一种柔性显示面板及柔性显示装置的制作方法
本发明实施例涉及显示技术领域,尤其涉及一种柔性显示面板及柔性显示装置。
背景技术:
随着显示技术的发展,显示面板在一直不断地从大变更大,从薄变更薄,从窄边框到无边框,从不可弯折到可弯折,从有弧度到四面弯曲(即显示面板的边缘处弯曲)。柔性显示面板的边缘处弯曲不仅能够实现正视角全面屏显示,同时侧面也能够实现显示,提升了视觉效果。
现有技术中,在制备柔性显示面板时,通常是将柔性屏体贴附在曲面形态的不锈钢基板(简称sus)上。然而,由于sus的曲面形态是固定的,柔性屏体顺着sus的曲面形态弯折时,会受到不同程度的应力,导致柔性屏体容易断裂或膜层分离;同时,柔性屏体引出柔性电路板(flexibleprintedcircuit,fpc)的一侧会和sus发生干涉,影响柔性显示面板的制程。
技术实现要素:
本发明提供一种柔性显示面板及柔性显示装置,能够在保证柔性显示面板曲面显示的同时,降低柔性屏体弯折时受到的应力不均的情况。
第一方面,本发明实施例提供了一种柔性显示面板,包括:支撑基板,以及设置在支撑基板上的柔性屏体;其中,
支撑基板包括非弯折区和至少一个弯折区,弯折区包括第一子区域和第二子区域,第一子区域位于第二子区域和非弯折区之间、且分别与第二子区域和非弯折区相邻;
第一子区域的弹性模量大于第二子区域的弹性模量,第一子区域的挺度大于第二子区域的挺度。
如上的柔性显示面板,可选地,弯折区还包括第三子区域,第二子区域位于第一子区域和第三子区域之间、且分别与第一子区域和第三子区域相邻;
第三子区域的弹性模量大于第二子区域的弹性模量,第三子区域的挺度大于第二子区域的挺度。
如上的柔性显示面板,可选地,支撑基板包括非弯折区和四个弯折区;
非弯折区为矩形,四个弯折区分别与非弯折区的四条边相邻;任意相邻的两个弯折区之间不重叠、且具有缝隙。
如上的柔性显示面板,可选地,第二子区域为载带结构或者铰链结构。
如上的柔性显示面板,可选地,第三子区域远离柔性屏体的一侧设置有缓冲部。
如上的柔性显示面板,可选地,非弯折区的材料为金属、金属合金中的至少一种;
第一子区域的材料为金属、金属合金中的至少一种;
第二子区域的材料为聚对苯二甲酸乙二醇酯pet、聚酰亚胺pi中的至少一种;
第三子区域的材料为金属、金属合金、pet、pi中的至少一种;
优选地,非弯折区的弹性模量、第一子区域的弹性模量和第三子区域的弹性模量相等;非弯折区的挺度、第一子区域的挺度和第三子区域的挺度相等。
如上的柔性显示面板,可选地,非弯折区的厚度为1-2mm;弯折区的厚度为0.1-0.2mm;
优选地,非弯折区的厚度为1mm;弯折区的厚度为0.1mm。
如上的柔性显示面板,可选地,缓冲部的材料为光学胶、压敏胶中的至少一种。
如上的柔性显示面板,可选地,弯折区的宽度与柔性屏体的弯折半径正相关;
第一子区域的宽度与弯折区的宽度的比值不大于0.5。
第二方面,本发明实施例还提供了一种柔性显示装置,该柔性显示装置包括具有上述第一方面任一特征的柔性显示面板。
本发明提供一种柔性显示面板及柔性显示装置,通过对支撑基板进行设计,令支撑基板包括非弯折区和至少一个弯折区,弯折区包括第一子区域和第二子区域,由于第一子区域的弹性模量大于第二子区域的弹性模量,第一子区域的挺度大于第二子区域的挺度,第二子区域能够大大缓解柔性屏体弯折时受到的应力;同时,若柔性屏体引出fpc的一侧设置有弯折区,弹性模量较小的第二子区域可以为fpc提供空间,防止fpc和支撑基板发生干涉的问题。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种柔性显示面板弯折前的剖面结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种支撑基板弯折前的俯视结构示意图;
图3是本发明实施例提供的一种柔性显示面板弯折后的剖面结构示意图;
图4是本发明实施例提供的另一种柔性显示面板弯折前的剖面结构示意图;
图5是本发明实施例提供的另一种支撑基板弯折前的俯视结构示意图;
图6是本发明实施例提供的另一种柔性显示面板弯折后的剖面结构示意图;
图7是本发明实施例提供的又一种柔性显示面板弯折前的剖面结构示意图;
图8是本发明实施例提供的又一种支撑基板弯折前的俯视结构示意图;
图9是本发明实施例提供的又一种柔性显示面板弯折后的剖面结构示意图;
图10是本发明实施例提供的再一种柔性显示面板弯折后的剖面结构示意图;
图11是本发明实施例提供的一种柔性显示装置的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
同时,附图和实施例的描述是说明性的而不是限制性的。贯穿说明书的同样的附图标记表示同样的元件。另外,出于理解和易于描述,附图中可能夸大了一些层、膜、面板、区域等的厚度。同时可以理解的是,当诸如层、膜、区域或基板的元件被称作“在”另一元件“上”时,该元件可以直接在其它元件上或者也可以存在中间元件。另外,“在……上”是指将元件定位在另一元件上或者在另一元件下方,但是本质上不是指根据重力方向定位在另一元件的上侧上。为了便于理解,本发明附图中都是将元件画在另一元件的上侧。
另外,除非明确地描述为相反,否则词语“包括”和诸如“包含”或“具有”的变形将被理解为暗示包含该元件,但不排除任意其它元件。
还需要说明的是,本发明实施例中提到的“和/或”是指包括一个或更多个相关所列项目的任何和所有组合。本发明实施例中用“第一”、“第二”、“第三”等来描述各种组件,但是这些组件不应该受这些术语限制。这些术语仅用来将一个组件与另一组件区分开。并且,除非上下文另有明确指示,否则单数形式“一个”、“一种”和“该()”也意图包括复数形式。
当可以不同地实施某个实施例时,具体的工艺顺序可以与所描述的顺序不同地执行。例如,两个连续描述的工艺可以基本上在同一时间执行或者按与所描述顺序相反的顺序来执行。
下面,对柔性显示面板、柔性显示装置的结构及其技术效果进行详细描述。
另外,下述实施例中均是以柔性显示面板为矩形进行举例说明的,在实际的应用中,柔性显示面板还可以为圆形、多边形等规则或者不规则的形状,本发明对此不作具体限制。同时,为了更清晰地描述柔性显示面板中的支撑基板,本发明实施例下述附图中相应的调整了柔性显示面板中各结构的大小。
图1示出了本发明实施例提供的一种柔性显示面板弯折前的剖面结构示意图。如图1所示,柔性显示面板包括:支撑基板10,以及设置在支撑基板10上的柔性屏体20。图2示出了本发明实施例提供的一种支撑基板弯折前的俯视结构示意图。如图2所示,支撑基板10包括非弯折区11和至少一个弯折区12(图2中以支撑基板10包括一个弯折区12为例进行绘制),弯折区12包括第一子区域121和第二子区域122,第一子区域121位于第二子区域122和非弯折区11之间、且分别与第二子区域122和非弯折区11相邻。第一子区域121的弹性模量大于第二子区域122的弹性模量,第一子区域121的挺度大于第二子区域122的挺度。
本发明中的弹性模量是描述物质弹性的一个物理量。材料在弹性变形阶段,其应力和应变成正比例关系(即符合胡克定律),其比例系数称为弹性模量(又可称为杨氏模量或者体积模量)。因此,第一子区域121的弹性模量大于第二子区域122的弹性模量可以理解为:第二子区域122与第一子区域121相比更柔软、更容易发生形变。
本发明中的挺度(又可称为抗弯刚度)是描述物体抵抗其弯曲变形的能力。因此,第一子区域121的挺度大于第二子区域122的挺度可以理解为:第一子区域121与第二子区域相比更不易弯折、支撑能力更强。
图3示出了本发明实施例提供的一种柔性显示面板弯折后的剖面结构示意图。如图3所示,由于在弯折区中设置了第二子区域122,第二子区域122的弹性模量小于第一子区域121的弹性模量,第二子区域122的弹性模量同样也小于非弯折区的弹性模量,因此,第二子区域122更易弯折、且可以缓冲柔性屏体20在弯折时产生的应力,降低柔性屏体弯折时受到的应力不均的情况。
需要说明的是,柔性显示面板可以在治具或设备的辅助下从图1所示的弯折前的状态弯折至图3所示的弯折后的状态,柔性显示面板的弯折半径可以根据实际情况进行设置,因此,本发明提供的支撑基板10可以适用于任何弯折半径的柔性显示面板,而不再拘泥于现有的固定曲面形态的sus,从而提升了产品适用性。
另外,当柔性屏体引出fpc的一侧对应图3所示的弯折区时,弹性模量较小的第二子区域122可以为fpc提供空间,避免了fpc和支撑基板10发生干涉的问题。
在上述实施例的基础上,图4示出了本发明实施例提供的另一种柔性显示面板弯折前的剖面结构示意图;图5示出了本发明实施例提供的另一种支撑基板弯折前的俯视结构示意图。如图4和图5所示,在图1的柔性显示面板的基础上,弯折区12还包括:第三子区域123,第二子区域122位于第一子区域121和第三子区域123之间、且分别与第一子区域121和第三子区域123相邻。
图6示出了本发明实施例提供的另一种柔性显示面板弯折后的剖面结构示意图。如图6所示,由于在弯折区中设置了第三子区域123,第三子区域123的弹性模量大于第二子区域122的弹性模量,第三子区域123的挺度大于第二子区域122的挺度。因此,位于柔性显示面板边缘的第三子区域123能够保持柔性显示面板边框的形状,起到支撑的作用。
随着柔性显示技术的不断发展,柔性显示面板已经从单纯的有弧度逐渐发展到四面弯曲。为了实现四曲柔性显示面板,在一实施例中,本发明图7示出了本发明实施例提供的又一种柔性显示面板弯折前的剖面结构示意图。如图7所示,柔性显示面板包括:支撑基板10,以及设置在支撑基板10上的柔性屏体20。图8示出了本发明实施例提供的又一种支撑基板弯折前的俯视结构示意图。如图8所示,支撑基板10包括非弯折区11和四个弯折区12;非弯折区11为矩形,四个弯折区12分别与非弯折区11的四条边相邻;任意相邻的两个弯折区12之间不重叠、且具有缝隙,如此可以保证弯折区在治具或设备的辅助下弯折后,相邻的两个弯折区12之间不互相影响。
每个弯折区12包括第一子区域121、第二子区域122和第三子区域123,第一子区域121位于第二子区域122和非弯折区11之间、且分别与第二子区域122和非弯折区11相邻。第二子区域122位于第一子区域121和第三子区域123之间、且分别与第一子区域121和第三子区域123相邻。
图9示出了本发明实施例提供的又一种柔性显示面板弯折后的剖面结构示意图。如图9所示,第一子区域121的弹性模量大于第二子区域122的弹性模量,第一子区域121的挺度大于第二子区域122的挺度。第三子区域123的弹性模量大于第二子区域122的弹性模量,第三子区域123的挺度大于第二子区域122的挺度。如此,第一子区域121可以实现非弯折区11到弯折区12的过渡;第二子区域122易弯折、且可以缓冲柔性屏体20在弯折时产生的应力,降低柔性屏体弯折时受到的应力不均的情况;第三子区域123可以保持柔性显示面板边框的形状,起到支撑的作用。
同时,图9所示的柔性显示面板由于四周均设置有弯折区,可以实现四曲显示,并且无论fpc设置在柔性屏体20的哪一侧,第二子区域122均可以为fpc提供空间,避免了fpc和支撑基板10发生干涉的问题。
在一实施例中,第二子区域122可以为载带结构或者铰链结构。载带结构和铰链结构易于弯折,能够进一步降低柔性显示面板在弯折时产生的应力。
在一实施例中,图10示出了本发明实施例提供的再一种柔性显示面板弯折后的剖面结构示意图。如图10所示,第三子区域123远离柔性屏体20的一侧设置有缓冲部30。缓冲部30可以将弯折后的弯折区与非弯折区绑定起来。
缓冲部30的材料为光学胶(oca)、压敏胶(psa)中的至少一种。
优选的,缓冲部30的材料为压敏胶,压敏胶是一种同时具备着液体的粘性性质和固体的弹性性质的粘弹性体,可以达到粘接任何被粘物光洁表面的目的。因此,缓冲部30使用压敏胶制作能够提高贴附精度,提升柔性显示面板的性能。
在一实施例中,非弯折区11的材料为金属、金属合金中的至少一种;
第一子区域121的材料为金属、金属合金中的至少一种;
第二子区域122的材料为聚对苯二甲酸乙二醇酯pet、聚酰亚胺pi中的至少一种;
第三子区域123的材料为金属、金属合金、pet、pi中的至少一种。
在实际生产工艺中,为了降低支撑基板10的制作难度,非弯折区11、第一子区域121和第三子区域123可以采用同一材料制作(如sus不锈钢),且非弯折区11和第一子区域121一体成型。当非弯折区11、第一子区域121和第三子区域123采用同一材料制作时,非弯折区11的弹性模量、第一子区域121的弹性模量和第三子区域123的弹性模量相等;非弯折区11的挺度、第一子区域121的挺度和第三子区域123的挺度相等。
进一步地,为了保证非弯折区11对柔性屏体20的支撑强度和弯折区12的可弯折性,可以对非弯折区11的厚度和弯折区12的厚度进行设计。具体的,非弯折区11的厚度大于弯折区12的厚度。
可选的,非弯折区的厚度为1-2mm;弯折区的厚度为0.1-0.2mm。
优选地,非弯折区的厚度为1mm;弯折区的厚度为0.1mm。
另外,还需要说明的是,本发明提供的支撑基板10可以适用于任何弯折半径的柔性显示面板。柔性屏体的弯折半径可以根据实际情况进行设置,弯折区12的宽度与柔性屏体20的弯折半径正相关。
当弯折区12的宽度确定时,第一子区域121的宽度(或者第一子区域121的宽度在弯折区12中的占比、第一子区域121的宽度与弯折区12的宽度的比值)、第二子区域122的宽度(或者第二子区域122的宽度在弯折区12中的占比、第二子区域122的宽度与弯折区12的宽度的比值)、第三子区域123的宽度(或者第三子区域123的宽度在弯折区12中的占比、第三子区域123的宽度与弯折区12的宽度的比值)可以通过仿真得到。
在一实施例中,第一子区域121的宽度与弯折区12的宽度的比值不大于0.5。
本发明提供一种柔性显示面板,包括:支撑基板,以及设置在支撑基板上的柔性屏体;其中,支撑基板包括非弯折区和至少一个弯折区,弯折区包括第一子区域和第二子区域,第一子区域位于第二子区域和非弯折区之间、且分别与第二子区域和非弯折区相邻;第一子区域的弹性模量大于第二子区域的弹性模量,第一子区域的挺度大于第二子区域的挺度。通过对支撑基板进行设计,令支撑基板包括非弯折区和至少一个弯折区,弯折区包括第一子区域和第二子区域,由于第一子区域的弹性模量大于第二子区域的弹性模量,第一子区域的挺度大于第二子区域的挺度,第二子区域能够大大缓解柔性屏体弯折时受到的应力;同时,若柔性屏体引出fpc的一侧设置有弯折区,弹性模量较小的第二子区域可以为fpc提供空间,防止fpc和支撑基板发生干涉的问题。
本发明实施例还提供一种柔性显示装置,图11示出了本发明实施例提供的一种柔性显示装置的结构示意图。如图11所示,该柔性显示装置70包括本发明任意实施例提供的柔性显示面板71。
柔性显示装置70还可以包括前摄像头和传感器。前摄像头和传感器对应设置于柔性显示面板71的显示区下方。可选的,除了前摄像头和传感器外,显示区下方还可以设置有其他器件,例如陀螺仪或听筒等器件。
其中,柔性显示面板71可以为有机发光二极管(organiclight-emittingdiode,oled)显示面板、平面转换(in-planeswitching,ips)显示面板、扭曲向列型(twistednematic,tn)显示面板、垂直配向技术(verticalalignment,va)显示面板、电子纸、qled(quantumdotlightemittingdiodes,量子点发光)显示面板或者microled(微发光二极管,μled)显示面板等显示面板中的任意一种,本发明对此并不具体限制。柔性显示面板71的发光模式可以是顶发光、底发光或者双面发光。
本发明实施例提供的柔性显示装置70,可以应用在智能穿戴设备(如智能手环、智能手表)中,也可以应用在智能手机、平板电脑、显示器等设备中。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。
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