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显示模组、显示模组的制备方法以及显示装置


技术摘要:
本发明公开了一种显示模组、显示模组的制备方法以及显示装置,显示模组,包括:衬底;有机发光元件层,位于衬底上,有机发光元件层包括多个有机发光元件;封装层,位于有机发光元件层背离衬底的一侧;光调整层,位于封装层背离有机发光元件层的一侧,光调整层包括沿第  全部
背景技术:
有机发光二极管(Organic  Light  Emitting  Display,OLED)显示模组因具有高画 质、省电、机身薄及应用范围广等优点,而被广泛的应用于手机、电视、个人数字助理、数字 相机、笔记本电脑、台式计算机等各种消费性电子产品,成为显示应用的主流。 目前显示模组包括红色有机发光元件、蓝色有机发光元件以及绿色有机发光元 件,各有机发光元件均由对应颜色的有机发光材料形成,而红色有机发光材料的寿命较短, 使得显示模组易产生蓝色色偏,影响显示模组的显示效果。
技术实现要素:
本发明提供一种显示模组、显示模组的制备方法以及显示装置,能够改善显示模 组的蓝色色偏现象,旨在提高显示模组的显示效果。 一方面,本发明实施例提供一种显示模组,包括:衬底;有机发光元件层,位于衬底 上,有机发光元件层包括多个有机发光元件;封装层,位于有机发光元件层背离衬底的一 侧;光调整层,位于封装层背离有机发光元件层的一侧,光调整层包括沿第一方向和第二方 向阵列的多个凸起结构,第一方向与第二方向相交,在背离衬底的方向上,凸起结构平行于 衬底的截面面积递减,其中,相邻两个凸起结构之间的距离为380纳米-550纳米。 另一方面,本发明实施例提供一种显示模组的制备方法,包括: 在衬底上形成有机发光元件层,有机发光元件层包括多个有机发光元件; 在有机发光元件层背离衬底的一侧形成封装层; 在封装层背离有机发光元件层的一侧形成光调整层,位于封装层背离有机发光元 件层的一侧,光调整层包括沿第一方向和第二方向阵列的多个凸起结构,第一方向与第二 方向相交,在背离衬底的方向上,凸起结构的平行于衬底的截面面积递减,其中,相邻两个 凸起结构之间的距离为380纳米-550纳米。 再一方面,本发明实施例还提供一种显示装置,包括上述任一实施方式提供的显 示模组。 根据本发明实施例的显示模组、显示模组的制备方法以及显示装置,显示模组包 括衬底、有机发光元件层、封装层以及光调整层,有机发光元件易与外界的水汽或氧气反 应,通过在有机发光元件层背离衬底的一侧设置封装层,有效防止有机发光元件层中的多 个有机发光元件受到外界的水汽或氧气的损坏。同时,本发明实施例在封装层背离衬底的 一侧设置有光调整层,且光调整层包括多个凸起结构,当凸起结构为纳米凸起结构,即凸起 结构在各个方向上的尺寸均为纳米级别时,凸起结构的平行于衬底方向的截面面积在背离 衬底的方向上递减,使得凸起结构在背离衬底方向上的折射率递减,减小了光线在经过凸 4 CN 111554726 A 说 明 书 2/11 页 起结构的反射率,能够有效减小显示模组对外界环境光线的反射,提高显示模组的显示清 晰度,使得显示模组可以省略设置偏光片,从而减小显示模组的厚度。 而且,当多个有机发光元件包括红色发光元件、绿色发光元件和蓝色发光元件时, 由于红色有机发光材料的寿命较短,使得显示模组易产生偏蓝现象,影响用户体验。其中, 红色可见光的波长范围为580纳米-780纳米,绿色可见光的波长范围为490纳米-580纳米, 蓝色可见光的波长范围为390纳米-490纳米,根据凸起结构与可见波波长之间的光吸收特 性可知,当相邻两个凸起结构之间的间距在可见波波长范围内时,若可见光波的波长小于 相邻两个凸起结构之间的间距,该可见光波被凸起结构吸收的较多,若可见光波的波长在 相邻两个凸起结构之间的间距范围内时,该可见光波被凸起结构吸收的较少,使得凸起结 构对该可见波发生反射。基于此,通过将相邻两个凸起结构之间的距离设置为380纳米-550 纳米,使得红色可见光的波长大于相邻两个凸起结构的间距,蓝色可见光、绿色可见光的波 长在相邻两个凸起结构的间距范围内,从而实现凸起结构对绿色可见光和蓝色可见光吸收 较多,对红光可见光吸收较少,使得凸起结构对红光进行较多的反射,从而实现凸起结构能 够补偿有机发光元件层中的红色有机发光元件寿命较短时发出的红色光线较少问题,从而 有效减小显示模组的蓝色色偏现象。此时通过凸起结构的红色色偏来补充有机发光元件层 中的蓝色色偏,实现两种色偏的中和,进而解决蓝色色偏的问题。 附图说明 通过阅读以下参照附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、 目的和优点将会变得更明显,其中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的特征,附图并 未按照实际的比例绘制。 图1是本发明一个实施例提供的显示模组的俯视图; 图2是图1中示出的一种显示模组在Q1处的放大图; 图3是图1中示出的一种显示模组沿A-A方向的剖视图; 图4是图3中示出的一种显示模组在Q2处的放大图; 图5是本发明一个实施例提供的光调整层的模拟反射率与可见光波长关系图; 图6是对图5中的光调整层进行测试得到的反射率与可见光波长的关系图; 图7是L*a*b*色空间立体图; 图8是对比例1中的光调整层进行测试得到的反射率与可见光波长的关系图; 图9是图3中示出的另一种显示模组在Q2处的放大图; 图10是图3中示出的再一种显示模组在Q2处的放大图; 图11是图3中示出的又一种显示模组在Q2处的放大图; 图12是图1中示出的另一种显示模组沿A-A方向的剖视图; 图13是图1中示出的再一种显示模组沿A-A方向的剖视图; 图14是本发明一个实施例提供的显示模组的制备方法流程示意图; 图15是图14中一个实施例提供的显示模组的制备方法中步骤S130的流程示意图; 图16是本发明一个实施例提供的步骤130对应的结构示意图; 图17是本发明另一个实施例提供的步骤130对应的结构示意图; 图18是本发明再一个实施例提供的步骤130对应的结构示意图。 5 CN 111554726 A 说 明 书 3/11 页
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