CN106328016B - 显示面板及其制造方法、显示装置 - Google Patents

显示面板及其制造方法、显示装置 Download PDF

Info

Publication number
CN106328016B
CN106328016B CN201610868495.9A CN201610868495A CN106328016B CN 106328016 B CN106328016 B CN 106328016B CN 201610868495 A CN201610868495 A CN 201610868495A CN 106328016 B CN106328016 B CN 106328016B
Authority
CN
China
Prior art keywords
display unit
electrode
display
filled media
underlay substrate
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201610868495.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106328016A (zh
Inventor
邱云
王志东
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
BOE Technology Group Co Ltd
Beijing BOE Display Technology Co Ltd
Original Assignee
BOE Technology Group Co Ltd
Beijing BOE Display Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by BOE Technology Group Co Ltd, Beijing BOE Display Technology Co Ltd filed Critical BOE Technology Group Co Ltd
Priority to CN201610868495.9A priority Critical patent/CN106328016B/zh
Publication of CN106328016A publication Critical patent/CN106328016A/zh
Priority to PCT/CN2017/093491 priority patent/WO2018059086A1/zh
Priority to US15/744,237 priority patent/US10656494B2/en
Application granted granted Critical
Publication of CN106328016B publication Critical patent/CN106328016B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/165Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on translational movement of particles in a fluid under the influence of an applied field
    • G02F1/1675Constructional details
    • G02F1/1676Electrodes
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F9/00Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements
    • G09F9/30Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements
    • G09F9/37Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements being movable elements
    • G09F9/372Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements being movable elements the positions of the elements being controlled by the application of an electric field
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/133377Cells with plural compartments or having plurality of liquid crystal microcells partitioned by walls, e.g. one microcell per pixel
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/133509Filters, e.g. light shielding masks
    • G02F1/133512Light shielding layers, e.g. black matrix
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/133509Filters, e.g. light shielding masks
    • G02F1/133514Colour filters
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1343Electrodes
    • G02F1/134309Electrodes characterised by their geometrical arrangement
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1343Electrodes
    • G02F1/13439Electrodes characterised by their electrical, optical, physical properties; materials therefor; method of making
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/165Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on translational movement of particles in a fluid under the influence of an applied field
    • G02F1/166Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on translational movement of particles in a fluid under the influence of an applied field characterised by the electro-optical or magneto-optical effect
    • G02F1/167Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on translational movement of particles in a fluid under the influence of an applied field characterised by the electro-optical or magneto-optical effect by electrophoresis
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/165Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on translational movement of particles in a fluid under the influence of an applied field
    • G02F1/1675Constructional details
    • G02F1/1677Structural association of cells with optical devices, e.g. reflectors or illuminating devices
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/19Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on variable-reflection or variable-refraction elements not provided for in groups G02F1/015 - G02F1/169
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/133357Planarisation layers
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1343Electrodes
    • G02F1/134309Electrodes characterised by their geometrical arrangement
    • G02F1/134345Subdivided pixels, e.g. for grey scale or redundancy

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Electrochromic Elements, Electrophoresis, Or Variable Reflection Or Absorption Elements (AREA)

Abstract

本发明公开了一种显示面板及其制造方法、显示装置,属于显示技术领域。所述显示面板包括:衬底基板;在所述衬底基板上设置有至少一个显示单元;其中,每个所述显示单元包括:两个透明电极和设置在所述两个透明电极之间的填充介质层,所述填充介质层周围设置有格挡结构,所述格挡结构与所述两个透明电极围成封闭腔体,所述填充介质层中设置有多个带电粒子,所述两个透明电极包括靠近所述衬底基板的第一电极和远离所述衬底基板的第二电极,所述第二电极的折射率大于所述填充介质层的折射率。本发明解决了相关技术中显示装置的器件结构复杂,制造工艺也较为复杂,导致制造出的显示装置的良率较低的问题。本发明用于显示面板的制造。

Description

显示面板及其制造方法、显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别涉及一种显示面板及其制造方法、显示装置。
背景技术
随着显示技术领域的发展,各种具有显示功能的产品出现在日常生活中,例如手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等,这些产品都无一例外的需要装配显示装置。
目前,薄膜晶体管液晶显示器(英文:Thin Film Transistor Liquid CrystalDisplay;简称:TFT-LCD)是市面上主流的显示装置,但是因为TFT-LCD在显示画面时,需要不断刷新画面,导致其功耗较高,限制了它的应用范围,因此出现了微电机***(英文:Micro Electro Mechanical System;简称:MEMS)显示技术,MEMS技术以微电机快门代替了薄膜晶体管(英文:Thin Film Transistor;简称:TFT)快门来达到降低功耗的目的,微电机快门是一种极其微小的实体快门,可以控制每个像素的透光量,因此功耗可以降低至TFT-LCD的功耗的六分之一。
但是例如数字微镜器件(英文:Digital Micro mirror Device;简称:DMD)技术、干涉调制显示器(英文:Inter-ferometric Modulator Display;简称:IMOD)技术等基于MEMS的显示技术,这些技术制造的显示装置的器件结构复杂,制造工艺也较为复杂,导致制造出的显示装置的良率较低。
发明内容
为了解决相关技术中显示装置的器件结构复杂,制造工艺也较为复杂,导致制造出的显示装置的良率较低的问题,本发明实施例提供了一种显示面板及其制造方法、显示装置。所述技术方案如下:
第一方面,本发明实施例提供了一种显示面板,包括:
衬底基板;
在所述衬底基板上设置有至少一个显示单元;
其中,每个所述显示单元包括:
两个透明电极和设置在所述两个透明电极之间的填充介质层,所述填充介质层周围设置有格挡结构,所述格挡结构与所述两个透明电极围成封闭腔体,所述填充介质层中设置有多个带电粒子,所述两个透明电极包括靠近所述衬底基板的第一电极和远离所述衬底基板的第二电极,所述第二电极的折射率大于所述填充介质层的折射率。
可选的,所述至少一个显示单元包括多个显示单元,所述多个显示单元阵列排布在所述衬底基板上。
可选的,所述多个显示单元中位于填充介质层一侧的透明电极电连接,位于所述填充介质层另一侧的透明电极间隔设置。
可选的,所述多个显示单元中位于填充介质层一侧的透明电极为一体结构。
可选的,所述多个显示单元中任意两个显示单元均间隔设置。
可选的,所述带电粒子为透明粒子,所述带电粒子的折射率大于或等于所述第二电极的折射率。
可选的,每个所述显示单元还包括:
色组层和平坦化层,所述色组层包括一种颜色的彩色滤光片;
所述色组层和所述平坦化层沿远离所述衬底基板的方向依次设置于所述衬底基板与所述第一电极之间;
所述多个显示单元包括多个阵列排布的显示单元组,每个所述显示单元组包括至少两个显示单元,所述至少两个显示单元中的彩色滤光片的颜色不同。
可选的,所述多个显示单元包括多个阵列排布的显示单元组,每个所述显示单元组包括至少两个显示单元,所述至少两个显示单元中的带电粒子的颜色不同。
第二方面,提供了一种显示装置,包括第一方面任一所述的显示面板。
可选的,所述显示装置还包括:
光导板和设置在所述光导板至少一侧的光源;
所述光导板设置在所述显示装置设置有所述至少一个显示单元的一侧。
第三方面,提供了一种显示面板的制造方法,包括:
在衬底基板上形成至少一个显示单元;
其中,每个所述显示单元,包括:
两个透明电极和形成在所述两个透明电极之间的填充介质层,所述填充介质层周围形成有格挡结构,所述格挡结构与所述两个透明电极围成封闭腔体,所述填充介质层中设置有多个带电粒子,所述两个透明电极包括靠近所述衬底基板的第一电极和远离所述衬底基板的第二电极,所述第二电极的折射率大于所述填充介质层的折射率。
可选的,所述至少一个显示单元包括多个显示单元,所述多个显示单元阵列排布在所述衬底基板上。
可选的,所述多个显示单元中位于填充介质层一侧的透明电极电连接,位于所述填充介质层另一侧的透明电极间隔设置。
可选的,所述多个显示单元中位于填充介质层一侧的透明电极为一体结构。
可选的,所述多个显示单元中任意两个显示单元均间隔设置。
可选的,所述带电粒子为透明粒子,所述带电粒子的折射率大于或等于所述第二电极的折射率。
形成每个所述显示单元包括:
在所述衬底基板上形成色组层,所述色组层包括一种颜色的彩色滤光片;
在形成有所述色组层的所述衬底基板上形成第一电极;
在形成有所述第一电极的所述衬底基板上形成格挡结构;
在所述格挡结构内形成填充介质层;
在形成有所述填充介质层的所述衬底基板上形成第二电极;
其中,所述多个显示单元包括多个阵列排布的显示单元组,每个所述显示单元组包括至少两个显示单元,所述至少两个显示单元中的彩色滤光片的颜色不同。
可选的,在形成有所述色组层的所述衬底基板上形成第一电极之前,所述方法还包括:
在形成有所述色组层的所述衬底基板上形成平坦化层;
所述在形成有所述色组层的所述衬底基板上形成第一电极,包括:
在形成有所述平坦化层的所述衬底基板上形成第一电极。
可选的,所述多个显示单元包括多个阵列排布的显示单元组,每个所述显示单元组包括至少两个显示单元,所述至少两个显示单元中的带电粒子的颜色不同。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果是:
本发明实施例提供的显示面板及其制造方法、显示装置,通过在衬底基板上设置至少一个显示单元,在每个显示单元的两个透明电极之间形成设置有多个带电粒子的填充介质层,在填充介质层周围设置格挡结构,可以有效减少带电粒子团聚的情况,从而可以提高显示面板的显示性能,与现有技术相比,本发明实施例提供的显示面板结构简单,制造工艺也比较简单,因此有效提高了显示面板的良率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的一种显示面板的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种显示面板的结构示意图;
图3-1是本发明实施例提供的另一种显示面板的结构示意图;
图3-2是本发明实施例提供的一种显示单元的排列结构示意图;
图4-1是本发明实施例提供的一种显示面板的工作原理图;
图4-2是本发明实施例提供的一种显示面板的工作原理图;
图4-3是本发明实施例提供的另一种显示面板的工作原理图;
图4-4是本发明实施例提供的一种显示面板的显示图案示意图;
图4-5是本发明实施例提供的一种显示面板的显示图案示意图;
图5-1是本发明实施例提供的一种显示单元的结构示意图;
图5-2是本发明实施例提供的一种显示面板的结构示意图;
图5-3是本发明实施例提供的另一种显示单元的结构示意图;
图5-4是本发明实施例提供的另一种显示面板的结构示意图;
图6是本发明实施例提供的一种显示装置的结构原理图;
图7-1是本发明实施例提供的一种显示面板的制造方法流程图;
图7-2是本发明实施例提供的一种显示单元的制造方法流程图;
图7-3是本发明实施例提供的另一种显示单元的制造方法流程图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
本发明实施例提供了一种显示面板10,如图1所示,包括:
衬底基板101。
在该衬底基板101上设置有至少一个显示单元102。
其中,每个显示单元102包括:
两个透明电极和设置在所述两个透明电极之间的填充介质层1021,该填充介质层1021周围设置有格挡结构1021a,该格挡结构1021a与两个透明电极围成封闭腔体,该填充介质层1021中设置有多个带电粒子1021b,两个透明电极包括靠近衬底基板101的第一电极1022和远离衬底基板101的第二电极1023,该第二电极1023的折射率大于填充介质层1021的折射率。
实际应用中,在该两个透明电极上加载第一电压时,该多个带电粒子移动至该第二电极的内表面,使入射光线从该显示单元透射,在该两个透明电极上加载第二电压时,该多个带电粒子移动至该第一电极的内表面,使该第二电极对该入射光线进行全反射,该入射光线从该显示单元上该第二电极所在侧入射。
综上所述,本发明实施例提供的显示面板,在衬底基板上设置至少一个显示单元,在每个显示单元的两个透明电极之间形成设置有多个带电粒子的填充介质层,在填充介质层周围设置格挡结构,可以有效减少带电粒子团聚的情况,从而可以提高显示面板的显示性能,与现有技术相比,本发明实施例提供的显示面板结构简单,制造工艺也比较简单,因此有效提高了显示面板的良率。
需要说明的是,该填充介质层1021可以是空气或者是透明墨水,一般空气的折射率在1左右,透明墨水的折射率在1.3左右;透明电极通常采用氧化铟锡(英文:Indium TinOxide;简称:ITO)、氧化铟锌(英文:Indium zinc oxide;简称:IZO)等金属氧化物制成,以透明电极由ITO制成为例,ITO的折射率一般大于1.7,所以可以保证第二电极1023的折射率大于填充介质层1021的折射率;在填充介质层1021中设置的带电粒子1021b的折射率与第二电极1023的折射率相等或相近,优选的,带电粒子1021b的折射率大于或等于第二电极1023的折射率,使得在该两个透明电极上加载第一电压时,该多个带电粒子1021b移动至第二电极1023的内表面,可以使入射光线可以从第二电极1023进入带电粒子1021b中,带电粒子1021b对入射光线进行散射,从而可以使入射光线从该显示单元102透射。可选的,可以采用折射率为1.9的氧化硼(B2O3)作为带电粒子1021b,可选的,该带电粒子1021b可以为透明粒子。
如图1所示,以在衬底基板101上设置三个显示单元102为例进行说明。在填充介质层1021的周围设置格挡结构1021a,该格挡结构1021a与两个透明电极围成封闭腔体,也即是,每个封闭腔体对应一个显示单元102,格挡结构1021a将每个显示单元102中的填充介质层1021中设置的多个带电粒子1021b与相邻显示单元102中的填充介质层1021中设置的多个带电粒子1021b隔开,使每个显示单元102中的带电粒子1021b的数目固定,可以有效减少带电粒子1021b在某个显示单元102中团聚的情况,从而可以提高显示面板的显示性能。
进一步的,如图1所示,该至少一个显示单元包括多个显示单元102,该多个显示单元102阵列排布在衬底基板101上。
具体的,阵列排布在衬底基板101上的多个显示单元102可以有多种排布结构,本发明实施例以以下两种排布结构为例进行说明:
第一种排布结构,如图2所示,多个显示单元中位于填充介质层一侧的第一电极1022电连接,位于填充介质层另一侧的第二电极1023间隔设置,需要说明的是,该排布结构也可以将第一电极1022间隔设置,第二电极1023电连接,本发明实施例以图2所示的排布结构为例进行说明,对位于填充介质层1021一侧的透明电极电连接,位于填充介质层1021另一侧的透明电极间隔设置中的透明电极的位置不做限定。可选的,如图2所示,多个显示单元102中位于填充介质层1021一侧的第一电极1022电连接,该第一电极1022可以为一体结构,即可以是一整块透明电极,或者,该第一电极1022也可以是间隔设置的,任意两个第一电极1022之间通过连接线电连接。在实际应用中,为了保证显示面板的显示效果,对透明电极进行间隔设置时,间距尽可能缩小,保证间隔设置的透明电极与相邻显示单元中的透明电极绝缘即可。
第二种排布结构,如图3-1所示,多个显示单元102中任意两个显示单元102均间隔设置,进一步的,如图3-2所示,多个显示单元102呈矩阵状排布。在实际应用中,为了保证显示面板的显示效果,对显示单元进行间隔设置时,间距尽可能缩小,保证间隔设置的显示单元与相邻显示单元绝缘即可。
需要说明的是,在上述两种排布结构中,任意相邻的两个显示单元102中的填充介质层1021均可以由格挡结构1021a隔开,可以有效减少填充介质层1021中的带电粒子1021b团聚的情况,可选的,该格挡结构1021a可以由非透明的树脂材料制成,例如该树脂材料呈黑色,采用非透明的树脂材料制成格挡结构1021a,可以防止当一个显示单元呈现亮态时,相邻显示单元会受到该显示单元中散射光线的影响而出现漏光的现象。
具体的,本发明实施例通过对两个透明电极加载电压改变显示单元102中填充介质层1021中设置的多个带电粒子1021b的位置,可以实现显示单元10的亮态和暗态两种显示状态,包括:
第一种显示状态,如图4-1所示,在两个透明电极上加载第一电压时,多个带电粒子1021b移动至第二电极1023的内表面,使入射光线λ从显示单元102透射,此时显示单元的显示状态为亮态。具体的,由于带电粒子1021b在第二电极1023的内表面排布形成的结构为非平整的不规则结构,入射光线λ经过带电粒子1021b后,会形成散射,散射光线β可以透过显示单元102,进入衬底基板101后出射(也即位于衬底基板101侧的人眼可以接收到该光线),从而使显示单元呈现亮态。
第二种显示状态,如图4-2所示,在两个透明电极上加载第二电压时,多个带电粒子1021b移动至第一电极1022的内表面,由于第二电极1023的折射率大于填充介质层1021的折射率,入射光线λ从光密介质(第二电极)进入光疏介质(填充介质层),当入射光线λ的入射角θ大于等于临界角(sin θ≥填充介质层的折射率/第二电极的折射率)时,第二电极1023对入射光线λ进行全反射,无法从衬底基板101出射(也即位于衬底基板101侧的人眼无法接收到该光线),此时显示单元的显示状态为暗态。
可选的,在显示单元102呈现亮态时,为了更好的利用入射光线λ,带电粒子1021b需要将第二电极1023的内表面尽可能的覆盖后形成散射,为了将第二电极1023的内表面尽可能的覆盖,可以采用多种形状和大小的带电粒子1021b,例如如图4-3所示,可以采用圆形带电粒子和三角形带电粒子的组合。需要说明的是,带电粒子1021b为非平整结构。
在实际应用中,通过控制显示单元102的显示状态,可以实现黑底白字或者白底黑字等黑白图像显示,可以在如图3-2所示的显示面板上实现如图4-4、如图4-5等图案的显示。这种显示方式可以应用在电子书等显示装置中,产生良好的视觉效果。
需要说明的是,该入射光线λ从显示单元102远离衬底基板101的第二电极1023所在侧入射。可选的,该带电粒子1021b可以带正电,也可以带负电,当带电粒子1021b带正电时,该第一电压可以是在第一电极1022上加载正电压,第二电压可以是在第一电极1022上加载负电压,第二电压可以接地;当带电粒子1021b带负电时,该第一电压可以是在第一电极1022上加载负电压,第二电压可以是在第一电极1022上加载正电压。同理,第一电压和第二电压也可以加载在第二电极1023上,与加载在第一电极1022上的电压极性相反,此时第一电压可以接地。
具体的,在两个透明电极上加载电压时,可以通过有源驱动控制电压,两个透明电极中可以至少有一个透明电极与薄膜晶体管(英文:Thin Film Transistor;简称:TFT)开关电连接,通过TFT开关控制电压。
进一步的,显示面板10可以通过组合多种颜色的显示单元102实现彩色化,本发明实施例以以下两种显示单元102的结构为例进行说明,包括:
第一种显示单元的结构,如图5-1所示,图5-1以一个显示单元102为例,该显示单元102可以包括:
色组层1024和平坦化层1025,该色组层1024可以包括一种颜色的彩色滤光片,该色组层1024和平坦化层1025沿远离衬底基板101的方向依次设置于衬底基板101与第一电极1022之间。
该显示面板中其他显示单元的结构可以参考该图5-1中的显示单元102。
需要说明的是,多个显示单元可以包括多个阵列排布的显示单元组,例如该多个显示单元组分别沿行方向和列方向依次阵列排布,每个显示单元组可以包括至少两个显示单元102,该至少两个显示单元102中的彩色滤光片的颜色不同。优选的,如图5-2所示,每个显示单元组可以包括三个显示单元102,该三个显示单元102中的色组层1024分别包括红色滤光片1024a、绿色滤光片1024b和蓝色滤光片1024c。采用如图5-2所示的结构,每个显示单元组能够以红、绿、蓝为原色发出彩色光线,具有多个阵列排布的显示单元组的显示面板能够有效的实现彩色图案的显示。
可选的,在实际应用中,显示单元102可以包括平坦化层1025,也可以不包括平坦化层1025,在显示单元102中设置平坦化层1025是为了在形成有色组层1024的衬底基板101上通过一次构图工艺形成第一电极1022时,防止由于色组层1024的不平坦导致形成第一电极1022时存在工艺上的困难或者导致形成的第一电极1022存在缺陷。
第二种显示单元的结构,如图5-3所示,图5-3以一个显示单元102为例,该显示单元102中设置有带有一种颜色的带电粒子1021b。
该显示面板中其他显示单元的结构可以参考该图5-3中的显示单元102。
需要说明的是,多个显示单元可以包括多个阵列排布的显示单元组,例如该多个显示单元组分别沿行方向和列方向依次阵列排布,每个显示单元组可以包括至少两个显示单元102,至少两个显示单元102中的带电粒子1021b的颜色不同。优选的,如图5-4所示,每个显示单元组可以包括三个显示单元102,该三个显示单元102中的带电粒子的颜色可以分别为红绿蓝三种颜色。采用如图5-4所示的结构,每个显示单元组能够以红、绿、蓝为原色发出彩色光线,具有多个阵列排布的显示单元组的显示面板能够有效的实现彩色图案的显示。
在实际应用中,通过控制显示单元102的显示状态,可以实现彩色图像的显示,可以以彩色形式在如图3-2所示的显示面板上实现如图4-4、如图4-5等图案的显示。这种显示方式可以应用在手机、电视等显示装置中,产生良好的视觉效果。
综上所述,本发明实施例提供的显示面板,在衬底基板上设置至少一个显示单元,在每个显示单元的两个透明电极之间形成设置有多个带电粒子的填充介质层,在填充介质层周围设置格挡结构,可以有效减少带电粒子团聚的情况,从而可以提高显示面板的显示性能,通过在显示单元中设置色组层或者采用多种颜色的带电粒子,可以实现显示面板的彩色化,与现有技术相比,本发明实施例提供的显示面板一方面无需实时刷新显示画面,降低了显示面板的功耗,另一方面结构简单,制造工艺也比较简单,因此有效提高了显示面板的良率。
本发明实施例提供了一种显示装置,该显示装置包括本发明实施例提供的显示面板,该显示面板可以为如图1至3-1和图5-2和图5-4任一所示的显示面板。
可选的,如图6所示,该显示装置还可以包括:光导板20和设置在光导板20至少一侧的光源30。图6以光导板20两侧均设置有光源30为例进行说明。
具体的,光导板20设置在显示装置设置有至少一个显示单元的一侧。需要说明的是,光导板20是由折射率大于填充介质层1021的透明材料制成的,该光导板20的折射率与带电粒子1021b以及第二电极1023的折射率相等或相近。可选的,制成光导板20的材料可以为石英玻璃(折射率为1.5)、树脂玻璃(折射率为1.74)、聚碳酸酯塑料(折射率为1.58)、聚苯乙烯(折射率为1.46)等。
需要说明的是,入射光线λ从光导板20远离衬底基板101的一侧入射。
在具体实施时,本发明实施例提供的显示装置可以为手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。
综上所述,本发明实施例提供的显示装置,在衬底基板上设置至少一个显示单元,在每个显示单元的两个透明电极之间形成设置有多个带电粒子的填充介质层,在填充介质层周围设置格挡结构,可以有效减少带电粒子团聚的情况,从而可以提高显示面板的显示性能,与现有技术相比,本发明实施例提供的显示装置结构简单,制造工艺也比较简单,因此制造出的显示装置的良率较高。
本发明实施例提供了一种显示面板的制造方法,包括:
在衬底基板上形成至少一个显示单元。
其中,每个所述显示单元,包括:
两个透明电极和形成在两个透明电极之间的填充介质层,该填充介质周围形成有格挡结构,该格挡结构与两个透明电极围成封闭腔体,该填充介质层中设置有多个带电粒子,两个透明电极包括靠近衬底基板的第一电极和远离衬底基板的第二电极,该第二电极的折射率大于填充介质层的折射率。
在两个透明电极上加载第一电压时,多个带电粒子移动至第二电极的内表面,使入射光线从显示单元透射,在两个透明电极上加载第二电压时,多个带电粒子移动至第一电极的内表面,使第二电极对入射光线进行全反射,入射光线从显示单元上第二电极所在侧入射。
实际应用中,在该两个透明电极上加载第一电压时,该多个带电粒子移动至该第二电极的内表面,使入射光线从该显示单元透射,在该两个透明电极上加载第二电压时,该多个带电粒子移动至该第一电极的内表面,使该第二电极对该入射光线进行全反射,该入射光线从该显示单元上该第二电极所在侧入射。
综上所述,本发明实施例提供的显示面板的制造方法,在衬底基板上设置至少一个显示单元,在每个显示单元的两个透明电极之间形成设置有多个带电粒子的填充介质层,在填充介质层周围设置格挡结构,可以有效减少带电粒子团聚的情况,从而可以提高显示面板的显示性能,与现有技术相比,本发明实施例提供的显示面板结构简单,制造工艺也比较简单,因此有效提高了显示面板的良率。
本发明实施例提供了一种显示面板的制造方法,如图7-1所示,包括:
步骤401、提供衬底基板。
可选的,该衬底基板的制作材料包括玻璃、石英以及塑料等透明材料,优选为玻璃。
步骤402、在衬底基板上形成至少一个显示单元,其中,每个显示单元包括:两个透明电极和形成在两个透明电极之间的填充介质层,该填充介质周围形成有格挡结构,该格挡结构与两个透明电极围成封闭腔体,该填充介质层中设置有多个带电粒子。
具体的,本发明实施例通过对两个透明电极加载电压改变显示单元102中填充介质层1021中设置的多个带电粒子1021b的位置,可以实现显示单元10的亮态和暗态两种显示状态,包括:
第一种显示状态,如图4-1所示,在两个透明电极上加载第一电压时,多个带电粒子1021b移动至第二电极1023的内表面,使入射光线入从显示单元102透射,此时显示单元的显示状态为亮态。具体的,由于带电粒子1021b在第二电极1023的内表面排布形成的结构为非平整的不规则结构,入射光线λ经过带电粒子1021b后,会形成散射,散射光线β可以透过显示单元102,进入衬底基板101,从而使显示单元呈现亮态。
第二种显示状态,如图4-2所示,在两个透明电极上加载第二电压时,多个带电粒子1021b移动至第一电极1022的内表面,由于第二电极1023的折射率大于填充介质层1021的折射率,入射光线λ从光密介质(第二电极)进入光疏介质(填充介质层),当入射光线λ的入射角θ大于等于临界角(sinθ≥填充介质层的折射率/第二电极的折射率)时,第二电极1023对入射光线λ进行全反射,此时显示单元的显示状态为暗态。
可选的,在显示单元102呈现亮态时,为了更好的利用入射光线λ,带电粒子1021b需要将第二电极1023的内表面尽可能的覆盖后形成散射,为了将第二电极1023的内表面尽可能的覆盖,可以采用多种形状和大小的带电粒子1021b,例如如图4-3所示,可以采用圆形带电粒子和三角形带电粒子的组合。需要说明的是,带电粒子1021b为非平整结构。
在实际应用中,通过控制显示单元102的显示状态,可以实现黑底白字或者白底黑字等黑白图像显示,可以在如图3-2所示的显示面板上实现如图4-4、如图4-5等图案的显示。这种显示方式可以应用在电子书等显示装置中,产生良好的视觉效果。
需要说明的是,该入射光线λ从显示单元102远离衬底基板101的第二电极1023所在侧入射。可选的,该带电粒子1021b可以带正电,也可以带负电,当带电粒子1021b带正电时,该第一电压可以是在第一电极1022上加载正电压,第二电压可以是在第一电极1022上加载负电压;当带电粒子1021b带负电时,该第一电压可以是在第一电极1022上加载负电压,第二电压可以是在第一电极1022上加载正电压,第二电极可以接地。同理,第一电压和第二电压也可以加载在第二电极1023上,与加载在第一电极1022上的电压极性相反,此时第一电极可以接地。
具体的,在两个透明电极上加载电压时,可以通过有源驱动控制电压,两个透明电极中可以至少有一个透明电极与薄膜晶体管(英文:Thin Film Transistor;简称:TFT)开关电连接,通过TFT开关控制电压。
需要说明的是,显示面板可以通过组合多种颜色的显示单元实现彩色化,本发明实施例以以下两种形成单个显示单元的方法为例进行说明,包括:
第一种形成单个显示单元的方法,如图7-2所示,对应的,形成的显示单元的结构如图5-1所示,该方法包括:
步骤4021a、在衬底基板上形成色组层,该色组层包括一种颜色的彩色滤光片。
需要说明的是,多个显示单元可以包括多个阵列排布的显示单元组,例如该多个显示单元组分别沿行方向和列方向依次阵列排布,每个显示单元组可以包括至少两个显示单元,该至少两个显示单元中的彩色滤光片的颜色不同。优选的,如图5-2所示,每个显示单元组可以包括三个显示单元102,该三个显示单元102中的色组层1024分别包括红色滤光片1024a、绿色滤光片1024b和蓝色滤光片1024c。采用如图5-2所示的结构,每个显示单元组能够以红、绿、蓝为原色发出彩色光线,具有多个阵列排布的显示单元组的显示面板能够有效的实现彩色图案的显示。
步骤4022a、在形成有色组层的衬底基板上形成平坦化层。
可选的,在实际应用中,显示单元可以形成平坦化层,也可以不形成平坦化层,在显示单元中设置平坦化层是为了在形成有色组层的衬底基板上通过一次构图工艺形成第一电极时,防止由于色组层的不平坦导致形成第一电极时存在工艺上的困难或者导致形成的第一电极存在缺陷。
步骤4023a、在形成有平坦化层的衬底基板上形成第一电极。
可选的,第一电极可以采用氧化铟锡(英文:Indium Tin Oxide;简称:ITO)、氧化铟锌(英文:Indium zinc oxide;简称:IZO)等金属氧化物制成。
步骤4024a、在形成有第一电极的衬底基板上形成格挡结构。
需要说明的是,任意相邻的两个显示单元中的填充介质层均由格挡结构隔开,可以有效减少填充介质层中的带电粒子团聚的情况,可选的,该格挡结构可以由非透明的树脂材料制成,采用非透明的树脂材料制成格挡结构,可以防止当一个显示单元呈现亮态时,相邻显示单元会受到该显示单元中散射光线的影响而出现漏光的现象。
步骤4025a、在格挡结构内形成填充介质层。
需要说明的是,该填充介质层中设置有多个带电粒子,该填充介质层可以是空气或者是透明墨水,一般空气的折射率在1左右,透明墨水的折射率在1.3左右;可选的,该带电粒子可以为透明粒子,该带电粒子的折射率与第二电极的折射率相等或相近,优选的,该带电粒子的折射率大于或等于第二电极的折射率。
步骤4026a、在形成有填充介质层的衬底基板上形成第二电极。
可选的,第二电极可以采用氧化铟锡(英文:Indium Tin Oxide;简称:ITO)、氧化铟锌(英文:Indium zinc oxide;简称:IZO)等金属氧化物制成,以第二电极由ITO制成为例,ITO的折射率一般大于1.7,所以可以保证第二电极的折射率大于填充介质层的折射率。在填充介质层中设置的带电粒子的折射率与第二电极的折射率相等或相近,优选的,带电粒子1021b的折射率大于或等于第二电极1023的折射率,使得在该两个透明电极上加载第一电压时,该多个带电粒子1021b移动至第二电极1023的内表面,可以使入射光线可以从第二电极1023进入带电粒子1021b中,带电粒子1021b对入射光线进行散射,从而可以使入射光线从该显示单元102透射。可选的,可以采用折射率为1.9的氧化硼(B2O3)作为带电粒子。
第二种形成单个显示单元的方法,如图7-3所示,对应的,形成的显示单元的结构如图5-3所示,该方法包括:
步骤4021b、在衬底基板上形成第一电极。
本步骤参考上述步骤4023a,在此不做赘述。
步骤4022b、在形成有第一电极的衬底基板上形成格挡结构。
本步骤参考上述步骤4024a,在此不做赘述。
步骤4023b、在格挡结构内形成填充介质层,该填充介质层中设置有一种颜色的带电粒子。
需要说明的是,多个显示单元可以包括多个阵列排布的显示单元组,例如该多个显示单元组分别沿行方向和列方向依次阵列排布,每个显示单元组可以包括至少两个显示单元,至少两个显示单元中的带电粒子的颜色不同。优选的,如图5-4所示,每个显示单元组可以包括三个显示单元102,该三个显示单元102中的带电粒子的颜色可以分别为红绿蓝三种颜色。采用如图5-4所示的结构,每个显示单元组能够以红、绿、蓝为原色发出彩色光线,具有多个阵列排布的显示单元组的显示面板能够有效的实现彩色图案的显示。
步骤4024b、在形成有填充介质层的衬底基板上形成第二电极。
本步骤参考上述步骤4026a,在此不做赘述。
需要说明的是,在制造显示面板的过程中,多个显示单元的同一层级可以通过一次工艺形成,例如,通过一次工艺(例如构图工艺)在衬底基板上形成多个显示单元的第一电极,再通过一次构图工艺形成多个显示单元的格挡结构,再通过填充工艺在多个格挡结构中形成多个显示单元的填充介质层,然后再通过一次工艺(例如构图工艺)在填充介质层上形成多个显示单元的第二电极。
在实际应用中,通过控制显示单元102的显示状态,可以实现彩色图像的显示,可以以彩色形式在如图3-2所示的显示面板上实现如图4-4、如图4-5等图案的显示。这种显示方式可以应用在手机、电视等显示装置中,产生良好的视觉效果。
综上所述,本发明实施例提供的显示面板,在衬底基板上设置至少一个显示单元,在每个显示单元的两个透明电极之间形成设置有多个带电粒子的填充介质层,在填充介质层周围设置格挡结构,可以有效减少带电粒子团聚的情况,从而可以提高显示面板的显示性能,通过在显示单元中设置色组层或者采用多种颜色的带电粒子,可以实现显示面板的彩色化,与现有技术相比,本发明实施例提供的显示面板一方面无需实时刷新显示画面,降低了显示面板的功耗,另一方面结构简单,制造工艺也比较简单,因此有效提高了显示面板的良率。
需要说明的是,本发明实施例提供的显示面板的制造方法的步骤的先后顺序可以进行适当调整,步骤也可以根据情况进行相应增减,任何熟悉本技术领域的技术人员在本公开揭露的技术范围内,可轻易想到变化的方法,都应涵盖在本公开的保护范围之内,因此不再赘述。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的显示面板的制造方法的具体工作过程,可以参考前述装置实施例中的对应过程,在此不再赘述。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (19)

1.一种显示面板,其特征在于,包括:
衬底基板;
在所述衬底基板上设置有至少一个显示单元;
其中,每个所述显示单元包括:
两个透明电极和设置在所述两个透明电极之间的填充介质层,所述填充介质层周围设置有格挡结构,所述格挡结构与所述两个透明电极围成封闭腔体,所述填充介质层中设置有多个带电粒子,所述两个透明电极包括靠近所述衬底基板的第一电极和远离所述衬底基板的第二电极,所述第二电极的折射率大于所述填充介质层的折射率,所述多个带电粒子为透明粒子;
其中,在所述两个透明电极上加载第一电压时,所述多个带电粒子移动至所述第二电极的内表面,使入射光线从所述显示单元透射,在所述两个透明电极上加载第二电压时,所述多个带电粒子移动至所述第一电极的内表面,使所述第二电极对入射光线进行全反射,所述入射光线从所述显示单元上所述第二电极所在侧入射。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
所述至少一个显示单元包括多个显示单元,所述多个显示单元阵列排布在所述衬底基板上。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,
所述多个显示单元中位于填充介质层一侧的透明电极电连接,位于所述填充介质层另一侧的透明电极间隔设置。
4.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,
所述多个显示单元中位于填充介质层一侧的透明电极为一体结构。
5.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,
所述多个显示单元中任意两个显示单元均间隔设置。
6.根据权利要求2至5任一所述的显示面板,其特征在于,
所述带电粒子的折射率大于或等于所述第二电极的折射率。
7.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,
每个所述显示单元还包括:
色组层和平坦化层,所述色组层包括一种颜色的彩色滤光片;
所述色组层和所述平坦化层沿远离所述衬底基板的方向依次设置于所述衬底基板与所述第一电极之间;
所述多个显示单元包括多个阵列排布的显示单元组,每个所述显示单元组包括至少两个显示单元,所述至少两个显示单元中的彩色滤光片的颜色不同。
8.根据权利要求2至5任一所述的显示面板,其特征在于,
所述多个显示单元包括多个阵列排布的显示单元组,每个所述显示单元组包括至少两个显示单元,所述至少两个显示单元中的带电粒子的颜色不同。
9.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1至8任一所述的显示面板。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置还包括:
光导板和设置在所述光导板至少一侧的光源;
所述光导板设置在所述显示装置设置有所述至少一个显示单元的一侧。
11.一种显示面板的制造方法,其特征在于,包括:
在衬底基板上形成至少一个显示单元;
其中,每个所述显示单元,包括:
两个透明电极和形成在所述两个透明电极之间的填充介质层,所述填充介质层周围形成有格挡结构,所述格挡结构与所述两个透明电极围成封闭腔体,所述填充介质层中设置有多个带电粒子,所述两个透明电极包括靠近所述衬底基板的第一电极和远离所述衬底基板的第二电极,所述第二电极的折射率大于所述填充介质层的折射率,所述多个带电粒子为透明粒子;
其中,在所述两个透明电极上加载第一电压时,所述多个带电粒子移动至所述第二电极的内表面,使入射光线从所述显示单元透射,在所述两个透明电极上加载第二电压时,所述多个带电粒子移动至所述第一电极的内表面,使所述第二电极对入射光线进行全反射,所述入射光线从所述显示单元上所述第二电极所在侧入射。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,
所述至少一个显示单元包括多个显示单元,所述多个显示单元阵列排布在所述衬底基板上。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,
所述多个显示单元中位于填充介质层一侧的透明电极电连接,位于所述填充介质层另一侧的透明电极间隔设置。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,
所述多个显示单元中位于填充介质层一侧的透明电极为一体结构。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,
所述多个显示单元中任意两个显示单元均间隔设置。
16.根据权利要求12至15任一所述的方法,其特征在于,
所述带电粒子的折射率大于或等于所述第二电极的折射率。
17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,
形成每个所述显示单元包括:
在所述衬底基板上形成色组层,所述色组层包括一种颜色的彩色滤光片;
在形成有所述色组层的所述衬底基板上形成第一电极;
在形成有所述第一电极的所述衬底基板上形成格挡结构;
在所述格挡结构内形成填充介质层;
在形成有所述填充介质层的所述衬底基板上形成第二电极;
其中,所述多个显示单元包括多个阵列排布的显示单元组,每个所述显示单元组包括至少两个显示单元,所述至少两个显示单元中的彩色滤光片的颜色不同。
18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,
在形成有所述色组层的所述衬底基板上形成第一电极之前,所述方法还包括:
在形成有所述色组层的所述衬底基板上形成平坦化层;
所述在形成有所述色组层的所述衬底基板上形成第一电极,包括:
在形成有所述平坦化层的所述衬底基板上形成第一电极。
19.根据权利要求12至15任一所述的方法,其特征在于,
所述多个显示单元包括多个阵列排布的显示单元组,每个所述显示单元组包括至少两个显示单元,所述至少两个显示单元中的带电粒子的颜色不同。
CN201610868495.9A 2016-09-29 2016-09-29 显示面板及其制造方法、显示装置 Active CN106328016B (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610868495.9A CN106328016B (zh) 2016-09-29 2016-09-29 显示面板及其制造方法、显示装置
PCT/CN2017/093491 WO2018059086A1 (zh) 2016-09-29 2017-07-19 显示面板及其制造方法、显示装置和亮度控制方法
US15/744,237 US10656494B2 (en) 2016-09-29 2017-07-19 Display panel and manufacturing method thereof, display device, and method of controlling brightness

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610868495.9A CN106328016B (zh) 2016-09-29 2016-09-29 显示面板及其制造方法、显示装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106328016A CN106328016A (zh) 2017-01-11
CN106328016B true CN106328016B (zh) 2017-12-15

Family

ID=57821018

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610868495.9A Active CN106328016B (zh) 2016-09-29 2016-09-29 显示面板及其制造方法、显示装置

Country Status (3)

Country Link
US (1) US10656494B2 (zh)
CN (1) CN106328016B (zh)
WO (1) WO2018059086A1 (zh)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106328016B (zh) 2016-09-29 2017-12-15 京东方科技集团股份有限公司 显示面板及其制造方法、显示装置
KR102549205B1 (ko) * 2018-09-04 2023-06-30 삼성전자 주식회사 장식 구조를 포함하는 전자 장치 및 그 제조 방법
CN109616491A (zh) * 2018-10-23 2019-04-12 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 一种显示面板
CN109541813B (zh) * 2019-01-03 2022-05-24 京东方科技集团股份有限公司 显示基板、显示装置及其显示方法
CN114072723A (zh) 2019-07-05 2022-02-18 奇跃公司 用于减轻透视像素阵列中的伪影的几何形状
CN112684620B (zh) * 2019-10-18 2023-01-03 上海耕岩智能科技有限公司 一种图像采集装置
CN110992850B (zh) * 2019-11-29 2021-08-10 京东方科技集团股份有限公司 显示面板、显示装置及驱动方法

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7230750B2 (en) * 2001-05-15 2007-06-12 E Ink Corporation Electrophoretic media and processes for the production thereof
US6982178B2 (en) 2002-06-10 2006-01-03 E Ink Corporation Components and methods for use in electro-optic displays
ATE330304T1 (de) 2001-12-10 2006-07-15 Koninkl Philips Electronics Nv Anzeigetafel mit einem lichtleiter
CN100397227C (zh) * 2002-09-03 2008-06-25 伊英克公司 电泳介质及形成电泳介质的方法
TWI270835B (en) * 2002-10-29 2007-01-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd Display device and generation method of image display particle
TWI263105B (en) * 2004-10-22 2006-10-01 Ind Tech Res Inst Transflective electrophoretic displayer device
JP4894285B2 (ja) * 2006-02-10 2012-03-14 富士ゼロックス株式会社 画像表示媒体、及びそれを備える画像表示装置
JP2010503950A (ja) 2006-09-12 2010-02-04 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 制御可能な光導体
KR101316636B1 (ko) * 2006-11-20 2013-10-15 삼성디스플레이 주식회사 컬러필터 기판 및 이를 구비한 전자영동 표시장치
CN101246292B (zh) * 2007-02-12 2010-09-01 启萌科技有限公司 电子纸装置及其制造方法
CN101652709B (zh) * 2007-04-06 2013-08-28 皇家飞利浦电子股份有限公司 反射式显示器以及用于制造这种显示器的方法
CN102483553A (zh) * 2009-06-17 2012-05-30 株式会社普利司通 信息显示面板
CN103066069A (zh) * 2011-10-20 2013-04-24 上海天马微电子有限公司 Tft阵列基板、电子纸显示面板及其形成方法
JP2013109163A (ja) * 2011-11-21 2013-06-06 Sony Corp 光学素子、光学素子アレイ、表示装置および電子機器
WO2013112990A1 (en) 2012-01-27 2013-08-01 Applied Nanotech Holdings, Inc. Display medium and color reflective inks
US9632387B2 (en) * 2012-03-27 2017-04-25 Sony Corporation Display unit and electronic apparatus
JP5972193B2 (ja) * 2013-02-28 2016-08-17 イー インク コーポレイション 表示用粒子、表示用粒子分散液、表示媒体、及び表示装置
KR20130040997A (ko) 2013-03-13 2013-04-24 주식회사 나노브릭 입자를 이용한 투과도 및 반사도 조절 방법 및 장치
KR102060221B1 (ko) * 2013-07-08 2019-12-27 클리어잉크 디스플레이스, 인코포레이티드 Tir 조절된 광 시야 각도 디스플레이
EP2944667A1 (en) * 2014-05-12 2015-11-18 Sabanci Üniversitesi Chemically multi-functional nanomaterials for composite structures and method of production thereof
CN106328016B (zh) 2016-09-29 2017-12-15 京东方科技集团股份有限公司 显示面板及其制造方法、显示装置
CN206075759U (zh) 2016-09-29 2017-04-05 京东方科技集团股份有限公司 显示面板及显示装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20190004388A1 (en) 2019-01-03
CN106328016A (zh) 2017-01-11
US10656494B2 (en) 2020-05-19
WO2018059086A1 (zh) 2018-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106328016B (zh) 显示面板及其制造方法、显示装置
TWI667523B (zh) Display device and electronic device
TWI380254B (en) Flexible display panel and fabricating method thereof
EP2369405A1 (en) Display devices using electrochromism and polymer dispersed liquid crystal and methods of driving the same
TWI447477B (zh) 顯示裝置及其製造方法
CN107608121B (zh) 基板及其制作方法、阵列基板、反射式显示面板和装置
CN105242447A (zh) 透明显示器
US20180088429A1 (en) Color Electronic Paper and Manufacturing Method Thereof
CN202372728U (zh) 一种彩色pdlc显示装置
CN206115085U (zh) 显示面板和显示装置
CN102707481A (zh) 液晶显示面板及其制作方法、液晶显示器
CN105116650B (zh) 液晶显示面板
US20180088458A1 (en) Color filter substrate manufacturing method and color filter substrate manufactured with same
CN107357076A (zh) 透反式液晶显示装置及其制作方法
CN102540534B (zh) 电子纸显示基板及其制造方法和电子纸显示器
CN207216229U (zh) 显示面板及显示装置
CN105223726B (zh) 彩色滤光片基板及制作方法和液晶显示装置及驱动方法
US20190011764A1 (en) Display panel and method for manufacturing the same, display device
KR101912338B1 (ko) 반사형 표시장치
WO2024093592A1 (zh) 显示面板及其制造方法、显示驱动方法和存储介质
CN206075759U (zh) 显示面板及显示装置
CN103744211A (zh) 彩色液晶显示面板
CN106292116B (zh) 显示面板及其制造方法、显示装置
CN202383397U (zh) 双面显示电子纸及电子纸显示器
CN207650517U (zh) 一种彩色滤光片、显示面板及显示终端

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant