[发明专利]彩膜基板及其制作方法、液晶显示装置在审
| 申请号: | 201410504905.2 | 申请日: | 2014-09-26 |
| 公开(公告)号: | CN104297984A | 公开(公告)日: | 2015-01-21 |
| 发明(设计)人: | 王春;陈俊生;李小和 | 申请(专利权)人: | 合肥京东方光电科技有限公司;京东方科技集团股份有限公司 |
| 主分类号: | G02F1/1335 | 分类号: | G02F1/1335;G02F1/13357;F21V9/10;F21Y101/02 |
| 代理公司: | 北京银龙知识产权代理有限公司 11243 | 代理人: | 许静;黄灿 |
| 地址: | 230012 安徽*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 彩膜基板 及其 制作方法 液晶 显示装置 | ||
技术领域
本发明涉及液晶显示领域,特别是指一种彩膜基板及其制作方法、液晶显示装置。
背景技术
现有的液晶显示面板包括对盒的阵列基板和彩膜基板,以及位于阵列基板和彩膜基板之间的液晶层,现有液晶显示面板所使用的背光源一般为白色背光,该白色背光是由蓝光LED与黄光LED进行混光而成,色彩不纯,该白色背光经过彩膜基板中的彩色滤光单元过滤后所得到的单色光包含期望颜色之外的多种颜色,这样就导致显示画面的色域比较低,颜色不够鲜艳真实
量子点(Quantum Dot,QD)也就是纳米晶体,是一种准零维的纳米材料,是由103-105个原子结合起来的“人工分子”,量子点三个维度的尺寸都在1~10nm之间,其内部电子在各方向上的运动都受到局限,所以量子限域效应(quantum confinement effect)特别显著。由于电子和空穴被量子限域,连续的能带结构变成具有分子特性的分立能级结构。不同尺寸的量子点,电子和空穴被量子限域的程度不一样,分子特性的分立能级结构也因量子点的尺寸不同而不同。因此,在受到外来能量激发后,不同尺寸的量子点将发出不同波长的荧光,也就是各种颜色的光。另外,由于量子点受激发射的波长与只与量子点的能级结构(量子点的尺寸)有关,所以发射的波长半高宽(FWHM)很窄,发光纯度很高,因此,采用量子点作为发光层的显示装置具有很高的色域,显示品质很高。
但是采用量子点作为发光层需要用蓝光LED(发光二极管)来激发,而蓝色LED具有发光效率低、制备成本高等缺点,导致显示画面的亮度会有很大下降。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种彩膜基板及其制作方法、液晶显示装置,能够提高显示画面的色域,增加色彩饱和度,提升显示画面品质,并保证显示画面的亮度。
为解决上述技术问题,本发明的实施例提供技术方案如下:
一方面,提供一种彩膜基板,包括:
形成在衬底基板上的发光层,所述发光层包括多个能够发出不同颜色光的发光区域,所述发光区域由量子点材料形成,且所述量子点材料被激发后发出对应颜色的光;
形成在所述发光层上、与所述发光层对应设置的蓝色滤光层。
进一步地,所述彩膜基板还包括:
位于相邻的发光区域之间的黑矩阵。
进一步地,所述彩膜基板还包括:
位于所述蓝色滤光层和所述发光层之间的第一保护层。
进一步地,所述彩膜基板还包括:
覆盖所述蓝色滤光层的第二保护层。
进一步地,所述发光层包括红色发光区域、绿色发光区域和蓝色发光区域,所述红色发光区域由红色量子点材料形成,所述绿色发光区域由绿色量子点材料形成;所述蓝色发光区域由蓝色量子点材料形成或由透明材料形成。
进一步地,所述蓝色滤光层的材料为蓝色树脂。
进一步地,所述量子点为核壳型量子点。
本发明实施例还提供了一种液晶显示装置,包括如上所述的彩膜基板和背光源,所述背光源为白光背光源。
进一步地,所述背光源为白色发光二极管。
本发明实施例还提供了一种如上所述的彩膜基板的制作方法,所述制作方法包括:
在衬底基板上形成发光层,所述发光层包括多个能够发出不同颜色光的发光区域,所述发光区域由量子点材料形成,且所述量子点材料被激发后发出对应颜色的光;
在所述发光层上形成与所述发光层对应设置的蓝色滤光层。
本发明的实施例具有以下有益效果:
上述方案中,蓝色滤光层的设置可以将背光源产生的白光转化为波长较短的蓝光,并激发对应发光区域的量子点,从而发射不同颜色的光。由于量子点具有发射光谱窄的优点,且发光效率高,因此采用量子点作为发光层,其单色发射峰更窄、发光效率高,可以大幅度提高显示装置的显示画面的色域,增加色彩饱和度,提升显示画面的品质;另外由于蓝色滤光层的存在,可以不再采用蓝色LED作为背光源,避免了采用蓝色LED作为背光源发光效率低、成本高的缺点,可以提高显示画面的亮度。
附图说明
图1为本发明实施例彩膜基板的结构示意图;
图2为本发明实施例彩膜基板的制作方法的流程示意图;
图3为本发明实施例在衬底基板上形成黑矩阵之后的示意图;
图4为本发明实施例形成不同尺寸量子点的发光区域之后的示意图;
图5为本发明实施例形成第一保护层之后的示意图;
图6为本发明实施例形成蓝色滤光层之后的示意图。
具体实施方式
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