CN216528892U - 显示面板及显示装置 - Google Patents

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樊勇
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Abstract

本实用新型提供一种显示面板及显示装置,显示面板包括:驱动基板,驱动基板包括衬底基板以及设置在衬底基板上的薄膜晶体管层;位于薄膜晶体管层上的彩膜层;位于彩膜层上的光源组件,光源组件包括多个发光器件、多个间隔设置的挡墙、色转换层以及反射层,多个发光器件和多个间隔设置的挡墙设置在彩膜层上,且各发光器件设置于相邻两个挡墙之间;色转换层设置在多个发光器件上,且覆盖在多个挡墙的表面;位于色转换层上的复合功能层,复合功能层包括反射层。本实用新型通过使发光器件发射至挡墙上的光线也会被反射到色转换层中,从而提高了对发光器件出射光的利用率,同时也提高了色转换效率。

Description

显示面板及显示装置
技术领域
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板及显示装置。
背景技术
MicroLED(Micro light emitting diode,微型发光二极管)显示是继液晶显示与OLED显示之后新出现的下一代显示技术。MicroLED显示面板采用尺寸在几微米至几十微米之间的LED发光芯片(MicroLED芯片)作为像素单元,一颗一颗紧密地排列成阵列,每颗芯片都能独立地被驱动点亮发出光线。MicroLED显示面板具有自发光、高效、长寿命、超高分辨率等诸多优点。利用MicroLED实现显示面板的彩色化显示有多种途径,色转换是其中应用最为广泛的一种,例如,通过光源和色转换层组合的方式,利用色转换层将光源发出的带颜色的光转换为实现全彩显示所需颜色的光。利用MicroLED实现显示面板的彩色化显示有多种途径,色转换是其中应用最为广泛的一种,例如,通过光源和色转换层组合的方式,利用色转换层将光源发出的带颜色的光转换为实现全彩显示所需颜色的光。
然而,在显示面板中,通常还设置有用于防止相邻发光器件发生色串扰的黑矩阵,光源发出的部分光线直接射入黑矩阵并被黑矩阵吸收,而未被色转换层转换为其他颜色的光,从而导致光源出射光的利用率的降低,因此,如何提高光源出射光的利用率仍是现存的重要问题之一。
实用新型内容
本实用新型提供一种显示面板及显示装置,旨在实现显示面板的全彩化显示,并提高对光源出射光的利用率以提升色转换效率。
为了解决上述问题,本实用新型提供一种显示面板,包括:驱动基板,所述驱动基板包括衬底基板以及设置在所述衬底基板上的薄膜晶体管层;位于所述薄膜晶体管层上的彩膜层;位于所述彩膜层上的光源组件,所述光源组件包括多个发光器件、多个间隔设置的挡墙以及色转换层,所述多个发光器件和所述多个间隔设置的挡墙设置在所述彩膜层上,且各所述发光器件设置于相邻两个所述挡墙之间;所述色转换层设置在所述多个发光器件上,且覆盖在所述多个挡墙的表面;位于所述色转换层上的复合功能层,所述复合功能层包括反射层。
其中,所述彩膜层包括多个色阻单元、平坦层以及多个间隔设置的黑矩阵单元,所述多个色阻单元和所述平坦层设置在所述薄膜晶体管层上,且所述平坦层覆盖在所述多个色阻单元的表面,所述多个间隔设置的黑矩阵单元设置在所述平坦层上。
其中,所述黑矩阵单元在所述薄膜晶体管层上的投影至少覆盖相邻两个所述色阻单元之间的间隔。
其中,所述彩膜层还包括多个导电层,所述多个导电层设置在所述平坦层上,各所述导电层位于相邻两个所述黑矩阵单元之间;所述光源组件还包括多个电极结构,所述多个电极结构设置在所述多个发光器件与所述多个导电层之间,且各所述电极结构电连接各所述发光器件与各所述导电层。
其中,所述电极结构包括相互间隔的第一电极和第二电极,所述导电层包括第一子导电层和第二子导电层,所述第一子导电层和所述第二子导电层分别与所述第一电极和所述第二电极对应设置;所述彩膜层中还设置有贯穿所述彩膜层的导线,所述导线的两端分别连接所述第二子导电层与所述薄膜晶体管层。
其中,所述复合功能层还包括水氧阻隔层,所述水氧阻隔层为发泡PET材料,且所述反射层位于所述水氧阻隔层远离所述色转换层的一侧。
其中,所述复合功能层还包括水氧阻隔层和保护层,所述水氧阻隔层为PET材料,且所述反射层位于所述水氧阻隔层靠近所述色转换层的一侧;所述保护层设置在所述色转换层与所述反射层之间。
其中,所述挡墙的高度大于所述发光器件的高度,且所述挡墙与所述发光器件的高度差介于所述发光器件的高度的十分之一与二分之一之间,所述挡墙为白胶层。
其中,所述发光器件为蓝光Micro LED。
本实用新型还提供一种显示装置,包括如上述所述的显示面板。
本实用新型的有益效果为:本实用新型提供一种显示面板及显示装置,在显示面板中,通过将各个发光器件设置在相邻两个挡墙之间,且将该色转换层设置在该多个发光器件上,且覆盖在该多个挡墙的表面,使得发光器件产生的光线一部分直接射入到色转换层中被转换为其他颜色的光,另一部分发射至该挡墙上的光线会被挡墙反射到该色转换层中以转换为其他颜色的光,从而提高了对发光器件出射光的利用率,同时也提高了色转换效率。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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申请的一些实施例,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是本实用新型实施例提供的一种显示面板的剖面结构示意图;
图2是本实用新型实施例提供的另一种显示面板的剖面结构示意图。
图3是本实用新型实施例提供的显示面板的局部剖面结构示意图;
图4是本实用新型实施例提供的另一种显示面板的局部剖面结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本实用新型的不同结构。为了简化本实用新型的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本实用新型。此外,本实用新型可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本实用新型提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
请参阅图1,图1是本实用新型实施例提供的一种显示面板的剖面结构示意图,如图1所示,该显示面板10包括驱动基板11、彩膜层12、光源组件13以及复合功能层14。该驱动基板11包括衬底基板111以及设置在该衬底基板111上的薄膜晶体管层112。该衬底基板111具有出光面1111,而薄膜晶体管层112设置在衬底基板111背离该出光面1111的一侧上。彩膜层12位于该薄膜晶体管层上112。光源组件13位于该彩膜层12上,该光源组件13包括多个发光器件131、多个间隔设置的挡墙132以及色转换层133,该多个发光器件131和该多个间隔设置的挡墙132设置在该彩膜层12上,且各该发光器件131设置于相邻两个该挡墙132之间。该色转换层133设置在该多个发光器件131上,且覆盖在该多个挡墙132的表面。复合功能层14位于该色转换层133上,该复合功能层14包括反射层142。如图1和图2所示,该复合功能层14包括叠层设置的反射层142和水氧阻隔层141。
需要进一步说明的是,水氧阻隔层141和反射层142是叠层设置在色转换层133上,但水氧阻隔层141、反射层142以及色转换层133之间可以设置为不同的相对位置关系。
请继续参阅图1,如图1所示,该反射层142可以设置在该水氧阻隔层141远离该色转换层133的一侧的表面上,也即该水氧阻隔层141设置在反射层142与色转换层133之间,此时,该水氧阻隔层141优选采用发泡PET材料,利用发泡PET材料中具有的多个泡状结构,对光线进行多次的全反射作用,从而在反射层142的基础上,进一步增强复合功能层14对光线的反射作用;另外,水氧阻隔层141还能起到防止色转换层133中包含的硫元素对反射层142造成污染。
请参阅图2,图2是本实施例提供的另一种显示面板的剖面结构示意图,如图2所示,该反射层142可以设置在该水氧阻隔层141靠近该色转换层133的一侧的表面上,也即该反射层142设置在水氧阻隔层141与色转换层133之间,此时,该水氧阻隔层141仅用于阻隔水氧的作用,因此,除了可选择为发泡PET材料,也可以选择为非发泡PET材料。而由于色转换层133中包含的硫元素可能对反射层142造成污染,因此,该反射层142设置在水氧阻隔层141与色转换层133之间时,还需要在色转换层133与反射层142之间增加保护层143,用于阻隔硫元素。
在本实施例中,通过将各个发光器件131设置在相邻两个挡墙132之间,且将该色转换层133设置在该多个发光器件131上,且覆盖在该多个挡墙132的表面,使得发光器件131产生的光线一部分直接射入到色转换层133中被转换为其他颜色的光,另一部发射至该挡墙132上的光线会被挡墙132反射到该色转换层133中以转换为其他颜色的光,从而提高了对发光器件131出射光的利用率,同时也提高了色转换效率。
考虑到发光器件131产生的光线本身具有一定的发散角,例如,该发光器件可以是蓝光Micro LED,对应的发散角的范围为120°~150°。因此,需要设置挡墙132的高度大于发光器件131的高度,该挡墙132的高度可以设置为10μm~20μm。而在本实施例中,优选设置该挡墙132与该发光器件131的高度差介于该发光器件131的高度的十分之一与二分之一之间(例如1/10、1/9、1/8、1/7、1/6、1/5、1/4、1/3、1/2等),从而在发光器件131产生的光线具有发散角且发散角也具有一定范围时,也能将在该范围内的光线都反射至色转换层133中。另外,为了更好的起到对发光器件131产生的光线的反射作用,而减小对光线的吸收作用,优选该挡墙132的材料为具有高反射率的材料,如白胶层,示例性地,该挡墙132的材料的反射率可以设置为大于85%。具体的,该挡墙132的材料包括有机材料和无机材料,其中,有机材料包括BT树脂、硅胶、甲基丙烯酸甲酯(MMA)、聚酰亚胺(PI)中的一种或多种;BT树脂以双马来酰亚胺(BMI)和三嗪为主树脂成份,并加入环氧树脂、聚苯醚树脂(PPE)或烯丙基化合物等作为改性组分,所形成的热固性树脂;无机材料包括二氧化钛(TiO2)和五氧化二钽(Ta2O5)中的一种或多种。
需要进一步说明的是,在本实施例中,由于发光器件131可以是蓝光Micro LED,因此,相较于采用红光MicroLED,本实施例中的发光器件131的发效率更高,对应功耗也更低。可以理解的是,当多个发光器件131均为蓝光的发光器件时,由于只需要转移蓝光MicroLED这一种单色芯片,与同时转移红光Micro LED、绿光Micro LED和蓝光Micro LED的技术方案相比,本申请可以将LED芯片的转移效率提升3倍,转移成本降低;此外,由于蓝光MicroLED芯片的成本比红光Micro LED芯片和绿光Micro LED芯片的成本低,因此可以进一步降低LED芯片的使用成本。该发光器件131的表面还具有磊晶层,该挡墙132与发光器件131的磊晶层具有疏水特性(接触角度大于90°)。
该色转换层133用于将该发光器件131产生的光线的颜色转换为其他颜色的光,在本实施例中,该色转换层133用于将发光器件131产生的光线颜色转换为白光。色转换层133采整面涂布工艺制程,包括旋涂,刮涂,喷涂等工艺制程,而不需要图案化工艺需要的喷墨打印或者光刻工艺所需要的设备和材料,因此,本实施例中的色转换层133还可以降低制造成本,并且由于制备过程简单。还能提高工艺效率。
为了实现相应的色转换效果,该色转换层133包括量子点材料、荧光粉材料、磷光光致发光材料以及有机光致发光材料中的至少一种,其中量子点材料具体可以是CdS/CdSe/InP等钙钛矿量子点,荧光粉材料可以是YAG/硅酸盐荧光粉/氮化物荧光粉,磷光光致发光材料可以是KSF。该色转换层133的色转换的光谱范波长范围为500nm~600nm(强度按照峰值强度10%衡量)。该色转换层133对应的色转换材料的发光颜色组合可以为绿光(G)和红光(R)的组合、黄光(Y)、黄光(Y)+红光(R)的组合、绿光(G)+橙光(O)的组合等。
在该色转换层133将发光器件131产生的光线的颜色转换为白色后,对应的白光会入射到复合功能层14中,由于复合功能层14包括了叠层设置的水氧阻隔层141和反射层142,因此,反射层142的作用情形存在两种,如图1中所示,第一种情形是白光直接入射至反射层142上,而被反射层142按照朝向该衬底基板111的方向进行反射;第二种情形是白光通过水氧阻隔层141后再入射至反射层142上,而被反射层142按照朝向该衬底基板111的方向进行反射,综合以上两种情形,对应的白光最终都会入射至反射层142上,从而被反射层142按照朝向该衬底基板111的方向进行反射。因此,根据该反射层142与该衬底基板111的相对设置可知,在本实施例中,该显示面板10为底发光型的显示面板。进一步的,该反射层142可以选择为金属材料,例如铝或银。本实施例中,该复合功能层14还包括水氧阻隔层141,该水氧阻隔层141用于防止水汽或者氧气进入到色转换层133中而使色转换层133被氧化而变性,失去相应的色转换效果。
其中,该彩膜层12包括多个色阻单元123、平坦层122以及多个间隔设置的黑矩阵单元121,该多个色阻单元123和该平坦层122设置在该薄膜晶体管层112上,且该平坦层122覆盖在该多个色阻单元123的表面,该多个间隔设置的黑矩阵单元121设置在该平坦层122上。其中,该多个色阻单元123与该多个发光器件131一一对应,各该黑矩阵单元121在该薄膜晶体管层112上的投影至少覆盖相邻两个该色阻单元123之间的间隔,也即各该黑矩阵单元121在该薄膜晶体管层112上的投影的宽度大于或者等于相邻两个该色阻单元123之间的间距,也即相邻两个该黑矩阵单元121之间的间距小于该色阻单元123的宽度。
在本实施例中,通过各个色阻单元123将通过各个发光器件131、色转换层133以及反射层142所得到的白光的滤光成为其他颜色光,如红光、蓝光、绿光、白光、品红光、品黄光以及青光。通过多个间隔设置的黑矩阵单元121使得经各个色阻单元123滤光前后的光线之间不发生串扰。进一步的,由于该多个色阻单元123以及多个间隔设置的黑矩阵单元121均位于在薄膜晶体管层112上的同一侧,且该多个间隔设置的黑矩阵单元121形成于平坦层122之上,而在薄膜晶体管层112上进行的制程工艺的温度通常在200℃~240℃的条件下,在本实施例中,该黑矩阵单元121包括的材料可以是无机材料,也可以是有机材料,在采用有机材料时,由于制程工艺的温度较低,且黑矩阵单元121与薄膜晶体管层112之间还有平坦层122过渡,黑矩阵单元121也不会发生脱落。
其中,该色阻单元123为红色、绿色、以及蓝色色阻单元中的任一种。因此,根据对该色阻单元123的选择,可实现例如R、G、B、W、M以及Y的像素组合结构设计,其中M为品红色及包含B+R两色,Y为品黄色及包含G+R两色,C为青色及包含B+G两色。
其中,该彩膜层12还包括多个导电层124,该多个导电层124设置在该平坦层122上,各该导电层124位于相邻两个该黑矩阵单元121之间;该光源组件13还包括多个电极结构134,该多个电极结构134设置在该多个发光器件131与该多个导电层124之间,且各该电极结构134电连接各该发光器件131与各该导电层124,每一个发光器件131对应一个电极结构134及一个导电层124。
请参阅图3,图3是本实用新型实施例提供的显示面板10的局部剖视结构示意图,为了简要示图,在图3中选择性示出了图1中的部分结构,并具体示出了图1未示出的结构。具体的,如图3所示,该电极结构134包括相互间隔的第一电极1341和第二电极1342,该导电层124包括第一子导电层1241和该第二子导电层1242,该第一子导电层1241和该第二子导电层1242分别与该第一电极1341和该第二电极1342对应。该彩膜层12中还设置有贯穿该彩膜层12的导线125,该导线125贯穿平坦层122;请结合图3参阅图4,图4是本实用新型实施例提供的另一种显示面板的局部剖面结构示意图,如图4所示,该导线125也可以依次贯穿平坦层122以及色阻单元123。
该导线125的两端分别连该第二子导电层1242与该薄膜晶体管层112。具体的,由于该薄膜晶体管层112中还设置有驱动晶体管1121,该驱动晶体管1121包括栅极1121g、漏极1121d以及源极1121s,故该导线125的两端分别电连接的是第二子导电层1242和驱动晶体管1121中的漏极1121d。
需要进一步说明的是,该第一子导电层1241还与显示面板10中的VSS电路(图中未示出)电连接,而该第二子导电层1242还与显示面板10中的VDD电路(图中未示出)电连接,也即,图2中虽然仅以单个发光器件131进行示例,但容易理解的是,对于多个发光器件131而言,各发光器件131对应的各第一电极1341通过第一子导电层1241连接VSS电路而相互连接在一起,形成公共电极,为各发光器件131对应的各第一电极1341施加相同的电信号;而通过在薄膜晶体管层112中设置的驱动晶体管1121来控制对各发光器件131对应的各第二电极1342是否施加电信号,从而控制光源组件13中各发光器件131的发光。
容易理解的是,第一电极1341与第二电极1342是间隔设置的,故电极结构134中存在一定的空隙,从而使得色转换得到的白光可以穿过该空隙而射入到平坦层122以及色阻单元123中。然而,发光器件131在产生光线时其顶部、底部以及侧壁均会发光的,因此,发光器件131的底部同样会产生直接朝向色转换层发出的光线,这部分光线并非是白光,在本实施例中选择发光器件131为蓝光Micro LED时,可以是蓝光。为了避免这部分光线对显示面板10的显示色彩的影响,可以通过降低色转换层133中实现蓝光色转换的材料的配比,或者通过调整发光器件131底部的发光量小于总发光量的三分之一,来避免出现显示面板显示偏蓝的现象。
其中,该显示面板10还包括粘胶层(图中未示出),该粘胶层设置在该复合功能层14与该色转换层133之间。具体的,为了增强复合功能层14与该反射层142之间的结合力,本实施例中还可以选择性增加粘胶层来将二者结合,且该粘胶层优选为透光材料,使得复合功能层14反射回来的光线可以透过粘胶层。
本实用新型还提供一种显示装置,包括如上述的显示面板10。
由于该显示装置可以包括本实施例所提供的显示面板,因此,可以实现本实施例所提供的显示面板所能实现的有益效果,详见前面的实施例,在此不再赘述。
本实用新型的有益效果为:本实用新型提供一种显示面板及显示装置,在显示面板中,通过将各个发光器件设置在相邻两个挡墙之间,且将该色转换层设置在该多个发光器件上,且覆盖在该多个挡墙的表面,使得发光器件产生的光线一部分直接射入到色转换层中被转换为其他颜色的光,另一部发射至该挡墙上的光线会被挡墙反射到该色转换层中以转换为其他颜色的光,从而提高了对发光器件出射光的利用率,同时也提高了色转换效率。
除上述实施例外,本实用新型还可以有其他实施方式。凡采用等同替换或等效替换形成的技术方案,均落在本实用新型要求的保护范围。
综上所述,虽然本实用新型已将优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制本实用新型,本领域的普通技术人员,在不脱离本实用新型的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本实用新型的保护范围以权利要求界定的范围为准。

Claims (10)

1.一种显示面板,其特征在于,包括:
驱动基板,所述驱动基板包括衬底基板以及设置在所述衬底基板上的薄膜晶体管层;
位于所述薄膜晶体管层上的彩膜层;
位于所述彩膜层上的光源组件,所述光源组件包括多个发光器件、多个间隔设置的挡墙以及色转换层,所述多个发光器件和所述多个间隔设置的挡墙设置在所述彩膜层上,且各所述发光器件设置于相邻两个所述挡墙之间;所述色转换层设置在所述多个发光器件上,且覆盖在所述多个挡墙的表面;
位于所述色转换层上的复合功能层,所述复合功能层包括反射层。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述彩膜层包括多个色阻单元、平坦层以及多个间隔设置的黑矩阵单元,所述多个色阻单元和所述平坦层设置在所述薄膜晶体管层上,且所述平坦层覆盖在所述多个色阻单元的表面,所述多个间隔设置的黑矩阵单元设置在所述平坦层上。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述黑矩阵单元在所述薄膜晶体管层上的投影至少覆盖相邻两个所述色阻单元之间的间隔。
4.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述彩膜层还包括多个导电层,所述多个导电层设置在所述平坦层上,各所述导电层位于相邻两个所述黑矩阵单元之间;所述光源组件还包括多个电极结构,所述多个电极结构设置在所述多个发光器件与所述多个导电层之间,且各所述电极结构电连接各所述发光器件与各所述导电层。
5.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,所述电极结构包括相互间隔的第一电极和第二电极,所述导电层包括第一子导电层和第二子导电层,所述第一子导电层和所述第二子导电层分别与所述第一电极和所述第二电极对应设置;
所述彩膜层中还设置有贯穿所述彩膜层的导线,所述导线的两端分别连接所述第二子导电层与所述薄膜晶体管层。
6.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述复合功能层还包括水氧阻隔层,所述水氧阻隔层为发泡PET材料,且所述反射层位于所述水氧阻隔层远离所述色转换层的一侧。
7.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述复合功能层还包括水氧阻隔层和保护层,所述水氧阻隔层为PET材料,且所述反射层位于所述水氧阻隔层靠近所述色转换层的一侧;所述保护层设置在所述色转换层与所述反射层之间。
8.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述挡墙的高度大于所述发光器件的高度,且所述挡墙与所述发光器件的高度差介于所述发光器件的高度的十分之一与二分之一之间,所述挡墙为白胶层。
9.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述发光器件为蓝光Micro LED。
10.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1至9中任一项所述的显示面板。
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