 물질이 제 1, 2 홀을 모두 메우며 배치되므로, 접착층이 제 1, 2 영역에서 서로 단차를 형성하는 것을 방지할 수 있다.
상기 제 2 홈(G2)들은 상기 제 2 영역(2A)에서 규칙적인 패턴으로 형성될 수 있다, 또는, 상기 제 2 홈(G2)들은 상기 제 2 영역(2A)에서 불규칙한 패턴으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 홈(G2)들은 서로 다른 형상으로 형성되거나 또는 상기 제 2 홈(G2)들은 인접하는 열들끼리 서로 지그재그의 위치로 배치될 수 있다.
상기 제 2 홈(G2)은 곡면을 가지면서 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 홈(G2)은 타원 형상, 반구형 형상 또는 원형 형상 등의 곡면을 가지는 형상으로 형성될 수 있다.
그러나, 실시예는 이에 제한되지 않고, 상기 제 2 홈(G2)은 삼각형, 사각형 등의 다각형 형상으로 형성되거나 형성되거나, 곡면 및 다각형 형상을 함께 포함할 수 있음은 물론이다.
도 10 내지 도 12를 참조하면, 상기 제 1 홈(G1)과 상기 제 2 홈(G2)은 서로 다른 면적 및 간격으로 배치될 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 홈(G1)들은 일정한 간격으로 이격하여 배치될 수 있고, 상기 제 1 홈(G1)들은 가변적인 간격으로 이격하여 배치될 수 있다.
도 12을 참조하면, 상기 제 1 홈(G1)들은 폴딩 방향을 기준으로 상기 제 1 영역(1A)에서 일정한 간격으로 이격할 수 있다. 도 12는 탄성 부재를 폴딩 방향으로 절단한 단면도를 도시한 도면이다.
예를 들어, 상기 폴딩축과 가장 인접한 상기 제 1a 홈(G1a) 및 상기 제 1b 홈(G1b)은 제 1-1 간격(S'1-1)으로 이격할 수 있고, 상기 제 1b 홈(G1b)과 인접한 즉, 상기 제 1b 홈(G1b)과 가장 인접한 제 1c 홈(G1c)은 제 1-2 간격(S'1-2)으로 이격할 수 있다.
이때, 상기 제 1-1 간격(S'1-1)과 상기 제 1-2 간격(S'1-2)의 크기는 동일할 수 있다, 즉, 상기 제 1 홈(G1)들은 상기 제 1 영역(1A)에서 동일 또는 유사한 간격으로 이격하여 배치될 수 있다.
상기 제 1 영역(1A) 상의 상기 제 1 홈(G1)들의 간격은 상기 제 2 영역(2A) 상의 제 2 홈(G2)들의 간격보다 작을 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 영역(1A) 상의 상기 제 1 홈(G1)들은 가변화하는 상기 제 2 영역(2A) 상의 제 2 홈(G2)들의 간격들 중 가장 작은 간격 이하의 간격으로 이격하여 배치될 수 있다.
즉, 상기 제 1 영역(1A)은 탄성 부재(100)가 폴딩되는 폴딩 영역이므로, 홈들의 간격이 작게 배치될 수 있고, 상기 제 2 영역(2A)은 탄성 부재(100)가 언폴딩되는 영역으로서, 지지력과 응력 불균일을 완화하는 목적을 모두 구현하기 위해, 홈들의 간격이 제 1 영역보다 크게 배치될 수 있다.
이에 따라, 상기 제 1 영역(1A)과 상기 제 2 영역(2A)에서의 면적 대비 홈의 면적 비율(홈 면적/총면적)은 상이할 수 있다.
상기 제 1 영역(1A)에서의 면적 대비 홈의 면적 비율(홈 면적/총면적)은 50% 이상일 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 영역(1A)에서의 면적 대비 홈의 면적 비율(홈 면적/총면적)은 50% 내지 55%일 수 있다.
또한, 상기 제 2 영역(2A)에서의 면적 대비 홈의 면적 비율(홈 면적/총면적)은 50%일 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 영역(2A)에서의 면적 대비 홈의 면적 비율(홈 면적/총면적)은 15% 내지 50%일 수 있다.
이에 따라, 상기 제 1 영역(1A)에서는 상기 제 1 홈(G1)의 면적을 일정 이상 확보하여, 탄성 부재의 폴딩에 따라 발생되는 응력을 효과적으로 분산시킬 수 있고, 상기 제 2 영역(2A)에서는 상기 제 1 홈(G1)의 면적을 일정 이상 확보하여, 1, 2 영역의 응력 불균일은 완화하고, 제 2 영역의 지지력을 확보하면서, 접착층에 발생할 수 있는 단차를 완화할 수 있다.
한편, 상기 탄성 부재(100)는 상기 제 2 홈(G2)에 의해 형성되는 상기 일면 또는 타면에서 형성되는 개구(OP)의 면적이 상기 제 2 영역(2A) 내에서 위치마다 다를 수 있다. 자세하게, 상기 탄성 부재(100)는 상기 개구(OP)의 단위면적 당 면적이 상기 제 2 영역(2A) 내에서 상기 탄성 부재(100)의 폴딩축에서 멀어지면서 점차적으로 감소할 수 있다.
이를 위해, 상기 제 2 영역(2A) 내에서 위치마다 상기 제 2 홈(G2)들의 간격을 변화시킬 수 있다.
예를 들어, 상기 제 2 홈(G2)들의 간격은 폴딩 방향을 기준으로 상기 제 2 영역(2A)에서 상기 폴딩축에서 멀어질수록 즉, 제 1 영역(1A)에서 멀어질수록 증가할 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 홈(G2)들의 간격은 상기 제 2 영역(2A)에서 상기 폴딩축에서 멀어질수록 즉, 제 1 영역(1A)에서 멀어지면서 점차적으로 증가할 수 있다. 여기서, 상기 제 2 홈(G2)의 간격은 상기 폴딩축과 수직한 방향으로 이격하는 상기 제 2 홈(G2)들의 간격으로 정의될 수 있다.
자세하게, 상기 제 1 영역(1A)과 가장 인접한 상기 제 2a 홈(G2a)과 상기 제 2 홈(G2a)과 가장 인접한 제 2b 홈(G2b)은 제 2-1 간격(S'2-1)으로 이격할 수 있고, 상기 제 2b 홈(G2b)과 상기 제 2b 홈(G2b)과 가장 인접한 제 2c 홈(G2c)은 제 2-2 간격(S'2-2)으로 이격할 수 있고, 상기 제 2c 홈(G2c)과 상기 제 2c 홈(G2c)과 인접한 제 2d 홈(G2d)은 제 2-3 간격(S'2-3)으로 이격할 수 있다
이때, 상기 제 2-1 간격(S'2-1), 상기 제 2-2 간격(S'2-2) 및 상기 제 2-3 간격(S'2-3)의 크기는 서로 다를 수 있다. 자세하게, 상기 제 2-1 간격(S'2-1), 상기 제 2-2 간격(S'2-2) 및 상기 제 2-3 간격(S'2-3)의 크기는 점차적으로 커질 수 있다. 즉, 상기 제 2 영역(2A) 상의 상기 제 2 홈(G2)들은 상기 폴딩축, 즉 상기 제 1 영역(1A)에서 멀어질수록 홀들의 간격이 점차적으로 커지도록 배치될 수 있다.
예를 들어, 상기 제 2 홈(G2)들의 간격은 상기 제 1 영역(1A)으로부터 멀어지면서 상기 제 1 홈(G1)들의 간격 즉, 상기 폴딩축과 수직한 방향으로 이격하는 상기 제 1 홈(G1)들의 간격의 1.3배 내지 2배만큼 되도록 점차적으로 증가될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 홈(G1)들의 간격(S’1-1, S’1-2)이 0.1mm인 경우, 상기 제 2-1 간격(S’2-1)은 상기 제 1 홈(G1)들의 간격(S’1-1, S’1-2)의 1.3배 내지 2배인 0.13mm 내지 0.2mm으로 형성될 수 있고, 상기 제 2-2 간격(S’2-2)은 상기 제 2-1 간격(S’2-1)의 1.3배 내지 2배만큼의 간격으로 형성될 수 있고, 상기 제 2-3 간격(S’2-3)은 상기 제 2-2 간격(S’2-2)의 1.3배 내지 2배만큼의 간격으로 형성될 수 있다.
예를 들어, 상기 제 2 영역(2A) 상의 상기 제 2 홈(G2)들은 상기 폴딩축, 즉 상기 제 1 영역(1A)에서 멀어질수록 0.1㎜ 내지 1.0㎜의 간격 범위에서 홀들의 간격이 점차적으로 커지도록 배치될 수 있다. 이때, 홀들의 간격 크기는 균일한 크기로 증가될 수 있다.
앞서 설명하였듯이, 상기 제 2 영역(2A)에는 상기 제 1 영역(1A)과의 응력 균일 및 상기 탄성 부재 상에 배치되는 접착층의 단차 완화를 위해, 제 2 홈들이 배치될 수 있다.
한편, 상기 제 2 홈들은 제 2 영역의 지지력을 확보하기 위해, 폴딩 영역인 제 1 영역에 비해 제 2 홈의 밀도 즉, 개구 면적을 작게 형성해야 한다. 이때, 상기 제 1 홈과 상기 제 2 홈의 밀도 즉, 개구 면적을 다르게 배치하는 경우, 제 1 영역과 제 2 영역의 경계 영역이 외부에서 개구 면적의 차이로 시인되거나 제 1 영역과 제 2 영역의 경계 영역에서 휨이 발생할 수 있다.
이에 따라, 제 2 실시예에 따른 탄성 부재는 상기 제 1 영역에서 멀어지수록 점차적으로 제 2 영역 상의 제 2 홈의 개구 면적이 감소되도록 제 2 홈들의 간격을 제어하여 제 1 영역과 제 2 영역의 경계 영역에서 제 1 홀과 제 2 홀의 개구 면적의 차이를 감소시켜, 이러한 개구 면적의 차이가 외부에서 시인되는 것을 방지할 수 있고, 제 1 영역과 제 2 영역의 경계 영역에서 발생할 수 있는 휨 현상을 완화할 수 있다.
이에 따라, 제 2 실시예에 따른 탄성 부재는 향상된 폴딩 특성, 전 영역에서의 응력 균일성 및 접착층의 단차 방지를 구현하면서, 탄성 부재의 폴딩 영역 및 언폴딩 영역의 경계 영역에서 발생할 수 있는 시인성 저하 및 휨 현상을 방지할 수 있다.
한편, 도 13 및 도 14는 앞서 설명한 도 12와 반대 방향의 단면도를 도시한 도면이다. 즉, 도 13 및 도 14는 폴딩축과 평행한 방향으로 절단한 탄성 부재의 단면도를 도시한 도면들이다.
도 13을 참조하면, 상기 제 1 영역(1A) 상에서 상기 폴딩축과 평행한 방향의 제 1 홈(G1)들의 제 3-1 간격(S'3-1) 및 제 3-2 간격(S'3-2)은 서로 동일하거나 유사할 수 있다. 또한, 상기 제 3-1 간격(S’3-1) 및 상기 제 3-2 간격(S’3-2)은 상기 폴딩축과 수직한 방항의 제 1 홈(G1)들의 간격인 제 1-1 간격(S’1-1) 및 제 1-2 간격(S’1-2) 중 적어도 하나의 간격과 다를 수 있다.
또한, 도 14를 참조하면, 상기 제 2 영역(2A) 상에서 상기 폴딩축과 평행한 방향의 제 2 홈(G2)들의 제 4-1 간격(S'4-1) 및 제 4-2 간격(S'4-2)은 서로 동일하거나 유사할 수 있다. 또한, 상기 제 4-1 간격(S’4-1) 및 상기 제 4-2 간격(S’4-2)은 상기 폴딩축과 수직한 방항의 제 2 홈(G2)들의 간격인 제 2-1 간격(S’2-1), 제 2-2 간격(S’2-2) 및 제 2-3 간격(S’2-3) 간격 중 적어도 하나의 간격과 다를 수 있다.
즉, 폴딩축과 대응되는 방향에서는 폴딩 영역과 언폴딩 영역의 경계가 형성되지 않으므로, 상기 방향에서는 홈들의 간격을 일정하게 형성하여, 각 영역에서의 응력 불균일 발생을 최소화할 수 있다.
이하, 도 15 내지 도 19를 참조하여, 제 3 실시예에 따른 탄성 부재를 설명한다, 제 3 실시예에 따른 탄성 부재에 대한 설명에서는 앞서 설명한 제 1 실시예에 따른 탄성 부재와 동일 유사한 설명에 대해서는 설명을 생략한다. 또한, 제 3 실시예에 따른 탄성 부재에 대한 설명에서는 앞서 설명한 제 1 실시예에 따른 탄성 부재와 동일 유사한 구성에 대해서는 동일한 도면 부호를 부여한다.
도 15 및 도 16은 제 3 실시예에 따른 탄성 부재의 일면 및 타면의 상면도를 도시한 도면이다. 즉, 도 15는 상기 탄성 부재(100)가 폴딩될 때, 폴딩 내측면인 탄성 부재의 일면(1S)의 상면도를 도시한 도면이고, 도 16은 상기 탄성 부재(100)가 폴딩될 때, 폴딩 외측면인 탄성 부재의 타면(2S)의 상면도를 도시한 도면이다.
도 15 및 도 16을 참조하면, 상기 탄성 부재(100)에는 상기 탄성 부재(100)를 관통하는 복수의 홀들이 형성될 수 있다.
상기 제 1 영역(1A)에는 패턴이 형성될 수 있다. 상기 제 1 영역(1A)에는 제 1 패턴이 형성될 수 있다. 상기 제 1 영역(1A)에는 홀이 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 영역(1A)에는 서로 이격하여 배치되는 복수 개의 제 1 홀(H1)들이 형성될 수 있다. 상기 제 1 홀(H1)은 상기 탄성 부재(100)를 관통하여 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 홀(H1)은 상기 탄성 부재(100)의 일면(1S) 및 타면(2S)을 관통하여 형성될 수 있다. 또한, 상기 각 열 들의 홀은 서로 지그재그로 배치되어 형성될 수 있다.
상기 제 1 홀(H1)은 폴딩 방향의 내측에 위치하는 상기 일면(1S)과 폴딩 방향의 외측에 배치되는 타면(2S)을 관통하여 형성될 수 있다.
상기 제 1 영역(1A)에 형성되는 복수의 홀들은 상기 제 1 영역이 폴딩될 때 발생하는 응력을 분산시키는 역할을 한다. 자세하게, 상기 탄성 부재(100)가 폴딩될 때 발생하는 압축 응력에 의해 상기 탄성 부재의 제 1 영역(1A)에서는 응력에 따른 변형, 손상이 발생할 수 있다.
따라서, 상기 제 1 영역(1A)에 탄성 부재를 관통하는 홀을 형성함으로써, 상기 제 1 영역(1A)의 특정 영역에 응력이 집중되는 것을 방지할 수 있다. 따라서, 상기 탄성 부재(100)가 폴딩될 때 발생하는 압축 응력에 의해서 탄성 부재의 손상을 방지할 수 있다.
상기 제 1 홀(H1)들은 상기 제 1 영역(1A)에서 규칙적인 패턴으로 형성될 수 있다, 또는, 상기 제 1 홀(H1)들은 상기 제 1 영역(1A)에서 불규칙한 패턴으로 형성될 수 있다.
상기 제 1 홀(H1)은 곡면을 가지면서 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 홀(H1)은 타원 형상, 반구형 형상 또는 원형 형상 등의 곡면을 가지는 형상으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 홀(H1)들은 서로 다른 형상으로 형성되거나 또는 상기 제 1 홀(H1)들은 인접하는 열들끼리 서로 지그재그의 위치로 배치될 수 있다.
그러나, 실시예는 이에 제한되지 않고, 상기 제 1 홀(H1)은 삼각형, 사각형 등의 다각형 형상으로 형성될 수 있고, 곡면 및 다각형 형상을 모두 포함할 수 있음은 물론이다.
상기 제 2 영역(2A)에는 패턴이 형성될 수 있다. 상기 제 2 영역(2A)에는 제 2 패턴이 형성될 수 있다. 상기 제 2 영역(2A)에는 홀이 형성될 수 있다. 자세하게, 언폴딩 영역으로 정의되는 상기 제 2 영역(2A)에도 홀이 형성될 수 있다. 즉, 상기 탄성 부재(100)의 전 영역에 홀들이 형성될 수 있다.
상기 제 2 영역(2A)에는 서로 이격하여 배치되는 복수 개의 제 2 홀(H2)들이 형성될 수 있다. 상기 제 2 홀(H2)은 상기 탄성 부재(100)를 관통하여 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 홀(H2)은 상기 탄성 부재(100)의 일면(1S) 및 타면(2S)을 관통하여 형성될 수 있다.
즉, 상기 제 2 홀(H2)은 폴딩 방향의 내측에 위치하는 상기 일면(1S)과 폴딩 방향의 외측에 배치되는 타면(2S)을 관통하여 형성될 수 있다.
상기 제 2 홀(H2)은 상기 제 1 홀(H1)이 형성되는 제 1 영역(1A)과의 열에 의한 변형 차이를 감소시키는 역할을 할 수 있다.
자세하게, 상기 제 1 영역(1A) 및 상기 제 2 영역(2A)에 모두 홀을 형성함으로써, 상기 제 1 영역(1A)의 열에 의한 변형과 상기 제 2 영역(1A)의 열에 의한 변형의 차이를 완화할 수 있다. 따라서, 탄성 부재가 휘거나 뒤틀림이 생기는 것을 방지할 수 있다.
또한, 상기 제 2 영역(2A)에 형성되는 제 2 홀(H2)에 의해 상기 제 1 영역(1A)과 상기 제 2 영역(2A)의 응력 불균일을 완화하여 탄성 부재의 휨을 방지할 수 있다.
또한, 상기 제 2 영역(2A)에 형성되는 제 2 홀(H2)에 의해 상기 탄성 부재(100) 상에 접착층을 통해 패널 등을 접착할 때, 접착 물질이 제 1, 2 홀을 모두 메우며 배치되므로, 접착층이 제 1, 2 영역에서 서로 단차를 형성하는 것을 방지할 수 있다.
상기 제 2 홀(H2)들은 상기 제 2 영역(2A)에서 규칙적인 패턴으로 형성될 수 있다, 또는, 상기 제 2 홀(H2)들은 상기 제 2 영역(2A)에서 불규칙한 패턴으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 홀(H2)들은 서로 다른 형상으로 형성되거나 또는 상기 제 2 홀(H2)들은 인접하는 열들끼리 서로 지그재그의 위치로 배치될 수 있다.
상기 제 2 홀(H2)은 곡면을 가지면서 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 홀(H2)은 타원 형상, 반구형 형상 또는 원형 형상 등의 곡면을 가지는 형상으로 형성되거나, 곡면 및 다각형 형상을 함께 포함할 수 있다.
그러나, 실시예는 이에 제한되지 않고, 상기 제 2 홀(H2)은 삼각형, 사각형 등의 다각형 형상으로 형성될 수 있음은 물론이다.
도 15 내지 도 17을 참조하면, 상기 제 1 홀(H1)과 상기 제 2 홀(H2)은 서로 다른 면적 및/또는 크기로 배치될 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 홀(H1)들은 일정한 크기를 가지며, 서로 이격하여 배치될 수 있고, 상기 제 2 홀(H2)들은 가변적인 크기를 가지며, 서로 이격하여 배치될 수 있다.
도 17을 참조하면, 상기 제 1 홀(H1)들은 폴딩 방향을 기준으로 상기 제 1 영역(1A)에서 일정한 크기로 배치될 수 있다. 도 17은 탄성 부재를 폴딩 방향으로 절단한 단면도를 도시한 도면이다.
예를 들어, 상기 폴딩축과 가장 인접한 상기 제 1a 홀(H1a)은 제 1-1 폭(w1-1)의 크기를 가질 수 있고, 상기 제 1b 홀(H1b)은 제 1-2 폭(w1-2)의 크기를 가질 수 있다.
이때, 상기 제 1-1 폭(w1-1)과 상기 제 1-2 폭(w1-2)의 크기는 동일할 수 있다, 즉, 상기 제 1 홀(H1)들은 상기 제 1 영역(1A)에서 동일 또는 유사한 크기로 배치될 수 있다.
상기 제 1 영역(1A) 상의 상기 제 1 홀(H1)들의 크기는 상기 제 2 영역(2A) 상의 제 2 홀(H2)들의 크기보다 작을 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 영역(1A) 상의 상기 제 1 홀(H1)들은 가변화하는 상기 제 2 영역(2A) 상의 제 2 홀(H2)들의 크기들 중 가장 작은 크기 이하의 크기로 배치될 수 있다.
또한, 상기 제 1 영역(1A)과 상기 제 2 영역(2A)에서의 면적 대비 홀의 면적 비율(홀 면적/총면적)은 상이할 수 있다.
상기 제 1 영역(1A)에서의 면적 대비 홀의 면적 비율(홀 면적/총면적)은 50% 이상일 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 영역(1A)에서의 면적 대비 홀의 면적 비율(홀 면적/총면적)은 50% 내지 55%일 수 있다.
또한, 상기 제 2 영역(2A)에서의 면적 대비 홀의 면적 비율(홀 면적/총면적)은 50% 미만일 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 영역(2A)에서의 면적 대비 홀의 면적 비율(홀 면적/총면적)은 15% 내지 50% 미만일 수 있다.
이에 따라, 상기 제 1 영역(1A)에서는 상기 제 1 홀(H1)의 면적을 일정 이상 확보하여, 탄성 부재의 폴딩에 따라 발생되는 응력을 효과적으로 분산시킬 수 있고, 상기 제 2 영역(2A)에서는 상기 제 1 홀(H1)의 면적을 일정 이상 확보하여, 1, 2 영역의 응력 불균일은 완화하고, 제 2 영역의 지지력을 확보하면서, 접착층에 발생할 수 있는 단차를 완화할 수 있다.
한편, 상기 탄성 부재(100)는 상기 제 2 홀(H2)에 의해 형성되는 상기 일면 또는 타면에서 형성되는 개구(OP)의 면적이 상기 제 2 영역(2A) 내에서 위치마다 다를 수 있다. 자세하게, 상기 탄성 부재(100)는 상기 개구(OP)의 단위면적당 면적이 상기 제 2 영역(2A) 내에서 상기 탄성 부재(100)의 폴딩축에서 멀어지면서 점차적으로 감소할 수 있다.
이를 위해, 상기 제 2 영역(2A) 내에서 위치마다 상기 제 2 홀(H2)들의 크기를 변화시킬 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 영역(2A) 내에서 위치마다 상기 제 2 홀(H2)들의 개구(OP)의 장폭 또는 단폭의 크기를 변화시킬 수 있다.
예를 들어, 상기 제 2 홀(H2)들의 개구(OP)의 장폭 또는 단폭의 크기는 폴딩 방향 즉, 상기 폴딩축과 수직한 방향을 기준으로 상기 제 2 영역(2A)에서 상기 폴딩축에서 멀어질수록 즉, 제 1 영역(1A)에서 멀어지수록 작아질 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 홀(H2)들의 개구(OP)의 장폭 또는 단폭의 크기는 상기 제 2 영역(2A)에서 상기 폴딩축에서 멀어질수록 즉, 제 1 영역(1A)에서 멀어지면서 점차적으로 작아질 수 있다. 이때, 상기 제 2 홀(H2)들의 간격은 서로 동일한 간격으로 이격될 수 있다.
자세하게, 상기 제 1 영역(1A)과 가장 인접한 상기 제 2a 홀(H2a)의 단폭은 제 2-1 폭(w2-1)의 크기를 가질 수 있고, 상기 제 2a 홀(H2a)과 가장 인접한 제 2b 홀(H2b)의 단폭은 제 2-2 폭(w2-2)의 크기를 가질 수 있고, 상기 제 2b 홀(H2b)과 가장 인접한 제 2c 홀(H2c)의 단폭은 제 2-3 폭(w2-3)의 크기를 가질 수 있고, 상기 제 2c 홀(H2c)과 가장 인접한 제 2d 홀(H2d)의 단폭은 제 2-4 간격(w2-4)의 크기를 가질 수 있다
이때, 상기 제 2-1 폭(w2-1), 상기 제 2-2 폭(w2-2), 제 2-3 폭(w2-3) 및 상기 제 2-4 폭(w2-4)의 크기는 서로 다를 수 있다. 자세하게, 상기 제 2-1 폭(w2-1), 상기 제 2-2 폭(w2-2), 제 2-3 폭(w2-3) 및 상기 제 2-4 폭(w2-4)의 크기는 점차적으로 감소할 수 있다. 즉, 상기 제 2 영역(2A) 상의 상기 제 2 홀(H2)들은 상기 폴딩축, 즉 상기 제 1 영역(1A)에서 멀어질수록 제 2 홀의 개구의 장폭 또는 단폭의 크기가 점차적으로 작아지도록 배치될 수 있다.
앞서 설명하였듯이, 상기 제 2 영역(2A)에는 상기 제 1 영역(1A)과의 응력 균일 및 상기 탄성 부재 상에 배치되는 접착층의 단차 완화를 위해, 제 2 홀들이 배치될 수 있다.
한편, 상기 제 2 홀들은 제 2 영역의 지지력을 확보하기 위해, 폴딩 영역인 제 1 영역에 비해 제 2 홀의 밀도를 작게 형성해야 한다. 이때, 상기 제 1 홀과 상기 제 2 홀의 밀도를 다르게 배치하는 경우, 제 1 영역과 제 2 영역의 경계 영역이 개구 면적의 차이로 외부에서 시인되거나 제 1 영역과 제 2 영역의 경계 영역에서 휨이 발생할 수 있다.
이에 따라, 제 1 실시예에 따른 탄성 부재는 상기 제 1 영역에서 멀어지수록 점차적으로 제 2 영역 상의 제 2 홀의 개구 면적이 감소되도록 즉, 제 1 영역에서 가까워질수록 개구 면적이 증가하도록 제 2 홀들의 장폭 또는 단폭의 크기를 제어하여 제 1 영역과 제 2 영역의 경계 영역에서 제 1 홀과 제 2 홀의 개구 면적의 차이를 감소시켜, 이러한 개구 면적의 차이가 외부에서 시인되는 것을 방지할 수 있고, 제 1 영역과 제 2 영역의 경계 영역에서 발생할 수 있는 휨 현상을 완화할 수 있다.
이에 따라, 제 3 실시예에 따른 탄성 부재는 향상된 폴딩 특성, 전 영역에서의 응력 균일성 및 접착층의 단차 방지를 구현하면서, 탄성 부재의 폴딩 영역 및 언폴딩 영역의 경계 영역에서 발생할 수 있는 시인성 저하 및 휨 현상을 방지할 수 있다.
한편, 도 18 및 도 19는 앞서 설명한 도 17과 반대 방향의 단면도를 도시한 도면이다. 즉, 도 18 및 도 19는 폴딩축과 평행한 방향으로 절단한 탄성 부재의 단면도를 도시한 도면들이다.
도 18을 참조하면, 상기 제 1 영역(1A) 상에서 상기 폴딩축과 평행한 방향의 제 1 홀(H1)들의 제 3-1 폭(w3-1) 및 제 3-2 폭(w3-2)은 서로 동일하거나 유사할 수 있다.
또한, 도 19를 참조하면, 상기 제 2 영역(2A) 상에서 상기 폴딩축과 평행한 방향의 제 2 홀(H2)들의 제 4-1 폭(w4-1) 및 제 4-2 폭(w4-2)은 서로 동일하거나 유사할 수 있다. 즉, 폴딩축과 대응되는 방향에서는 폴딩 영역과 언폴딩 영역의 경계가 형성되지 않으므로, 상기 방향에서는 홀들의 간격을 일정하게 형성하여, 각 영역에서의 응력 불균일 발생을 최소화할 수 있다.
이하, 도 20 내지 도 24를 참조하여, 제 4 실시예에 따른 탄성 부재를 설명한다, 제 4 실시예에 따른 탄성 부재에 대한 설명에서는 앞서 설명한 제 2 실시예에 따른 탄성 부재와 동일 유사한 설명에 대해서는 설명을 생략한다. 또한, 제 4 실시예에 따른 탄성 부재에 대한 설명에서는 앞서 설명한 제 2 실시예에 따른 탄성 부재와 동일 유사한 구성에 대해서는 동일한 도면 부호를 부여한다.
도 20 및 도 21은 제 4 실시예에 따른 탄성 부재의 일면 및 타면의 상면도를 도시한 도면이다. 즉, 도 20은 상기 탄성 부재(100)가 폴딩될 때, 폴딩 내측면인 탄성 부재의 일면(1S)의 상면도를 도시한 도면이고, 도 21은 상기 탄성 부재(100)이 폴딩될 때, 폴딩 외측면인 탄성 부재의 타면(2S)의 상면도를 도시한 도면이다.
도 20 및 도 21을 참조하면, 상기 탄성 부재(100)에는 상기 탄성 부재(100)를 관통하는 복수의 홈들이 형성될 수 있다.
상기 제 1 영역(1A)에는 패턴이 형성될 수 있다. 상기 제 1 영역(1A)에는 제 1 패턴이 형성될 수 있다. 상기 제 1 영역(1A)에는 홈이 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 영역(1A)에는 서로 이격하여 배치되는 복수 개의 제 1 홈(G1)들이 형성될 수 있다. 상기 제 1 홈(G1)은 상기 탄성 부재(100)를 부분적으로 관통하여 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 홈(G1)은 상기 탄성 부재(100)의 일면(1S) 또는 타면(2S)을 관통하여 형성될 수 있다. 또한, 상기 각 열 들의 홈은 서로 지그재그로 배치되어 형성될 수 있다.
상기 제 1 영역(1A)에 형성되는 복수의 홈들은 상기 제 1 영역이 폴딩될 때 발생하는 응력을 분산시키는 역할을 한다. 자세하게, 상기 탄성 부재(100)가 폴딩될 때 발생하는 압축 응력에 의해 상기 탄성 부재의 제 1 영역(1A)에서는 응력에 따른 변형, 손상이 발생할 수 있다.
따라서, 상기 제 1 영역(1A)에 탄성 부재를 관통하는 홈을 형성함으로써, 상기 제 1 영역(1A)의 특정 영역에 응력이 집중되는 것을 방지할 수 있다. 따라서, 상기 탄성 부재(100)가 폴딩될 때 발생하는 압축 응력에 의해서 탄성 부재의 손상을 방지할 수 있다.
상기 제 1 홈(G1)들은 상기 제 1 영역(1A)에서 규칙적인 패턴으로 형성될 수 있다, 또는, 상기 제 1 홈(G1)들은 상기 제 1 영역(1A)에서 불규칙한 패턴으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 홈(G1)들은 서로 다른 형상으로 형성되거나 또는 상기 제 1 홈(G1)들은 인접하는 열들끼리 서로 지그재그의 위치로 배치될 수 있다. 상기 제 1 홈(G1)은 곡면을 가지면서 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 홈(G1)은 타원 형상, 반구형 형상 또는 원형 형상 등의 곡면을 가지는 형상으로 형성될 수 있다.
그러나, 실시예는 이에 제한되지 않고, 상기 제 1 홈(G1)은 삼각형, 사각형 등의 다각형 형상으로 형성될 수 있고, 곡면 및 다각형 형상을 모두 포함할 수 있음은 물론이다.
상기 제 2 영역(2A)에는 패턴이 형성될 수 있다. 상기 제 2 영역(2A)에는 제 2 패턴이 형성될 수 있다. 상기 제 2 영역(2A)에는 홈이 형성될 수 있다. 자세하게, 언폴딩 영역으로 정의되는 상기 제 2 영역(2A)에도 홈이 형성될 수 있다. 즉, 상기 탄성 부재(100)의 전 영역에 홈들이 형성될 수 있다.
상기 제 2 영역(2A)에는 서로 이격하여 배치되는 복수 개의 제 2 홈(G2)들이 형성될 수 있다. 상기 제 2 홈(G2)은 상기 탄성 부재(100)를 부분적으로 관통하여 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 홈(G2)은 상기 탄성 부재(100)의 일면(1S) 또는 타면(2S)을 관통하여 형성될 수 있다.
상기 제 2 홈(G2)은 상기 제 1 홈(G1)이 형성되는 제 1 영역(1A)과의 열에 의한 변형 차이를 감소시키는 역할을 할 수 있다.
자세하게, 상기 제 1 영역(1A) 및 상기 제 2 영역(2A)에 모두 홈을 형성함으로써, 상기 제 1 영역(1A)의 열에 의한 변형과 상기 제 2 영역(1A)의 열에 의한 변형의 차이를 완화할 수 있다. 따라서, 탄성 부재가 휘거나 뒤틀림이 생기는 것을 방지할 수 있다.
또한, 상기 제 2 영역(2A)에 형성되는 제 2 홈(G2)에 의해 상기 제 1 영역(1A)과 상기 제 2 영역(2A)의 응력 불균일을 완화하여 탄성 부재의 휨을 방지할 수 있다.
또한, 상기 제 2 영역(2A)에 형성되는 제 2 홈(G2)에 의해 상기 탄성 부재(100) 상에 접착층을 통해 패널 등을 접착할 때, 접착 물질이 제 1, 2 홀을 모두 메우며 배치되므로, 접착층이 제 1, 2 영역에서 서로 단차를 형성하는 것을 방지할 수 있다.
상기 제 2 홈(G2)들은 상기 제 2 영역(2A)에서 규칙적인 패턴으로 형성될 수 있다, 또는, 상기 제 2 홈(G2)들은 상기 제 2 영역(2A)에서 불규칙한 패턴으로 형성될 수 있다. 예를 들어, 상기 제 2 홈(G2)들은 서로 다른 형상으로 형성되거나 또는 상기 제 2 홈(G2)들은 인접하는 열들끼리 서로 지그재그의 위치로 배치될 수 있다.
상기 제 2 홈(G2)은 곡면을 가지면서 형성될 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 홈(G2)은 타원 형상, 반구형 형상 또는 원형 형상 등의 곡면을 가지는 형상으로 형성될 수 있다.
그러나, 실시예는 이에 제한되지 않고, 상기 제 2 홈(G2)은 삼각형, 사각형 등의 다각형 형상으로 형성되거나, 곡면 및 다각형 형상을 함께 포함할 수 있음은 물론이다.
도 20 내지 도 22를 참조하면, 상기 제 1 홈(G1)과 상기 제 2 홈(G2)은 서로 다른 면적 및/또는 크기로 배치될 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 홈(G1)들은 일정한 크기를 가지며, 서로 이격하여 배치될 수 있고, 상기 제 2 홈(G2)들은 가변적인 크기를 가지며, 서로 이격하여 배치될 수 있다.
도 22를 참조하면, 상기 제 1 홈(G1)들은 폴딩 방향 즉, 상기 폴딩축과 수직한 방향을 기준으로 상기 제 1 영역(1A)에서 일정한 크기로 배치될 수 있다. 도 22는 탄성 부재를 폴딩 방향으로 절단한 단면도를 도시한 도면이다.
예를 들어, 상기 폴딩축과 가장 인접한 상기 제 1a 홈(G1a)은 제 1-1 폭(w'1-1)의 크기를 가질 수 있고, 상기 제 1b 홈(G1b)은 제 1-2 폭(w'1-2)의 크기를 가질 수 있다.
이때, 상기 제 1-1 폭(w'1-1)과 상기 제 1-2 폭(w'1-2)의 크기는 동일할 수 있다, 즉, 상기 제 1 홈(G1)들은 상기 제 1 영역(1A)에서 동일 또는 유사한 크기로 배치될 수 있다.
상기 제 1 영역(1A) 상의 상기 제 1 홈(G1)들의 크기는 상기 제 2 영역(2A) 상의 제 2 홈(G2)들의 크기보다 작을 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 영역(1A) 상의 상기 제 1 홈(G1)들은 가변화하는 상기 제 2 영역(2A) 상의 제 2 홈(G2)들의 크기들 중 가장 작은 크기 이하의 크기로 배치될 수 있다.
또한, 상기 제 1 영역(1A)과 상기 제 2 영역(2A)에서의 면적 대비 홈의 면적 비율(홈 면적/총면적)은 상이할 수 있다.
상기 제 1 영역(1A)에서의 면적 대비 홈의 면적 비율(홈 면적/총면적)은 50% 이상일 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 영역(1A)에서의 면적 대비 홈의 면적 비율(홈 면적/총면적)은 50% 내지 55%일 수 있다.
또한, 상기 제 2 영역(2A)에서의 면적 대비 홈의 면적 비율(홈 면적/총면적)은 50% 미만일 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 영역(2A)에서의 면적 대비 홈의 면적 비율(홈 면적/총면적)은 15% 내지 50% 미만일 수 있다.
이에 따라, 상기 제 1 영역(1A)에서는 상기 제 1 홈(G1)의 면적을 일정 이상 확보하여, 탄성 부재의 폴딩에 따라 발생되는 응력을 효과적으로 분산시킬 수 있고, 상기 제 2 영역(2A)에서는 상기 제 2 홈(G2)의 면적을 일정 이상 확보하여, 1, 2 영역의 응력 불균일은 완화하고, 제 2 영역의 지지력을 확보하면서, 접착층에 발생할 수 있는 단차를 완화할 수 있다.
한편, 상기 탄성 부재(100)는 상기 제 2 홈(G2)에 의해 형성되는 상기 일면 또는 타면에서 형성되는 개구(OP)의 면적이 상기 제 2 영역(2A) 내에서 위치마다 다를 수 있다. 자세하게, 상기 탄성 부재(100)는 상기 개구(OP)의 단위면적당 면적이 상기 제 2 영역(2A) 내에서 상기 탄성 부재(100)의 폴딩축에서 멀어지면서 점차적으로 감소할 수 있다.
이를 위해, 상기 제 2 영역(2A) 내에서 위치마다 상기 제 2 홈(G2)들의 크기를 변화시킬 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 영역(2A) 내에서 위치마다 상기 제 2 홈(G2)들의 개구(OP)의 장폭 또는 단폭의 크기를 변화시킬 수 있다.
예를 들어, 상기 제 2 홈(H2)들의 개구(OP)의 장폭 또는 단폭의 크기는 폴딩 방향 즉, 상기 폴딩축과 수직한 방향을 기준으로 상기 제 2 영역(2A)에서 상기 폴딩축에서 멀어질수록 즉, 제 1 영역(1A)에서 멀어지수록 작아질 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 홈(G2)들의 개구(OP)의 장폭 또는 단폭의 크기는 상기 제 2 영역(2A)에서 상기 폴딩축에서 멀어질수록 즉, 제 1 영역(1A)에서 멀어지면서 점차적으로 작아질 수 있다. 이때, 상기 제 2 홈(G2)들의 간격은 서로 동일한 간격으로 이격될 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 영역(1A)과 가장 인접한 상기 제 2a 홈(G2a)의 단폭은 제 2-1 폭(w'2-1)의 크기를 가질 수 있고, 상기 제 2 홈(G2a)과 가장 인접한 제 2b 홈(G2b)의 단폭은 제 2-2 폭(w'2-2)의 크기를 가질 수 있고, 상기 제 2b 홈(G2b)과 가장 인접한 제 2c 홈(G2c)의 단폭은 제 2-3 폭(w'2-3)의 크기를 가질 수 있고, 상기 제 2c 홈(G2c)과 가장 인접한 제 2d 홈(G2d)의 단폭은 제 2-4 간격(w'2-4)의 크기를 가질 수 있다
이때, 상기 제 2-1 폭(w'2-1), 상기 제 2-2 폭(w'2-2), 제 2-3 폭(w'2-3) 및 상기 제 2-4 폭(w'2-4)의 크기는 서로 다를 수 있다. 자세하게, 상기 제 2-1 폭(w'2-1), 상기 제 2-2 폭(w'2-2), 제 2-3 폭(w'2-3) 및 상기 제 2-4 폭(w'2-4)의 크기는 점차적으로 감소할 수 있다. 즉, 상기 제 2 영역(2A) 상의 상기 제 2 홈(G2)들은 상기 폴딩축, 즉 상기 제 1 영역(1A)에서 멀어질수록 제 2 홈의 개구의 장폭 또는 단폭들의 크기가 점차적으로 작아지도록 배치될 수 있다.
앞서 설명하였듯이, 상기 제 2 영역(2A)에는 상기 제 1 영역(1A)과의 응력 균일 및 상기 탄성 부재 상에 배치되는 접착층의 단차 완화를 위해, 제 2 홈들이 배치될 수 있다.
한편, 상기 제 2 홈들은 제 2 영역의 지지력을 확보하기 위해, 폴딩 영역인 제 1 영역에 비해 제 2 홈의 밀도를 작게 형성해야 한다. 이때, 상기 제 2 홈의 밀도를 크게 배치하는 경우, 제 1 영역과 제 2 영역의 경계 영역이 외부에서 시인되거나 제 1 영역과 제 2 영역의 경계 영역에서 휨이 발생할 수 있다.
이에 따라, 제 4 실시예에 따른 탄성 부재는 상기 제 1 영역에서 멀어지수록 점차적으로 제 2 영역 상의 제 2 홈의 개구 면적이 감소되도록 즉, 제 1 영역에서 가까워질수록 개구 면적이 증가하도록 제 2 홈들의 장폭 또는 단폭의 크기를 제어하여 제 1 영역과 제 2 영역의 경계 영역에서 제 1 홀과 제 2 홀의 개구 면적의 차이를 감소시켜, 이러한 개구 면적의 차이가 외부에서 시인되는 것을 방지할 수 있고, 제 1 영역과 제 2 영역의 경계 영역에서 발생할 수 있는 휨 현상을 완화할 수 있다.
이에 따라, 제 4 실시예에 따른 탄성 부재는 향상된 폴딩 특성, 전 영역에서의 응력 균일성 및 접착층의 단차 방지를 구현하면서, 탄성 부재의 폴딩 영역 및 언폴딩 영역의 경계 영역에서 발생할 수 있는 시인성 저하 및 휨 현상을 방지할 수 있다.
한편, 도 23 및 도 24는 앞서 설명한 도 22와 반대 방향의 단면도를 도시한 도면이다. 즉, 도 23 및 도 24는 폴딩축과 평행한 방향으로 절단한 탄성 부재의 단면도를 도시한 도면들이다.
도 23을 참조하면, 상기 제 1 영역(1A) 상에서 상기 폴딩축과 평행한 방향의 제 1 홈(G1)들의 제 3-1 폭(w'3-1) 및 제 3-2 폭(w'3-2)은 서로 동일하거나 유사할 수 있다.
또한, 도 24를 참조하면, 상기 제 2 영역(2A) 상에서 상기 폴딩축과 평행한 방향의 제 2 홈(G2)들의 제 4-1 폭(w'4-1) 및 제 4-2 폭(w'4-2)은 서로 동일하거나 유사할 수 있다.
즉, 폴딩축과 대응되는 방향에서는 폴딩 영역과 언폴딩 영역의 경계가 형성되지 않으므로, 상기 방향에서는 홈들의 간격을 일정하게 형성하여, 각 영역에서의 응력 불균일 발생을 최소화할 수 있다.
제 1 실시예 내지 제 4 실시예에 대한 설명에서는 탄성 부재에 홀 또는 홈 형상의 제 1 패턴 및 제 2 패턴이 형성되는 것을 설명하였으나, 실시예는 이에 제한되지 않고, 앞서 설명한 실시예들의 제 1 패턴 및 제 2 패턴의 간격 및 크기 변화를 가지면서, 제 1 패턴은 홀로 형성되고 제 2 패턴은 홈으로 형성되거나 또는 제 1 패턴은 홈으로 형성되고, 제 2 패턴은 홀로 형성되는 등 하나의 탄성 부재에 홀과 홈 형상의 제 1, 2 패턴이 형성될 수도 잇다.
이하, 도 25 및 도 26을 참조하여, 제 5 실시예에 따른 탄성 부재를 설명한다, 제 5 실시예에 따른 탄성 부재에 대한 설명에서는 앞서 설명한 실시예들에 따른 탄성 부재와 동일 유사한 설명에 대해서는 설명을 생략한다. 또한, 제 5 실시예에 따른 탄성 부재에 대한 설명에서는 앞서 설명한 실시예들에 따른 탄성 부재와 동일 유사한 구성에 대해서는 동일한 도면 부호를 부여한다.
도 25 및 도 26을 참조하면, 제 5 실시예에 따른 탄성 부재는 제 1 영역(1A) 내에서 위치마다 상기 제 1 홀(H1)들의 간격을 변화시킬 수 있다.
예를 들어, 도 25를 참조하면, 상기 제 1 홀(H1)들의 간격(S1-1, S1-2)은 폴딩 방향을 기준으로 상기 제 1 영역(2A)에서 상기 폴딩축에서 멀어질수록 증가할 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 홀(H1)들의 간격은 상기 제 1 영역(1A)에서 상기 폴딩축에서 멀어질수록 점차적으로 증가할 수 있다. 여기서, 상기 제 1 홀(H1)의 간격은 상기 폴딩축과 수직한 방향으로 이격하는 상기 제 1 홀(H1)들의 간격으로 정의될 수 있다.
또한, 상기 제 2 홀(H2)들의 간격(S2-1)은 일정하게 형성될 수 있다.
또한, 도 26을 참조하면, 제 1 영역(1A) 내에서 위치마다 상기 제 1 홀(H1)들의 간격이 변화하고, 상기 제 2 영역(2A) 내에서 위치마다 상기 제 2 홀(H2)들의 간격을 변화할 수 있다.
즉, 상기 제 1 홀(H1)들의 간격(S1-1, S1-2)은 폴딩 방향을 기준으로 상기 제 1 영역(2A)에서 상기 폴딩축에서 멀어질수록 증가할 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 홀(H1)들의 간격은 상기 제 1 영역(1A)에서 상기 폴딩축에서 멀어질수록 점차적으로 증가할 수 있다. 여기서, 상기 제 1 홀(H1)의 간격은 상기 폴딩축과 수직한 방향으로 이격하는 상기 제 1 홀(H1)들의 간격으로 정의될 수 있다.
또한, 상기 제 2 홀(H2)들의 간격(S2-1, S2-2)은 폴딩 방향을 기준으로 상기 제 2 영역(2A)에서 상기 폴딩축에서 멀어질수록 즉, 제 1 영역(1A)에서 멀어질수록 증가할 수 있다. 자세하게, 상기 제 2 홀(H2)들의 간격은 상기 제 2 영역(2A)에서 상기 폴딩축에서 멀어질수록 즉, 제 1 영역(1A)에서 멀어지면서 점차적으로 증가할 수 있다. 여기서, 상기 제 2 홀(H2)의 간격은 상기 폴딩축과 수직한 방향으로 이격하는 상기 제 2 홀(H2)들의 간격으로 정의될 수 있다.
도 25 및 도 26에서는 탄성 부재에 홀이 형성된 것을 중심으로 설명하였으나, 제 5 실시예의 탄성 부재는 제 1 영역 및 제 2 영역 중 적어도 하나의 영역에 홈이 형성될 수도 있으며, 상기 홈의 간격은 홀의 간격과 대응되도록 형성될 수 있다.
또한, 도 25 및 도 26에서는 탄성 부재에 형성된 홀 또는 홈의 간격이 변화하는 것을 설명하였으나, 실시예는 이에 제한되지 않고, 상기 홀 또는 홈의 크기가 변화할 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 영역의 제 1 홀 또는 제 1 홈들은 상기 폴딩축에서 멀어지면서 상기 제 1 홀 또는 제 1 홈들에 의해 형성되는 개구의 상기 일면 또는 상기 타면의 장폭 또는 단폭이 변화할 수 있다. 자세하게, 상기 제 1 영역의 제 1 홀 또는 제 1 홈들은 상기 폴딩축에서 멀어지면서 상기 제 1 홀 또는 제 1 홈들에 의해 형성되는 개구의 상기 일면 또는 상기 타면의 장폭 또는 단폭이 감소할 수 있다.
앞서 설명하였듯이, 상기 제 2 영역(2A)에는 상기 제 1 영역(1A)과의 응력 균일 및 상기 탄성 부재 상에 배치되는 접착층의 단차 완화를 위해, 제 2 홀들이 배치될 수 있다.
한편, 상기 제 2 홀들은 제 2 영역의 지지력을 확보하기 위해, 폴딩 영역인 제 1 영역에 비해 제 2 홀의 밀도 즉, 개구 면적을 작게 형성해야 한다. 이때, 상기 제 1 홀과 상기 제 2 홀의 밀도 즉, 개구 면적을 다르게 배치하는 경우, 제 1 영역과 제 2 영역의 경계 영역이 외부에서 시인되거나 제 1 영역과 제 2 영역의 경계 영역에서 휨이 발생할 수 있다.
이에 따라, 제 5 실시예에 따른 탄성 부재는 상기 제 1 영역에서 멀어지수록 점차적으로 제 2 영역 상의 제 2 홀의 개구 면적이 감소되도록 제 2 홀들의 간격 또는 개구 크기를 제어하여 제 1 영역과 제 2 영역의 경계 영역에서 제 1 홀과 제 2 홀의 개구 면적의 차이를 감소시켜, 이러한 개구 면적의 차이가 외부에서 시인되는 것을 방지할 수 있고, 제 1 영역과 제 2 영역의 경계 영역에서 발생할 수 있는 휨 현상을 완화할 수 있다.
이에 따라, 제 5 실시예에 따른 탄성 부재는 향상된 폴딩 특성, 전 영역에서의 응력 균일성 및 접착층의 단차 방지를 구현하면서, 탄성 부재의 폴딩 영역 및 언폴딩 영역의 경계 영역에서 발생할 수 있는 시인성 저하 및 휨 현상을 방지할 수 있다.
도 27은 실시예들에 따른 탄성 부재가 적용되는 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 27을 참조하면, 실시예들에 따른 탄성 부재는 디스플레이를 표시하는 플렉서블 디스플레이 장치에 적용될 수 있다.
예를 들어, 실시예들에 따른 탄성 부재는 휴대폰, 태블릿 등의 플렉서블 디스플레이 장치에 적용될 수 있다.
이러한 탄성 부재는 플렉서블, 벤디드 또는 폴딩되는 휴대폰, 태블릿 등의 플렉서블 디스플레이 장치에 적용될 수 있다.
상기 탄성 부재는 플렉서블, 벤디드 또는 폴딩되는 휴대폰, 태블릿 등의 플렉서블 디스플레이 장치에 적용되어, 반복적으로 폴딩 또는 원복되는 디스플레이 장치에서 폴딩 신뢰성을 향상시켜 플렉서블 디스플레이 장치의 신뢰성을 향상시킬 수 있다.
상술한 실시예에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 적어도 하나의 실시예에 포함되며, 반드시 하나의 실시예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의하여 다른 실시예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
또한, 이상에서 실시예들을 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시예들에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부한 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (10)

  1. 일면 및 상기 일면과 반대되는 타면을 포함하고, 제 1 영역 및 제 2 영역을 포함하는 탄성 부재로서,
    상기 제 1 영역은 폴딩 영역으로 정의되고, 상기 제 2 영역은 언폴딩 영역으로 정의되고,
    상기 제 1 영역에는 복수의 제 1 패턴들이 형성되고, 상기 제 2 영역에는 복수의 제 2 패턴들이 형성되고,
    상기 제1 패턴들 또는 상기 제 2 패턴들은 홀 또는 홈으로 형성되고,
    상기 제 2 패턴들의 홀 또는 홈에 의해 형성되는 상기 일면 또는 상기 타면에서의 개구 면적은 상기 제 2 영역 내에서 서로 다른 탄성 부재.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제 2 패턴들의 개구 면적은 폴딩축에서 멀어지면서 감소하는 탄성 부재.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 제 2 패턴들은 상기 폴딩축에서 멀어지면서 상기 제 2 패턴들간의 간격이 증가하는 탄성 부재.
  4. 제 2항에 있어서,
    상기 제 2 패턴들은 상기 폴딩축에서 멀어지면서 상기 제 2 패턴들의 홀 또는 홈에 의해 형성되는 개구의 상기 일면 또는 상기 타면의 장폭 또는 단폭이 감소하는 탄성 부재.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 패턴들의 홀 또는 홈에 의해 형성되는 상기 일면 또는 상기 타면에서의 개구 면적은 폴딩축에서 멀어지면서 감소하는 탄성 부재.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 제 1 패턴들은 상기 폴딩축에서 멀어지면서 상기 제 1 패턴들간의 간격이 증가하는 탄성 부재.
  7. 제 5항에 있어서,
    상기 제 1 패턴들은 상기 폴딩축에서 멀어지면서 상기 제 1 패턴들의 홀 또는 홈에 의해 형성되는 개구의 상기 일면 또는 상기 타면의 장폭 또는 단폭이 감소하는 탄성 부재.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 영역의 총 면적에 대한 제 1 패턴의 면적은 50% 내지 60%이고,
    상기 제 2 영역의 총 면적에 대한 제 2 패턴의 면적은 10% 내지 50% 인 탄성 부재.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 제 1 패턴 및 상기 제 2 패턴의 개구의 단폭에 대한 장폭의 비(장폭/단폭)는 10 이상인 탄성 부재.
  10. 탄성 부재;
    상기 탄성 부재의 상부에 배치되고, 표시 패널 및 터치 패널 중 적어도 하나를 포함하는 패널; 및
    상기 탄성 부재와 상기 패널 사이에 배치되는 접착층을 포함하고,
    상기 탄성 부재는 제 1항 내지 제 9항 중 어느 한 항에 따른 탄성 부재를 포함하는 플렉서블 디스플레이 장치.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113870718A (zh) * 2021-10-15 2021-12-31 合肥维信诺科技有限公司 屏体支撑件和显示模组

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20220087193A (ko) * 2020-12-17 2022-06-24 엘지디스플레이 주식회사 폴더블 표시 장치
EP4361778A1 (en) * 2021-07-28 2024-05-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Digitizer and electronic device including same
KR20230031732A (ko) * 2021-08-27 2023-03-07 엘지이노텍 주식회사 탄성 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
KR20230034798A (ko) * 2021-09-03 2023-03-10 엘지이노텍 주식회사 탄성 부재 및 이를 포함하는 디스플레이 장치
WO2023200071A1 (ko) * 2022-04-14 2023-10-19 삼성전자 주식회사 플렉서블 디스플레이 모듈을 구비한 전자 장치

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20160144912A (ko) * 2015-06-08 2016-12-19 엘지디스플레이 주식회사 폴더블 표시장치
KR20170137260A (ko) * 2016-06-02 2017-12-13 삼성디스플레이 주식회사 디스플레이 장치
KR20180040766A (ko) * 2016-10-12 2018-04-23 삼성디스플레이 주식회사 플렉시블 표시 장치
US20190036068A1 (en) * 2017-07-28 2019-01-31 Lg Display Co., Ltd. Flexible display device and electronic device including the same
KR20190080740A (ko) * 2017-12-28 2019-07-08 엘지디스플레이 주식회사 플렉서블 디스플레이 및 이를 포함한 전자 장치

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9983424B2 (en) * 2015-06-08 2018-05-29 Lg Display Co., Ltd. Foldable display device
KR102612041B1 (ko) * 2016-12-30 2023-12-07 엘지디스플레이 주식회사 폴더블 표시 장치
CN113053250B (zh) * 2017-12-28 2022-10-04 乐金显示有限公司 可折叠显示器

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20160144912A (ko) * 2015-06-08 2016-12-19 엘지디스플레이 주식회사 폴더블 표시장치
KR20170137260A (ko) * 2016-06-02 2017-12-13 삼성디스플레이 주식회사 디스플레이 장치
KR20180040766A (ko) * 2016-10-12 2018-04-23 삼성디스플레이 주식회사 플렉시블 표시 장치
US20190036068A1 (en) * 2017-07-28 2019-01-31 Lg Display Co., Ltd. Flexible display device and electronic device including the same
KR20190080740A (ko) * 2017-12-28 2019-07-08 엘지디스플레이 주식회사 플렉서블 디스플레이 및 이를 포함한 전자 장치

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113870718A (zh) * 2021-10-15 2021-12-31 合肥维信诺科技有限公司 屏体支撑件和显示模组

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