CN107247358A - 显示面板和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种显示面板和显示装置。显示面板包括:第一基板、与第一基板相对设置的第二基板和设置于第一基板与第二基板之间的显示介质层;第二基板包括黑矩阵,黑矩阵包括多个沿第一方向延伸的第一条状单元和多个沿第二方向延伸的第二条状单元,第一条状单元与第二条状单元交叉限定显示面板的子像素,其中,第一方向与第二方向相互垂直,且均与第一基板所在平面平行;第一基板包括设置于第一基板靠近第二基板一侧的多个遮挡壁,且遮挡壁在第二基板上的正投影位于黑矩阵所处的区域内。本发明公开的显示面板和显示装置,改善了显示面板大视角漏光和显示面板串色的问题。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,更具体地,涉及一种显示面板和显示装置。
背景技术
现有技术中,为了防止像素漏光,保证显示区域的对比度,在显示面板中设有黑矩阵(Black Matrix,BM),黑矩阵在显示面板中形成暗区,暗区包围的开口区域形成显示面板的像素,为了保证不损失显示面板的开口率,控制像素的数据线和栅极线设置在黑矩阵区走线。
图1为现有技术中显示面板的截面示意图,当像素P1点亮,像素P2暗时,在位置S1处看去,能够看到像素P1区域发射的光线G1从显示面板透射出来,显示面板有大视角漏光现象;当像素P1和像素P2同时点亮但颜色不同时,在像素P2的正上方位置S2处,能够同时看到像素P1区域发射的光线G1和像素P2区域发射的光线G2,产生串色现象;同时显示面板中像素区都会有部分光线照射到BM区被吸收,产生光损失。现有技术中,为了解决上述大视角漏光和显示面板串色现象,设计增大BM的宽度,但是BM宽度增大后,会损失开口率,同时BM宽度增大,光线照射到BM后被吸收,显示面板的光损失也增大。
因此,提供一种显示面板和显示装置,改善显示面板大视角漏光和串色现象是本领域亟待解决的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种显示面板和显示装置,解决了的技术问题。
一种显示面板,包括:第一基板、与第一基板相对设置的第二基板和设置于第一基板与第二基板之间的显示介质层;
第二基板包括黑矩阵,黑矩阵包括多个沿第一方向延伸的第一条状单元和多个沿第二方向延伸的第二条状单元,第一条状单元与第二条状单元交叉限定显示面板的子像素,其中,第一方向与第二方向相互垂直,且均与第一基板所在平面平行;
第一基板包括设置于第一基板靠近第二基板一侧的多个遮挡壁,且遮挡壁在第二基板上的正投影位于黑矩阵所处的区域内。
与现有技术相比,本发明的显示面板和显示装置,实现了如下的有益效果:
在显示面板的第一基板上设置多个遮挡壁,且遮挡壁在第二基板上的正投影位于黑矩阵区,遮挡壁的设置不影响显示面板的开口率,设置遮挡壁后显示区子像素区出射的光线均在各自的子像素区域出射,不会出射到与其相邻的子像素区域,改善了显示面板大视角漏光和显示面板串色的问题,显示面板显示优良,同时设置遮挡壁后,在保证黑矩阵能够遮挡设置于黑矩阵区的栅极线和数据线的走线的情况下,能够适当的减小黑矩阵的宽度,提升开口率。
通过以下参照附图对本发明的示例性实施例的详细描述,本发明的其它特征及其优点将会变得清楚。
附图说明
被结合在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本发明的实施例,并且连同其说明一起用于解释本发明的原理。
图1为现有技术显示面板的截面示意图;
图2为本发明实施例提供的显示面板的俯视示意图;
图3为本发明实施例提供的显示面板的截面示意图;
图4为本发明实施例提供的遮挡壁的截面示意图;
图5为本发明实施例提供的显示面板的一种可选实施方式的俯视示意图;
图6为本发明实施例提供的显示面板的另一种可选实施方式的俯视示意图;
图7为本发明实施例提供的显示面板的另一种可选实施方式的俯视示意图;
图8为切线Q2位置处显示面板的截面示意图;
图9为切线Q3位置处显示面板的截面示意图;
图10为本发明实施例提供的显示面板的一种可选实施方式的截面示意图;
图11为本发明实施例提供的显示面板的另一种可选实施方式的局部俯视示意图;
图12为沿图11中切线Q4位置处的显示面板的截面示意图;
图13为遮挡壁横截面为三角形示意图;
图14为遮挡壁横截面为梯形示意图;
图15为遮挡壁横截面为矩形示意图;
图16为遮挡壁横截面为拱形示意图;
图17为第一遮挡壁的截面示意图;
图18为本发明实施例提供的显示面板的另一种可选实施方式的局部俯视示意图;
图19为本发明实施例提供的显示面板的另一种可选实施方式的局部俯视示意图;
图20为本发明实施例提供的显示面板的另一种可选实施方式的局部俯视示意图;
图21为相邻两个触控感应电极共用的第二遮挡壁的俯视示意图;
图22为相邻两个触控感应电极共用的第一遮挡壁的俯视示意图;
图23为本发明实施例提供的显示面板的一种可选实施方式的膜层结构示意图;
图24为本发明实施例提供的显示装置的俯视示意图。
具体实施方式
现在将参照附图来详细描述本发明的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。
以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。
对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。
在这里示出和讨论的所有例子中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
本发明提供一种显示面板,参考图2和图3,图2为本发明实施例提供的显示面板的俯视示意图,图3为本发明实施例提供的显示面板的截面示意图。
如图2所示,显示面板包括黑矩阵(BM),BM包括多个沿第一方向a延伸的第一条状单元BM1和多个沿第二方向b延伸的第二条状单元BM2,第一条状单元BM1与第二条状单元BM2交叉限定显示面板的子像素sp,其中,第一方向a与第二方向b相互垂直。例如,显示面板为液晶显示面板时,为了保证显示面板的开口率,显示面板的栅极线和数据线都设置在BM区走线。
图2中切线Q1位置处的显示面板的截面图如图3所示,显示面板包括:第一基板201、与第一基板201相对设置的第二基板202和设置于第一基板201与第二基板202之间的显示介质层203,例如,第一基板201可以为阵列基板,第二基板202为彩膜基板,显示介质层203为液晶分子层。
第二基板202包括黑矩阵BM,上述第一方向a与第二方向b均与第一基板201所在平面平行,第一基板201包括设置于第一基板201靠近第二基板202一侧的多个遮挡壁204,且遮挡壁204在第二基板202上的正投影位于黑矩阵BM所处的区域内。
本发明实施例提供的显示面板内部分光线的光路走向如图3所示,当子像素sp1点亮,子像素sp2暗时,在大视角位置S3处观看,子像素sp1发射的光线不会在被观看到,本发明中遮挡壁204的设置改善了显示面板大视角漏光的问题;当子像素sp1和子像素sp2同时点亮且颜色不同时,在子像素sp2的正上方位置S4处观看,只能观看到子像素sp2出射的光线,不会观看到子像素sp1出射的光线,本发明中遮挡壁204的设置改善了显示面板串色的问题。
本发明实施例提供的显示面板,在第一基板上设置多个遮挡壁,且遮挡壁在第二基板上的正投影位于黑矩阵区,遮挡壁的设置不影响显示面板的开口率,设置遮挡壁后显示区子像素区的光线均在各自的子像素区域出射,不会出射到与其相邻的子像素区域,改善了显示面板大视角漏光和显示面板串色的问题,显示面板显示优良,同时设置遮挡壁后,在保证黑矩阵能够遮挡设置于黑矩阵区的栅极线和数据线的走线的情况下,能够适当的减小黑矩阵的宽度,提升开口率。
进一步的,在一些可选的实施方式中,图4为遮挡壁的截面示意图,如图4所示,遮挡壁的内部N由绝缘材料JY制成,遮挡壁的表面B设置反射材料FS。遮挡壁内部由绝缘材料制成,能够避免遮挡壁与第一基板上设置的金属走线产生耦合。遮挡壁表面B设置反射材料FS,光线照射到遮挡壁204能够经反射材料FS的反射作用后重新利用,增加了光的利用率。
其中,绝缘材料JY可以为有机碳,采用有机碳材料制作遮挡壁,易加工成型,能够保证在遮挡壁形成一定的高度,避免相邻像素漏光和串色。或者,绝缘材料也可采用亚克力、聚酰亚胺和/或苯并环丁烯。在一些可选的实施方式中,遮挡壁制作在第一基板的钝化层之上,制作钝化层的材料为亚克力、聚酰亚胺和/或苯并环丁烯,采用与钝化层相同的材料制作遮挡壁内部,遮挡壁内部和钝化层可通过同一工艺制程制作,简化了生产工艺。
进一步的,在一些可选的实施方式中,反射材料采用金属材料。金属材料可以为金属铝或金属银,反射材料采用旋转靶材溅镀的工艺制作在遮挡壁的表面。可以在遮挡壁的全部表面制作反射材料或者在遮挡壁的部分表面制作反射材料。反射材料采用金属材料,在遮挡壁靠近第二基板的表面的反射材料可以复用为电极使用。
进一步的,在一些可选的实施方式中,如图3所示,在第三方向c上,遮挡壁204的高度h大于等于显示面板的盒厚度H的三分之一,且小于盒厚度H,其中,第三方向c垂直第一基板201所在平面,盒厚度H为遮挡壁204的第一表面2041与第二基板202之间的距离,遮挡壁204的第一表面2041为遮挡壁204远离第二基板202的一个表面。
设置遮挡壁204的高度h大于等于显示面板的盒厚度H的三分之一,能够满足遮挡子像素区域的光线,保证子像素区域发出的光线不会出射到与其相邻的子像素区域,改善显示面板大视角漏光和显示面板串色问题,同时遮挡壁204的高度h小于盒厚度H,高度h不超出和厚度H,保证了显示面板整体结构稳定性。
进一步的,在一些可选的实施方式中,多个遮挡壁包括多个沿第一方向延伸的第一遮挡壁,和/或多个沿第二方向延伸的第二遮挡壁。在显示面板中,可以在第一方向上设置多个第一遮挡壁同时,在第二方向上设置多个第二遮挡壁,或者,显示面板中仅在第一方向上设置多个第一遮挡壁,或者,显示面板中仅在第二方向上设置多个第二遮挡壁。
具体的,显示面板中设置多个沿第一方向a延伸的第一遮挡壁204A和多个第二方向b延伸的第二遮挡壁204B的情况,该实施例提供的显示面板的俯视图如图5和图6所示,显示面板上设置有第一遮挡壁和第二遮挡壁,且遮挡壁在第二基板上的正投影位于黑矩阵BM区,遮挡壁的设置不影响显示面板的开口率,设置遮挡壁后显示区子像素区的光线均在各自的子像素区域出射,不会出射到与其相邻的子像素区域,改善了显示面板大视角漏光和显示面板串色的问题,显示面板显示优良,设置遮挡壁后,在保证黑矩阵能够遮挡设置于黑矩阵区的栅极线和数据线的走线的情况下,能够适当的减小黑矩阵的宽度,提升开口率,同时,该实施方式中,遮挡壁表面可以设置反射材料,光线照射到遮挡壁能够经反射材料的反射作用后重新利用,增加光的利用率。
需要说明的是,图5中所示的在第一方向a上,在每个第一条状单元下设置多个相互断开的长度较短的第一遮挡壁,图6中所示的在第一方向a上,每个第一条状单元下设置一个与第一条状单元在第一方向a上长度相同的第一遮挡壁,但本发明对第一遮挡壁的长度并不限定于上述情况,也可在第一条状单元下设置多个长度较长的第一遮挡壁;同样,图5中所示的在第二方向b上,在每个第二条状单元下设置多个相互断开的长度较短的第二遮挡壁,图6中所示在第二方向b上,每个第二条状单元下设置一个与第二条状单元在第二方向b上长度相同的第二遮挡壁,但本发明对第二遮挡壁的长度并不限定于上述情况,也可在第二条状单元下设置多个长度较长的第二遮挡壁。
进一步的,在一些可选的实施方式中,多个遮挡壁包括第一遮挡壁
204A时,如图5和图6所示,在第二方向b上,第一遮挡壁204A在第二基板202上的正投影宽度d1小于第一条状单元的宽度D1;多个遮挡壁包括第二遮挡壁204B时,如图4所示,在第一方向a上,第二遮挡壁204B在第二基板202上的正投影宽度d2小于第二条状单元的宽度D2。多个遮挡壁的设置改善了显示面板大视角漏光和显示面板串色的问题的同时不影响显示面板的开口率,同时,该实施方式中,遮挡壁表面可以设置反射材料,光线照射到遮挡壁能够经反射材料的反射作用后重新利用,增加光的利用率。
进一步的,在一些可选的实施方式中,参考图7、8、9,图7为显示面板俯视图,图8为切线Q2位置处显示面板的截面示意图,图9为切线Q3位置处显示面板的截面示意图。
如图7所示,第一基板201(参见图8所示的截面示意图)包括沿第一方向a延伸的第一金属线M1和沿第二方向b延伸的第二金属线M2;第一金属线M1在第二基板202(参见图8所示的截面示意图)上的正投影位于第一条状单元BM1所处的区域内,第二金属线M2在第二基板202上的正投影位于第二条状单元BM2所处的区域内,图7中未示出显示面板设置的多个遮挡壁。设置第一基板201内的第一金属线M1和第二金属线M2均在黑矩阵区走线,保证了金属线的设置不影响显示面板的开口率。
显示面板设置的多个遮挡壁204包括第一遮挡壁204A时,如图8所示的截面示意图,在第二方向b上,第一遮挡壁204A在第二基板202上的正投影的宽度大于第一金属线M1在第二基板202上的正投影的宽度;
显示面板设置的多个遮挡壁204包括第二遮挡壁204B时,如图9所示的截面示意图,在第一方向a上,第二遮挡壁204B在第二基板202上的正投影的宽度大于第二金属线M2在第二基板202上的正投影的宽度。
遮挡壁204内部由绝缘材料制成,遮挡壁204表面设置反射材料,设置第一遮挡壁204A在第二基板202上的正投影的宽度大于第一金属线M1在第二基板202上的正投影的宽度;第二遮挡壁204B在第二基板202上的正投影的宽度大于第二金属线M2在第二基板202上的正投影的宽度,避免了遮挡壁表面设置金属反射材料时与第一基板上设置的金属线产生耦合。
进一步的,在一些可选的实施方式中,图10为显示面板的一种可选实施方式的截面示意图,如图10所示,显示面板的第一基板201包括位于显示面板的子像素sp内的薄膜晶体管2011和像素电极(未示出),第一金属线M1为数据线,第二金属线M2为栅极线,数据线与薄膜晶体管2011的源极相连接,栅极线与薄膜晶体管2011的栅极相连接,薄膜晶体管2011的漏极与像素电极相连接,第一基板201从下到上依次包括玻璃基板2012、缓冲层2013、栅极绝缘层2014、层间绝缘层2015、平坦化层2016和钝化层2017,第一遮挡壁204A设置于钝化层2017之上;显示面板的第二基板202上设置有黑矩阵BM,在第二方向b上,第一遮挡壁204A在第二基板202上的正投影的宽度大于第一金属线M1在第二基板202上的正投影的宽度。
如图10所示,在子像素sp内,从显示面板的背光模组207发出的光线经过第一基板201,出射后部分光线射向第一遮挡壁204A,第一遮挡壁204A表面设置反射材料FS时,光线能够在第一遮挡壁204A表面发生反射作用后被重新利用,然后在各自的子像素sp区域内出射,改善了显示面板大视角漏光和显示面板串色的问题,显示面板显示优良。
图11为本实施例提供的显示面板俯视局部示意图,如图11所示,在显示面板的黑矩阵BM区仅设置沿第一方向a的第一遮挡壁204A。
栅极线的宽度通常为30μm左右,数据线宽度通常为3μm左右,在第二方向b上由于栅极线的宽度较宽,所以沿第二方向b上设置的第二条状单元BM2的宽度较宽,图12为沿图11中切线Q4位置处的显示面板的截面示意图,如图12所示,第二条状单元BM2足以遮挡显示子像素出射的光线,在第一方向a上的大视角处S5不会出现漏光现象,显示面板正视位置S6观看也没有串色现象,显示面板中可以仅设置第一遮挡壁不设置第二遮挡壁,降低工艺成本。
进一步的,在一些可选的实施方式中,如图13、14、15和16所示,遮挡壁204的横截面可以为三角形、梯形、矩形或拱形,其中,适当参考图5和图6,若遮挡壁204为第一遮挡壁204A时,遮挡壁204的横截面由与第一方向a垂直的切面得到,适当参考图5和图6,若遮挡壁204为第二遮挡壁204B时,遮挡壁204的横截面由与第二方向b垂直的切面得到。其中,遮挡壁204的横截面优选的形状为梯形,制作时采用高温液体滴溅的工艺,易加工成型。
进一步的,图17为遮挡壁204的截面示意图,如图17所示,在一些可选的实施方式中,遮挡壁204包括第二表面2042、相对设置的第三表面2043和第四表面2044,其中,第三表面2043所在的平面、第四表面2044所在的平面均与第一基板201所在的平面具有相交线,适当参考图5和图6,第一遮挡壁204A对应的相交线在第一方向a上延伸,第二遮挡壁204B对应的相交线在第二方向b上延伸。在朝向第四表面2044一侧,第三表面2043所在的平面与第一基板201所在的平面的夹角θ大于等于45度且小于等于90度。当夹角θ的角度小于45度时,会有部分光线沿遮挡壁的第三表面2043或第四表面2044发射到与子像素相邻的子像素区域,优选的θ为90度,当θ为90度时,照射到遮挡壁表面的光线都会在遮挡壁表面发生反射后被重新利用,光利用率高。
进一步的,在一些可选的实施方式中,显示面板还包括触控电路;如图17所示,遮挡壁具有靠近第二基板的第二表面2042,第二表面2042设置有金属材料;从俯视角度看,显示面板上各个遮挡壁的第二表面的金属材料形成显示面板的触控感应电极层的图案,第二表面的金属材料与触控电路电连接。
具体的,以显示面板同时设置第一遮挡壁和第二遮挡壁为例,如图18为本实施例提供的显示面板俯视图,如图18所示,第一遮挡壁的第二表面204A2和第二遮挡壁的第二表面204B2,形成显示面板的触控感应电极图案。该实施方式中,将遮挡壁的反射层复用为触控电极,不需要额外的设计和制作触控感应电极,减少了制作触控电极的工艺,也减少了单独制作触控电极的膜层结构,有利于显示面板的减薄。
进一步的,在一些可选的实施方式中,多个遮挡壁包括多个沿第一方向a延伸的第一遮挡壁和多个沿第二方向b延伸的第二遮挡壁,如图18所示,第一遮挡壁的第二表面204A2和第二遮挡壁第二表面204B2的金属材料形成多个网格单元205;
触控感应电极层包括多个触控感应电极,每个触控感应电极包括若干网格单元205,同一触控感应电极中的各网格单元205电连接,不同触控感应电极中的网格单元205相互绝缘。
进一步的,在一些可选的实施方式中,在第一方向上,相邻的两个触控感应电极之间间隔至少一个第二遮挡壁;在第二方向上,相邻的两个触控感应电极之间间隔至少一个第一遮挡壁。
具体的,在一种可选的实施方式中,以触控感应电极包括两个网格单元为例,图19为本发明实施例提供的显示面板局部俯视示意图,如图19所示,设置在第一方向a上,相邻的两个触控感应电极206之间间隔一个第二遮挡壁204B;在第二方向b上,相邻的两个触控感应电极206之间间隔一个第一遮挡壁204A,触控感应电极之间间隔的第一遮挡壁204A和第二遮挡壁204B的第二表面(也即从显示面板俯视角度观测到的表面)不设置反射材料,保证了触控感应电极206之间的绝缘。
进一步的,在一些可选的实施方式中,在第一方向上,相邻的两个触控感应电极分别具有位于同一第二遮挡壁的第二表面上的部分;在第二方向上,相邻的两个触控感应电极分别具有位于同一第一遮挡壁的第二表面上的部分。
具体的,在一种可选的实施方式中,以触控感应电极包括四个网格单元为例,参考图20、图21和图22,图20为该实施方式提供的显示面板局部俯视示意图,图21为相邻两个触控感应电极共用的第二遮挡壁的俯视示意图,图22为相邻两个触控感应电极共用的第一遮挡壁的俯视示意图。
如图20所示,在第一方向a上,相邻的两个触控感应电极206分别具有位于同一第二遮挡壁204B的第二表面上的部分,在第一方向a上,相邻的两个触控感应电极206共用第二遮挡壁204B的第二表面;在第二方向b上,相邻的两个触控感应电极分别206具有位于同一第一遮挡壁204A的第二表面上的部分,在第二方向b上,相邻的两个触控感应电极206共用第一遮挡壁204A的第二表面。
相邻两个触控感应电极共用的第二遮挡壁的俯视示意图,如图21所示,第二遮挡壁的第二表面(即俯视视角观测到的表面)分为第一部分B1、第二部分B2和第三部分B3,为了保证相邻触控感应电极之间的绝缘,其中,第二部分B2不设置金属材料,在第一部分B1和第三部分B3设置金属材料分别作为相邻的两个触控感应电极的一部分。
相邻两个触控感应电极共用的第一遮挡壁的俯视示意图,如图22所示,第一遮挡壁的第二表面(即俯视视角观测到的表面)分为第一部分B1、第二部分B2和第三部分B3,为了保证相邻触控感应电极之间的绝缘,其中,第二部分B2不设置金属材料,在第一部分B1和第三部分B3设置金属材料分别作为相邻的两个触控感应电极的一部分。
进一步的,在一些可选的实施方式中,本发明实施例提供的显示面板的膜层结构示意图,如图23所示,显示面板包括:第一基板201、与第一基板201相对设置的第二基板202和设置于第一基板201与第二基板202之间的显示介质层203,第一基板201在靠近第二基板202的一侧依次设置有平坦化层2011、公共电极层2012和钝化层2013;遮挡壁204设置于钝化层2013靠近第二基板202的一侧。该实施方式中遮挡壁设置于钝化层靠近第二基板的一侧,遮挡壁的可以和钝化层采用相同的材料,在一个工艺制程中完成制作,节省了工艺步骤。
本发明实施例还提供一种显示装置,包括上述实施例所述的显示面板,图24为本发明实施例提供的显示装置的俯视示意图。本发明实施例提供的显示装置,在显示面板的第一基板上设置多个遮挡壁,且遮挡壁在第二基板上的正投影位于黑矩阵区,遮挡壁的设置不影响显示面板的开口率,设置遮挡壁后显示区子像素区的光线均在各自的子像素区域出射,不会出射到与其相邻的子像素区域,改善了显示面板大视角漏光和显示面板串色的问题,显示面板显示优良,同时设置遮挡壁后,在保证黑矩阵能够遮挡设置于黑矩阵区的栅极线和数据线的走线的情况下,能够适当的减小黑矩阵的宽度,提升开口率。
通过上述实施例可知,本发明的显示面板和显示装置,达到了如下的有益效果:
本发明提供的显示面板,在第一基板上设置多个遮挡壁,且遮挡壁在第二基板上的正投影位于黑矩阵区,遮挡壁的设置不影响显示面板的开口率,设置遮挡壁后显示区子像素区的光线均在各自的子像素区域出射,不会出射到与其相邻的子像素区域,改善了显示面板大视角漏光和显示面板串色的问题,显示面板显示优良,同时设置遮挡壁后,在保证黑矩阵能够遮挡设置于黑矩阵区的栅极线和数据线的走线的情况下,能够适当的减小黑矩阵的宽度,提升开口率。
虽然已经通过例子对本发明的一些特定实施例进行了详细说明,但是本领域的技术人员应该理解,以上例子仅是为了进行说明,而不是为了限制本发明的范围。本领域的技术人员应该理解,可在不脱离本发明的范围和精神的情况下,对以上实施例进行修改。本发明的范围由所附权利要求来限定。
Claims (18)
1.一种显示面板,其特征在于,
显示面板包括:第一基板、与所述第一基板相对设置的第二基板和设置于所述第一基板与所述第二基板之间的显示介质层;
所述第二基板包括黑矩阵,所述黑矩阵包括多个沿第一方向延伸的第一条状单元和多个沿第二方向延伸的第二条状单元,所述第一条状单元与所述第二条状单元交叉限定所述显示面板的子像素,其中,所述第一方向与所述第二方向相互垂直,且均与所述第一基板所在平面平行;
所述第一基板包括设置于所述第一基板靠近所述第二基板一侧的多个遮挡壁,且所述遮挡壁在所述第二基板上的正投影位于所述黑矩阵所处的区域内。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
在第三方向上,所述遮挡壁的高度大于等于所述显示面板的盒厚度的三分之一,且小于所述盒厚度,其中,所述第三方向垂直所述第一基板所在平面,所述盒厚度为所述遮挡壁的第一表面与所述第二基板之间的距离,所述遮挡壁的第一表面为所述遮挡壁远离所述第二基板的一个表面。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
所述多个遮挡壁包括多个沿所述第一方向延伸的第一遮挡壁,和/或多个沿所述第二方向延伸的第二遮挡壁。
4.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,
所述多个遮挡壁包括所述第一遮挡壁时,在所述第二方向上,所述第一遮挡壁在所述第二基板上的正投影宽度小于所述第一条状单元的宽度;
所述多个遮挡壁包括所述第二遮挡壁时,在所述第一方向上,所述第二遮挡壁在所述第二基板上的正投影宽度小于所述第二条状单元的宽度。
5.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,
所述第一基板还包括沿所述第一方向延伸的第一金属线和沿所述第二方向延伸的第二金属线;
所述第一金属线在所述第二基板上的正投影位于所述第一条状单元所处的区域内,所述第二金属线在所述第二基板上的正投影位于所述第二条状单元所处的区域内;
所述多个遮挡壁包括所述第一遮挡壁时,在所述第二方向上,所述第一遮挡壁在所述第二基板上的正投影的宽度大于所述第一金属线在所述第二基板上的正投影的宽度;
所述多个遮挡壁包括所述第二遮挡壁时,在所述第一方向上,所述第二遮挡壁在所述第二基板上的正投影的宽度大于所述第二金属线在所述第二基板上的正投影的宽度。
6.根据权利要求5所述的显示面板,其特征在于,
所述第一基板包括位于所述显示面板的子像素内的薄膜晶体管和像素电极,所述第一金属线为数据线,所述第二金属线为栅极线,所述数据线与所述薄膜晶体管的源极相连接,所述栅极线与所述薄膜晶体管的栅极相连接,所述薄膜晶体管的漏极与所述像素电极相连接;
所述多个遮挡壁仅包括所述第一遮挡壁,不包括所述第二遮挡壁。
7.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述遮挡壁的横截面为三角形、梯形、矩形或拱形,其中,若所述遮挡壁为所述第一遮挡壁时,所述遮挡壁的横截面由与所述第一方向垂直的切面得到,若所述遮挡壁为所述第二遮挡壁时,所述遮挡壁的横截面由与所述第二方向垂直的切面得到。
8.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,
所述遮挡壁包括相对设置的第三表面和第四表面,其中,所述第三表面所在的平面、所述第四表面所在的平面均与所述第一基板所在的平面具有相交线,所述第一遮挡壁对应的所述相交线在所述第一方向上延伸,所述第二遮挡壁对应的所述相交线在所述第二方向上延伸;
在靠近所述第四表面一侧,所述第三表面所在的平面与所述第一基板所在的平面的夹角大于等于45度且小于等于90度。
9.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述遮挡壁的内部由绝缘材料制成,所述遮挡壁的表面设置反射材料。
10.根据权利要求9所述的显示面板,其特征在于,所述绝缘材料为有机碳。
11.根据权利要求9所述的显示面板,其特征在于,所述绝缘材料包括亚克力、聚酰亚胺和/或苯并环丁烯。
12.根据权利要求9所述的显示面板,其特征在于,所述反射材料采用金属材料。
13.根据权利要求12所述的显示面板,其特征在于,
所述显示面板还包括触控电路;
所述遮挡壁具有靠近所述第二基板的第二表面,所述第二表面设置有金属材料;
所述显示面板上各个遮挡壁的第二表面的金属材料形成所述显示面板的触控感应电极层的图案,所述第二表面的金属材料与所述触控电路电连接。
14.根据权利要求13所述的显示面板,其特征在于,
所述多个遮挡壁包括多个沿所述第一方向延伸的第一遮挡壁和多个沿所述第二方向延伸的第二遮挡壁,所述第一遮挡壁的第二表面和所述第二遮挡壁第二表面的金属材料形成多个网格单元;
所述触控感应电极层包括多个触控感应电极,每个所述触控感应电极包括若干所述网格单元,同一所述触控感应电极中的各所述网格单元电连接,不同所述触控感应电极中的所述网格单元相互绝缘。
15.根据权利要求14所述的显示面板,其特征在于,
在所述第一方向上,相邻的两个所述触控感应电极之间间隔至少一个所述第二遮挡壁;
在所述第二方向上,相邻的两个所述触控感应电极之间间隔至少一个所述第一遮挡壁。
16.根据权利要求14所述的显示面板,其特征在于,
在所述第一方向上,相邻的两个所述触控感应电极分别具有位于同一所述第二遮挡壁的第二表面上的部分;
在所述第二方向上,相邻的两个所述触控感应电极分别具有位于同一所述第一遮挡壁的第二表面上的部分。
17.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
所述第一基板在靠近所述第二基板的一侧依次设置有平坦化层、公共电极层和钝化层;
所述遮挡壁设置于所述钝化层靠近所述第二基板一侧。
18.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1至17中任一项所述的显示面板。
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