Способ изготовления пленки с квантовыми точками с высокой цветовой гаммой, применимый между жидкокристаллической панелью и модулем задней подсветки

May 28, 2021

一种可应用于液晶面板与背光模组之间的高色域量子点膜的制作方法

Полезная модель относится к технической области оптического дисплея, в частности к пленке с квантовыми точками с высоким цветовым охватом, которая может быть применена между жидкокристаллической панелью и модулем задней подсветки.

Фоновая техника:


В настоящее время квантовые точки достигли практического прогресса только в телевизорах большого размера в области отображения. Цветовой охват телевизионных экранов, изготовленных с использованием технологии квантовых точек, на 40% выше, чем у традиционных светодиодных дисплеев, а текущий максимум может достигать 130% ntsc. Однако с точки зрения производства и производства пленок с квантовыми точками, таких как пленка с квантовыми точками 3m' s qdef, материалы, производимые Южной Кореей и некоторыми отечественными производителями, ограничены тем фактом, что материалы с квантовыми точками не обладают устойчивостью. к старению под действием воды и кислорода, что приводит к старению материала пленки и плохому посинению краев. Поэтому барьерные пленки используются в качестве верхней и нижней барьерных структур пленки с квантовыми точками, но они все еще сталкиваются с проблемой разрушения краев из-за старения.


В то же время развитие малых и средних дисплеев в последние годы движется в направлении узких лицевых панелей или даже отсутствия лицевых панелей. Экраны устройств отображения обычно включают жидкокристаллические панели и модули подсветки. Среди них жидкокристаллическая панель включает верхнюю поляризационную пленку и цветной фильтр сверху вниз. Лист, жидкий кристалл, tft, нижняя поляризационная пленка, модуль задней подсветки включает в себя отражающую пленку, источник света, световодную пластину, рассеивающую пленку, пленку для повышения яркости с более низкой яркостью (debf или cedf), пленку для повышения яркости верхней (debf или cedf) снизу вверх вверху. Обычно слой клея ока наносится на поверхность верхней пленки повышения яркости модуля задней подсветки для объединения с нижней поляризационной пленкой жидкокристаллической панели с образованием жидкокристаллического дисплея. Однако, поскольку существующие схемы дизайна задней подсветки предназначены для установки рассеивающей пленки в модуле задней подсветки для увеличения яркости экрана, и когда диапазон кадров жидкокристаллической панели невелик, рамкой трудно полностью заблокировать утечку синего света. от краев модуля подсветки. В настоящее время компания 3m использует qdef и другие вышеупомянутые пленочные продукты с квантовыми точками для замены существующей диффузионной пленки, применяемой в малогабаритных электронных продуктах для уменьшения синего света. Однако из-за влияния допуска на размер кадра модуля задней подсветки его пленка с квантовыми точками соответствует размеру структуры барьерной пленки. Он должен быть меньше модуля задней подсветки, в результате чего край пленки с квантовыми точками располагается внутри модуля задней подсветки и не может быть совмещен с краем модуля задней подсветки, что приводит к утечке синего света с края, что по-прежнему не может полностью решить проблему. проблема утечки краевого света; Некоторые пленки с квантовыми точками комбинируются с различными материалами, что приводит к снижению их светопропускания, поэтому также существует проблема снижения яркости.




Элементы технической реализации:


Проблема, которую необходимо решить с помощью полезной модели, состоит в том, чтобы обеспечить пленку с квантовыми точками с высокой цветовой гаммой, которую можно установить между жидкокристаллической панелью и модулем задней подсветки, что может эффективно решить проблему утечки света на краю жидкокристаллического дисплея. экран электронных продуктов и может иметь лучшую яркость.


Для решения вышеупомянутых технических проблем в настоящем изобретении используется следующее техническое решение: пленка с квантовыми точками с высокой цветовой гаммой, которая может быть нанесена между жидкокристаллической панелью и модулем задней подсветки, включая слой подложки, поверхность которого покрыта с адгезивным слоем в адгезивный слой добавляются частицы квантовых точек, прошедшие обработку барьером для водяного пара, адгезивный слой смешивается с разделительным материалом, а слой субстрата представляет собой ПЭТ, ПММА или ПК или другое поверхностное покрытие барьерный слой для воды и кислорода; за счет отрыва антиадгезионного материала клейкий слой можно объединить с нижней поляризационной пленкой жидкокристаллической панели, а слой подложки и верхнюю часть модуля задней подсветки можно осветлить с помощью клея oca. Пленка смешивается для получения жидкости. кристаллический дисплей, предотвращающий утечку света.


Предпочтительно светопропускание слоя подложки больше или равно 90%, матовость составляет ≤1,0, а толщина составляет 8-125 мкм.


Более предпочтительно, слой подложки представляет собой барьерную пленку, покрытую барьерным слоем для воды и кислорода, скорость пропускания водяного пара барьерного слоя для воды и кислорода составляет менее 1,0 г / м2 × 24 ч, а скорость пропускания кислорода составляет менее 1,0. мл / м2 × 24ч.


Другим решением настоящего изобретения является пленка с квантовыми точками с высокой цветовой гаммой, которую можно наносить между жидкокристаллической панелью и модулем задней подсветки, включая акриловую пленку с квантовыми точками, изготовленную из акриловой смолы hea или iboa. В акриловую пленку с квантовыми точками добавляются частицы квантовых точек, прошедшие обработку барьером для водяного пара, а акриловая пленка с квантовыми точками смешивается со слоем антиадгезионного материала через адгезивный слой; за счет отрыва разделительного материала клейкий слой соединяется с верхней пленкой для повышения яркости модуля задней подсветки, а акриловая пленка с квантовыми точками соединяется с нижней поляризационной пленкой жидкокристаллической панели с помощью клея ока, тем самым получая свет герметичный жидкокристаллический дисплей.


Предпочтительно толщина акриловой пленки с квантовыми точками составляет 15-300 мкм.


Другим решением настоящего изобретения является пленка с квантовыми точками с высокой цветовой гаммой, которая может быть нанесена между жидкокристаллической панелью и модулем задней подсветки, включая клеевой слой, а в клеевой слой добавлены квантовые точки, прошедшие обработку барьером для водяного пара. Частицы, верхняя и нижняя поверхности клеевого слоя соответственно оклеены слоем антиадгезионного материала; оторвав два слоя антиадгезионного материала на верхней и нижней поверхностях клеевого слоя, можно использовать клеевой слой для соединения жидкокристаллической панели. Нижняя поляризационная пленка комбинируется с верхней пленкой повышения яркости модуля задней подсветки для получения жидкокристаллический дисплей, предотвращающий утечку света.


В вышеупомянутых решениях предпочтительно клей в адгезивном слое выбирают из эпоксидной смолы, полиуретановой смолы, акриловой смолы и модифицированного клея.


Более предпочтительно, чтобы скорость пропускания водяного пара адгезивным слоем составляла менее 1,0 г / м2 × 24 часа, скорость пропускания кислорода была менее 1,0 мл / м2 × 24 часа, а его толщина составляла 5-50 мкм.


Более предпочтительно, частицы квантовых точек состоят из элементов группы iib-via или элементов группы iiiv-va и имеют диаметр 2-10 нм.


При этом частицы квантовых точек представляют собой наноматериалы, состоящие из цинка и свинца в качестве материалов оболочки, и к материалам оболочки добавлены один или несколько из cds, cdse, cdte, znse, gan и inas, содержащих кадмий и цинк.

Положительный эффект настоящего изобретения заключается в том, что при использовании любой из вышеупомянутых пленок с квантовыми точками с высокой цветовой гаммой ее можно разместить между нижней поляризационной пленкой жидкокристаллической панели и верхней пленкой повышения яркости модуля задней подсветки. Допуск, он может быть непосредственно прикреплен к верхней поверхности модуля задней подсветки, чтобы его можно было выровнять с краем модуля задней подсветки, чтобы предотвратить легкую утечку синего света с края, что эффективно решает проблему существующей пленки с квантовыми точками (квантовая точечный адгезивный слой композитной двухслойной барьерной пленки), заменяющая диффузионную пленку в традиционном модуле задней подсветки, все еще вызывает проблему утечки света на краю задней подсветки, поскольку пленка с квантовыми точками настоящего приложения может быть объединена с существующей поляризационной пленкой и пленка повышения яркости без изменения структуры и пространства. Использование, практичность значительно улучшена; с другой стороны, благодаря простой структуре пленки с квантовыми точками, она может значительно избежать снижения светопропускания и обеспечить более высокий уровень яркости жидкокристаллического дисплея. После тестирования пленка с квантовыми точками. По сравнению с эффектом светодиодного дисплея той же модели (модель, представленная на рынке), ЖК-экран был применен к мобильному телефону. Цветовой охват дисплея увеличился с 67,8% до 103,2%, а яркость увеличилась более чем на 20%. Тест пройден, и его можно использовать одновременно для плоскопанельных и крупногабаритных дисплеев.

Вам также может понравиться