WO2023128539A1 - 표시 장치 - Google Patents

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WO2023128539A1
WO2023128539A1 PCT/KR2022/021346 KR2022021346W WO2023128539A1 WO 2023128539 A1 WO2023128539 A1 WO 2023128539A1 KR 2022021346 W KR2022021346 W KR 2022021346W WO 2023128539 A1 WO2023128539 A1 WO 2023128539A1
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WO
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window
modulus
stretchable
axis
cover window
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PCT/KR2022/021346
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French (fr)
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이강우
김영도
오현석
이동현
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삼성디스플레이 주식회사
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    • H10K2102/301Details of OLEDs
    • H10K2102/311Flexible OLED

Definitions

  • the present invention relates to a display device.
  • the display device may include a display panel and a cover window disposed on the display panel to protect the display panel from the outside.
  • the display panel may include a flexible display panel or a stretchable display panel.
  • the cover window disposed on the flexible display panel or the stretchable display panel is coupled to the lower flexible display panel or the stretchable display panel and should have specifications similar to those of the flexible display panel or the stretchable display panel. .
  • the specification may be elongation and/or recovery rate, for example.
  • the elongation rate of the stretchable display panel should be at least 20%, but it is difficult to secure such an elongation rate for the current cover window on the stretchable display panel due to problems such as materials.
  • An object to be solved by the present invention is to provide a cover window with improved elongation and recovery.
  • Another problem to be solved by the present invention is to provide a display device including a cover window with improved elongation and recovery rate.
  • a stretchable window includes a first material extending along a first direction; and a second material extending along a second direction intersecting the first direction, the first material and the second material being woven, the first material having a first modulus, and the second material Has a second modulus, wherein the first modulus has a value between 0.1 Mpa and 500 Mpa, and the second modulus has a value between 1 Gpa and 50 Gpa.
  • a display device for solving the above problems includes a stretchable display panel; and a cover window on the stretchable display panel, wherein the cover window includes a first material extending along a first direction and a second material extending along a second direction crossing the first direction.
  • the first material and the second material are woven, the first material has a first modulus, the second material has a second modulus, and the first modulus has a value between 0.1 Mpa and 500 Mpa. and the second modulus has a value between 1 Gpa and 50 Gpa.
  • a window according to another embodiment for solving the above object includes a substrate layer including an intermediate layer, a convex portion in a thickness direction from the intermediate layer, and a concave portion concave in a thickness direction from the intermediate layer, and the convex portion and The concave portions are alternately disposed, and the substrate layer includes a first material extending in a first direction and a second material extending in a second direction crossing the first direction, and the first material And the second material is woven, the first material has a first modulus, the second material has a second modulus, the first modulus has a value between 0.1Mpa and 500Mpa, the second modulus has a value between 1 Gpa and 50 Gpa.
  • the elongation rate and the recovery rate may be improved.
  • FIG. 1 is a perspective view of a display device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view illustrating a case in which the display device according to FIG. 1 is stretched.
  • FIG. 3 is a perspective view illustrating a cover window of the display device according to FIG. 1 .
  • FIG. 4 is a perspective view showing a first material and a second material of a cover window according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along line I-I′ of FIG. 4 .
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along line II-II' of FIG. 4 .
  • FIG. 7 and 8 are perspective views showing uniaxial elongation of the cover window according to FIG. 3 .
  • 9 to 12 are perspective views showing the biaxial elongation of the cover window according to FIG. 3 .
  • FIG. 13 and 14 are perspective views showing recovery rates of the cover window according to FIG. 3 .
  • 15 is a perspective view of a cover window according to another embodiment.
  • FIG. 16 is a plan view showing a base layer of the cover window according to FIG. 15 .
  • 17 is a cross-sectional view taken along line III-III' of FIG. 15;
  • 18 to 23 are plan views showing modifications of the base layer.
  • FIG. 1 is a perspective view of a display device according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view illustrating a case in which the display device according to FIG. 1 is stretched.
  • a display device 1 is a device for displaying moving images or still images, and includes a mobile phone, a smart phone, a tablet personal computer (PC), and a smart watch. (smart watch), watch phone (watch phone), mobile communication terminal, electronic notebook, electronic book, PMP (portable multimedia player), navigation, UMPC (Ultra Mobile PC), as well as portable electronic devices such as televisions, laptops, monitors It can be used as a display screen for various products such as , billboards, etc.
  • the display device 1 includes an organic light emitting display using an organic light emitting diode, a quantum dot light emitting display including a quantum dot light emitting layer, an inorganic light emitting display including an inorganic semiconductor, and a micro light emitting diode (LED). It may be a light emitting display device such as a subminiature light emitting display device used.
  • the display device 1 has been mainly described as an organic light emitting display device, but the present invention is not limited thereto.
  • the display device 1 may be formed in a rectangular plane having a long side in the first direction DR1 and a short side in the second direction DR2 crossing the first direction DR1.
  • a corner where the long side of the first direction DR1 and the short side of the second direction DR2 meet may be rounded to have a predetermined curvature or may be formed at a right angle.
  • the planar shape of the display device 1 is not limited to a quadrangle, and may be formed into a polygonal shape, a circular shape, or an elliptical shape.
  • the display device 1 may be formed flat, but is not limited thereto.
  • the display device 1 may include curved portions formed at left and right ends and having a constant curvature or a changing curvature.
  • the display device 1 may be flexible so as to be bent, bent, bent, folded, rolled, or stretched (or stretched) in at least one axis.
  • the display device 1 includes a display panel 100 and a cover window 300 .
  • the display panel 100 includes a substrate made of a flexible material that can be bent, bent, bent, folded, rolled, or at least uniaxially stretched. can do.
  • the display panel 100 may include display pixels that display images.
  • Each of the display pixels may include a light emitting element, at least one thin film transistor, and a capacitor.
  • the display panel is a stretchable display panel that is stretched in at least one axis (see FIG. 2, the stretchable display panel and the stretchable cover window to be described later will be described)
  • the included display device is a stretchable display device).
  • a stretchable display panel has a uniaxial (extended one axis) elongation of 50% or more, a biaxial (extended two axes) elongation of 20% or more, and a recovery rate of 90%. can be a panel. Uniaxial elongation, biaxial elongation, and recovery rate will be described in detail while describing the cover window 300 on the display panel 100 .
  • the display panel 100 is a stretchable display panel, and since the stretchable display panel is integrally coupled to the upper cover window 300,
  • the uniaxial elongation, biaxial elongation, and recovery rate may be the same as or similar to the uniaxial elongation, biaxial elongation, and recovery rate of the integrally coupled stretchable display panel.
  • FIG. 3 is a perspective view illustrating a cover window of the display device according to FIG. 1 .
  • the cover window 300 is formed in a rectangular plane having a long side in a first direction DR1 and a short side in a second direction DR2 intersecting the first direction DR1.
  • a corner where the long side of the first direction DR1 and the short side of the second direction DR2 meet may be rounded to have a predetermined curvature or may be formed at a right angle.
  • FIG. 4 is a perspective view showing a first material and a second material of a cover window according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along line I-I′ of FIG. 4 .
  • 6 is a cross-sectional view taken along line II-II' of FIG. 4 .
  • the above-described uniaxial (or first axis) elongation is 50% or more
  • biaxial (first and second axis) elongation is 20% or more
  • recovery is 90%.
  • materials constituting the cover window 300 should be considered.
  • the cover window when the cover window is formed of ultra-thin glass, when elongated at 20% along two axes (first axis and second axis), the cover window may be broken beyond the breakage limit. .
  • the cover window even when the cover window is formed of plastic, it may be difficult to stretch it to 20% along two axes (first axis and second axis).
  • the cover window 300 has a uniaxial (or first axis) elongation of 50% or more, a biaxial (first and second axis) elongation of 20% or more, and a recovery rate of 90%. To be satisfied, it may be formed of the first material 310 and the second material 350 .
  • the second axis may extend along a direction orthogonal to the first axis, but is not limited thereto.
  • the first material 310 and the second material 350 may be different materials. That is, the cover window 300 may be formed of different materials. The first material 310 and the second material 350 may be combined in a mutually woven manner.
  • first material 310 and the second material 350 are woven in a plain weave, but are not limited thereto, and the first material 310 and the second material 350 are twill weave. Of course, it can be woven in a 2/1 Twill weave method or a Sateen weave method. Hereinafter, for convenience of description, the first material 310 and the second material 350 are woven in a plain weave method.
  • the first material 310 extends along one direction and may be provided in plurality.
  • a plurality of first materials 310 may be arranged along another direction crossing the one direction.
  • the plurality of first materials 310 may include a 1-1st material 311 and a 1-2nd material 313 .
  • the 1-1st material 311 and the 1-2nd material 313 may be alternately arranged along the other direction.
  • the second material 350 extends along the other direction and may be provided in plurality.
  • a plurality of second materials 350 may be arranged along one direction.
  • the plurality of second materials 350 may include a 2-1 material 351 and a 2-2 material 353 .
  • the 2-1 material 351 and the 2-2 material 353 may be alternately arranged along one direction.
  • the 1-1 material 311, the 1-2 material 313, the 2-1 material 351, and the 2-2 material 353 are staggered up and down, as shown in FIGS. 4 to 6. can be woven
  • the 2-1 material 351 is located below the 1-1 material 311, and the 2-2 material (353) may be located on top of the 1-1 material (311).
  • the 2-1 material 351 is located on top of the 1-1 material 311, and the 2-2 material 353 ) may be located below the 1-1 material 311.
  • the 1-1 material 311 is located on top of the 2-1 material 351, and the 1-2 material 313 ) may be located below the 2-1 material 351.
  • the 1-1 material 311 is located below the 2-2 material 353, and the 1-2 material 313 ) may be located on top of the 2-2 material (353).
  • the first material 310 may be a material that improves the elongation rate of the cover window 300
  • the second material 350 may be a material that improves the recovery rate of the cover window 300 .
  • the elongation rate and recovery rate of the cover window 300 including the first material 310 improving the elongation rate and the second material 350 improving the recovery rate will be described.
  • FIG. 7 and 8 are perspective views showing uniaxial elongation of the cover window according to FIG. 3 .
  • 9 to 12 are perspective views showing the biaxial elongation of the cover window according to FIG. 3 .
  • the cover window 300 may have a uniaxial elongation of 50% or more.
  • one axis may be a first axis or a second axis.
  • the first axis may be in the first direction DR1.
  • the long side extending along the first direction DR1 has a first length L1
  • the short side extending along the second direction DR2 has a second length L2.
  • the cover window stretched along the first axis ( 300) may have a third length L3. That is, the third length L3 may be the sum of the first length L1 and the first elongated length ⁇ L1.
  • the first length L1 may be the length before stretching in the first direction DR1 of the cover window 300 .
  • the first elongation length ⁇ L1 may be 1/2 times or more of the first length L1
  • the third length L3 may be It may be 1.5 times or more than 1 length L1.
  • the second axis may be in the second direction DR2.
  • the cover window 300 has a short side extending along the second direction DR2 and has a second length L2, and the other end of the second direction DR2 is fixed in the second direction DR2.
  • the short side of the cover window 300 stretched along the second axis may have a fourth length L4. That is, the fourth length L4 may be the sum of the second length L2 and the second elongated length ⁇ L2.
  • the second length L2 may be the length before stretching the cover window 300 in the second direction DR2.
  • the second elongation length ⁇ L2 may be 1/2 times or more of the second length L2, and the fourth length L4 may be 2 It may be more than 1.5 times the length (L2).
  • FIG. 9 and 10 show a case of stretching in the second axis (eg, in the second direction DR2) after stretching in the first axis (eg, in the first direction DR1);
  • FIG. 11 and 12 show the case of stretching along the first axis after stretching along the second axis.
  • the other end in the first direction DR1 is stretched to a first stretched length ⁇ L1.
  • the long side of the cover window 300 stretched along the first axis has a third length L3, and the first stretched length ⁇ L1 may be 1/2 or less of the first length L1, The third length L3 may be greater than 1 time and less than 1.5 times the first length L1.
  • the other end of the cover window 300 stretched along the first axis in the second direction DR2 is fixed, one end of the cover window 300 in the second direction DR2 is stretched to a second stretch length ⁇ L2′.
  • the second elongation length ⁇ L2′ may be 1/5 times or more of the second length L2.
  • the fourth length L4′ may be 1.2 times or more than the second length L2.
  • one end in the second direction DR2 is stretched to a second stretch length ⁇ L2 while the other end in the second direction DR2 is fixed.
  • the short side of the cover window 300 stretched along the second axis has a fourth length L4, and the second stretched length ⁇ L2 may be 1/2 or less of the second length L2,
  • the fourth length L4 may be greater than one time and less than or equal to 1.5 times the second length L2.
  • the first elongation length ⁇ L1′ may be 1/5 times or more of the first length L1.
  • the third length L3' may be 1.2 times or more than the first length L1.
  • FIG. 13 and 14 are perspective views showing recovery rates of the cover window according to FIG. 3 .
  • the stretched length may be the first length L1 , which is the length of the long side of the cover window 300 along the first direction DR1 . That is, the length of the long side extending along the first direction DR1 of the cover window 300 extending along the first direction DR1 may be twice the first length L1. That is, a tensile force may be applied to the cover window 300 in the other side (or first axis) of the first direction DR1 so as to be twice the length L1 of the long side of the cover window 300 in the first direction DR1. After extending the other end of the cover window 300 in the first direction DR1 along the first direction DR1, it is maintained for 1000 seconds.
  • the recovery rate of the cover window 300 may be 90% or more. That is, when the other end of the cover window 300 stretched in the first direction DR1 is placed, the cover window 300 is recovered, and the reduced length LR is the stretched length. may be 90% or more of the first length L1. In other words, when the other end of the cover window 300 stretched in the first direction DR1 is placed in the first direction DR1, the cover window 300 has a strain within 10% of the first length L1. is to have
  • the first material 310 of the cover window 300 may have the above-described elongation rate (uniaxial elongation rate and biaxial elongation rate) of the cover window 300, and the second material 350 may have the above-described elongation rate of the cover window 300. may have a recovery rate.
  • the elongation rate in two axes is 20% or more, and the recovery rate is 90% or more
  • the first material 310 may have a first modulus
  • the second material 350 may have a second modulus.
  • the first modulus may be about 0.1 Mpa to about 500 Mpa
  • the second modulus may be about 1 Gpa to about 50 Gpa. That is, the first material 310 improves the elongation of the cover window 300 by having the first modulus in the range of about 0.1 Mpa to about 500 Mpa, and the second material 350 has the range of about 1 Gpa to about 50 Gpa
  • the recovery force of the cover window 300 may be improved.
  • Each of the first material 310 and the second material 350 may be selected from materials satisfying the above-described first and second modulus.
  • the first material 310 having the first modulus includes, but is not limited to, spandex, polyurethane (PU), polyether block amide (PEBA), or nylon.
  • the second material 350 having the second modulus may include, but is not limited to, glass fiber or polyimide (PI), but is not limited thereto.
  • the cover window 300 since the light emitted from the display panel 100 is recognized by the user through the cover window 300, the cover window 300 has a light transmittance of about 91% (visible light wavelength range (380 nm to 580 nm), yellow The degree (Yellow Index) may be about 0.5 or less.
  • the cover window 300 is formed by weaving the first and second materials 310 and 350, the refractive indices of the first material 310 and the second material 350 must be matched.
  • the first material 310 may have a first refractive index
  • the second material 350 may have a second refractive index.
  • a difference between the first refractive index and the second refractive index may be 0.01 or less.
  • the difference between the first refractive index and the second refractive index is 0.01 or less, the region where the first material 310 and the second material 350 overlap (the first material 310 and the second material 350 are woven Since change in the light path emitted from the display panel 100 is small in the area where the first material 310 and the second material 350 overlap, it is possible to prevent the user from being aware of the area where the first material 310 and the second material 350 overlap.
  • the first refractive index when the first refractive index is 1.5 to 1.6, the second refractive index is 1.49 to 1.61, and when the second refractive index is 1.55 to 1.57, the first refractive index may be 1.54 to 1.58, but is limited thereto. it is not going to be
  • FIG. 15 is an exploded perspective view of a cover window according to another embodiment.
  • 16 is a plan view showing a base layer of the cover window according to FIG. 15 .
  • 17 is a cross-sectional view taken along line III-III' of FIG. 15;
  • the cover window 300_1 according to the present embodiment includes a base layer 360, a first planarization layer 370 located on top of the base layer 360, and a base layer 360. It is different from the cover window 300 according to FIG. 3 in that it includes the second planarization layer 380 located at the bottom.
  • the cover window 300_1 includes a base layer 360, a first planarization layer 370 positioned above the base layer 360, and a second planarization layer (positioned below the base layer 360). 380) may be included.
  • the base layer 360 may be made of the same material as the cover window 300 described above with reference to FIGS. 3 to 6 . That is, the base layer 360 may be formed of the first material 310 and the second material 350 described above with reference to FIGS. 3 to 6 .
  • the base layer 360 is composed of the first material 310 and the second material 350, in that it has the cover window 300 and the corrugated structure according to FIGS. 3 to 6, It is different.
  • the corrugated cardboard structure may be manufactured through a separate molding process after weaving and forming the cover window 300 according to FIGS. 3 to 6 .
  • the molding process may be performed by applying predetermined heat and predetermined pressure.
  • the corrugated board structure is shown in FIGS. 15 to 17 . That is, the base layer 360 may include an intermediate layer 365, a convex portion 361 convexly protruding upward from the intermediate layer 365, and a concave portion 363 concavely recessed downward from the intermediate layer 365.
  • planar shape of the convex portion 361 and the planar shape of the concave portion 363 may each be circular.
  • the thickness T360 of the base layer 360 may be the same regardless of the middle layer 365 , the convex portion 361 , and the concave portion 363 .
  • the cover window 300_1 includes an intermediate layer 365, a convex portion 361 convexly protruding upward from the intermediate layer 365, and a concave portion 363 concavely recessed downward from the intermediate layer 365.
  • the convex portion 361 and the concave portion 363 may be formed by molding the substrate layer 360 with a predetermined heat and a predetermined pressure. A method of forming the convex portion 361 and the concave portion 363 is widely known in the art, and detailed description thereof will be omitted.
  • the arrangement density of the convex part 361 and the concave part 363 may be the same, but is not limited thereto, and the arrangement density of the convex part 361 is the arrangement density of the concave part 363. Or, the arrangement density of the concave parts 363 may be greater than the arrangement density of the convex parts 361 .
  • the base layer 360 has a corrugated structure having a convex portion 361 and a concave portion 363 at the same time.
  • the cover window includes only the substrate layer 360
  • the corrugated structure of the substrate layer 360 having the convex portion 361 and the concave portion 363 may be visually recognized from the outside.
  • the refractive index of each of the first planarization layer 370 and the second planarization layer 380 may be designed to have a difference of 0.01 or less from the refractive index of the base layer 360 .
  • the first planarization layer 370 and the second planarization layer 380 each have a third modulus and a fourth modulus, and the third and fourth moduli may be 0.05 Mpa to 500 Mpa, respectively.
  • Each of the first planarization layer 370 and the second planarization layer 380 may include resin.
  • the resin may be a highly elongated material.
  • the high elongation material may include at least one of acylate, silicone, and urethane.
  • the first planarization layer 370 and the second planarization layer 380 may be identical to each other, but may also be different from each other.
  • An upper surface of the first planarization layer 370 and a lower surface of the second planarization layer 380 may be flat. That is, each of the first planarization layer 370 and the second planarization layer 380 may planarize a step formed from the base layer 360 .
  • the thickness T370a of the first planarization layer 370 on the concave portion 363 is the thickness T370c of the first planarization layer 370 on the concave portion 361 and the first flattening layer 370 on the intermediate layer 365.
  • the thickness T370c of the first planarization layer 370 is greater than the thickness T370b of the planarization layer 370, and the thickness T370c of the first planarization layer 370 on the concave portion 361 is the thickness of the first planarization layer 370 on the intermediate layer 365 ( T370b) may be smaller.
  • the thickness T380c of the second planarization layer 380 on the concave portion 363 is the thickness T380c of the second planarization layer 380 on the concave portion 361 and the second planarization layer on the intermediate layer 365.
  • the thickness (T380a) of the second planarization layer 380 on the concave portion 361 is less than the thickness (T380b) of 380, and the thickness (T380b) of the second planarization layer 380 on the intermediate layer 365 is can be bigger than
  • 18 to 23 are plan views showing modifications of the base layer.
  • the base layer 360a includes a convex portion 361a, an intermediate layer 365a, and a concave portion 363a. Other descriptions are described above with reference to FIGS. 16 and 17, so detailed descriptions thereof are omitted.
  • the base layer 360b includes a convex portion 361b, an intermediate layer 365b, and a concave portion 363b. Other descriptions are described above with reference to FIGS. 16 and 17, so detailed descriptions thereof are omitted.
  • the planar shape of the convex portion 361c and the concave portion 363c of the substrate layer 360c according to the present embodiment is a pentagon.
  • the base layer 360c includes a convex portion 361c, an intermediate layer 365c, and a concave portion 363c. Other descriptions are described above with reference to FIGS. 16 and 17, so detailed descriptions thereof are omitted.
  • the planar shape of the convex portion 361d and the concave portion 363d of the substrate layer 360d according to the present embodiment is a hexagon.
  • the base layer 360d includes a convex portion 361d, an intermediate layer 365d, and a concave portion 363d. Other descriptions are described above with reference to FIGS. 16 and 17, so detailed descriptions thereof are omitted.
  • the substrate layer 360e according to the present embodiment is different from the substrate layer 360 according to FIG. 16 in that the planar shape of the convex portion 361e and the concave portion 363e is an octagon.
  • the base layer 360e includes a convex portion 361e, an intermediate layer 365e, and a concave portion 363e. Other descriptions are described above with reference to FIGS. 16 and 17, so detailed descriptions thereof are omitted.
  • the substrate layer 360 according to FIG. 16 in that the planar shape of the convex portion 361f and the concave portion 363f of the substrate layer 360f according to the present embodiment is a rectangle, and the intermediate layer is omitted. ) is different from Other descriptions are described above with reference to FIGS. 16 and 17, so detailed descriptions thereof are omitted.

Abstract

일 실시예에 따른 윈도우는 제1 방향을 따라 연장된 제1 소재; 및 상기 제1 방향과 교차하는 제2 방향을 따라 연장된 제2 소재를 포함하고, 상기 제1 소재와 상기 제2 소재는 직조되고, 상기 제1 소재는 제1 모듈러스를 갖고, 상기 제2 소재는 제2 모듈러스를 갖되, 상기 제1 모듈러스는 0.1Mpa 내지 500Mpa 사이의 값을 갖고, 상기 제2 모듈러스는 1Gpa 내지 50Gpa 사이의 값을 갖는다.

Description

표시 장치
본 발명은 표시 장치에 관한 것이다.
표시 장치는 표시 패널 및 상기 표시 패널 상에 배치되어 표시 패널을 외부로부터 보호하는 커버 윈도우를 포함할 수 있다.
표시 패널은 플렉시블 표시 패널 또는 스트레쳐블(Strechable) 표시 패널을 포함할 수 있다. 플렉시블 표시 패널 또는 스트레쳐블 표시 패널 상에 배치된 커버 윈도우는 하부의 플렉시블 표시 패널 또는 스트레쳐블 표시 패널과 결합되어 있어, 플렉시블 표시 패널 또는 스트레쳐블 표시 패널과 유사한 스펙(Spec)을 가져야 한다. 상기 스펙은 예컨대, 연신율 및/또는 회복률일 수 있다.
한편, 스트레쳐블 표시 패널의 연신율은 최소한 20% 이상이어야 하는데, 현재 스트레쳐블 표시 패널 상의 커버 윈도우는 재료 등의 문제로 이러한 연신율을 확보하는 데에 어려움이 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 연신율 및 회복률이 개선된 커버 윈도우를 제공하고자 하는 것이다.
본 발명이 해결하고자 하는 다른 과제는 연신율 및 회복률이 개선된 커버 윈도우를 포함하는 표시 장치를 제공하고자 하는 것이다.
본 발명의 과제들은 이상에서 언급한 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 과제를 해결하기 위한 일 실시예에 따른 스트레쳐블 윈도우는 제1 방향을 따라 연장된 제1 소재; 및 상기 제1 방향과 교차하는 제2 방향을 따라 연장된 제2 소재를 포함하고, 상기 제1 소재와 상기 제2 소재는 직조되고, 상기 제1 소재는 제1 모듈러스를 갖고, 상기 제2 소재는 제2 모듈러스를 갖되, 상기 제1 모듈러스는 0.1Mpa 내지 500Mpa 사이의 값을 갖고, 상기 제2 모듈러스는 1Gpa 내지 50Gpa 사이의 값을 갖는다.
상기 과제를 해결하기 위한 다른 실시예에 따른 표시 장치는 스트레쳐블 표시 패널; 및 상기 스트레쳐블 표시 패널 상의 커버 윈도우를 포함하고, 상기 커버 윈도우는, 제1 방향을 따라 연장된 제1 소재, 및 상기 제1 방향과 교차하는 제2 방향을 따라 연장된 제2 소재를 포함하고, 상기 제1 소재와 상기 제2 소재는 직조되고, 상기 제1 소재는 제1 모듈러스를 갖고, 상기 제2 소재는 제2 모듈러스를 갖되, 상기 제1 모듈러스는 0.1Mpa 내지 500Mpa 사이의 값을 갖고, 상기 제2 모듈러스는 1Gpa 내지 50Gpa 사이의 값을 갖는다.
상기 과제를 해결하기 위한 또 다른 실시예에 따른 윈도우는 중간층, 상기 중간층으로부터 두께 방향으로 볼록한 볼록부, 및 상기 중간층으로부터 두께 방향으로 오목한 오목부를 포함하는 기재층을 포함하고, 평면상 상기 볼록부와 상기 오목부가 교번하여 배치되고, 상기 기재층은, 제1 방향을 따라 연장된 제1 소재, 및 상기 제1 방향과 교차하는 제2 방향을 따라 연장된 제2 소재를 포함하고, 상기 제1 소재와 상기 제2 소재는 직조되고, 상기 제1 소재는 제1 모듈러스를 갖고, 상기 제2 소재는 제2 모듈러스를 갖되, 상기 제1 모듈러스는 0.1Mpa 내지 500Mpa 사이의 값을 갖고, 상기 제2 모듈러스는 1Gpa 내지 50Gpa 사이의 값을 갖는다.
기타 실시예의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.
실시예들에 따른 윈도우 및 표시 장치에 의하면, 연신율 및 회복률이 개선될 수 있다.
실시예들에 따른 효과는 이상에서 예시된 내용에 의해 제한되지 않으며, 더욱 다양한 효과들이 본 명세서 내에 포함되어 있다.
도 1은 일 실시예에 따른 표시 장치의 사시도이다.
도 2는 도 1에 따른 표시 장치가 스트레칭(Streching)된 경우를 보여주는 사시도이다.
도 3은 도 1에 따른 표시 장치의 커버 윈도우를 보여주는 사시도이다.
도 4는 일 실시예에 따른 커버 윈도우의 제1 소재 및 제2 소재를 보여주는 사시도이다.
도 5는 도 4의 Ⅰ-Ⅰ' 선을 따라 자른 단면도이다.
도 6은 도 4의 Ⅱ-Ⅱ' 선을 따라 자른 단면도이다.
도 7 및 도 8은 도 3에 따른 커버 윈도우의 일축 연신율을 보여주는 사시도이다.
도 9 내지 도 12는 도 3에 따른 커버 윈도우의 이축 연신율을 보여주는 사시도이다.
도 13 및 도 14는 도 3에 따른 커버 윈도우의 회복률을 보여주는 사시도이다.
도 15는 다른 실시예에 따른 커버 윈도우의 사시도이다.
도 16은 도 15에 따른 커버 윈도우의 기재층을 보여주는 평면도이다.
도 17은 도 15의 Ⅲ-Ⅲ' 선을 따라 자른 단면도이다.
도 18 내지 도 23은 기재층의 변형예들을 보여주는 평면도이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.
소자(Elements) 또는 층이 다른 소자 또는 층의 "상(On)"으로 지칭되는 것은 다른 소자 바로 위에 또는 중간에 다른 층 또는 다른 소자를 개재한 경우를 모두 포함한다. 이와 마찬가지로, "하(Below)", "좌(Left)" 및 "우(Right)"로 지칭되는 것들은 다른 소자와 바로 인접하게 개재된 경우 또는 중간에 다른 층 또는 다른 소재를 개재한 경우를 모두 포함한다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
비록 제1, 제2 등이 다양한 구성요소들을 서술하기 위해서 사용되나, 이들 구성요소들은 이들 용어에 의해 제한되지 않음은 물론이다. 이들 용어들은 단지 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구별하기 위하여 사용하는 것이다. 따라서, 이하에서 언급되는 제1 구성요소는 본 발명의 기술적 사상 내에서 제2 구성요소일 수도 있음은 물론이다.
이하, 첨부된 도면을 참고로 하여 실시예들에 대해 설명한다.
도 1은 일 실시예에 따른 표시 장치의 사시도이다. 도 2는 도 1에 따른 표시 장치가 스트레칭(Streching)된 경우를 보여주는 사시도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 표시 장치(1)는 동영상이나 정지영상을 표시하는 장치로서, 모바일 폰(mobile phone), 스마트 폰(smart phone), 태블릿 PC(tablet personal computer), 및 스마트 워치(smart watch), 워치 폰(watch phone), 이동 통신 단말기, 전자 수첩, 전자 책, PMP(portable multimedia player), 네비게이션, UMPC(Ultra Mobile PC) 등과 같은 휴대용 전자 기기뿐만 아니라, 텔레비전, 노트북, 모니터, 광고판 등의 다양한 제품의 표시 화면으로 사용될 수 있다.
표시 장치(1)는 유기 발광 다이오드를 이용하는 유기 발광 표시 장치, 양자점 발광층을 포함하는 양자점 발광 표시 장치, 무기 반도체를 포함하는 무기 발광 표시 장치, 및 초소형 발광 다이오드(micro light emitting diode(LED))를 이용하는 초소형 발광 표시 장치와 같은 발광 표시 장치일 수 있다. 이하에서는, 표시 장치(1)가 유기 발광 표시 장치인 것을 중심으로 설명하였으나, 본 발명은 이에 제한되지 않는다.
표시 장치(1)는 제1 방향(DR1)의 장변과 제1 방향(DR1)과 교차하는 제2 방향(DR2)의 단변을 갖는 직사각형 형태의 평면으로 형성될 수 있다. 제1 방향(DR1)의 장변과 제2 방향(DR2)의 단변이 만나는 코너(corner)는 소정의 곡률을 갖도록 둥글게 형성되거나 직각으로 형성될 수 있다.
표시 장치(1)의 평면 형태는 사각형에 한정되지 않고, 다른 다각형, 원형 또는 타원형으로 형성될 수 있다. 표시 장치(1)는 평탄하게 형성될 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 표시 장치(1)는 좌우측 끝단에 형성되며, 일정한 곡률 또는 변화하는 곡률을 갖는 곡면부를 포함할 수 있다. 또는, 표시 장치(1)는 구부러지거나, 휘어지거나, 벤딩되거나, 접히거나, 말리거나 적어도 일축으로 스트레칭(Streching)(또는 연신)될 수 있도록 유연하게 형성될 수 있다.
표시 장치(1)는 표시 패널(100), 및 커버 윈도우(300)를 포함한다.
표시 패널(100)은 표시 장치(1)와 마찬가지로, 구부러지거나, 휘어지거나, 벤딩되거나, 접히거나, 말리거나 적어도 일축으로 연신(Streching)될 수 있도록 유연하게 형성되도록 잘 휘는 물질로 이루어진 기판을 포함할 수 있다. 표시 패널(100)은 화상을 표시하는 표시 화소들을 포함할 수 있다. 상기 표시 화소들 각각은 발광 소자, 적어도 하나의 박막 트랜지스터, 및 커패시터를 포함할 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해 표시 패널이 적어도 일축으로 연신되는 스트레쳐블(Strechable) 표시 패널인 경우를 중심으로 설명한다(도 2 참조, 스트레쳐블 표시 패널 및 후술할 스트레쳐블 커버 윈도우를 포함하는 표시 장치는 스트레쳐블 표시 장치임).
일 실시예에 따른 스트레쳐블 표시 패널은 일축(연장되는 하나의 축) 연신율이 50% 이상이고, 이축(연장되는 두개의 축) 연신율이 20% 이상이며, 회복률(Revocery)이 90%인 표시 패널일 수 있다. 일축 연신율, 이축 연신율, 및 회복률에 대해서는 표시 패널(100) 상의 커버 윈도우(300)를 설명하면서 상세히 설명하기로 한다.
상술한 바와 같이, 일 실시예에 따른 표시 패널(100)은 스트레쳐블 표시 패널이고, 상기 스트레쳐블 표시 패널은 상부의 커버 윈도우(300)와 일체로 결합되기 때문에, 커버 윈도우(300)의 일축 연신율, 이축 연신율, 및 회복률은 일체로 결합된 상기 스트레쳐블 표시 패널의 일축 연신율, 이축 연신율, 및 회복률과 동일하거나 유사한 수준일 수 있다.
도 3은 도 1에 따른 표시 장치의 커버 윈도우를 보여주는 사시도이다.
도 3을 참조하면, 일 실시예에 따른 커버 윈도우(300)는 제1 방향(DR1)의 장변과 제1 방향(DR1)과 교차하는 제2 방향(DR2)의 단변을 갖는 직사각형 형태의 평면으로 형성될 수 있다. 제1 방향(DR1)의 장변과 제2 방향(DR2)의 단변이 만나는 코너(corner)는 소정의 곡률을 갖도록 둥글게 형성되거나 직각으로 형성될 수 있다.
도 4는 일 실시예에 따른 커버 윈도우의 제1 소재 및 제2 소재를 보여주는 사시도이다. 도 5는 도 4의 Ⅰ-Ⅰ' 선을 따라 자른 단면도이다. 도 6은 도 4의 Ⅱ-Ⅱ' 선을 따라 자른 단면도이다.
도 4 내지 도 6을 참조하면, 상술한 일축(또는 제1 축) 연신율이 50% 이상이고, 이축(제1 축 및 제2 축) 연신율이 20% 이상이며, 회복률(Revocery)이 90%인 커버 윈도우(300)를 설계하기 위해서는 커버 윈도우(300)를 이루는 물질을 고려해야 한다.
일 실시예에서, 예를 들어, 커버 윈도우를 초박형 유리로 형성하는 경우, 이축(제1 축 및 제2 축)을 따라 20%로 연신하는 경우, 상기 커버 윈도우의 파손 한계를 넘어, 파손될 수 있다. 또한, 커버 윈도우를 플라스틱으로 형성하는 경우에도, 이축(제1 축 및 제2 축)을 따라 20%로 연신하기 어려울 수 있다.
일 실시예에 따른 커버 윈도우(300)는 일축(또는 제1 축) 연신율이 50% 이상이고, 이축(제1 축 및 제2 축) 연신율이 20% 이상이며, 회복률(Revocery)이 90%를 만족하기 위해, 제1 소재(310) 및 제2 소재(350)로 형성할 수 있다. 상기 제2 축은 상기 제1 축과 직교하는 방향을 따라 연장될 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
제1 소재(310)와 제2 소재(350)는 서로 상이한 소재일 수 있다. 즉, 커버 윈도우(300)는 이종 소재로 형성될 수 있다. 제1 소재(310)와 제2 소재(350)는 상호 직조되는 방식으로 결합될 수 있다.
도 4에서는, 제1 소재(310)와 제2 소재(350)가 평직 방식(Plain weave)으로 직조되는 것을 예시하였지만, 이에 제한되지 않고 제1 소재(310)와 제2 소재(350)는 능직 방식(2/1 Twill waeve), 또는 수자직 방식(Sateen weave)으로 직조될 수 있음은 물론이다. 이하에서는, 설명의 편의를 위해 제1 소재(310)와 제2 소재(350)가 평직 방식으로 직조되는 것을 중심으로 설명한다.
제1 소재(310)는 일 방향을 따라 연장되고, 복수 개로 마련될 수 있다. 복수 개의 제1 소재(310)들은 상기 일 방향과 교차하는 타 방향을 따라 배열될 수 있다. 복수 개의 제1 소재(310)들은 제1-1 소재(311), 및 제1-2 소재(313)를 포함할 수 있다. 제1-1 소재(311)와 제1-2 소재(313)는 상기 타 방향을 따라 교번하여 배열될 수 있다.
제2 소재(350)는 상기 타 방향을 따라 연장되고, 복수 개로 마련될 수 있다. 복수 개의 제2 소재(350)들은 상기 일 방향을 따라 배열될 수 있다. 복수 개의 제2 소재(350)들은 제2-1 소재(351), 및 제2-2 소재(353)를 포함할 수 있다. 제2-1 소재(351)와 제2-2 소재(353)는 상기 일 방향을 따라 교번하여 배열될 수 있다.
제1-1 소재(311), 제1-2 소재(313)와 제2-1 소재(351), 제2-2 소재(353)는 도 4 내지 도 6에 도시된 바와 같이, 위아래로 엇갈려 직조될 수 있다. 예를 들어, 상기 일 방향을 따라 연장된 제1-1 소재(311)를 기준으로, 제2-1 소재(351)는 제1-1 소재(311)의 하부에 위치하고, 제2-2 소재(353)는 제1-1 소재(311)의 상부에 위치할 수 있다.
또한, 상기 일 방향을 따라 연장된 제1-2 소재(313)를 기준으로, 제2-1 소재(351)는 제1-1 소재(311)의 상부에 위치하고, 제2-2 소재(353)는 제1-1 소재(311)의 하부에 위치할 수 있다.
또한, 상기 타 방향을 따라 연장된 제2-1 소재(351)를 기준으로, 제1-1 소재(311)는 제2-1 소재(351)의 상부에 위치하고, 제1-2 소재(313)는 제2-1 소재(351)의 하부에 위치할 수 있다.
또한, 상기 타 방향을 따라 연장된 제2-2 소재(353)를 기준으로, 제1-1 소재(311)는 제2-2 소재(353)의 하부에 위치하고, 제1-2 소재(313)는 제2-2 소재(353)의 상부에 위치할 수 있다.
제1 소재(310)는 커버 윈도우(300)의 연신율을 개선하는 소재일 수 있고, 제2 소재(350)는 커버 윈도우(300)의 회복률을 개선하는 소재일 수 있다.
이하에서는, 연신율을 개선하는 제1 소재(310) 및 회복률을 개선하는 제2 소재(350)를 포함하는 커버 윈도우(300)의 연신율 및 회복률을 설명하기로 한다.
도 7 및 도 8은 도 3에 따른 커버 윈도우의 일축 연신율을 보여주는 사시도이다. 도 9 내지 도 12는 도 3에 따른 커버 윈도우의 이축 연신율을 보여주는 사시도이다.
우선, 커버 윈도우(300)의 연신율에 대해 설명한다.
일 실시예에서, 커버 윈도우(300)는 일축 연신율이 50% 이상일 수 있다. 여기서, 일축은 제1 축 또는 제2 축일 수 있다. 도 7에서 상기 제1 축은 제1 방향(DR1)일 수 있다.
더욱 구체적으로 설명하면, 커버 윈도우(300)는 제1 방향(DR1)을 따라 연장된 장변이 제1 길이(L1)를 갖고, 제2 방향(DR2)을 따라 연장된 단변이 제2 길이(L2)를 가질 수 있다. 제1 방향(DR1) 일측 단부를 고정한 상태에서 제1 방향(DR1) 타측 단부를 제1 방향(DR1)으로 제1 연신 길이(ΔL1)로 연신하는 경우, 상기 제1 축으로 연신된 커버 윈도우(300)의 장변은 제3 길이(L3)를 가질 수 있다. 즉, 제3 길이(L3)는 제1 길이(L1)와 제1 연신 길이(ΔL1)의 합일 수 있다. 여기서, 제1 길이(L1)는 커버 윈도우(300)의 제1 방향(DR1)으로 연신하기 전의 길이일 수 있다. 일 실시예에 따른 커버 윈도우(300)는 일축 연신율이 50% 이상이므로, 제1 연신 길이(ΔL1)는 제1 길이(L1)의 1/2배 이상일 수 있고, 제3 길이(L3)는 제1 길이(L1)의 1.5배 이상일 수 있다.
도 8에서 상기 제2 축은 제2 방향(DR2)일 수 있다.
더욱 구체적으로 설명하면, 커버 윈도우(300)는 제2 방향(DR2)을 따라 연장된 단변이 제2 길이(L2)를 갖고, 제2 방향(DR2) 타측 단부를 고정한 상태에서 제2 방향(DR2) 일측 단부를 제2 방향(DR2)으로 제2 연신 길이(ΔL2)로 연신하는 경우, 상기 제2 축으로 연신된 커버 윈도우(300)의 단변은 제4 길이(L4)를 가질 수 있다. 즉, 제4 길이(L4)는 제2 길이(L2)와 제2 연신 길이(ΔL2)의 합일 수 있다. 여기서, 제2 길이(L2)는 커버 윈도우(300)를 제2 방향(DR2)으로 연신하기 전의 길이일 수 있다. 일 실시예에 따른 커버 윈도우(300)는 일축 연신율이 50% 이상이므로, 제2 연신 길이(ΔL2)는 제2 길이(L2)의 1/2배 이상일 수 있고, 제4 길이(L4)는 제2 길이(L2)의 1.5배 이상일 수 있다.
도 9 내지 도 12는 커버 윈도우(300)의 이축 연신율을 보여준다.
도 9 및 도 10은 상기 제1 축(예를 들어 제1 방향(DR1))으로 연신한 뒤, 상기 제2 축(예를 들어 제2 방향(DR2))으로 연신한 경우를 보여주고, 도 11 및 도 12는 상기 제2 축으로 연신한 뒤, 상기 제1 축으로 연신한 경우를 보여준다.
도 9 및 도 10을 참조하면, 제1 방향(DR1) 일측 단부를 고정한 상태에서 제1 방향(DR1) 타측 단부를 제1 연신 길이(ΔL1)로 연신한다. 이 경우, 상기 제1 축으로 연신된 커버 윈도우(300)의 장변은 제3 길이(L3)를 갖고, 제1 연신 길이(ΔL1)는 제1 길이(L1)의 1/2배 이하일 수 있고, 제3 길이(L3)는 제1 길이(L1)의 1배 초과 1.5배 이하일 수 있다. 이어서, 상기 제1 축으로 연신된 커버 윈도우(300)의 제2 방향(DR2) 타측 단부를 고정한 상태에서, 제2 방향(DR2) 일측 단부를 제2 연신 길이(ΔL2')로 연신한다. 일 실시예에 따른 커버 윈도우(300)의 이축(제1 축 및 제2 축) 연신율이 20% 이상이므로, 제2 연신 길이(ΔL2')는 제2 길이(L2)의 1/5배 이상일 수 있고, 제4 길이(L4')는 제2 길이(L2)의 1.2배 이상일 수 있다.
도 11 및 도 12를 참조하면, 제2 방향(DR2) 타측 단부를 고정한 상태에서 제2 방향(DR2) 일측 단부를 제2 연신 길이(ΔL2)로 연신한다. 이 경우, 상기 제2 축으로 연신된 커버 윈도우(300)의 단변은 제4 길이(L4)를 갖고, 제2 연신 길이(ΔL2)는 제2 길이(L2)의 1/2배 이하일 수 있고, 제4 길이(L4)는 제2 길이(L2)의 1배 초과 1.5배 이하일 수 있다. 이어서, 상기 제2 축으로 연신된 커버 윈도우(300)의 제1 방향(DR1) 일측 단부를 고정한 상태에서, 제1 방향(DR1) 타측 단부를 제1 연신 길이(ΔL1')로 연신한다. 일 실시예에 따른 커버 윈도우(300)의 이축(제1 축 및 제2 축) 연신율이 20% 이상이므로, 제1 연신 길이(ΔL1')는 제1 길이(L1)의 1/5배 이상일 수 있고, 제3 길이(L3')는 제1 길이(L1)의 1.2배 이상일 수 있다.
이하에서는, 커버 윈도우(300)의 회복률을 설명한다.
도 13 및 도 14는 도 3에 따른 커버 윈도우의 회복률을 보여주는 사시도이다.
도 13 및 도 14를 참조하면, 커버 윈도우(300)의 제1 방향(DR1) 일측 단부를 고정한 상태에서, 커버 윈도우(300)의 제1 방향(DR1) 타측 단부를 연신한다. 이 때 연신 길이는 커버 윈도우(300)의 제1 방향(DR1)을 따라 연장된 장변 길이인 제1 길이(L1)일 수 있다. 즉, 제1 방향(DR1)을 따라 연신된 커버 윈도우(300)의 제1 방향(DR1)을 따라 연장된 장변 길이는 제1 길이(L1)의 2배일 수 있다. 즉, 커버 윈도우(300)의 제1 방향(DR1) 장변 길이(L1)의 2배가 되도록 커버 윈도우(300)에 제1 방향(DR1) 타측(또는 제1 축)으로 인장력을 가할 수 있다. 제1 방향(DR1)을 따라 커버 윈도우(300)의 제1 방향(DR1) 타측 단부를 연신한 뒤, 1000초 유지한다.
이어서, 제1 방향(DR1) 타측 단부를 놓는 경우(또는 상기 인장력을 제거하는 경우), 커버 윈도우(300)의 회복률은 90% 이상일 수 있다. 즉, 제1 방향(DR1)을 따라 연신된 커버 윈도우(300)의 제1 방향(DR1) 타측 단부를 놓는 경우, 커버 윈도우(300)는 회복(RECOVERING)되는데, 줄어든 길이(LR)는 연신 길이인 제1 길이(L1)의 90% 이상일 수 있다. 다시 말하면, 제1 방향(DR1)을 따라 연신된 커버 윈도우(300)의 제1 방향(DR1) 타측 단부를 놓는 경우, 커버 윈도우(300)는 제1 길이(L1)의 10% 이내의 변형율을 갖는 것이다.
커버 윈도우(300)의 제1 소재(310)는 상술한 커버 윈도우(300)의 연신율(일축 연신율 및 이축 연신율)을 갖게 할 수 있고, 제2 소재(350)는 상술한 커버 윈도우(300)의 회복률을 갖게 할 수 있다.
상술한 커버 윈도우(300)의 일축(또는 제1 축) 연신율 50% 이상, 이축(제1 축 및 제2 축) 연신율 20% 이상, 회복률(Revocery) 90% 이상을 만족하기 위해, 제1 소재(310)는 제1 모듈러스를 갖고, 제2 소재(350)는 제2 모듈러스를 가질 수 있다. 통상적으로, 모듈러스가 클수록 회복률이 좋아지고, 모듈러스가 작을수록 연신율이 좋아질 수 있다.
일 실시예에 따른 상기 제1 모듈러스는 약 0.1Mpa 내지 약 500Mpa일 수 있고, 상기 제2 모듈러스는 약 1Gpa 내지 약 50Gpa일 수 있다. 즉, 제1 소재(310)는 약 0.1Mpa 내지 약 500Mpa 범위를 갖는 상기 제1 모듈러스를 가짐으로써, 커버 윈도우(300)의 연신율을 개선하고, 제2 소재(350)는 약 1Gpa 내지 약 50Gpa 범위를 갖는 상기 제2 모듈러스를 가짐으로써, 커버 윈도우(300)의 회복력을 개선할 수 있다.
제1 소재(310) 및 제2 소재(350) 각각은 상술한 제1 및 제2 모듈러스를 만족하는 물질 중 선택될 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 모듈러스를 갖는 제1 소재(310)는 이에 제한되는 것은 아니지만, 스판덱스(Spandex), 폴리우레탄(PU), 폴리에테르 블록 아미드(PEBA), 또는 나일론(Nylon) 등을 포함할 수 있고, 상기 제2 모듈러스를 갖는 제2 소재(350)는 이에 제한되는 것은 아니지만, 글래스 섬유(Glass fiber), 또는 폴리이미드(PI) 등을 포함할 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
한편, 표시 패널(100)로부터 발광된 광은 커버 윈도우(300)를 통해 사용자에게 시인되므로, 커버 윈도우(300)는 약 91%의 광 투과율(가시광선 파장 범위(380nm 내지 580nm)을 갖고, 황색도(Yellow Index)가 약 0.5 이하일 수 있다.
또한, 커버 윈도우(300)는 제1 및 제2 소재(310, 350)각 직조되는 방식으로 형성되기 때문에, 제1 소재(310)와 제2 소재(350) 간 굴절률 매칭이 되야 한다.
예컨대, 제1 소재(310)는 제1 굴절률을 갖고, 제2 소재(350)는 제2 굴절률을 가질 수 있다. 상기 제1 굴절률과 상기 제2 굴절률 간의 차이는 0.01 이하일 수 있다. 상기 제1 굴절률과 상기 제2 굴절률 간의 차이가 0.01 이하이면, 제1 소재(310)와 제2 소재(350)가 중첩하는 영역(제1 소재(310)와 제2 소재(350)가 직조되어 결합되는 영역)에서 표시 패널(100)로부터 발광된 광 경로 변화가 적어, 제1 소재(310)와 제2 소재(350)가 중첩하는 영역이 사용자에게 시인되는 것을 방지할 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 굴절률은 1.5 내지 1.6일 경우, 상기 제2 굴절률은 1.49 내지 1.61이고, 상기 제2 굴절률이 1.55 내지 1.57일 경우, 상기 제1 굴절률은 1.54 내지 1.58일 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.
도 15는 다른 실시예에 따른 커버 윈도우의 분해 사시도이다. 도 16은 도 15에 따른 커버 윈도우의 기재층을 보여주는 평면도이다. 도 17은 도 15의 Ⅲ-Ⅲ' 선을 따라 자른 단면도이다.
도 15 내지 도 17을 참조하면, 본 실시예에 따른 커버 윈도우(300_1)는 기재층(360), 기재층(360)의 상부에 위치한 제1 평탄화층(370), 및 기재층(360)의 하부에 위치한 제2 평탄화층(380)을 포함한다는 점에서, 도 3에 따른 커버 윈도우(300)와 상이하다.
더욱 구체적으로 설명하면, 커버 윈도우(300_1)는 기재층(360), 기재층(360)의 상부에 위치한 제1 평탄화층(370), 및 기재층(360)의 하부에 위치한 제2 평탄화층(380)을 포함할 수 있다.
기재층(360)은 도 3 내지 도 6에서 상술한 커버 윈도우(300)와 동일한 물질로 이루어질 수 있다. 즉, 기재층(360)은 도 3 내지 도 6에서 상술한 제1 소재(310) 및 제2 소재(350)로 이루어질 수 있다.
다만, 기재층(360)은 제1 소재(310) 및 제2 소재(350)로 이루어져 있지만, 도 3 내지 도 6에 따른 커버 윈도우(300)와 골판지 구조(Corrugate Structure)를 갖는다는 점에서, 상이하다.
상기 골판지 구조는 도 3 내지 도 6에 따른 커버 윈도우(300)의 직조 형성 후 별도의 성형 공정을 통해 제조될 수 있다. 상기 성형 공정은 소정의 열과 소정의 압력이 가해져 이루어질 수 있다. 상기 골판지 구조는 도 15 내지 도 17에 도시되어 있다. 즉, 기재층(360)은 중간층(365), 중간층(365)으로부터 상부로 볼록하게 돌출된 볼록부(361), 및 중간층(365)으로부터 하부로 오목하게 만입된 오목부(363)를 포함할 수 있다.
볼록부(361)의 평면 형상 및 오목부(363)의 평면 형상은 각각 원형일 수 있다.
기재층(360)의 두께(T360)는 중간층(365), 볼록부(361), 및 오목부(363)에 무관하게 동일할 수 있다.
본 실시예에 따른 커버 윈도우(300_1)는 중간층(365), 중간층(365)으로부터 상부로 볼록하게 돌출된 볼록부(361), 및 중간층(365)으로부터 하부로 오목하게 만입된 오목부(363)를 포함함으로써, 커버 윈도우(300_1)의 연신율 및 회복률을 보다 개선할 수 있다는 이점이 있다. 볼록부(361) 및 오목부(363)는 상술한 바와 같이, 기재층(360)을 소정의 열과 소정의 압력으로 성형함으로써 형성될 수 있다. 볼록부(361) 및 오목부(363)의 형성 방법에 대해서는 본 기술 분야에 널리 알려져 있는 바, 자세한 설명은 생략하기로 한다.
볼록부(361) 및 오목부(363)의 배치 밀도는 도 16에 도시된 바와 같이, 서로 동일할 수 있으나, 이에 제한되지 않고 볼록부(361)의 배치 밀도가 오목부(363)의 배치 밀도보다 더 크거나, 오목부(363)의 배치 밀도가 볼록부(361)의 배치 밀도보다 더 클 수 있다.
즉, 기재층(360)은 볼록부(361)와 오목부(363)를 동시에 갖는 코러게이트(Corrugated) 구조를 갖는다. 다만, 커버 윈도우가 기재층(360) 만을 포함하게 되면, 볼록부(361) 및 오목부(363)를 갖는 기재층(360)의 코러게이트 구조가 외부에서 시인될 수 있다.
따라서, 볼록부(361), 및 오목부(363)를 갖는 기재층(360)의 상부 및 하부 각각에 평탄화층(370, 380)을 배치할 필요가 있다. 다만, 상부로부터 제1 평탄화층(370), 기재층(360), 및 제2 평탄화층(380) 각각의 계면에서 굴절률 차이가 소정의 굴절률 차이보다 크게 되면, 제1 평탄화층(370), 기재층(360), 및 제2 평탄화층(380) 각각의 계면이 시인되어, 표시 불량을 야기할 수 있다. 따라서, 제1 평탄화층(370), 및 제2 평탄화층(380) 각각의 굴절률은 기재층(360)의 굴절률과 0.01 이하의 차이를 갖도록 설계될 수 있다.
제1 평탄화층(370), 및 제2 평탄화층(380)은 각각 제3 모듈러스와 제4 모듈러스를 갖고, 상기 제3 및 제4 모듈러스는 각각 0.05Mpa 내지 500Mpa일 수 있다.
제1 평탄화층(370), 및 제2 평탄화층(380) 각각은 레진을 포함할 수 있다. 상기 레진은 고연신 소재일 수 있다. 예를 들어, 고연신 소재는 아실레이트(Acylate), 실리콘(Silicone), 또는 우레탄(Urethane) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 제1 평탄화층(370)과 제2 평탄화층(380)은 상호 동일할 수 있으나, 서로 상이할 수도 있다.
제1 평탄화층(370)의 상면과 제2 평탄화층(380)의 하면은 각각 평탄할 수 있다. 즉, 제1 평탄화층(370) 및 제2 평탄화층(380) 각각은 기재층(360)으로부터 형성되는 단차를 평탄화시킬 수 있다.
따라서, 오목부(363) 상에서의 제1 평탄화층(370)의 두께(T370a)는 볼목부(361) 상에서의 제1 평탄화층(370)의 두께(T370c) 및 중간층(365) 상에서의 제1 평탄화층(370)의 두께(T370b)보다 각각 크고, 볼목부(361) 상에서의 제1 평탄화층(370)의 두께(T370c)는 중간층(365) 상에서의 제1 평탄화층(370)의 두께(T370b)보다 작을 수 있다.
오목부(363) 상에서의 제2 평탄화층(380)의 두께(T380c)는 볼목부(361) 상에서의 제2 평탄화층(380)의 두께(T380c) 및 중간층(365) 상에서의 제2 평탄화층(380)의 두께(T380b)보다 각각 작고, 볼목부(361) 상에서의 제2 평탄화층(380)의 두께(T380a)는 중간층(365) 상에서의 제2 평탄화층(380)의 두께(T380b)보다 더 클 수 있다.
이하에서는, 볼록부 및 오목부의 다양한 평면 형상에 대해 보여준다.
도 18 내지 도 23은 기재층의 변형예들을 보여주는 평면도이다.
도 18을 참조하면, 본 실시예에 따른 기재층(360a)의 볼록부(361a) 및 오목부(363a)의 평면 형상이 삼각형이라는 점에서, 도 16에 따른 기재층(360)과 상이하다. 기재층(360a)은 볼록부(361a), 중간층(365a), 및 오목부(363a)를 포함한다. 이외 설명은 도 16 및 도 17에서 상술한 바 이하 자세한 설명은 생략한다.
도 19를 참조하면, 본 실시예에 따른 기재층(360b)의 볼록부(361b) 및 오목부(363b)의 평면 형상이 사각형이라는 점에서, 도 16에 따른 기재층(360)과 상이하다. 기재층(360b)은 볼록부(361b), 중간층(365b), 및 오목부(363b)를 포함한다. 이외 설명은 도 16 및 도 17에서 상술한 바 이하 자세한 설명은 생략한다.
도 20을 참조하면, 본 실시예에 따른 기재층(360c)의 볼록부(361c) 및 오목부(363c)의 평면 형상이 오각형이라는 점에서, 도 16에 따른 기재층(360)과 상이하다. 기재층(360c)은 볼록부(361c), 중간층(365c), 및 오목부(363c)를 포함한다. 이외 설명은 도 16 및 도 17에서 상술한 바 이하 자세한 설명은 생략한다.
도 21을 참조하면, 본 실시예에 따른 기재층(360d)의 볼록부(361d) 및 오목부(363d)의 평면 형상이 육각형이라는 점에서, 도 16에 따른 기재층(360)과 상이하다. 기재층(360d)은 볼록부(361d), 중간층(365d), 및 오목부(363d)를 포함한다. 이외 설명은 도 16 및 도 17에서 상술한 바 이하 자세한 설명은 생략한다.
도 22를 참조하면, 본 실시예에 따른 기재층(360e)의 볼록부(361e) 및 오목부(363e)의 평면 형상이 팔각형이라는 점에서, 도 16에 따른 기재층(360)과 상이하다. 기재층(360e)은 볼록부(361e), 중간층(365e), 및 오목부(363e)를 포함한다. 이외 설명은 도 16 및 도 17에서 상술한 바 이하 자세한 설명은 생략한다.
도 23을 참조하면, 본 실시예에 따른 기재층(360f)의 볼록부(361f) 및 오목부(363f)의 평면 형상이 사각형이고, 중간층이 생략된다는 점에서, 도 16에 따른 기재층(360)과 상이하다. 이외 설명은 도 16 및 도 17에서 상술한 바 이하 자세한 설명은 생략한다.
이상 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.

Claims (22)

  1. 제1 방향을 따라 연장된 제1 소재; 및
    상기 제1 방향과 교차하는 제2 방향을 따라 연장된 제2 소재를 포함하고,
    상기 제1 소재와 상기 제2 소재는 직조되고,
    상기 제1 소재는 제1 모듈러스를 갖고,
    상기 제2 소재는 제2 모듈러스를 갖되,
    상기 제1 모듈러스는 0.1Mpa 내지 500Mpa 사이의 값을 갖고,
    상기 제2 모듈러스는 1Gpa 내지 50Gpa 사이의 값을 갖는 스트레쳐블 윈도우.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 소재는 복수 개로 마련되고,
    상기 제2 소재는 복수 개로 마련되며,
    상기 복수 개의 제1 소재들은 상기 제2 방향을 따라 배열되고,
    상기 복수 개의 제2 소재들은 상기 제1 방향을 따라 배열된 스트레쳐블 윈도우.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 복수의 제1 소재들 각각은 복수 개의 제2 소재들과 위아래로 엇갈려 직조되는 스트레쳐블 윈도우.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 복수의 제2 소재들 각각은 복수 개의 제1 소재들과 위아래로 엇갈려 직조되는 스트레쳐블 윈도우.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 소재는 제1 굴절률을 갖고,
    상기 제2 소재는 제2 굴절률을 갖되,
    상기 제1 굴절률과 상기 제2 굴절률의 차이는 0.01 이하인 스트레쳐블 윈도우.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 제1 소재의 제1 굴절률은 1.5 내지 1.6인 스트레쳐블 윈도우.
  7. 제5 항에 있어서,
    상기 제2 소재의 제2 굴절률은 1.55 내지 1.57인 스트레쳐블 윈도우.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 윈도우는 제1 축 연실율이 50% 이상인 스트레쳐블 윈도우.
  9. 제1 항에 있어서,
    상기 윈도우는 상기 제1 축을 50% 이하로 연신하였을 경우, 상기 제1 축과 직교하는 제2 축의 연신율이 20% 이상인 스트레쳐블 윈도우.
  10. 제1 항에 있어서,
    상기 스트레쳐블 윈도우는 제1 축으로 제1 길이를 갖고,
    상기 제1 길이의 2배가 되도록 상기 스트레쳐블 윈도우에 상기 제1 축으로 인장력을 가한 상태에서 1000초 동안 유지한 후 상기 인장력을 제거하는 경우,
    상기 스트레쳐블 윈도우의 회복률은 90% 이상인 스트레쳐블 윈도우.
  11. 제10 항에 있어서,
    상기 스트레쳐블 윈도우의 380nm 내지 580nm에서 투과율은 91% 이상인 스트레쳐블 윈도우.
  12. 제10 항에 있어서,
    상기 스트레쳐블 윈도우의 옐로우 인덱스(Yellow index)는 0.5 이하인 스트레쳐블 윈도우.
  13. 스트레쳐블 표시 패널; 및
    상기 스트레쳐블 표시 패널 상의 커버 윈도우를 포함하고,
    상기 커버 윈도우는,
    제1 방향을 따라 연장된 제1 소재, 및
    상기 제1 방향과 교차하는 제2 방향을 따라 연장된 제2 소재를 포함하고,
    상기 제1 소재와 상기 제2 소재는 직조되고,
    상기 제1 소재는 제1 모듈러스를 갖고,
    상기 제2 소재는 제2 모듈러스를 갖되,
    상기 제1 모듈러스는 0.1Mpa 내지 500Mpa 사이의 값을 갖고,
    상기 제2 모듈러스는 1Gpa 내지 50Gpa 사이의 값을 갖는 스트레쳐블 표시 장치.
  14. 제13 항에 있어서,
    상기 제1 소재는 제1 굴절률을 갖고,
    상기 제2 소재는 제2 굴절률을 갖되,
    상기 제1 굴절률과 상기 제2 굴절률의 차이는 0.01 이하인 스트레쳐블 표시 장치.
  15. 제13 항에 있어서,
    상기 윈도우는 상기 제1 축을 50% 이하로 연신하였을 경우, 상기 제1 축과 직교하는 제2 축의 연신율이 20% 이상인 스트레쳐블 표시 장치.
  16. 제13 항에 있어서,
    상기 커버 윈도우는 제1 축으로 제1 길이를 갖고,
    상기 제1 길이의 2배가 되도록 상기 커버 윈도우에 제1 축으로 인장력을 가한 상태에서 1000초 동안 유지한 후 상기 인장력을 제거하는 경우,
    상기 커버 윈도우의 회복률은 90% 이상인 스트레쳐블 표시 장치.
  17. 제13 항에 있어서,
    상기 커버 윈도우의 380nm 내지 580nm에서 투과율은 91% 이상이고,
    상기 커버 윈도우의 옐로우 인덱스(Yellow index)는 0.5 이하인 스트레쳐블 표시 장치.
  18. 중간층;
    상기 중간층으로부터 두께 방향으로 볼록한 볼록부; 및
    상기 중간층으로부터 두께 방향으로 오목한 오목부를 포함하는 기재층을 포함하고,
    상기 기재층은,
    제1 방향을 따라 연장된 제1 소재; 및
    상기 제1 방향과 교차하는 제2 방향을 따라 연장된 제2 소재를 포함하고,
    상기 제1 소재와 상기 제2 소재는 직조되고,
    상기 제1 소재는 제1 모듈러스를 갖고,
    상기 제2 소재는 제2 모듈러스를 갖되,
    상기 제1 모듈러스와 상기 제2 모듈러스는 서로 다른 값을 갖는 윈도우.
  19. 제18 항에 있어서,
    상기 기재층의 상부에 배치된 제1 평탄화층, 및
    상기 기재층의 하부에 배치된 제2 평탄화층을 더 포함하고,
    상기 제1 평탄화층, 및 상기 제2 평탄화층 각각의 굴절률은 상기 기재층의 굴절률과 0.01 이하의 차이를 갖는 윈도우.
  20. 제19 항에 있어서,
    상기 제1 평탄화층, 및 상기 제2 평탄화층 각각의 모듈러스는 0.05Mpa 내지 500Mpa를 갖는 윈도우.
  21. 제18 항에 있어서,
    상기 제1 모듈러스는 0.1Mpa 내지 500Mpa 사이의 값을 갖고,
    상기 제2 모듈러스는 1Gpa 내지 50Gpa 사이의 값을 갖는 윈도우.
  22. 제18 항에 있어서,
    평면상 상기 오목부와 상기 볼록부는 교번하여 배치되는 윈도우.
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