WO2023039792A1 - 显示面板和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本公开实施例涉及一种显示面板和显示装置。显示面板包括:衬底,所述衬底中设置有多个凹槽;以及位于所述衬底上的与所述多个凹槽交替布置的多个第一电极,每个所述第一电极包括:位于所述衬底上的第一导电部,所述第一导电部的边缘到与其最近的凹槽的侧壁所在的平面的距离大于0并且小于所述第一导电部的厚度。
Description
本公开涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板和显示装置。
有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)显示器件又称为有机电致发光显示器件,是一种与传统的液晶显示(Liquid Crystal Display,LCD)不同的显示器件。这种显示技术具有结构简单、自发光、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于柔性面板等优点,因此已经成为新一代显示装置的重要发展方向之一,并且受到越来越多的关注。
但是,由于制造工艺等的原因,OLED显示器件的性能仍有待提高。
发明内容
本公开实施例提供了一种显示面板和显示装置。
在本公开的一个方面,提供一种显示面板,包括:衬底,所述衬底中设置有多个凹槽;以及位于所述衬底上的与所述多个凹槽交替布置的多个第一电极,每个所述第一电极包括位于所述衬底上的第一导电部,所述第一导电部的边缘到与其最近的凹槽的侧壁所在的平面的距离大于0并且小于所述第一导电部的厚度。
在本公开的一个或多个实施例中,每个所述第一电极还包括位于所述第一导电部上并与所述衬底一起包围所述第一导电部的第二导电部,所述第一导电部的边缘到与其最近的凹槽的侧壁所在的平面的距离基本上等于所述第二导电部的厚度。
在本公开的一个或多个实施例中,显示面板还包括位于所述第一电极的远离所述衬底的一侧的第二电极,所述第二电极与所述多个第一电极电绝缘,所述第一导电部的边缘到与其最近的凹槽的侧壁所在的平面的距离小于所述第二电极的厚度。
在本公开的一个或多个实施例中,所述第二电极包括多个第一凹陷部和与所述多个第一凹陷部交替布置的多个第一平坦部,所述多个第一平坦部与所述多个第一电极相对应,并且每个第一平坦部在所述衬底上的正投影位于所对应的第一电极在所述衬底上的正投影内;所述多个第一凹陷部与所述多个凹槽相对应并且每个第一凹陷部在所述衬底上的正投影至少覆盖所对应的凹槽在所述衬底上的正投影。
在本公开的一个或多个实施例中,每个第一凹陷部包括第一斜面、第二斜面和连接所述第一斜面和所述第二斜面的第一底面,所述第一斜面和所述第二斜面的斜率大小相等,且所述第一斜面的延伸面和所述第二斜面的延伸面相交于所述第一底面的靠近所述衬底的一侧。
在本公开的一个或多个实施例中,所述第一底面朝向背离所述衬底的一侧突起。
在本公开的一个或多个实施例中,所述第一底面包括第三斜面、第四斜面和连接所述第三斜面和所述第四斜面的第一子底面,所述第三斜面和所述第四斜面的斜率大小相等,所述第三斜面的延伸面和所述第四斜面的延伸面相交于所述第一子底面的远离所述衬底的一侧,所述第三斜面连接所述第一斜面和所述第一子底面,并且所述第四斜面连接所述第二斜面和所述第一子底面。
在本公开的一个或多个实施例中,所述第一底面的最低点到所述凹槽的距所述最低点最近的侧壁所在的平面的距离小于所述第一导电部的厚度与所述第二导电部的厚度之和。
在本公开的一个或多个实施例中,所述第一底面的最低点到所述凹槽的距所述最低点最近的侧壁所在的平面的距离小于所述第一导电部的厚度。
在本公开的一个或多个实施例中,所述第一子底面基本上是平坦的。
在本公开的一个或多个实施例中,在垂直于所述凹槽的延伸方向的平面内,所述第一底面的宽度大于所述第一斜面和所述第二斜面中的任一个的宽度。
在本公开的一个或多个实施例中,所述第一斜面和所述第二斜面在垂直于所述凹槽的延伸方向的平面内的宽度小于所述第一导电部和所述第二导电部的总厚度的3倍。
在本公开的一个或多个实施例中,所述第一斜面和所述第二斜面在垂直于所述凹槽的延伸方向的平面内的宽度小于所述第一导电部和所述第二导电部的总厚度。
在本公开的一个或多个实施例中,每个凹槽包括两个侧壁和连接所述两个侧壁的底壁,所述底壁包括第五斜面、第六斜面和连接所述第五斜面和所述第六斜面的子底壁,所述第五斜面和所述第六斜面的斜率大小相等,并且所述第五斜面的延伸面和所述第六斜面的延伸面相交于所述子底壁的远离所述衬底的一侧。
在本公开的一个或多个实施例中,在垂直于所述凹槽的延伸方向的平面内,所述第五斜面的宽度小于所述第一斜面的宽度,且所述第六斜面的宽度小于所述第二斜面的宽度。
在本公开的一个或多个实施例中,在垂直于所述凹槽的延伸方向的平面内,所述第五斜面的宽度小于所述第三斜面的宽度,且所述第六斜面的宽度小于所述第四斜面的宽度。
在本公开的一个或多个实施例中,所述第二导电部的边缘和与其最近的凹槽的侧边对准。
在本公开的一个或多个实施例中,所述第二导电部包括:位于所述第一导电部上的中间部,所述中间部在所述衬底上的正投影位于所述第一导电部在所述衬底上的正投影内;位于所述中间部两侧的侧壁部;以及沿着所述衬底的表面从所述侧壁部延伸到所述凹槽的所述侧边的延伸部。
在本公开的一个或多个实施例中,显示面板还包括:
像素定义层,所述像素定义层包括分别与所述多个第一电极相对应的多个开口和分别与所述多个凹槽相对应的多个第二凹陷部,其中,每个开口暴露所对应的第一电极的至少一部分,并且每个第一凹陷部覆盖所对应的凹槽的侧壁和底壁并延伸到位于所对应的凹槽两侧的第一电极;以及位 于所述像素定义层和所述第二电极之间的发光功能层,所述发光层覆盖所述像素定义层和所述第一电极的被所述多个开口暴露的部分。
在本公开的一个或多个实施例中,所述第一导电部包括:位于所述衬底上的平坦层和/或缓冲层;以及位于所述平坦层和/或缓冲层上的反射层。
在本公开的另一方面,还提供一种显示装置,包括本公开的一个或多个实施例中的任一个实施例所述的显示面板。
适应性的进一步的方面和范围从本文中提供的描述变得明显。应当理解,本申请的各个方面可以单独或者与一个或多个其他方面组合实施。还应当理解,本文中的描述和特定实施例旨在仅说明的目的并不旨在限制本申请的范围。
本文中描述的附图用于仅对所选择的实施例的说明的目的,并不是所有可能的实施方式,并且不旨在限制本申请的范围,其中:
图1示意性示出根据本公开的一个或多个实施例的显示面板;
图2示意性示出根据本公开的一个或多个实施例的另一种显示面板;
图3为图2中虚线框A的放大图;
图4示意性示出根据本公开的一个或多个实施例的又一显示面板;
图5为图4中的虚线框B的放大图;
图6示意性示出根据本公开的实施例的显示面板的局部电镜图;以及
图7示意性示出了根据本公开的一个或多个实施例的显示装置700。
贯穿这些附图的各个视图,相应的参考编号指示相应的部件或特征。
现将参考附图详细描述各种实施例,其作为本公开的示例性示例而提供,以使得本领域技术人员能够实现本公开。值得注意的是,以下附图和示例并不意味着限制本公开的范围。在使用已知的组件可以部分或全部实现本公开的特定元件的情况下,将仅描述对理解本公开所需要的这种已知组件的那些部分,并且这种已知组件的其它部分的详细描述将被省略以便 不会混淆本公开。进一步地,各种实施例通过说明的方式包含与在此涉及的组件等同的现在和未来已知的等同物。
如本文所使用的,术语“具有(have)”、“包括(comprise)”和“包含(contain)”以及其语法变型以非排它的方式使用。因此,表述“A具有B”以及表达“A包括B”或“A包含B”可以指:除了B之外A包含一个或多个其它组件和/或构件的事实,以及除了B之外没有其他组件、构件或元素呈现在A中的情况。用语“一个”、“一”、“该”、“所述”和“至少一个”用以表示存在一个或多个要素/组成部分/等。
然而,如在此所使用的,术语“位于在……上”并不是指显示面板或者显示装置中的最终堆叠相对于重力方向的特定几何取向,而是指示制造堆叠的方式,在制造之后该堆叠通常可以以任何几何取向放置,也诸如倒置过来。术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性及形成顺序。
在相关技术中,OLED显示面板通常由衬底、阴极、阳极、空穴注入层(HIL)、电子注入层(EIL)、空穴传输层(HTL)、电子传输层(ETL)、发光层(EML)等部分构成。OLED在电场的作用下,阳极产生的空穴和阴极产生的电子就会发生移动,分别向空穴传输层和电子传输层注入,迁移到发光层。当二者在发光层相遇时,产生能量激子,从而激发发光分子最终产生可见光。
开口率是衡量显示面板的性能的一项重要指标。开口率是指除去每一个像素的配线部、晶体管部(通常采用黑色矩阵隐藏)等不透光部件所对应的区域后的光线通过部分的面积和每一个像素整体的面积之间的比例。开口率越高,光线通过的效率越高。相关技术中的显示面板通常会存在开口率不高的问题。
本公开提供一种显示面板和显示装置,能够通过合理设置各元素的相对位置及相对尺寸来提高开口率。例如,设置显示面板的第一电极(例如阳极)的第一导电部(例如,Ti/Ag层或Ti/Al/Ti层)相对于凹槽边缘的距离与第一导电部的厚度之间的特定关系,可以提高开口率。
在本公开的实施例中,提供一种显示面板,该显示面板包括衬底,该衬底中设置有多个凹槽;和位于衬底上的与多个凹槽交替布置的多个第一电极,每个第一电极包括位于衬底上的第一导电部,该第一导电部的边缘到与其最近的凹槽的侧壁所在的平面的距离大于0且小于第一导电部的厚度。在本公开的实施例中,由于第一导电部的边缘距凹槽侧壁的距离比较小,因此可以使得第一电极占有较大的面积,从而可以提高显示面板的开口率。
图1示意性示出根据本公开的一个或多个实施例的显示面板。如图1所示,该显示面板100包括:衬底11,在该衬底11中设置有多个凹槽12;位于该衬底11上的与该多个凹槽12交替布置的多个第一电极13,每个第一电极13包括位于衬底11上的第一导电部131。在本公开的一些实施例中,第一导电部131的边缘到与该边缘最近的凹槽12的侧壁所在的平面的距离L大于0并且小于第一导电部131的厚度L1。作为示例,第一导电部131的边缘到与该边缘最近的凹槽12的侧壁所在的平面的距离L小于100nm、50nm、或20nm。作为进一步的示例,第一导电部131的边缘到与该边缘最近的凹槽12的侧壁所在的平面的距离L可以小于第一导电部131的厚度L1的0.2倍、0.5倍或0.8倍等。
应当理解,在本公开的实施例中,参数“厚度”是指部件(例如,第一导电部)在垂直于衬底11的方向上的厚度。还应当理解,在图1中仅仅示意性显示了第一导电部的左侧边缘到距该左侧边缘最近的凹槽的右侧壁所在的平面的距离L,对于第一导电部的其他边缘(例如右侧边缘)同样适用。
在本公开的一些实施例中,衬底11的材料可以为单晶硅或多晶硅等半导体材料。在替代的实施例中,衬底11也可以由玻璃、塑料等其他硬质或软质材料制成。
在本公开的一些实施例中,每个凹槽12可以包括两个侧壁121和连接两个侧壁121的底壁122。两个侧壁121可以平行设置。在替代的实施例中,两个侧壁121可以具有一定角度,即,其延伸面可以相交。在图1所 示的实施例中,底壁122在平行于衬底11的平面内基本上平坦的。可以理解,凹槽12的底壁122也可以是弯曲的表面,例如,朝向背离衬底的方向突起的曲面。
多个凹槽12中的一些可以沿第一方向间隔分布,并且多个凹槽12中的另一些可以沿与第一方向不同(例如,垂直)的第二方向间隔分布。通过这种配置,该多个凹槽12可以将衬底11分割成阵列分布的多个像素区,以用于后续在像素区上形成用于发出不同颜色光的像素。在替代的实施例中,多个凹槽12可以仅沿第一方向或第二方向间隔布置,以形成长条形状的像素区。
在一些实施例中,取决于凹槽12的不同延伸方向,像素区在衬底11的正投影的形状可以是矩形、五边形、六边形或其它多边形。当然,也可以是圆形或其它形状,在此不作特殊限定。同时,不同像素区的形状和尺寸可以不同。
在本公开的一些实施例中,多个第一电极13的第一导电部131可以间隔地位于衬底11上,尤其是位于衬底11的各个像素区内。多个第一导电部131与多个凹槽12交替布置,并且每个第一导电部131在平行于衬底301的表面的方向上具有距凹槽12不为0的距离L。
在本公开的一些实施例中,第一导电部131可以包括位于衬底11上的第一层1311和位于该第一层1311上的第二层1312。第一层1311可以作为平坦层和/或缓冲层,并且第二层1312可以作为反射层。该反射层可以将来自发光功能层的光朝向OLED显示装置的第二电极的方向反射,而第二电极也可以将一些光反射回来。这样,在光的波长和第一电极与第二电极之间的距离满足一定条件,例如谐振条件,在第一电极和第二电极之间传播的一部分光的强度可以得到增强,这有利于提高发光器件的亮度。
在示例的实施例中,该第一层1311可以包括钛(Ti),选择Ti作为平坦层和缓冲层,可以增加第一电极与衬底之间的粘合力;第二层1312可以包括银(Ag),选择Ag作为反射层,可以避免该层与位于其上方的层进行化学反应而形成化合物。
在替代的实施例中,第一导电部131也可以包括三个层。具体地,第一导电部131可以包括位于衬底上的第一层、位于第一层上的第二层、以及位于第二层上的第三层。第一层可以包括钛(Ti),第二层可以包括铝(Al),并且第三层可以包括(Ti)。
在本公开的另一些实施例中,如图1所示,第一电极13还可以包括第二导电部132,该第二导电部132位于第一导电部131上并与衬底11一起包围第一导电部131。在本公开的实施例中,第一导电部131的边缘到与该边缘最近的凹槽12的侧壁所在的平面的距离L可以基本上等于第二导电部132的厚度L2。需要说明的是,在本公开的实施例中,“基本上等于”意指允许在两个参数数值之间具有一定范围内的误差,例如,小于10%的误差,诸如2%、5%或8%的误差。
在本公开的一些实施例中,相邻两个第二导电部132在平行于衬底11的方向上的距离等于凹槽12的宽度并且第二导电部132的边缘和与其最近的凹槽12的侧边对准。具体而言,相邻第二导电部132之间的间隙在衬底11上的正投影与位于该相邻第二导电部132之间的凹槽12在衬底11上的正投影完全重合。通过这种配置,在制备显示面板,尤其是显示面板的第一电极时,可以首先沉积第二导电层,然后采用一次掩模同时蚀刻第二导电层和衬底的一部分,以同时形成第二导电部132和凹槽12,这可以简化工艺步骤,提高产能。另外,由于第二导电部132和衬底11中的凹槽12使用相同掩模在一次蚀刻中形成,不会存在由于蚀刻偏差造成衬底11的在凹槽12和第二导电部132之间的部分存在覆盖物(overlay),从而可以减少工艺风险以改善显示面板性能。
在示例的实施例中,如图1所示,第二导电部132可以包括:位于第一导电部131上的中间部1321,该中间部1321在衬底11上的正投影位于第一导电部131在衬底11上的正投影内;位于中间部1321的两侧并紧邻第一导电部131的侧壁部1322;沿着衬底11的表面从侧壁部1322延伸到邻近的凹槽12的边缘的延伸部1323。
在该示例的实施例中,第二导电部132的中间部1321和两侧的侧壁部 1322可以与位于第一导电部131下方的衬底11一起将所对应的第一导电部131包围起来,使得第一导电部不会干扰第二导电部与第二电极之间的电场。该第二导电部132的延伸部1323可以在衬底11表面延伸到凹槽12的边缘,以使得在相邻的第二导电部132之间可以具有暴露凹槽12的开口。通过这种配置,如上所述,在制备这种显示面板时,可以采用一个掩模通过一次蚀刻来同时形成第二导电部132和凹槽12,这可以减少工艺步骤,并能够消除机台覆盖物造成的工艺风险。
在示例的实施例中,第二导电部132的材料可以包括氧化铟锡(ITO)或其他导电材料。
在本公开的一些实施例中,显示面板100还包括位于第一电极13的远离衬底11的一侧的第二电极14,该第二电极14与多个第一电极13电绝缘。如下面将详细描述的,第二电极14和第一电极13可以通过发光功能层进行电隔离。
在一些实施例中,第一导电部131的边缘到与该边缘最近的凹槽12的侧壁所在的平面的距离L小于第二电极14的厚度L3。作为示例,第一导电部131的边缘到与该边缘最近的凹槽12的侧壁所在的平面的距离L小于第二电极14的厚度的0.2倍、0.5倍或0.8倍。
在本公开的一些实施例中,第二电极14在平行于衬底11的平面内基本上是平坦的。在替代的实施例中,第二电极14在与多个凹槽12相对应的位置可以朝向衬底11的方向凹陷。第二电极14的材料可以是合金材料。作为示例,第二电极14的材料可包括Mg和Ag;或者,第二电极14还可采用Al和Li合金。当然,第二电极14还可以采用其他合金或单质金属,在此不再一一列举。
在本公开的一些实施例中,如图1所示,显示面板100还包括位于第一电极的至少一部分上和凹槽中的像素定义层15以及位于像素定义层15和第二电极14之间发光功能层16。
在示例的实施例中,像素定义层15包括分别与多个第一电极12相对应的多个开口151和与多个凹槽12相对应的多个第二凹陷部152,每个开 口151暴露所对应的第一电极13(具体是第二导电部132)的至少一部分,并且每个第一凹陷部153覆盖所对应的凹槽12的侧壁121和底壁122以及位于所对应的凹槽12两侧的第一电极13(具体是第二导电部132)的一部分。在制备像素定义层15时,可以将像素定义层15保型地沉积在第二导电部132上和第二导电部132之间的凹槽12中,然后去除(例如,蚀刻)像素定义层15的一部分以形成多个开口151和多个第二凹陷部152。在本公开的一些实施例中,像素定义层15可以由绝缘材料形成。
发光功能层16可以为连续的膜层,且覆盖像素定义层15和第一电极13的被多个开口暴露的部分。可以通过蒸镀或其他工艺将发光功能层沉积在像素定义层15和第一电极13的可及表面上。在一个或多个实施例中,发光功能层16填充像素定义层15的第二凹陷部152并朝向第二电极15的方向延伸一定厚度。发光功能层16在与第二凹陷部152相对应的区域可以具有朝向衬底方向的凹陷。发光功能层可以包括从第一电极13朝向背离衬底11的方向依次层叠的空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层和电子注入层。
通过像素定义层15的多个开口151和多个第二凹陷部152可以限定出多个阵列分布的像素。每个像素可以至少包括本公开的实施例中的第一电极13、发光功能层16的与第二导电部132的被开口151暴露的部分相对应的部分、第二电极14的与第二导电部132的被开口151暴露的部分相对应的部分。多个第二凹陷部152可以形成不同像素之间的间隔,以减少像素串色。
在本公开的一些实施例中,如图1所示,可选地,显示面板100还可以包括第一封装层17、彩膜层18、第二封装层19和透明盖板20。
第一封装层17位于第二电极14上,并覆盖第二电极14。第一封装层17可以包括多个第一子封装层。作为示例,第一封装层14可以包括两个无机层和位于两个无机层之间的有机层。
彩膜层18设置在第一封装层17的背离第二电极14的一侧。彩膜层18可以包括与多个第一电极13相对应的阵列分布的多个彩色滤光区,例 如红色滤光区、绿色滤光区和蓝色滤光区。
第二封装层19可覆盖彩膜层18。第二封装层19可以包括多个第二子封装层。作为示例,第二封装层可以包括无机层和有机层。
透明盖板20可覆盖第二封装层19。透明盖板20可以包括玻璃或透明聚合物材料。
在本公开的一些可选实施例中,显示面板100还可以包括位于衬底11中的布线层,布线层包括多个布线部21;以及位于衬底11中的多个过孔22,以用于连接多个第一导电部131和多个布线部21。作为非限制性的示例,可以通过在过孔22中沉积的金属材料(例如,钨)来连接多个第一导电部131和多个布线部21。
图2示意性示出根据本公开的一个或多个实施例的另一种显示面板200。图2中所图示的显示面板200与图1所图示的显示面板100共享一些相似性,并且相对于图1提供的描述酌情适用于图2中所图示的显示面板200。因此,在以下的描述中,仅描述与图1所示的实施例的不同部分,而省略与图1所示的实施例的相同部分。
在图2所示的实施例中,第二电极14可以包括多个第一凹陷部141和与多个第一凹陷部141交替布置的多个第一平坦部142。在示例的实施例中,多个第一凹陷部141与多个凹槽12相对应,并且每个凹陷部141在衬底11上的正投影至少覆盖所对应的凹槽12在衬底11上的正投影;多个第一平坦部142与多个第一电极13相对应并且每个平坦部143在衬底11上的正投影位于所对应的第一电极13在衬底11上的正投影内。在示例的实施例中,每个的第一凹陷部141在衬底11上的正投影的宽度大于所对应的凹槽12在衬底11上的正投影的宽度但小于像素定义层15的第二凹陷部152在衬底11上的正投影的宽度;并且每个平坦部142在衬底11上的正投影的宽度小于所对应的第一电极13(具体是第一电极13的第二导电部132)在衬底11上的正投影的宽度。通过此配置,第二电极14的第一凹陷部141在衬底11上的正投影与第一电极13的被像素定义层15的开口暴露的部分在衬底11上的正投影不重叠,不会在第二电极14的第一凹陷 部141和第一电极13的被像素定义层15暴露的部分之间产生电场来激发发光层的与凹槽相对应的部分发光,从而可以有效防止相邻像素之间发生串扰。
图3为图2中虚线框A的放大图。如图2和图3所示,在本公开的一个或多个实施例中,每个第一凹陷部141可以包括第一斜面1411、第二斜面1412和连接第一斜面1411和第二斜面1412的第一底面1413。第一斜面1411和第二斜面1412的斜率符号相反且大小相等。在该实施例中,第一斜面1411的延伸面和第二斜面1412的延伸面相交于第一底面1413的靠近衬底11的一侧。也就是说,第一斜面1411的延伸面和第二斜面1412的延伸面相交,且相交线位于第一底面1413的下方。通过该配置,第一凹陷部141可以具有从开口顶部到底部的方向逐渐减小的形状。
在本公开的一些实施例中,可以朝向背离衬底11的一侧突起。第一底面1413可以是朝向背离衬底11的方向突起的曲面。例如,第一底面1413的轮廓可以大致呈圆弧状、抛物线状、波浪状或朝向背离衬底方向突起的其它规则或不规则形状。
在示例的实施例中,第一底面1413可以包括第三斜面14131、第四斜面14132和连接第三斜面14131和第四斜面14132的第一子底面14133。第三斜面14131和第四斜面14132的斜率符号相反且大小相等。第三斜面14131的延伸面和第四斜面14132的延伸面相交于第一子底面14133的远离衬底11的一侧。也就是说,第三斜面14131的延伸面和第四斜面14132的延伸面相交,且相交线位于第一子底面14133的上方。第三斜面14131连接第一斜面1411和第一子底面14133,并且第四斜面14132连接第二斜面1412和第一子底面14133。第一子底面14133基本上是平坦的。可以理解,第一子底面14133也可以是朝向背离衬底11的方向突起的弧面。
在本公开的一些实施例中,如图2所示,第一底面1413的最低点(也是第二电极14的最低点)到凹槽12的距该最低点最近的侧壁所在的平面的距离d
1小于第一导电部131的厚度与第二导电部132的厚度之和(L1+L2),即,小于第一电极13的总厚度。在图2所示的实施例中,第一 底面1413的最低点O位于第三斜面14131和第一斜面1411的相交线上和/或第四斜面14132和第二斜面1412的相交线上。在示例的实施例中,第一底面1413的最低点到凹槽12的距最低点最近的侧壁所在的平面的距离d
1等于第一导电部131的厚度与第二导电部132的厚度之和(L1+L2)的10%-90%,例如,90%、80%、70%、50%。
在本公开的一些实施例中,第一底面1413的最低点到凹槽12的距最低点最近的侧壁所在的平面的距离d
1小于第一导电部131的厚度L1。在示例的实施例中,第一底面1413的最低点到凹槽12的距最低点最近的侧壁所在的平面的距离d
1可以等于第一导电部131的厚度L1的10%-90%,例如,90%、80%、70%、50%。通过该配置,可以提高显示面板的开口率。
在本公开的一些实施例中,在垂直于凹槽12的延伸方向的平面内,即,图2所示的纸面内,第一底面1413的宽度D大于所述第一斜面1411和所述第二斜面1412中的任一个的宽度a或b。通过该配置,可以有效防止相邻像素之间的串扰。
在本公开的一些实施例中,第一斜面1411和第二斜面1412在垂直于凹槽12的延伸方向的宽度a或b小于第一导电部131和第二导电部132的总厚度的3倍,即,小于3*(L1+L2),特别地,小于第一导电部131和第二导电部132的总厚度(L1+L2)。作为示例,第一斜面1411和第二斜面1412在垂直于凹槽12的延伸方向的宽度a或b可以等于第一导电部1411和第二导电部1412的总厚度(L1+L2)的50%-90%,例如,90%、80%、70%、50%。
图4示意性示出根据本公开的一个或多个实施例的又一显示面板400。图3中所图示的显示面板与图2所图示的显示面板共享一些相似性,并且相对于图2提供的描述酌情适用于图4中所图示的显示面板。因此,在以下的描述中,仅描述与图2所示的实施例的不同部分,而省略与图2所示的实施例的相同部分。
在图4所示的实施例中,每个凹槽12可以包括两个侧壁121和连接两个侧壁的底壁122。如图4所示,凹槽12的底壁122可以朝向背离衬底11 的方向突起。底壁122可以是朝向背离衬底11的方向突起的曲面。例如,底壁122的轮廓可以大致呈圆弧状、抛物线状、波浪状或朝向背离衬底方向突起的其它规则或不规则形状。
作为示例,凹槽12的底壁122可以具有与图2所示的实施例中的第一底面1413基本上相同的形状。图5为图4中的虚线框B的放大图。在示例的实施例中,如图4和图5所示,底壁122可以包括第五斜面1221、第六斜面1222和连接第五斜面1221和第六斜面1222的子底壁1223。第五斜面1221和第六斜面1222的斜率符号相反且大小相等,并且第五斜面1221的延伸面和第六斜面1222的延伸面相交于子底壁1223的远离衬底11的一侧。也就是说,第五斜面1221和第六斜面1222相交,且相交线位于子底壁1223的上方。
在本公开的一个或多个实施例中,如图3和5所示,在垂直于凹槽12的延伸方向的平面内,第五斜面1221的宽度e小于第一斜面1411的宽度a,且第六斜面1222的宽度f小于第二斜面1412的宽度b。在示例的实施例中,第五斜面1221的宽度e可以等于第一斜面1411的宽度a的0.2-0.8倍,诸如,0.2倍、0.5倍、0.8倍;且第六斜面1222的宽度f可以等于第二斜面1412的宽度b的0.2-0.8倍,诸如,0.2倍、0.5倍、0.8倍。
在本公开的一个或多个实施例中,在垂直于凹槽的12延伸方向的平面内,第五斜面1221的宽度e小于第三斜面14131的宽度c,第六斜面1222的宽度f小于第四斜面14132的宽度d。示例地,第五斜面1221的宽度e可以等于第三斜面14131的宽度c的0.2倍-0.8倍,诸如,0.2倍、0.5倍、0.8倍;并且第六斜面1222的宽度f可以等于第四斜面14132的宽度d的0.2-0.8倍,诸如,0.2倍、0.5倍、0.8倍。
需要说明的是,在本公开的实施例中,给出的数值和数值范围仅仅是示例性的,不能构成对本公开的限制,在不脱离本公开的精神和范围的情况下,可以修改本公开的示例性的数值或数值范围。
图6示意性示出根据本公开的实施例的显示面板的局部电镜图。在该电镜图中,示出了显示面板的衬底11、第一导电部131、第二导电部132、 第二电极14、发光功能层16。从该电镜图可以看出,第一导电部131的边缘到与该边缘最近的凹槽12的侧壁的距离L小于第一导电部131或第二电极14的厚度。在替代的实施例中,第一导电部131的边缘到与该边缘最近的凹槽12的侧壁的距离L基本上等于第二导电部132厚度。图6中的局部电镜图也示出了上文详细描述的显示面板的个部件之间的其他尺寸关系。
本公开的实施例还提供一种显示装置,包括根据本公开的一个或多个实施例中的显示面板,诸如上面详细公开的一个或多个实施例的至少一种显示面板。因此,对于该显示面板的可选实施例,可以参考显示装置的实施例。图7示意性示出了根据本公开的一个或多个实施例的显示装置700。如图7所示,该显示装置700可以包括显示面板100、200或400以及提供驱动信号以用于驱动该显示面板的驱动电路71。
以上为了说明和描述的目的提供了实施例的前述描述。其并不旨在是穷举的或者限制本申请。特定实施例的各个元件或特征通常不限于特定的实施例,但是,在合适的情况下,这些元件和特征是可互换的并且可用在所选择的实施例中,即使没有具体示出或描述。同样也可以以许多方式来改变。这种改变不能被认为脱离了本申请,并且所有这些修改都包含在本申请的范围内。
Claims (21)
- 一种显示面板,包括:衬底,所述衬底中设置有多个凹槽;以及位于所述衬底上的与所述多个凹槽交替布置的多个第一电极,每个所述第一电极包括:位于所述衬底上的第一导电部,所述第一导电部的边缘到与其最近的凹槽的侧壁所在的平面的距离大于0并且小于所述第一导电部的厚度。
- 根据权利要求1所述的显示面板,其中,每个所述第一电极还包括位于所述第一导电部上并与所述衬底一起包围所述第一导电部的第二导电部,所述第一导电部的边缘到与其最近的凹槽的侧壁所在的平面的距离基本上等于所述第二导电部的厚度。
- 根据权利要求2所述的显示面板,还包括:位于所述第一电极的远离所述衬底的一侧的第二电极,所述第二电极与所述多个第一电极电绝缘,所述第一导电部的边缘到与其最近的凹槽的侧壁所在的平面的距离小于所述第二电极的厚度。
- 根据权利要求3所述的显示面板,其中,所述第二电极包括多个第一凹陷部和与所述多个第一凹陷部交替布置的多个第一平坦部,所述多个第一平坦部与所述多个第一电极相对应,并且每个第一平坦部在所述衬底上的正投影位于所对应的第一电极在所述衬底上的正投影内;所述多个第一凹陷部与所述多个凹槽相对应并且每个第一凹陷部在所述衬底上的正投影至少覆盖所对应的凹槽在所述衬底上的正投影。
- 根据权利要求4所述的显示面板,其中,每个第一凹陷部包括第一斜面、第二斜面和连接所述第一斜面和所述第二斜面的第一底面,所述第一斜面和所述第二斜面的斜率大小相等,且所述第一斜面的延伸面和所述第二斜面的延伸面相交于所述第一底面的靠近所述衬底的一侧。
- 根据权利要求5所述的显示面板,其中,所述第一底面朝向背离所述衬底的一侧突起。
- 根据权利要求6所述的显示面板,其中,所述第一底面包括第三斜 面、第四斜面和连接所述第三斜面和所述第四斜面的第一子底面,所述第三斜面和所述第四斜面的斜率大小相等,所述第三斜面的延伸面和所述第四斜面的延伸面相交于所述第一子底面的远离所述衬底的一侧,所述第三斜面连接所述第一斜面和所述第一子底面,并且所述第四斜面连接所述第二斜面和所述第一子底面。
- 根据权利要求7所述的显示面板,其中,所述第一底面的最低点到所述凹槽的距所述最低点最近的侧壁所在的平面的距离小于所述第一导电部的厚度与所述第二导电部的厚度之和。
- 根据权利要求8所述的显示面板,其中,所述第一底面的最低点到所述凹槽的距所述最低点最近的侧壁所在的平面的距离小于所述第一导电部的厚度。
- 根据权利要求7所述的显示面板,其中,所述第一子底面基本上是平坦的。
- 根据权利要求7所述的显示面板,其中,在垂直于所述凹槽的延伸方向的平面内,所述第一底面的宽度大于所述第一斜面和所述第二斜面中的任一个的宽度。
- 根据权利要求7所述的显示面板,其中,所述第一斜面和所述第二斜面在垂直于所述凹槽的延伸方向的平面内的宽度小于所述第一导电部和所述第二导电部的总厚度的3倍。
- 根据权利要求12所述的显示面板,其中,所述第一斜面和所述第二斜面在垂直于所述凹槽的延伸方向的平面内的宽度小于所述第一导电部和所述第二导电部的总厚度。
- 根据权利要求8所述的显示面板,其中,每个凹槽包括两个侧壁和连接所述两个侧壁的底壁,所述底壁包括第五斜面、第六斜面和连接所述第五斜面和所述第六斜面的子底壁,所述第五斜面和所述第六斜面的斜率大小相等,并且所述第五斜面的延伸面和所述第六斜面的延伸面相交于所述子底壁的远离所述衬底的一侧。
- 根据权利要求14所述的显示面板,其中,在垂直于所述凹槽的延 伸方向的平面内,所述第五斜面的宽度小于所述第一斜面的宽度,且所述第六斜面的宽度小于所述第二斜面的宽度。
- 根据权利要求15所述的显示面板,其中,在垂直于所述凹槽的延伸方向的平面内,所述第五斜面的宽度小于所述第三斜面的宽度,且所述第六斜面的宽度小于所述第四斜面的宽度。
- 根据权利要求2所述的显示面板,其中,所述第二导电部的边缘和与其最近的凹槽的侧边对准。
- 根据权利要求17所述的显示面板,其中,所述第二导电部包括:位于所述第一导电部上的中间部,所述中间部在所述衬底上的正投影位于所述第一导电部在所述衬底上的正投影内;位于所述中间部两侧的侧壁部;以及沿着所述衬底的表面从所述侧壁部延伸到所述凹槽的所述侧边的延伸部。
- 根据权利要求3所述的显示面板,还包括:像素定义层,所述像素定义层包括分别与所述多个第一电极相对应的多个开口和分别与所述多个凹槽相对应的多个第二凹陷部,其中,每个开口暴露所对应的第一电极的至少一部分,并且每个第一凹陷部覆盖所对应的凹槽的侧壁和底壁并延伸到位于所对应的凹槽两侧的第一电极;以及位于所述像素定义层和所述第二电极之间的发光功能层,所述发光层覆盖所述像素定义层和所述第一电极的被所述多个开口暴露的部分。
- 根据权利要求1至19中任一项所述的显示面板,其中,所述第一导电部包括:位于所述衬底上的平坦层和/或缓冲层;以及位于所述平坦层和/或缓冲层上的反射层。
- 一种显示装置,包括权利要求1至20中任选一项所述的显示面板。
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