一种显示面板及显示装置制造方法及图纸

技术编号:12799655 阅读:72 留言:0更新日期:2016-01-30 20:39
本发明专利技术提供了一种显示面板及显示装置,涉及显示技术领域,解决了现有通过彩色滤光片实现彩色显示降低显示亮度的问题。一种显示面板,包括多个像素,每个所述像素至少包括第一亚像素、第二亚像素和第三亚像素,每个所述亚像素包括发绿光的发光元件;所述第一亚像素在其发光元件的第一出光侧还包括第一上转换材料层,所述第一亚像素在其第一出光侧发出第一颜色光;所述第二亚像素在其发光元件的第一出光侧还包括第一下转换材料层,所述第二亚像素在其第一出光侧发出第二颜色光;所述第三亚像素在其第一出光侧发出绿光;其中,所述绿光、第一颜色光和第二颜色光为三原色光。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及显示
,尤其涉及一种显示面板及显示装置
技术介绍
现有的彩色显示一般采用白光彩色加彩色滤光片实现,如图1所示,以0LEDOrganic Light-Emitting D1de,有机发光二极管)显示面板为例,显示面板包括衬底基板10以及形成在衬底基板10上的多个阴极11、阳极13以及位于阴极11和阳极13之间的发光材料层12。其中,图2中以显示面板上的一个像素包括三个亚像素为例,每个亚像素对应的发光材料层均发白光(W)。显示面板还包括位于出光侧的彩色滤光层14,发光材料层发射出白光经过彩色滤光片滤色后转换为红(R)、绿(G)和蓝(B)三基色,通过混色实现不同颜色的控制和显示。这种方法由于添加了彩色滤光片从而透过率较低,且经滤光片滤色后显示的颜色没有RGB三基色实现全彩显示的光纯正,影响色域,降低显示效果。
技术实现思路
本专利技术的实施例提供一种显示面板及显示装置,不用滤光片即可实现彩色显示,从而提高显示面板的透过率。为达到上述目的,本专利技术的实施例采用如下技术方案:—方面,本专利技术实施例提供了一种显示面板,包括多个像素,每个所述像素至少包括第一亚像素、第二亚像素和第三亚像素,每个所述亚像素包括发绿光的发光元件;所述第一亚像素在其发光元件的第一出光侧还包括第一上转换材料层,所述第一亚像素在其第一出光侧发出第一颜色光;所述第二亚像素在其发光元件的第一出光侧还包括第一下转换材料层,所述第二亚像素在其第一出光侧发出第二颜色光;所述第三亚像素在其第一出光侧发出绿光;其中,所述绿光、第一颜色光和第二颜色光为三原色光。可选的,所述发光元件为0LED器件。可选的,所述发光元件发第一波长的绿光,所述第三亚像素在其发光元件的第一出光侧还包括第二上转换材料层,所述第三亚像素发出第二波长的绿光;或者,所述发光元件发第一波长的绿光,所述第三亚像素在其发光元件的第一出光侧还包括第二下转换材料层,所述第三亚像素发出第三波长的绿光。可选的,所述第一波长所述第二波长、第三波长的取值范围为520nm-580nm。可选的,所述第一颜色光为波长为620nm-1000nm的红光;所述第二颜色光为波长为410nm-480nm的蓝光。可选的,所述第一亚像素、第二亚像素和所述第三亚像素中的其中两个亚像素在其发光元件的第二出光侧分别还包括第三上转换材料层和第三下转换材料层,以分别发出第三颜色光和第四颜色光;其中,所述绿光、第三颜色光和第四颜色光为三原色光。可选的,所述第一颜色光和所述第三颜色光的波长相同,所述第二颜色光和所述第四颜色光的波长相同。可选的,所述显示面板包括上基板和下基板;所述发光元件位于所述下基板,所述第一上转换材料层和所述第一下转换材料层位于所述上基板;可选的,所述显示面板包括上基板和下基板;所述发光元件位于所述下基板,所述第三上转换材料层和所述第三下转换材料层位于所述下基板。另一方面,本专利技术实施例提供了一种显示装置,包括本专利技术实施例提供的任一所述的显示面板。本专利技术的实施例提供一种显示面板及显示装置,每个像素中的发光元件均发绿光,像素中的第一亚像素还包括位于第一上转换材料层,第二亚像素还包括第一下转换材料层,则第一亚像素中发光元件发出的绿光经第一上转换材料层激发后发出波长更短的第一颜色光;第二亚像素中发光元件发出的绿光经第一下转换材料层激发后发出波长更长的第二颜色光。绿光、第一颜色光和第二颜色光为三原色光以实现彩色显示。由于光经第一上转换材料层和第一下转换材料层进行波长(即颜色)的转变,不会降低发光元件发出的光的亮度,即与现有的彩色滤光片实现光颜色的转变相比,本专利技术实施例提供的显示面板的透过率更高。【附图说明】为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,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为现有的0LED显不面板不意图;图2为本专利技术实施例提供的一种0LED显不面板不意图;图3为本专利技术实施例提供的另一种0LED显不面板不意图;图4为本专利技术实施例提供的另一种0LED显不面板不意图;图5为本专利技术实施例提供的另一种0LED显不面板不意图;图6为本专利技术实施例提供的另一种0LED显不面板不意图;图7为本专利技术实施例提供的另一种0LED显不面板不意图。附图标记:10-衬底基板;11_阴极;12_发光材料层;13_阳极;14-彩色滤光层;15_0LED器件;16-封装基板;21_第一上转换材料层;22_第一下转换材料层;23_第二上转换材料层;24-第二下转换材料层;25_第三上转换材料层;26_第四下转换材料层;31_上基板;32_下基板。【具体实施方式】下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。下面的描述中,为描述的清楚和简明,并没有对实现本专利技术的显示面板的所有多个部件进行详细描述。附图中示出了本领域普通技术人员为完全能够实现本专利技术的显示面板中的多个部件,对于本领域技术人员来说,显示面板中还可以存在其他附图没有显示的许多部件,并且这些部件的操作都是熟悉而且明显的。本文中,“上”和“下”等方位术语是相对于附图中的显示面板示意置放的方位来定义的,应当理解到,这些方向性术语是相对的概念,它们用于相对于的描述和澄清,其可以根据显示面板所放置的方位的变化而相应地发生变化。为了更方便的理解本专利技术实施例中的具体是技术方案,首先说明红绿蓝光的波长关系,红光波长一般为620nm-1000nm,绿光波长一般为520nm-580nm,蓝光的波长一般为410nm-480nm,黄光的波长一般为577nm_597nm。此外,斯托克斯定律认为材料只能受到高能量的光激发,发出低能量的光,换句话说,就是波长短的频率高的激发出波长长的频率低的光。比如蓝光激发出黄色光,或者可见光激发出红外线。但是后来人们发现,其实有些材料可以实现与上述定律正好相反的发光效果,称其为反斯托克斯发光,又称上转换发光。其中,荧光光谱较相应的吸收光谱红移,这被称为斯托克位移,荧光光谱发生向短波方向的位移被称为反斯托克位移,本专利技术实施例中,能够实现斯托克位移的材料为下转换材料,能够实现反斯托克位移的材料为上转换材料。本专利技术实施例提供了一种显示面板,包括多个像素,每个像素至少包括第一亚像素、第二亚像素和第三亚像素,每个亚像素包括发绿光的发光元件;第一亚像素在其发光元件的第一出光侧还包括第一上转换材料层,第一亚像素在其第一出光侧发出第一颜色光;第二亚像素在其发光元件的第一出光侧还包括第一下转换材料层,第二亚像素在其第一出光侧发出第二颜色光;第三亚像素在其第一出光侧发出绿光;其中,绿光、第一颜色光和第二颜色光为三原色光。需要说明的是,本专利技术实施例中对发光器件的发光方式不做具体限定,发光器件可以为发绿光的电泳发光器件、液晶发光器件、0LED器件等。本专利技术实施例以发光元件为0LED器件为例进行详细本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种显示面板,包括多个像素,其特征在于,每个所述像素至少包括第一亚像素、第二亚像素和第三亚像素,每个所述亚像素包括发绿光的发光元件;所述第一亚像素在其发光元件的第一出光侧还包括第一上转换材料层,所述第一亚像素在其第一出光侧发出第一颜色光;所述第二亚像素在其发光元件的第一出光侧还包括第一下转换材料层,所述第二亚像素在其第一出光侧发出第二颜色光;所述第三亚像素在其第一出光侧发出绿光;其中,所述绿光、第一颜色光和第二颜色光为三原色光。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:江亮亮尹傛俊
申请(专利权)人:京东方科技集团股份有限公司合肥鑫晟光电科技有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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