CN114859597A - 显示背板、显示模组及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种显示背板、显示模组及显示装置;该显示背板包括驱动线路层、位于该驱动线路层一侧的多个发光单元、位于该驱动线路层上且与该发光单元同侧的反射功能层、及位于该驱动线路层和该发光单元之间且与该驱动线路层和该发光单元电连接的多个电连接单元,任一该电连接单元包括紫外光自愈合凝胶;本发明通过将紫外光自愈合凝胶作为发光单元与驱动线路层之间的电连接单元的组分,在发光单元至驱动线路层的对应位置后,利用紫外光使电连接单元断面愈合,完成发光单元与驱动线路层之间的键合,避免了回流焊工艺的高温对反射功能层的影响,提高了显示背板的反射率,改善了显示效果。

Description

显示背板、显示模组及显示装置
技术领域
本发明涉及显示领域,具体涉及一种显示背板、显示模组及显示装置。
背景技术
近些年,Micro LED或Mini LED显示背板具有反应快、高色域、高PPI、低能耗、超高分区数实现精准调光,超高对比度等优势,为了提高显示亮度同时提高出光效率、降低能耗,方法之一就是提高整体的反射率,会在驱动线路层涂覆一层高反射率白油作为反射功能层,而在发光单元与驱动线路层进行电性连接时,一般的回流焊的温度较高,会导致白油黄化,降低显示背板的反射率,影响显示效果。
因此,亟需一种显示背板、显示模组及显示装置以解决上述技术问题。
发明内容
本发明提供一种显示背板、显示模组及显示装置,可以缓解目前回流焊使反射功能层黄化的技术问题。
本发明提供了一种显示背板,包括:
驱动线路层;
多个发光单元,位于所述驱动线路层的一侧;
反射功能层,位于所述驱动线路层上且与所述发光单元同侧;
多个电连接单元,位于所述驱动线路层和所述发光单元之间,且与所述驱动线路层和所述发光单元电连接;
其中,任一所述电连接单元包括紫外光自愈合凝胶。
优选的,任一所述电连接单元包括完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物。
优选的,任一所述电连接单元中,所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物包括海藻酸钠、非游离态的丙烯酸化鸟嘌呤、非游离态的胞嘧啶、非游离态的丙烯酰胺、及非游离态的丙烯酸化多巴胺。
优选的,所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物还包括钙离子;其中,所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物包括胞嘧啶与鸟嘌呤之间的配对氢键动态网络、紫外诱导的化学交联网络、及海藻酸钠与钙离子的交联动态网络。
优选的,在任一所述电连接单元中,所述海藻酸钠在所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物中的质量含量为35%至40%,所述非游离态的丙烯酸化鸟嘌呤在所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物中的质量含量为15%至18%,所述非游离态的胞嘧啶在所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物中的质量含量为 15%至18%,所述非游离态的丙烯酰胺在所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物中的质量含量为15%至18%,所述非游离态的丙烯酸化多巴胺在所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物中的质量含量为8%至10%,所述钙离子在所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物中的质量含量为5%至7%。
优选的,所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物还包括含三联苯的官能基团。
优选的,至少一所述电连接单元还包括三联苯类衍生物。
优选的,所述电连接单元包括靠近所述驱动线路层一侧的焊盘、及靠近所述发光单元一侧的焊脚;其中,所述焊盘与所述焊脚一体设置,所述焊盘与所述焊脚均包括所述紫外光自愈合凝胶。
本发明还提供了一种显示模组,包括如任一上述的显示背板。
本发明还提供了一种显示装置,包括如任一上述的显示模组及装置主体,所述装置主体与所述显示模组组合为一体。
本发明有益效果:本发明通过将紫外光自愈合凝胶作为发光单元与驱动线路层之间的电连接单元的组分,在发光单元至驱动线路层的对应位置后,利用紫外光使电连接单元断面愈合,完成发光单元与驱动线路层之间的键合,避免了回流焊工艺的高温对反射功能层的影响,提高了显示背板的反射率,改善了显示效果。
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是本发明的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,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显示背板的第一种结构的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的显示背板的第二种结构的结构示意图;
图3是本发明实施例提供的显示背板的制作方法的步骤流程图;
图4A至4D是本发明实施例提供的显示背板的制作方法的第一种流程示意图;
图5A、5B是本发明实施例提供的显示背板的制作方法的第二种流程示意图;
图6是本发明实施例提供的显示模组的结构示意图;
图7是本发明实施例提供的显示装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。此外,应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。在本发明中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上”和“下”通常是指装置实际使用或工作状态下的上和下,具体为附图中的图面方向;而“内”和“外”则是针对装置的轮廓而言的。
近些年,Micro LED或Mini LED显示背板具有反应快、高色域、高PPI、低能耗、超高分区数实现精准调光,超高对比度等优势,为了提高显示亮度同时提高出光效率、降低能耗,方法之一就是提高整体的反射率,会在驱动线路层涂覆一层高反射率白油作为反射功能层,而在发光单元与驱动线路层进行电性连接时,一般的回流焊的温度较高,白油在高温的情况下发生氧化,产生自由基后,进一步产生具有双键(-C=C-)羰基(>C=O)、羧基(-COH)、羟基(-OH)的氧化物。而上述白油在高温和氧气的氛围下被氧化而产生的碳的双重结合(-C=C-)羰基(>C=O)、羧基(-COH)、羟基(-OH)都是发色团、助色团,所以经过回流焊之后会导致白油黄化,降低显示背板的反射率,影响显示效果。
请参阅图1、图2,本发明实施例提供了一种显示背板100,包括:
驱动线路层200;
多个发光单元300,位于所述驱动线路层200的一侧;
反射功能层400,位于所述驱动线路层200上且与所述发光单元300同侧;
多个电连接单元500,位于所述驱动线路层200和所述发光单元300之间,且与所述驱动线路层200和所述发光单元300电连接;
其中,任一所述电连接单元500包括紫外光自愈合凝胶。
本发明通过将紫外光自愈合凝胶作为发光单元300与驱动线路层200之间的电连接单元500的组分,在发光单元300至驱动线路层200的对应位置后,利用紫外光使电连接单元500断面愈合,完成发光单元300与驱动线路层200 之间的键合,避免了回流焊工艺的高温对反射功能层400的影响,提高了显示背板100的反射率,改善了显示效果。
现结合具体实施例对本发明的技术方案进行描述。
本实施例中,请参阅图1,所述显示背板100包括驱动线路层200、位于所述驱动线路层200一侧的多个发光单元300、位于所述驱动线路层200上且与所述发光单元300同侧的反射功能层400、及位于所述驱动线路层200和所述发光单元300之间且与所述驱动线路层200和所述发光单元300电连接的多个电连接单元500;其中,任一所述电连接单元500包括紫外光自愈合凝胶。
所述电连接单元500包括紫外光自愈合凝胶,在发光单元300至驱动线路层200的对应位置后,利用紫外光对发光单元300和驱动线路层200两侧的所述电连接单元500之间的对应断面进行诱导,紫外光自愈合凝胶可以进行自愈合,从而实现发光单元300与驱动线路层200之间的键合,同时,不用进行高温的回流焊键合工艺,即使后续需要修补,也可以用紫外光再次诱导,减少反复回流焊对反射功能层400的反射性能的影响,提高了显示背板100的反射率,改善了显示效果。
在一些实施例中,任一所述电连接单元500包括完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物。
以丙烯酸多巴胺和丙烯酰胺为交联剂,最终经过紫外光诱导,形成完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物,体系内存在胞嘧啶与鸟嘌呤之间的配对氢键动态网络、及紫外诱导的化学交联网络,最终实现了发光单元300与驱动线路层200之间的键合,同时,不用进行高温的回流焊键合工艺,即使后续需要修补,也可以用紫外光再次诱导,减少反复回流焊对反射功能层400的反射性能的影响,提高了显示背板100的反射率,改善了显示效果。
在一些实施例中,任一所述电连接单元500中,所述完全交联的胞嘧啶- 丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物包括海藻酸钠、非游离态的丙烯酸化鸟嘌呤、非游离态的胞嘧啶、非游离态的丙烯酰胺、及非游离态的丙烯酸化多巴胺。
在最终产品中,完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物的组成中,海藻酸钠作为主体,丙烯酰胺由部分游离态交联成非游离态,丙烯酸化多巴胺由部分游离态交联成非游离态,有利于自愈合,最终形成胞嘧啶与鸟嘌呤之间的配对氢键动态网络、及紫外诱导的化学交联网络,实现了发光单元300与驱动线路层200之间的键合,同时,不用进行高温的回流焊键合工艺,即使后续需要修补,也可以用紫外光再次诱导,减少反复回流焊对反射功能层400的反射性能的影响,提高了显示背板100的反射率,改善了显示效果。
在一些实施例中,所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物还包括钙离子;其中,所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物包括胞嘧啶与鸟嘌呤之间的配对氢键动态网络、紫外诱导的化学交联网络、及海藻酸钠与钙离子的交联动态网络。
在紫外光自愈合凝胶中添加钙离子,可以降低紫外光自愈合凝胶的阻抗,保证良好的导电性,同时形成海藻酸钠与钙离子的交联动态网络,有利于自愈合,最终形成胞嘧啶与鸟嘌呤之间的配对氢键动态网络、紫外诱导的化学交联网络、及海藻酸钠与钙离子的交联动态网络,实现了发光单元300与驱动线路层200之间的键合,同时,不用进行高温的回流焊键合工艺,即使后续需要修补,也可以用紫外光再次诱导,减少反复回流焊对反射功能层400的反射性能的影响,提高了显示背板100的反射率,改善了显示效果。
在一些实施例中,在任一所述电连接单元500中,所述海藻酸钠在所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物中的质量含量为 35%至40%,所述非游离态的丙烯酸化鸟嘌呤在所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物中的质量含量为15%至18%,所述非游离态的胞嘧啶在所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物中的质量含量为15%至18%,所述非游离态的丙烯酰胺在所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物中的质量含量为15%至 18%,所述非游离态的丙烯酸化多巴胺在所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物中的质量含量为8%至10%,所述钙离子在所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物中的质量含量为 5%至7%。
所述海藻酸钠作为所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物的主体,含量占大部分,所述钙离子作为增强导电成分,含量小部分即可。
在一些实施例中,所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物还包括含三联苯的官能基团。
在所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物中添加含三联苯的官能基团,含三联苯的官能基团可以进行共振能量转移,提高紫外光利用率,从而提高紫外光的吸收,更好地对发光单元300和驱动线路层 200两侧的所述电连接单元500之间的对应断面进行诱导,加快紫外光自愈合凝胶材料的自愈合,从而实现发光单元300与驱动线路层200之间的键合,同时,不用进行高温的回流焊键合工艺,即使后续需要修补,也可以用紫外光再次诱导,减少反复回流焊对反射功能层400的反射性能的影响,提高了显示背板100的反射率,改善了显示效果。
在一些实施例中,至少一所述电连接单元500还包括三联苯类衍生物。
在所述电连接单元500中直接添加三联苯类衍生物,可以进行共振能量转移,提高紫外光利用率,从而提高紫外光的吸收,更好地对发光单元300和驱动线路层200两侧的所述电连接单元500之间的对应断面进行诱导,加快紫外光自愈合凝胶材料的自愈合,从而实现发光单元300与驱动线路层200之间的键合,同时,不用进行高温的回流焊键合工艺,即使后续需要修补,也可以用紫外光再次诱导,减少反复回流焊对反射功能层400的反射性能的影响,提高了显示背板100的反射率,改善了显示效果。
在一些实施例中,三联苯类衍生物可以为以下任一种或多种的组合:
Figure BDA0003611050880000071
在一些实施例中,请参阅图1、图2,所述电连接单元500包括靠近所述驱动线路层200一侧的焊盘510、及靠近所述发光单元300一侧的焊脚520;其中,所述焊盘510与所述焊脚520一体设置,所述焊盘510与所述焊脚520 均包括所述紫外光自愈合凝胶。
在制作过程中,所述焊盘510与所述焊脚520对位接触,经过紫外光诱导,焊盘510与焊脚520之间的接触端面自愈合,从而实现发光单元300与驱动线路层200之间的键合,同时,不用进行高温的回流焊键合工艺,即使后续需要修补,也可以用紫外光再次诱导,减少反复回流焊对反射功能层400的反射性能的影响,提高了显示背板100的反射率,改善了显示效果。
在一些实施例中,所述显示背板100可以作为显示模组10的背光,也可以作为显示模组10的直显,在此不做具体限定。
在一些实施例中,所述显示背板100还包括位于所述驱动线路层200远离所述发光单元300一侧的衬底110,所述驱动线路层200包括位于所述衬底110 上的有源层、位于所述有源层上的第一绝缘层、位于所述第一绝缘层上的栅极层、位于所述栅极层上的第二绝缘层、位于所述第二绝缘层上的源漏极层及位于所述源漏极层上的第三绝缘层。所述第三绝缘层包括多个过孔,所述焊盘 510通过所述过孔与所述源漏极层电连接。
在一些实施例中,所述反射功能层400可以为白油,在此只做举例,不做具体限定。
在一些实施例中,所述发光单元300可以包括Micro LED或Mini LED,在此不做具体限定。
在一些实施例中,请参阅图2,所述焊盘510和焊脚520的接触面为弧面。可以增大接触面积,尤其结合紫外光自愈合凝胶,弧面可以承受轻微的挤压,方便进行紫外光的照射,增大紫外光的诱导面积,提高自愈合的连接稳定性。
本发明通过将紫外光自愈合凝胶作为发光单元与驱动线路层之间的电连接单元的组分,在发光单元至驱动线路层的对应位置后,利用紫外光使电连接单元断面愈合,完成发光单元与驱动线路层之间的键合,避免了回流焊工艺的高温对反射功能层的影响,提高了显示背板的反射率,改善了显示效果。
请参阅图3,本发明实施例还提供了一种显示背板100的制作方法,包括:
S100、提供一衬底110。
S200、在所述衬底110一侧形成驱动线路层200。
S300、在所述驱动线路层200上形成多个焊盘510,任一所述焊盘510包括紫外光自愈合凝胶。
S400、提供多个发光单元300,在所述发光单元300上的对应位置形成两个焊脚520,任一所述焊脚520包括紫外光自愈合凝胶。
S500、将所述焊脚520与所述焊盘510对位。
S600、利用紫外光,对所述焊盘510和所述焊脚520进行照射,以使所述焊盘510和所述焊脚520一体化设置,形成电连接单元500。
本发明通过将紫外光自愈合凝胶作为发光单元300与驱动线路层200之间的电连接单元500的组分,在发光单元300至驱动线路层200的对应位置后,利用紫外光使电连接单元500断面愈合,完成发光单元300与驱动线路层200 之间的键合,避免了回流焊工艺的高温对反射功能层400的影响,提高了显示背板100的反射率,改善了显示效果。
现结合具体实施例对本发明的技术方案进行描述。
本实施例中,显示背板100的制作方法,包括:
S100、提供一衬底110,请参阅图4A。
在一些实施例中,所述衬底110的材料可以为硬质材料,例如玻璃,也可以为柔性材料,例如聚酰亚胺,在此不做具体限定。
S200、在所述衬底110一侧形成驱动线路层200,请参阅图4A。
在一些实施例中,所述显示背板100还包括位于所述驱动线路层200远离所述发光单元300一侧的衬底110,所述驱动线路层200包括位于所述衬底110 上的有源层、位于所述有源层上的第一绝缘层、位于所述第一绝缘层上的栅极层、位于所述栅极层上的第二绝缘层、位于所述第二绝缘层上的源漏极层及位于所述源漏极层上的第三绝缘层。所述第三绝缘层包括多个过孔,所述焊盘 510通过所述过孔与所述源漏极层电连接。
在一些实施例中,步骤S200包括:
S210、在所述衬底110一侧形成驱动线路层200,请参阅图4A。
S220、在所述驱动线路层200上形成反射功能层400,请参阅图4A。
在一些实施例中,所述反射功能层400位于所述驱动线路层200上且与所述发光单元300同侧。
S300、在所述驱动线路层200上形成多个焊盘510,任一所述焊盘510包括紫外光自愈合凝胶,请参阅图4B。
在一些实施例中,在原料中,所述紫外光自愈合凝胶包括未完全交联的交联胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠凝胶聚合物,所述未完全交联的交联胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠凝胶聚合物包括海藻酸钠、非游离态的丙烯酸化鸟嘌呤、非游离态的胞嘧啶、丙烯酰胺、丙烯酸化多巴胺、及钙离子。其中,丙烯酰胺包括游离态的丙烯酰胺和非游离态的丙烯酰胺,游离态的丙烯酰胺用于交联,丙烯酸化多巴胺包括游离态的丙烯酸化多巴胺和非游离态的丙烯酸化多巴胺,游离态的丙烯酸化多巴胺用于交联。
在一些实施例中,在为照射紫外光前,在原料中,所述未完全交联的交联胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠凝胶聚合物可以由如下方法1、2、3制得:
Figure BDA0003611050880000101
在一些实施例中,所述在所述驱动线路层200上形成多个焊盘510的步骤包括:
S310、利用丝印,将未完全交联的交联胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠凝胶聚合物在所述驱动线路层200上形成第一图案410,请参阅图5A。
S320、将所述第一图案410预固化。
S330、将所述第一图案410进行曝光显影,以形成第二图案420,请参阅图5B。
在一些实施例中,经历曝光显影后,第二图案420比第一图案410更加精细化,有利于导电精准稳定。
S340、将所述第二图案420进行主固化,以形成多个焊盘510,请参阅图 5B。
在一些实施例中,丝印成膜后,紫外光照射前,胞嘧啶与腺嘌呤之间的配对氢键动态网络形成,海藻酸钠与钙离的交联动态网络形成,紫外诱导的化学交联网络还未形成。
S400、提供多个发光单元300,在所述发光单元300上的对应位置形成两个焊脚520,任一所述焊脚520包括紫外光自愈合凝胶,请参阅图4C。
在一些实施例中,所述焊脚520的材料含量可以与所述焊盘510的材料含量类似,可以根据实际情况进行调整。
S500、将所述焊脚520与所述焊盘510对位,请参阅图4D。
在一些实施例中,将所述焊脚520与所述焊盘510对位,焊盘510与焊脚 520之间有接触面。
在一些实施例中,所述焊盘510和焊脚520的接触面为弧面。可以增大接触面积,尤其结合紫外光自愈合凝胶,弧面可以承受轻微的挤压,方便进行紫外光的照射,增大紫外光的诱导面积,提高自愈合的连接稳定性。
S600、利用紫外光,对所述焊盘510和所述焊脚520进行照射,以使所述焊盘510和所述焊脚520一体化设置,形成电连接单元500,请参阅图4D、图1、图2。
在一些实施例中,所述紫外光的照射条件为波长313nm至425nm,照射功率8mW/cm3至30mW/cm3,照射时间20min至60min。
在一些实施例中,优选的,所述紫外光的照射条件为波长365nm,照射功率20mW/cm3,照射时间30min。
在一些实施例中,紫外光照射前,体系为混合物,以下为举例,主要包括以下大分子:
Figure BDA0003611050880000121
还包括可配位含碳碳双键可聚合基团的小分子
Figure BDA0003611050880000122
小分子
Figure BDA0003611050880000123
示意如下:
Figure BDA0003611050880000124
在UV光的作用下,上述体系中含碳碳双键的部分发生进一步聚合,体系交联固化,示意如下:
Figure BDA0003611050880000131
在一些实施例中,所述发光单元300可以包括Micro LED或Mini LED,在此不做具体限定。
本发明通过将紫外光自愈合凝胶作为发光单元与驱动线路层之间的电连接单元的组分,在发光单元至驱动线路层的对应位置后,利用紫外光使电连接单元断面愈合,完成发光单元与驱动线路层之间的键合,避免了回流焊工艺的高温对反射功能层的影响,提高了显示背板的反射率,改善了显示效果。
请参阅图6,本发明实施例还提供了一种显示模组10,包括如任一上述的显示背板100。
本实施例中,所述显示模组10可以为液晶显示模组10,也可以为自发光式显示模组10。即所述显示背板100可以作为液晶显示模组10的背光模组,也可以作为自发光式显示模组10的显示器件。
在一些实施例中,所述显示模组10可以为液晶显示模组10,所述显示模组10还包括液晶层、彩膜层、及上下偏光层。
请参阅图7,本发明实施例还提供了一种显示装置1,包括如任一上述的显示模组10及装置主体2,所述装置主体2与所述显示模组10组合为一体。
所述显示模组10及显示背板100的具体结构请参阅任一上述显示模组10 及显示背板100的实施例及附图,在此不再赘述。
本实施例中,所述装置主体2可以包括中框、框胶等,所述显示装置1 可以为手机、平板、电视等显示终端,在此不做限定。
本发明实施例公开了一种显示背板、显示模组及显示装置;该显示背板包括驱动线路层、位于该驱动线路层一侧的多个发光单元、位于该驱动线路层上且与该发光单元同侧的反射功能层、及位于该驱动线路层和该发光单元之间且与该驱动线路层和该发光单元电连接的多个电连接单元,任一该电连接单元包括紫外光自愈合凝胶;本发明通过将紫外光自愈合凝胶作为发光单元与驱动线路层之间的电连接单元的组分,在发光单元至驱动线路层的对应位置后,利用紫外光使电连接单元断面愈合,完成发光单元与驱动线路层之间的键合,避免了回流焊工艺的高温对反射功能层的影响,提高了显示背板的反射率,改善了显示效果。
以上对本发明实施例所提供的一种显示背板、显示模组及显示装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种显示背板,其特征在于,包括:
驱动线路层;
多个发光单元,位于所述驱动线路层的一侧;
反射功能层,位于所述驱动线路层上且与所述发光单元同侧;
多个电连接单元,位于所述驱动线路层和所述发光单元之间,且与所述驱动线路层和所述发光单元电连接;
其中,任一所述电连接单元包括紫外光自愈合凝胶。
2.根据权利要求1所述的显示背板,其特征在于,任一所述电连接单元包括完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物。
3.根据权利要求2所述的显示背板,其特征在于,任一所述电连接单元中,所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物包括海藻酸钠、非游离态的丙烯酸化鸟嘌呤、非游离态的胞嘧啶、非游离态的丙烯酰胺、及非游离态的丙烯酸化多巴胺。
4.根据权利要求3所述的显示背板,其特征在于,所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物还包括钙离子;
其中,所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物包括胞嘧啶与鸟嘌呤之间的配对氢键动态网络、紫外诱导的化学交联网络、及海藻酸钠与钙离子的交联动态网络。
5.根据权利要求4所述的显示背板,其特征在于,在任一所述电连接单元中,所述海藻酸钠在所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物中的质量含量为35%至40%,
所述非游离态的丙烯酸化鸟嘌呤在所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物中的质量含量为15%至18%,
所述非游离态的胞嘧啶在所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物中的质量含量为15%至18%,
所述非游离态的丙烯酰胺在所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物中的质量含量为15%至18%,
所述非游离态的丙烯酸化多巴胺在所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物中的质量含量为8%至10%,
所述钙离子在所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物中的质量含量为5%至7%。
6.根据权利要求4所述的显示背板,其特征在于,所述完全交联的胞嘧啶-丙烯酸鸟嘌呤接枝的海藻酸钠固态聚合物还包括含三联苯的官能基团。
7.根据权利要求2所述的显示背板,其特征在于,至少一所述电连接单元还包括三联苯类衍生物。
8.根据权利要求1所述的显示背板,其特征在于,所述电连接单元包括靠近所述驱动线路层一侧的焊盘、及靠近所述发光单元一侧的焊脚;
其中,所述焊盘与所述焊脚一体设置,所述焊盘与所述焊脚均包括所述紫外光自愈合凝胶。
9.一种显示模组,其特征在于,包括如权利要求1至8中任一项所述的显示背板。
10.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求9所述的显示模组及装置主体,所述装置主体与所述显示模组组合为一体。
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