OLED与LED杂化结构的显示面板的制备方法及显示面板技术

技术编号:25713073 阅读:57 留言:0更新日期:2020-09-23 02:58
本发明专利技术公开了一种OLED与LED杂化结构的显示面板的制备方法及显示面板。显示面板的制备方法包括:提供驱动背板,驱动背板包括蓝色子像素区、绿色子像素区和红色子像素区,其中同一像素单元所占区域中,绿色子像素区和红色子像素区分布在同一行,蓝色子像素区和绿色子像素区分布在分布在不同行,相邻的不同像素单元区域中同颜色子像素区相邻设置;在驱动背板上形成LED正极和LED负极、第一反射电极和第二反射电极,其中至少两个像素单元所占区域中的LED正极共用一LED负极;将垂直结构的蓝光LED芯片转移至驱动背板并与LED电极对应电连接;形成绿光有机发光器件和红光有机发光器件。本发明专利技术实施例提供的技术方案,提高了巨量转移LED芯片的转移节拍以及良率。

【技术实现步骤摘要】
OLED与LED杂化结构的显示面板的制备方法及显示面板
本专利技术实施例涉及显示
,尤其涉及一种OLED与LED杂化结构的显示面板的制备方法及显示面板。
技术介绍
Micro-LED显示技术具有功耗低、亮度高、色彩饱和度高、反应速度快、寿命较长和效率较高等优点,被认为是最具竞争力的下一代显示技术。在Micro-LED彩色化方案中,一般选用巨量转移技术来几百万甚至千万颗LED芯片转移至驱动背板上。但是现有的巨量转移过程转移节拍较低,导致良率很低。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术的目的是提出一种OLED与LED杂化结构的显示面板的制备方法及显示面板,以提高巨量转移LED芯片的转移节拍以及良率。本专利技术实施例提供了一种OLED与LED杂化结构的显示面板的制备方法,包括:提供驱动背板,驱动背板包括蓝色子像素区、绿色子像素区和红色子像素区,其中,一蓝色子像素区、一绿色子像素区和一红色子像素区构成一像素单元所占区域,同一像素单元所占区域中,绿色子像素区和红色子像素区分布在同一行,蓝色子像素区和绿色子像素区分布在分布在不同行,相邻的不同像素单元区域中同颜色子像素区相邻设置;在驱动背板上形成LED电极、第一反射电极和第二反射电极,其中LED电极位于蓝色子像素区,第一反射电极位于绿色子像素区,第二反射电极位于红色子像素区,其中,LED电极包括LED正极和LED负极,至少两个像素单元所占区域中的LED正极共用一LED负极;将蓝光LED芯片转移至驱动背板并将蓝光LED芯片与LED电极对应电连接,其中蓝光LED芯片包括垂直结构的蓝光LED芯片;形成绿光有机发光器件和红光有机发光器件,其中,绿光有机发光器件与第一反射电极电连接,红光有机发光器件与第二反射电极电连接。可选地,四个相邻像素单元所占区域中的LED正极共用一LED负极。可选地,将蓝光LED芯片转移至驱动背板之后还包括:制作导电线,蓝光LED芯片的阳极与LED正极电连接,蓝光LED芯片的阴极通过导电线和LED负极电连接。可选地,在驱动背板上形成LED电极、第一反射电极和第二反射电极包括:在驱动背板上溅射一层反射电极层;采用光刻工艺对反射电极层进行图案化,形成LED电极、第一反射电极和第二反射电极。可选地,将蓝光LED芯片转移至驱动背板并将蓝光LED芯片与LED电极对应电连接包括:在驱动背板上形成保护层并去除位于蓝色子像素区的保护层,且保护层完全覆盖第一反射电极和第二反射电极;将蓝光LED芯片转移至驱动背板并将蓝光LED芯片与LED电极对应电连接;将蓝光LED芯片转移至驱动背板并将蓝光LED芯片与LED电极对应电连接之后包括:去除所述保护层。可选地,将蓝光LED芯片转移至驱动背板并将蓝光LED芯片与LED电极对应电连接之前包括:在第二反射电极上形成光学调节层。可选地,形成绿光有机发光器件和红光有机发光器件包括:形成像素定义层,像素定义层定义出蓝色发光区域、绿色发光区域和红色发光区域,且像素定义层露出第一反射电极的一部分和光学调节层的一部分;形成绿光有机发光器件和红光有机发光器件,其中,绿光有机发光器件与暴露出的第一反射电极电连接;红光有机发光器件与暴露出的光学调节层电连接。可选地,形成绿光有机发光器件和红光有机发光器件包括:形成整层的黄光发光功能层和整层的阴极层,其中,黄光发光功能层至少包括发光层,且黄光发光功能层和阴极层覆盖蓝色子像素区、绿色子像素区和红色子像素区;发光层距离第一反射电极的距离H,以及光学调节层的厚度Y,满足如下关系:其中,λg为绿光中心波长,λr为红光中心波长;θg为绿光在第一反射电极和阴极层表面的反射相移之和,θr为红光在第二反射电极和阴极层表面的反射相移之和;m为模数;ng为由发光层至第一反射电极中所有材料在λg下的平均折射率,nr为由发光层至第二反射电极中所有材料在λr下的平均折射率,nY为光学调节层的折射率。可选地,形成整层的黄光发光功能层和整层的阴极层之后还包括:在阴极层远离黄光发光功能层的一侧形成光学耦合层。本专利技术实施例还提供了一种显示面板,采用上述技术方案中任意所述的OLED与LED杂化结构的显示面板的制备方法制备,显示面板包括:驱动背板,驱动背板包括蓝色子像素区、绿色子像素区和红色子像素区,其中,一蓝色子像素区、一绿色子像素区和一红色子像素区构成一像素单元所占区域,同一行像素单元所占区域中,不同像素单元所占区域中同颜色子像素区相邻设置;同一列像素单元所占区域中,不同像素单元区域中同颜色子像素区相邻设置;LED电极、第一反射电极和第二反射电极位于所述驱动背板上,其中所述LED电极位于所述蓝色子像素区,所述第一反射电极位于所述绿色子像素区,所述第二反射电极位于所述红色子像素区;蓝光LED芯片,蓝光LED芯片与LED电极对应电连接;绿光有机发光器件和红光有机发光器件,绿光有机发光器件与第一反射电极电连接,红光有机发光器件与第二反射电极电连接。本专利技术的技术方案中,同一像素单元所占区域中,绿色子像素区和红色子像素区分布在同一行,蓝色子像素区和绿色子像素区分布在分布在不同行,相邻的不同像素单元区域中同颜色子像素区相邻设置,大大减少了蓝光LED芯片转移的次数,从而提高了显示面板的制备效率、转移节拍以及良率。其中,LED电极包括LED正极和LED负极,至少两个像素单元所占区域中的LED正极共用一LED负极,减少了LED负极的数量,简化了器件结构,降低了器件尺寸。蓝光LED芯片包括垂直结构的蓝光LED芯片,蓝光LED芯片为垂直结构,垂直结构的蓝光LED芯片有利于器件的散热,以及实现器件的高像素密度(PixelsPerInch,PPI)。第一反射电极和第二反射电极用作和驱动背板连接的搭接电极,简化了器件结构和制作工艺,节省了生产成本。此外,本专利技术实施例采用蓝光LED芯片、绿光有机发光器件和红光有机发光器件分别形成显示面板的蓝色子像素、绿色子像素和红色子像素,在制备显示面板的过程中,只需巨量转移蓝光LED芯片,相对于现有的制备全部由LED芯片形成的显示面板,本专利技术通过杂化LED芯片和OLED器件大大降低了LED芯片转移的数量以及次数,从而提高了显示面板的制备效率以及良率;而且,只有蓝色子像素采用LED芯片制备,从而改善了小尺寸的LED芯片造成的效率下降和光谱偏移的问题,降低显示面板白平衡调节的难度,改善了全彩色显示偏差的问题;同时,由于蓝光LED芯片相对于蓝光有机发光器件的使用寿命较长,因此,本专利技术采用蓝光LED芯片代替蓝光有机发光器件,提高了显示寿命;再者,由于红光LED芯片制备工艺比较繁琐,成本较高,同时倒装结构的红光LED芯片的效率也不高(正装结构的红光LED芯片无法实现芯片小型化),因此,本专利技术采用红光有机发光器件形成红色子像素,可以提高显示面板的效率,降低成本。附图说明本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种OLED与LED杂化结构的显示面板的制备方法,其特征在于,包括:/n提供驱动背板,驱动背板包括蓝色子像素区、绿色子像素区和红色子像素区,其中,一蓝色子像素区、一绿色子像素区和一红色子像素区构成一像素单元所占区域,同一像素单元所占区域中,绿色子像素区和红色子像素区分布在同一行,蓝色子像素区和绿色子像素区分布在分布在不同行,相邻的不同像素单元区域中同颜色子像素区相邻设置;/n在驱动背板上形成LED电极、第一反射电极和第二反射电极,其中LED电极位于蓝色子像素区,第一反射电极位于绿色子像素区,第二反射电极位于红色子像素区,其中,LED电极包括LED正极和LED负极,至少两个像素单元所占区域中的LED正极共用一LED负极;/n将蓝光LED芯片转移至驱动背板并将蓝光LED芯片与LED电极对应电连接,其中蓝光LED芯片包括垂直结构的蓝光LED芯片;/n形成绿光有机发光器件和红光有机发光器件,其中,所述绿光有机发光器件与第一反射电极电连接,所述红光有机发光器件与第二反射电极电连接。/n

【技术特征摘要】
1.一种OLED与LED杂化结构的显示面板的制备方法,其特征在于,包括:
提供驱动背板,驱动背板包括蓝色子像素区、绿色子像素区和红色子像素区,其中,一蓝色子像素区、一绿色子像素区和一红色子像素区构成一像素单元所占区域,同一像素单元所占区域中,绿色子像素区和红色子像素区分布在同一行,蓝色子像素区和绿色子像素区分布在分布在不同行,相邻的不同像素单元区域中同颜色子像素区相邻设置;
在驱动背板上形成LED电极、第一反射电极和第二反射电极,其中LED电极位于蓝色子像素区,第一反射电极位于绿色子像素区,第二反射电极位于红色子像素区,其中,LED电极包括LED正极和LED负极,至少两个像素单元所占区域中的LED正极共用一LED负极;
将蓝光LED芯片转移至驱动背板并将蓝光LED芯片与LED电极对应电连接,其中蓝光LED芯片包括垂直结构的蓝光LED芯片;
形成绿光有机发光器件和红光有机发光器件,其中,所述绿光有机发光器件与第一反射电极电连接,所述红光有机发光器件与第二反射电极电连接。


2.根据权利要求1的OLED与LED杂化结构的显示面板的制备方法,其特征在于,四个相邻像素单元所占区域中的LED正极共用一LED负极。


3.根据权利要求1的OLED与LED杂化结构的显示面板的制备方法,其特征在于,将蓝光LED芯片转移至驱动背板之后还包括:
制作导电线,蓝光LED芯片的阳极与LED正极电连接,蓝光LED芯片的阴极通过导电线和LED负极电连接。


4.根据权利要求1的OLED与LED杂化结构的显示面板的制备方法,其特征在于,在驱动背板上形成LED电极、第一反射电极和第二反射电极包括:
在驱动背板上溅射一层反射电极层;
采用光刻工艺对反射电极层进行图案化,形成LED电极、第一反射电极和第二反射电极。


5.根据权利要求1的OLED与LED杂化结构的显示面板的制备方法,其特征在于,将蓝光LED芯片转移至驱动背板并将蓝光LED芯片与LED电极对应电连接包括:
在驱动背板上形成保护层并去除位于蓝色子像素区的保护层,且保护层完全覆盖第一反射电极和第二反射电极;
将蓝光LED芯片转移至驱动背板并将蓝光LED芯片与LED电极对应电连接;
将蓝光LED芯片转移至驱动背板并将蓝光LED芯片与LED电极对应电连接之后包括:
去除所述保护层。


6.根据权利要求1的OLED与LED杂化结构的显示面板的制备方法,其特征在于,将蓝光LED芯片转移至驱动背板并将蓝光LED芯片与L...

【专利技术属性】
技术研发人员:邹建华刘文聪彭曾一陶洪徐苗李民王磊
申请(专利权)人:广州新视界光电科技有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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