一种像素界定层及其制备方法、显示面板

    公开(公告)号:CN107845661B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201711019852.5

    申请日:2017-10-26

    IPC分类号: H01L27/32 H01L51/56

    摘要: 本申请公开了一种像素界定层及其制备方法、显示面板,用以提高OLED发光层的成膜均匀性、提高OLED发光层的出光效果、提高显示器件的寿命。本申请实施例提供的一种像素界定层,该像素界定层设置在衬底上,所述像素界定层包括:在所述衬底上由亲水像素界定层和疏水像素界定层交替叠层设置的至少四层像素界定子层;与所述衬底相邻的所述像素界定子层为所述亲水像素界定层,在垂直于所述衬底方向上,与所述衬底距离最远的所述像素界定子层为所述疏水像素界定层。

    一种柔性显示基板的制备方法

    公开(公告)号:CN108511635B

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201810582516.X

    申请日:2018-06-07

    IPC分类号: H01L51/56 H01L51/00

    摘要: 本发明涉及显示领域,特别涉及一种柔性显示基板的制备方法。所述柔性显示基板的制备方法为:制备一承载基板;所述承载基板内含有第一光致反应材料;在所述承载基板上形成粘结层,所述粘结层内含有第二光致反应材料;在所述粘结层上形成柔性衬底;在所述柔性衬底上制备显示器件;利用紫外光照射所述粘结层和所述承载基板,所述粘结层内包含的第二光致反应材料和承载基板内包含的第一光致反应材料发生光环合加成反应,使得所述粘结层与所述承载基板的界面附着在一起;将制备有显示器件的柔性衬底从形成有所述粘结层的承载基板上剥离下来,得到柔性显示基板。本发明制备柔性显示基板时,承载基板可与柔性衬底轻易分离,对柔性显示基板无损坏。

    金属线栅偏振器及其制作方法、显示装置

    公开(公告)号:CN105487160B

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201610027707.0

    申请日:2016-01-15

    IPC分类号: G02B5/30 G03F7/00

    摘要: 本发明涉及显示技术领域,公开了一种金属线栅偏振器制作方法,包括步骤:S1:在衬底基板上制作出间距为P,宽度为W的辅助线栅;S2:利用原子层沉积方式在辅助线栅上覆盖一层厚度大于P/2‑W的金属薄膜;S3:刻蚀辅助线栅顶部和沟槽对应区域的金属薄膜;S4:去掉辅助线栅,形成间距为P/2,宽度为P/2‑W的金属线栅,以形成金属线栅偏振器。还公开了一种金属线栅偏振器及显示装置。本发明的金属线栅偏振器制作方法制作的偏振器的金属线栅之间的间距可以为现有方法制作的偏振器的金属线栅的间距的一半,因此本发明的金属线栅偏振器的整体偏振性能得到了大大的提升。

    一种柔性显示面板及其制备方法、显示装置

    公开(公告)号:CN108766244A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810575185.7

    申请日:2018-06-06

    IPC分类号: G09F9/30

    摘要: 本发明提供一种柔性显示面板及其制备方法、显示装置,涉及显示技术领域,用于解决剥离承载基板和柔性衬底过程中,会损坏显示器件,导致显示器件寿命降低的问题。柔性显示面板的制备方法包括:在承载基板的第一表面形成呈固态的形态转变层,其中,所述形态转变层在光照条件下能够在固态和液态之间转换;在形成有呈固态的所述形态转变层的承载基板上形成柔性衬底;对呈固态的所述形态转变层进行液化;将所述柔性衬底从所述承载基板上剥离。

    一种膜厚检测装置
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107607051A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201711013570.4

    申请日:2017-10-26

    IPC分类号: G01B11/06

    摘要: 本发明公开了一种膜厚检测装置,包括:激光光源、光学镜组、图像接收器;其中,光学镜组,用于接收激光光源出射的激光,生成第一光束和至少两次透过待测薄膜的第二光束,使第一光束与第二光束发生干涉;图像接收器,用于接收干涉光并确定干涉信息,根据干涉信息确定薄膜的厚度。本发明实施例提供的膜厚检测装置采用激光多次透过待测薄膜后的激光干涉信息来测量薄膜的厚度,光线的光程变化可感知微小的折射率以及距离变化,因此利用光程变化确定薄膜厚度的灵敏度相较现有技术的方式有较大提高。

    一种显示面板、显示面板的对位方法、对位装置

    公开(公告)号:CN106950739A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710293793.4

    申请日:2017-04-28

    IPC分类号: G02F1/1333 G02F1/13

    摘要: 本发明提供一种显示面板、显示面板的对位方法、对位装置,属于显示技术领域,其可解决现有的封装过程中上下基板的对位操作步骤繁琐,对位精度较低的问题。本发明的显示面板中,第一基板和第二基板上分别设有图案相对应的第一磁性标记、第二磁性标记,当第一基板和第二基板进行对位时,由于第一磁性标记、第二磁性标记的图案相对应,又由于二者各自具有磁性,相当于二者之间具有磁性的相互吸引力,因此无需外力,二者即可自动完全重合,从而完成第一基板和第二基板的精确对位。本发明的显示面板适用于各种显示装置。本发明的显示面板用的对位装置一次性即可实现精确对位,且对位精度达到微米级。

    一种像素结构、其制作方法及显示面板

    公开(公告)号:CN106920832A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201710335252.3

    申请日:2017-05-12

    IPC分类号: H01L27/32

    CPC分类号: H01L27/3218

    摘要: 本发明涉及一种像素结构、其制作方法及显示面板,用以解决如何提高显示面板分辨率的问题。该像素结构包括多个形状均为三角形的子像素;由四种不同颜色的子像素构成一个像素单元;任意共用同一条三角边的两个子像素的颜色不同;每一行和每一列子像素均由正立的三角形子像素和倒立的三角形子像素交替排列组成;以每相邻的六列子像素为一组;每一行均包括四种不同颜色的子像素,且每一组的排列方式均相同;正立的三角形子像素为其它三种不同颜色的子像素,倒立的三角形子像素均为第一颜色的子像素。由于各子像素的排列方式更加紧密,在显示面板的尺寸不变的情况下,可以增加子像素的数量,提高显示面板的物理分辨率。