CN114300515A - 柔性显示装置及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例公开了一种柔性显示装置及其制备方法,柔性显示装置包括柔性显示面板,包括层叠设置的第一柔性衬底和显示层;多个压电陶瓷,设置于所述第一柔性衬底远离所述显示层一侧,多个所述压电陶瓷能够根据输入的电信号形变,以改变所述压电陶瓷的厚度;其中,所述柔性显示面板还包括弯折区,当所述弯折区处于弯折状态时,对应所述弯折区的所述压电陶瓷具有第一厚度,当所述弯折区处于展开状态时,对应所述弯折区的所述压电陶瓷具有第二厚度,所述第二厚度大于所述第一厚度。本申请实施例可以改善弯折区的应力问题,提高弯折区的显示效果。
Description
技术领域
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种柔性显示装置及其制备方法。
背景技术
柔性显示装置如柔性有机发光二极管(flexible Organic Light-EmittingDiode,OLED)显示装置是一种新兴的显示装置,这种柔性显示装置既有传统OLED显示器的优点:功耗低、发光亮度高、体积轻薄、响应速度快等特性,而且具有柔性可以弯折等特性优势,具有广阔的应用前景。但是柔性OLED显示装置在弯折的过程中,应力会集中在柔性显示装置的弯折区,随着弯折次数的增加容易导致弯折区显示失效或者显示效果变差。
发明内容
本申请实施例提供一种柔性显示装置及其制备方法,能够改善弯折区的应力问题,提高弯折区的显示效果。
第一方面,本申请实施例提供一种柔性显示装置,其包括:
柔性显示面板,包括层叠设置的第一柔性衬底和显示层;
多个压电陶瓷,设置于所述第一柔性衬底远离所述显示层一侧,多个所述压电陶瓷能够根据输入的电信号形变,以改变所述压电陶瓷的厚度;
其中,所述柔性显示面板还包括弯折区,当所述弯折区处于弯折状态时,对应所述弯折区的所述压电陶瓷具有第一厚度,当所述弯折区处于展开状态时,对应所述弯折区的所述压电陶瓷具有第二厚度,所述第二厚度大于所述第一厚度。
可选的,所述柔性显示装置还包括:
弹性部,设置于所述压电陶瓷和所述第一柔性衬底之间,且所述弹性部一端连接所述压电陶瓷,所述弹性部另一端连接所述第一柔性衬底。
可选的,所述柔性显示面板包括至少一个所述弯折区和多个平整区,每一所述弯折区两侧为所述平整区,每一所述弯折区均对应设置多个所述压电陶瓷。
可选的,每一所述弯折区包括弯折中间子区域和位于所述弯折中间子区域两侧的弯折侧边子区域,当所述弯折区处于弯折状态时,对应所述弯折区的多个所述压电陶瓷的厚度从所述弯折中间子区域至弯折侧边子区域逐渐增大。
可选的,所述柔性显示装置还包括:
第二柔性衬底,设置于所述第一柔性衬底远离所述显示层一侧,多个所述压电陶瓷设置于所述第二柔性衬底朝向所述第一衬底一侧。
可选的,所述柔性显示装置还包括:
平坦层,设置于所述第二柔性衬底上且填充多个所述压电陶瓷之间的间隙。
可选的,所述压电陶瓷的材料为石英晶体、钛酸钡、钛酸钡铁、钛酸铅或锆钛酸铅。
可选的,所述弹性部的材料为二氧化硅气凝胶、二氧化钛气凝胶或TPE凝胶。
第二方面,本申请实施例提供一种柔性显示装置的制备方法,其包括:
提供第二柔性衬底;
在所述第二柔性衬底上设置多个压电陶瓷,多个所述压电陶瓷能够根据输入的电信号形变,以改变所述压电陶瓷的厚度;
在多个所述压电陶瓷上设置第一柔性衬底;
在所述第一柔性衬底上设置显示层。
可选的,所述在多个所述压电陶瓷上设置第一柔性衬底包括:
在每一所述压电陶瓷上设置弹性部;
在多个所述弹性部和多个所述压电陶瓷之间的间隙填充平坦层;
在所述弹性部和所述平坦层上设置所述第一柔性衬底。
本申请提供的实施例中,在柔性显示面板一侧设置多个压电陶瓷,多个压电陶瓷能够根据输入的电信号改变其厚度;当柔性显示面板的弯折区处于弯折状态时,对应弯折区的压电陶瓷具有第一厚度,当弯折区处于展开状态时,此时对应弯折区的压电陶瓷具有第二厚度,第二厚度大于第一厚度。即,本申请实施例中当柔性显示面板的弯折区处于弯折状态时,压电陶瓷能够根据输入的电信号减少厚度,相比于没有厚度变小的情况,可以使柔性显示面板弯折更多,以缓解弯折区的应力;另一方面,当柔性显示面板的弯折区进行多次弯折后,弯折区处于展开状态时,会存在不同程度的形变,比如有少量的缝隙,导致弯折区不平整,显示效果变差,本申请实施例可以根据弯折区的形变程度,输入电信号调整不同位置的压电陶瓷具有不同的厚度,从而可以更好的支撑弯折区,优化弯折区的显示效果。
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为本申请实施例提供的柔性显示装置的第一种结构示意图。
图2为本申请实施例提供的柔性显示装置的第二种结构示意图。
图3为本申请实施例提供的柔性显示装置的第三种结构示意图。
图4为本申请实施例提供的柔性显示装置的第四种结构示意图。
图5为图2所示的柔性显示装置处于展开状态时压电陶瓷和弹性部的结构示意图。
图6为图2所示的柔性显示装置处于弯折状态时压电陶瓷和弹性部的结构示意图。
图7为本申请实施例提供的柔性显示装置的第五种结构示意图。
图8为本申请实施例提供的柔性显示装置的制备方法的第一种流程示意图。
图9为本申请实施例提供的柔性显示装置的制备方法的第二种流程示意图。
图10为本申请实施例提供的柔性显示装置在制作过程中各阶段的结构示意图。
具体实施方式
请参照图示,其中相同的组件符号代表相同的组件,本申请的原理是以实施在一适当的运算环境中来举例说明。以下的说明是基于所例示的本申请具体实施例,其不应被视为限制本申请未在此详述的其它具体实施例。
请参阅图1,图1为本申请实施例提供的柔性显示装置的第一种结构示意图。本申请实施例提供一种柔性显示装置10,柔性显示装置包括柔性显示面板100和多个压电陶瓷200。
柔性显示面板100包括层叠设置的第一柔性衬底120和显示层140,第一柔性衬底120的材料可以为聚酰亚胺(PI)材料,也可以为其他柔性材料。显示层140可以为OLED显示层。当然,柔性显示面板还可以包括其他组件层,比如TFT驱动层130、封装层150等。
多个压电陶瓷设置于所述第一柔性衬底120远离所述显示层140一侧,多个所述压电陶瓷200能够根据输入的电信号形变,以改变所述压电陶瓷200的厚度,具体的,可以改变沿所述第一柔性衬底120朝向所述显示层140方向的厚度。
其中,所述柔性显示面板100包括弯折区101,当所述弯折区101处于弯折状态时,对应所述弯折区101的所述压电陶瓷200具有第一厚度,当所述弯折区101处于展开状态时,对应所述弯折区101的所述压电陶瓷200具有第二厚度,所述第二厚度大于所述第一厚度。即,本申请实施例中当柔性显示面板100的弯折区101处于弯折状态时,压电陶瓷200能够根据输入的电信号减少厚度,相比于没有厚度变小的情况,可以使柔性显示面板100弯折更多,以缓解弯折区101的应力;另一方面,当柔性显示面板100的弯折区进行多次弯折后,弯折区101处于展开状态时,会存在不同程度的形变,比如有少量的缝隙,导致弯折区101不平整,显示效果变差,本申请实施例可以根据弯折区101的形变程度,输入电信号调整不同位置的压电陶瓷200具有不同的厚度,从而可以更好的支撑弯折区101,优化弯折区101的显示效果。
需要说明的是,通过输入不同的电压值可以减小压电陶瓷200的厚度,也可以增大压电陶瓷200的厚度,因此,本申请实施例可以根据弯折区101的形变程度,输入不同电信号可以增大或减小处于不同位置的压电陶瓷200的厚度,使得弯折区101更加平整,从而可以更好的支撑弯折区101,优化弯折区101的显示效果。
具体的可以通过输入不同的电压值以改变压电陶瓷200的厚度,以及不同时长的电信号以改变压电陶瓷200形变的时长,示例性的,压电陶瓷材料的控制电压的调节范围可以为-40V至40V之间。当停止输入电信号后,压电陶瓷200会恢复默认厚度。
示例性的,压电陶瓷200的布线不占用柔性显示面板100的内部走线,比如,柔性显示面板100包括显示区和围绕显示区的非显示区,压电陶瓷200的布线可以设置在非显示区的上侧和/下侧,也可以设置在非显示区的左侧和/或右测。
其中,所述柔性显示装置10还包括弹性部300,弹性部300设置于所述压电陶瓷200和所述第一柔性衬底120之间,且所述弹性部300一端连接所述压电陶瓷200,所述弹性部300另一端连接所述第一柔性衬底120。
当柔性显示面板100的弯折区101处于弯折状态时,压电陶瓷200能够根据输入的电信号减少厚度,由于弹性部300的一端与压电陶瓷200相连接,因此弹性部300会被拉伸,从而增大体积,且由于弹性部300的材料柔软,且具有可变形特质,因此当柔性显示面板100处于弯折状态时,弹性部300可以作为弯折区101的软支撑,从而可以更好释放弯折区101的应力。
而且压电陶瓷200通过弹性部300连接第一柔性衬底120,可以缓冲压电陶瓷200和第一柔性衬底120之间的连接,防止破坏第一柔性衬底120。
其中,弹性部300可以为弹性凝胶,弹性凝胶柔软且具有变形特征,弹性部的材料可以为二氧化硅气凝胶材料、二氧化钛气凝胶或TPE凝胶材料等。当然,弹性部300的材料还可以为其他材料。
其中,柔性显示面板100可以为折叠面板,所述柔性显示面板100包括至少一个所述弯折区101和多个平整区103,每一所述弯折区101两侧为所述平整区103,每一所述弯折区101均对应设置多个所述压电陶瓷200。
请参考图3,图3为本申请实施例提供的柔性显示装置的第三种结构示意图。示例性地,柔性显示面板100包括一个弯折区101和两个平整区103,两个平整区103位于弯折区101两侧,柔性显示面板100可以相对弯折区101折叠。当柔性显示面板100处于弯折状态时,即弯折区101处于弯折状态,两个平整区103可以层叠设置。当柔性显示处于展开状态时,即弯折区101处于展开状态,两个平整区103和一个弯折区101处于大致平齐状态,提高最大显示面积。其中,柔性显示装置可以仅对应一个弯折区101设置多个压电陶瓷200。当然,在其他一些实施例中,柔性显示装置也可以对应所有弯折区101和平整区103设置多个压电陶瓷200。
请参考图4,图4为本申请实施例提供的柔性显示装置的第四种结构示意图。示例性地,柔性显示面板100包括两个弯折区101和三个平整区103,每一个弯折区101位于两个平整区103之间,即柔性显示面板100按照平整区103、弯折区101、平整区103、弯折区101和平整区103设置,柔性显示面板100可以相对每一弯折区101折叠。当柔性显示面板100处于弯折状态时,即任一弯折区101处于弯折状态,对应的两个平整区103可以层叠设置,或者两个弯折区101均处于弯折状态,三个平整区103层叠设置。当柔性显示处于展开状态时,即两个弯折区101均处于展开状态,三个平整区103和二个弯折区101处于大致平齐状态,提高最大显示面积。其中,柔性显示装置可以仅对应两个弯折区101设置多个压电陶瓷200。当然,在其他一些实施例中,柔性显示装置也可以对应所有弯折区101和平整区103设置多个压电陶瓷200。
可以理解的是,柔性显示面板100还可以包括更多的弯折区101和平整区103,其中,每一个弯折区101位于两个平整区103之间,当柔性显示面板100处于弯折状态时,即任一弯折区101处于弯折状态,对应的两个平整区103可以层叠设置。当柔性显示处于展开状态时,所有的平整区103和弯折区101处于大致平齐状态,提高最大显示面积。其中,柔性显示装置可以仅对应所有弯折区101设置多个压电陶瓷200。当然,在其他一些实施例中,柔性显示装置也可以对应所有弯折区101和平整区103设置多个压电陶瓷200。
示例性的,柔性显示面板100处于展开状态时,对应弯折区101的多个压电陶瓷200的厚度可以相等,从而可以给弯折区101提供更稳定的支撑,提高弯折区101的平整度。另外,柔性显示面板100处于展开状态时,多个压电陶瓷200设置适当的厚度可以使弯折区101和平整区103的显示面的平齐,提高柔性显示装置的平整度。
示例性的,当柔性显示面板100的弯折区101进行多次弯折后,弯折区101处于展开状态时,弯折区101会存在不同程度的形变,比如有少量的缝隙,导致弯折区101不平整,显示效果变差,压电陶瓷200的厚度也可以不相等,根据弯折区101的形变程度,调整不同位置的压电陶瓷200具有不同的厚度,从而可以更好的支撑弯折区101,优化弯折区101的显示效果。
请参考图5和图6,图5为图2所示的柔性显示装置处于展开状态时压电陶瓷和弹性部的结构示意图。图6为图2所示的柔性显示装置处于弯折状态时压电陶瓷和弹性部的结构示意图。
其中,当柔性显示装置10处于展开状态时,对应柔性显示面板100弯折区101的多个压电陶瓷200的厚度和弹性部300的体积可以相近,或者根据柔性显示面板100的形变程度对应调整压电陶瓷200的厚度和弹性部300的体积,从而可以给弯折区101提供更稳定的支撑,提高弯折区101的平整度。
其中,每一所述弯折区101包括弯折中间子区域和位于所述弯折中间子区域两侧的弯折侧边子区域,当所述弯折区101处于弯折状态时,对应所述弯折区101的多个所述压电陶瓷200的厚度从所述弯折中间子区域至弯折侧边子区域逐渐增大。可以理解的是,弯折区101中弯折中间子区域的应力最大,弯折中间子区域两侧的弯折侧边子区域的应力相对较小,因此,对应所述弯折区101的多个所述压电陶瓷200的厚度从所述弯折中间子区域至弯折侧边子区域逐渐增大,即应力越大的区域对应的压电陶瓷200的厚度越小,应力越小的区域对应的压电陶瓷200的厚度越大,以匹配弯折区101的应力分布,从而减小弯折区101的应力差异,减小弯折区101不良的概率。
对应的,当压电陶瓷200和第一柔性衬底120之间设置了弹性部300时,由于压电陶瓷200的厚度从所述弯折中间子区域至弯折侧边子区域逐渐增大,此时,弹性部300由于压电陶瓷200的形变拉伸,弹性部300的体积在弯折中间子区域最大,从弯折中间子区域至弯折侧边子区域对应的体积逐渐增小,即应力越大的区域对应的弹性部300的体积越大,应力越小的区域对应的弹性部300的体积越小,因此弹性部300作为软支撑,其体积变化可以匹配弯折区101的应力分布,从而更好释放弯折区101的应力。
示例性的,若所述柔性显示面板100为卷绕屏,则多个所述压电陶瓷200均匀分布于所述柔性显示面板100。多个压电陶瓷200可以根据柔性显示面板100的状态提供支撑效果。示例性地,当所述柔性显示面板100处于卷绕状态时,多个所述压电陶瓷200具有第三厚度,当所述柔性显示面板100处于展开状态时,多个所述压电陶瓷200具有第四厚度,第四厚度大于第三厚度。即当所述柔性显示面板100处于卷绕状态时,多个所述压电陶瓷200的厚度变小,以缓存柔性显示面板100的应力,当所述柔性显示面板100处于展开状态时,多个所述压电陶瓷200的厚度变大,以支撑柔性显示面板100。
请继续参考图2,其中,所述柔性显示装置还可以包括第二柔性衬底400,第二柔性衬底400设置于所述第一柔性衬底120远离所述显示层140一侧,多个所述压电陶瓷200设置于所述第二柔性衬底400朝向所述第一柔性衬底120一侧。第二柔性衬底400的尺寸与第一柔性衬底120的尺寸相近,多个压电陶瓷200均设置在第二柔性衬底400上。若多个压电陶瓷200对应整个柔性显示面板100设置,则多个压电陶瓷200可以均匀分布在第二柔性衬底400上。若多个压电陶瓷200对应弯折区101设置,则多个压电陶瓷200分布在第二柔性衬底400对应弯折区101的区域,其他平整区103可以填充其他材料。
请参阅图7,图7为本申请实施例提供的柔性显示装置的第五种结构示意图示例性地,所述柔性显示装置还包括平坦层500,平坦层500可以具有较好的柔性,平坦层500设置于所述第二柔性衬底400上且填充多个所述压电陶瓷200之间的间隙,方便在压电陶瓷200上设置柔性显示面板100,能够提供对柔性显示面板100更好的支撑。
另外,平坦层500还可以覆盖第二柔性衬底上对应平整区103的区域,即平坦层500可以对整个柔性显示面板100提供支撑。
其中,本申请不对压电陶瓷的材料进行限制,示例性的,所述压电陶瓷200的材料可以为石英晶体、钛酸钡、钛酸钡铁、钛酸铅或锆钛酸铅。
其中,本申请不对第一柔性衬底120和所述第二柔性衬底400之间的距离以及弹性部300的厚度做限制,示例性的,所述第一柔性衬底120和所述第二柔性衬底400之间的距离可以在0.5mm至10mm之间,所述弹性部300的厚度可以设置在10nm至1000nm之间。具体的数值可以结合柔性显示装置100整体的厚度,以及对柔性显示面板的弯折区101处于弯折状态时所需缓存应力的程度进行设置。
其中,本申请也不对弯折区101的宽度进行限制,示例性的,弯折区101宽度可设置为1mm至15mm之间。可以理解的,对于柔性显示面板100,弯折区101的设计是越小越好,具有更好的折叠效果,但是越小的弯折区101域,曲率越大,弯折区101再多次弯折后,弯折区101处于展开状态时,弯折区101更容易存在不同程度的形变,容易造成弯折区101的不良,因此弯折区101的宽度可以根据实际情况进行设置。
其中,本申请也不对压电陶瓷200的尺寸和形状进行限制,示例性的,压电陶瓷200的上表面可以是圆形的,直径可设置为0.1mm至2mm之间,当然,压电陶瓷200的形状也可以不是圆形的,可以根据具体的压电陶瓷200的材料,成本等因素进行设置。
本申请实施例还提供一种显示装置的制备方法,请参阅图8,图8为本申请实施例提供的柔性显示装置的制备方法的流程图,柔性显示面板的制备方法可以包括:所述方法包括:
在301中,提供第二柔性衬底。第二柔性衬底可以具有较好的柔性,柔性衬底可弯折设置。柔性衬底可以采用柔性材料制成。示例性地,柔性衬底可以采用聚酰亚胺(PI)材料制成。
在302中,在所述第二柔性衬底上设置多个压电陶瓷,多个所述压电陶瓷能够根据输入的电信号形变,以改变所述压电陶瓷的厚度。其中,可以通过涂胶的方式,比如使用热固化胶或者紫外固化胶,点胶机点位压电陶瓷材料,热固化以固定压电陶瓷。
第二柔性衬底作为多个压电陶瓷的承载层,其中,压电陶瓷能够根据输入的电信号进行形变,以改变压电陶瓷的厚度,具体的可以通过输入不同的电压值以改变压电陶瓷的厚度,以及不同时长的电信号以改变压电陶瓷形变的时长,当停止输入电信号后,压电陶瓷会恢复默认厚度。
在303中,在多个所述压电陶瓷上设置第一柔性衬底。第一柔性衬底可以具有较好的柔性,柔性衬底可弯折设置。柔性衬底可以采用柔性材料制成。示例性地,柔性衬底可以采用聚酰亚胺(PI)材料制成。
在304中,在所述第一柔性衬底上设置显示层。显示层可以为OLED显示层,显示层可以根据需要发出需要的光信号。
本申请实施例中,所述柔性显示面板包括层叠设置的第一柔性衬底和显示层,当然,柔性显示面板还可以包括其他组件层,比如TFT驱动层、封装层等。可以理解的柔性显示面板可折叠,柔性显示面板包括弯折区,当所述弯折区处于弯折状态时,对应所述弯折区的所述压电陶瓷具有第一厚度,当所述弯折区处于展开状态时,对应所述弯折区的所述压电陶瓷具有第二厚度,所述第二厚度大于所述第一厚度。即,本申请实施例中当柔性显示面板的弯折区处于弯折状态时,压电陶瓷能够根据输入的电信号减少厚度,相比于没有厚度变小的情况,可以使柔性显示面板弯折更多,以缓解弯折区的应力;另一方面,当柔性显示面板的弯折区进行多次弯折后,弯折区处于展开状态时,弯折区会存在不同程度的形变,比如有少量的缝隙,导致弯折区不平整,显示效果变差,本申请实施例可以根据弯折区的形变程度,输入电信号调整不同位置的压电陶瓷具有不同的厚度,从而可以更好的支撑弯折区,优化弯折区的显示效果。
为了更好的理解本申请实施例提供的方法,下面请结合图9和图10进行说明,图9为本申请实施例提供的柔性显示装置的制备方法的另一流程图,图10为本申请实施例提供的柔性显示装置在制作过程中各阶段的结构示意图。柔性显示面板的制备方法可以包括:
在401中,提供第二柔性衬底。第二柔性衬底可以具有较好的柔性,第二柔性衬底可弯折设置。
在402中,在所述第二柔性衬底上设置多个压电陶瓷,多个所述压电陶瓷能够根据输入的电信号形变,以改变所述压电陶瓷的厚度。示例性的,可以通过涂胶的方式,比如使用热固化胶或者紫外固化胶,点胶机点位压电陶瓷材料,热固化以固定压电陶瓷。
第二柔性衬底作为多个压电陶瓷的承载层,其中,压电陶瓷能够根据输入的电信号进行形变,以改变压电陶瓷的厚度,具体的可以通过输入不同的电压值以改变压电陶瓷的厚度,以及不同时长的电信号以改变压电陶瓷形变的时长,当停止输入电信号后,压电陶瓷会恢复默认厚度。
在403中,在每一所述压电陶瓷上设置弹性部。弹性部设置于每个压电陶瓷之上,且分别连接压电陶瓷。
其中,弹性部可以为弹性凝胶,弹性凝胶柔软且具有变形特征,弹性凝胶的材料可以为二氧化硅气凝胶材料、二氧化钛气凝胶或TPE凝胶材料等。当然,弹性部的材料还可以为其他材料。示例性的,弹性部可以通过点胶、热固话的方式设置在压电陶瓷上。
在404中,在多个所述弹性部和多个所述压电陶瓷之间的间隙填充平坦层。平坦层可以具有较好的柔性,设置于所述第二柔性衬底上且填充多个所述压电陶瓷之间的间隙。方便在压电陶瓷上设置柔性显示面板,能够提供对柔性显示面板更好的支撑。另外,平坦层还可以覆盖第二柔性衬底上对应平整区的区域,即平坦层可以对整个柔性显示面板提供支撑。示例性的,可以通过表面涂敷的方式设置平坦层。
在405中,在所述弹性部和所述平坦层上设置所述第一柔性衬底。第一柔性衬底可以具有较好的柔性,柔性衬底可弯折设置。
在406中,在所述第一柔性衬底上设置显示层。显示层可以为OLED显示层,显示层可以根据需要发出需要的光信号。
本申请实施例中,所述柔性显示面板包括层叠设置的第一柔性衬底和显示层,当然,柔性显示面板还可以包括其他组件层,比如TFT层、封装层等,可以理解的柔性显示面板可折叠,包括弯折区,当所述弯折区处于弯折状态时,设置在第二柔性衬底的压电陶瓷能够根据输入的电信号减少厚度,可以使柔性显示面板弯折更多,以缓解弯折区的应力。进一步的,弹性部与压电陶瓷相连接,当压电陶瓷减少厚度时,弹性部被拉伸增大体积,由于弹性部的材料柔软,且具有可变形特质,可以作为弯折区的软支撑,从而可以更好释放弯折区的应力,减小弯折区不良的概率。另一方面,当柔性显示面板的弯折区进行多次弯折后,弯折区处于展开状态时,弯折区会存在不同程度的形变,比如有少量的缝隙,导致弯折区不平整,显示效果变差,本申请实施例可以根据弯折区的形变程度,输入电信号调整不同位置的压电陶瓷具有不同的厚度,从而可以更好的支撑弯折区,优化弯折区的显示效果。
需要说明的是,本实施例中的柔性显示装置的制备方法可以得到上述任意实施例中的柔性显示装置,同样的,上述任意一个实施例中柔性显示装置可以应用到本实施例的制备方法中以得到对应的制备方法。
以上对本申请实施例所提供的柔性显示装置及制备方法进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请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申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。
Claims (10)
1.一种柔性显示装置,其特征在于,包括:
柔性显示面板,包括层叠设置的第一柔性衬底和显示层;
多个压电陶瓷,设置于所述第一柔性衬底远离所述显示层一侧,多个所述压电陶瓷能够根据输入的电信号形变,以改变所述压电陶瓷的厚度;
其中,所述柔性显示面板包括弯折区,当所述弯折区处于弯折状态时,对应所述弯折区的所述压电陶瓷具有第一厚度,当所述弯折区处于展开状态时,对应所述弯折区的所述压电陶瓷具有第二厚度,所述第二厚度大于所述第一厚度。
2.根据权利要求1中任一项所述的柔性显示装置,其特征在于,所述柔性显示装置还包括:
弹性部,设置于所述压电陶瓷和所述第一柔性衬底之间,且所述弹性部一端连接所述压电陶瓷,所述弹性部另一端连接所述第一柔性衬底。
3.根据权利要求1或2所述的柔性显示装置,其特征在于,所述柔性显示面板包括至少一个所述弯折区和多个平整区,每一所述弯折区两侧为所述平整区,每一所述弯折区均对应设置多个所述压电陶瓷。
4.根据权利要求3所述的柔性显示装置,其特征在于,每一所述弯折区包括弯折中间子区域和位于所述弯折中间子区域两侧的弯折侧边子区域,当所述弯折区处于弯折状态时,对应所述弯折区的多个所述压电陶瓷的厚度从所述弯折中间子区域至弯折侧边子区域逐渐增大。
5.根据权利要求1或2所述的柔性显示装置,其特征在于,所述柔性显示装置还包括:
第二柔性衬底,设置于所述第一柔性衬底远离所述显示层一侧,多个所述压电陶瓷设置于所述第二柔性衬底朝向所述第一衬底一侧。
6.根据权利要求5所述的柔性显示装置,其特征在于,所述柔性显示装置还包括:
平坦层,设置于所述第二柔性衬底上且填充多个所述压电陶瓷之间的间隙。
7.根据权利要求1所述的柔性显示装置,其特征在于,所述压电陶瓷的材料为石英晶体、钛酸钡、钛酸钡铁、钛酸铅或锆钛酸铅。
8.根据权利要求2所述的柔性显示装置,其特征在于,所述弹性部的材料为二氧化硅气凝胶、二氧化钛气凝胶或TPE凝胶。
9.一种柔性显示装置的制备方法,其特征在于,所述方法包括:
提供第二柔性衬底;
在所述第二柔性衬底上设置多个压电陶瓷,多个所述压电陶瓷能够根据输入的电信号形变,以改变所述压电陶瓷的厚度;
在多个所述压电陶瓷上设置第一柔性衬底;
在所述第一柔性衬底上设置显示层。
10.根据权利要求9所述的柔性显示装置的制备方法,其特征在于,所述在多个所述压电陶瓷上设置第一柔性衬底包括:
在每一所述压电陶瓷上设置弹性部;
在多个所述弹性部和多个所述压电陶瓷之间的间隙填充平坦层;
在所述弹性部和所述平坦层上设置所述第一柔性衬底。
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CN202111586208.2A CN114300515A (zh) | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 柔性显示装置及其制备方法 |
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CN110752232A (zh) * | 2019-09-29 | 2020-02-04 | 上海天马微电子有限公司 | 一种柔性显示面板及显示装置 |
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- 2021-12-22 CN CN202111586208.2A patent/CN114300515A/zh active Pending
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