一种光学扩散薄膜及使用该光学扩散薄膜的液晶显示装置制造方法及图纸

技术编号:2727746 阅读:238 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术公开了一种光学扩散薄膜,包括透明基板和设置有上扩散粒子的上扩散涂层,特点是透明基板由折射率为1.4~1.75的光学透明材料制成,上扩散粒子相互之间紧密接触分布在透明基板表面上,上扩散涂层由扩散涂料和稀释剂混合制备成稀释涂料后在透明基板表面上涂敷而成,上扩散涂层在稀释剂挥发后形成的膜层厚度为上扩散粒子垂直于透明基板的最大几何尺寸的1/2~7/8,优点在于成膜后的厚度可以严格地控制在上扩散粒子的最大几何尺寸的1/2~7/8的范围内,从而有效地提高了扩散薄膜的聚光能力,应用该光学扩散薄膜的液晶显示装置具有较少的组件数量及较高的光学均匀度和亮度。(*该技术在2018年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种光学薄膜,尤其是涉及一种光学扩散薄膜及使用该光学扩散薄膜的液晶显示装置
技术介绍
光学扩散薄膜被广泛应用于液晶显示装置,广告灯箱,照明灯具,移动通讯设备按键等需要光源的装置上以提供均匀照明。现有的应用于液晶显示装置的光学扩散薄膜多为采用压延技术生产的单层带有图案的有机薄膜和采用涂敷方式生产的多层薄膜,其中采用涂敷方式生产的多层薄膜的涂敷层中含有不同尺寸的散射粒子。图1为传统的采用涂敷方式生产的光学扩散薄膜的结构示意图,此光学扩散薄膜主要包括透明基板10,上涂敷层20以及上散射粒子40和下涂敷层30及下散射粒子50。传统的采用涂敷方式生产的光学扩散薄膜主要依靠涂敷层中随机散布且不同尺寸的散射粒子对进入涂层内的入射光线进行充分散射,以使出射光线的方向随机分布,从而使入射的不均匀光场均匀化,并对薄膜下背光模组元件的瑕疵进行遮盖。同时,由于一些尺寸较大的粒子的顶部突出于涂层表面,形成对光线具有一定聚光作用的曲面21,从而使此种光学扩散片具有一定的聚光能力。近年来液晶显示装置的快速发展和在移动通讯设备显示、笔记本电脑显示器、台式电脑显示器以及大尺寸液晶电视的广泛应用,对显示装置中光学扩散薄膜的性能要求日趋提高,如何有效地提高亮度和照明均匀度成为人们需要解决的重要问题。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是提供一种本技术能够有效提高光学均匀度和亮度的光学扩散薄膜及使用该光学扩散薄膜的液晶显示装置。-->本技术解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种光学扩散薄膜,包括透明基板和设置有上扩散粒子的上扩散涂层,所述的透明基板由折射率为1.4~1.75的光学透明材料制成,所述的上扩散粒子相互之间紧密接触分布在所述的透明基板表面上,所述的上扩散涂层由扩散涂料和稀释剂混合制备成稀释涂料后在所述的透明基板表面上涂敷而成,所述的上扩散涂层在所述的稀释剂挥发后形成的膜层厚度为所述的上扩散粒子垂直于所述的透明基板的最大几何尺寸的1/2~7/8。所述的透明基板由玻璃、PET、PC、PMMA和PS中的一种制成,所述的扩散涂料为丙烯酸酯类、聚氨酯类、有机硅类或有机多元醇类中的一种,所述的稀释剂为乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、水、甲苯、二甲苯、丁酮、环己酮、乙醇、异丙醇和丁醇中的一种或两种以上的混合物。所述的上扩散粒子包括大粒子和小粒子,所述的大粒子的最大几何尺寸为1~100微米,所述的小粒子的最大几何尺寸为0.1~50微米,所述的大粒子平行于所述的透明基板表面方向的几何尺寸与所述的小粒子平行于所述的透明基板表面方向的几何尺寸之比为2∶1~100∶1,所述的大粒子与所述的小粒子间隔排列。所述的上扩散粒子形状为球形或椭球型。所述的透明基板的下表面上设置有具有花纹结构的防粘接涂层,所述的防粘接涂层内设置有防粘接粒子,所述的防粘接粒子互不接触分散设置在所述的透明基板的下表面上,所述的防粘接粒子所占的面积之和与所述的防粘接涂层的面积之比为1/1000~1/100。一种液晶显示装置,包括一光源组件、液晶面板组件和至少一片光学扩散薄膜,所述的光学扩散薄膜包括透明基板和设置有上扩散粒子的上扩散涂层,其特征在于所述的透明基板由折射率为1.4~1.75的光学透明材料制成,所述的上扩散粒子相互之间紧密接触分布在所述的透明基板表面上,所述的上扩散涂层由扩散涂料和稀释剂混合制备成稀释涂料后在所述的透明基板表面上涂敷而成,所述的上扩散涂层在所述的稀释剂挥发后形成的膜层厚度为所述的上扩散粒子垂直于所述的透明基板的最大几何尺寸的1/2~7/8。所述的透明基板由玻璃、PET、PC、PMMA和PS中的一种制成,所述的扩散涂料为丙烯酸酯类、聚氨酯类、有机硅类或有机多元醇类中的一种,所述的稀释剂为乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、水、甲苯、二甲苯、丁酮、环己酮、乙醇、异丙醇和丁醇中的一种或两种以上的混合物。-->所述的透明基板的下表面上设置有具有花纹结构的防粘接涂层,所述的防粘接涂层内设置有防粘接粒子,所述的防粘接粒子互不接触分散设置在所述的透明基板的下表面上,所述的防粘接粒子所占的面积之和与所述的防粘接涂层的面积之比为1/1000~1/100。所述的光源组件包括光源、导光板和反射片,所述的光源设置在所述的导光板的侧面,所述的光源为冷阴极荧光灯、外部电极荧光灯、发光二极管和热阴极荧光灯中的至少一种。所述的光源组件包括光源、扩散板和反射板,所述的光源设置在所述的扩散板与所述的反射板之间,所述的光源为冷阴极荧光灯、外部电极荧光灯、发光二极管和热阴极荧光灯中的至少一种。与现有技术相比,本技术的优点在于通过控制在上扩散涂层制备过程中稀释剂的质量,当稀释剂挥发而使上扩散涂层成膜后,将其厚度严格地控制在上扩散粒子垂直于透明基板的最大几何尺寸的1/2~7/8的范围内,从而有效地提高了扩散薄膜的聚光能力,通过比较实验我们得知,在此厚度范围内,亮度处于一个较高的水平,而过薄或过厚时亮度均呈下降的态势,这其中的原因是,如果膜层过厚,则固化成膜后的粒子突出于涂层的部分较少,会造成聚光效果较弱;而当膜层过薄时,扩散粒子不易形成紧密堆积结构,从而产生漏光现象,并最终导致扩散膜材料的亮度与透光率的降低。应用本技术的光学扩散薄膜的液晶显示装置,它具有较少的组合组件数量,并具有较高的光学均匀度和亮度。附图说明图1为现有技术的光学扩散薄膜的剖面示意图;图2为本技术实施例一的光学扩散薄膜的剖面示意图;图3为本技术实施例二剖面示意图;图4为本技术实施例三的液晶显示装置结构示意图;图5为本技术实施例四的液晶显示装置结构示意图;图6为本技术实施例五的液晶显示装置结构示意图。-->具体实施方式以下结合附图实施例对本技术作进一步详细描述。实施例一:如图2所示,光学扩散薄膜100包括一个透明基板110,一个包含有球形或椭球形大粒子140和球形或椭球形小粒子150的上扩散涂层120,上扩散涂层120中大粒子140和小粒子150相互之间紧密接触分布,大粒子140的最大几何尺寸为10微米,小粒子150的最大几何尺寸为0.1微米,大粒子140平行于透明基板110表面方向的平均几何尺寸与小粒子150平行于透明基板110表面方向的平均几何尺寸之比为100∶1,透明基板110由PMMA制成,上扩散涂层120由扩散涂料和稀释剂混合制备成稀释涂料后在透明基板110表面上涂敷而成,扩散涂料为丙烯酸酯,稀释剂为乙酸乙酯,扩散涂层制备时稀释剂添加量为涂料总质量的30%,上扩散涂层120成膜前的厚度等于上扩散涂层120中大粒子140垂直于透明基板110的最大几何尺寸,上扩散涂层120成膜后的厚度为上扩散涂层120中大粒子140垂直于透明基板110的最大几何直径的3/4,裸露的粒子形成有聚光效果的透镜结构,使从下面传输过来的光线170向中心聚集,透明基板110的下表面上设置有具有花纹结构的防粘接涂层130,防粘接涂层130内设置有防粘接粒子160,防粘接粒子160互不接触分散设置在透明基板110的下表面上,防粘接粒子160所占的面积之和与防粘接涂层130的面积之比为1/500。实施例二:如图3所示,与实施例一一样,光学扩散薄膜200包括一个透明基板210,一个包本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种光学扩散薄膜,包括透明基板和设置有上扩散粒子的上扩散涂层,其特征在于所述的透明基板由折射率为1.4~1.75的光学透明材料制成,所述的上扩散粒子相互之间紧密接触分布在所述的透明基板表面上,所述的上扩散涂层由扩散涂料和稀释剂混合制备成稀释涂料后在所述的透明基板表面上涂敷而成,所述的上扩散涂层在所述的稀释剂挥发后形成的膜层厚度为所述的上扩散粒子垂直于所述的透明基板的最大几何尺寸的1/2~7/8。

【技术特征摘要】
1、一种光学扩散薄膜,包括透明基板和设置有上扩散粒子的上扩散涂层,其特征在于所述的透明基板由折射率为1.4~1.75的光学透明材料制成,所述的上扩散粒子相互之间紧密接触分布在所述的透明基板表面上,所述的上扩散涂层由扩散涂料和稀释剂混合制备成稀释涂料后在所述的透明基板表面上涂敷而成,所述的上扩散涂层在所述的稀释剂挥发后形成的膜层厚度为所述的上扩散粒子垂直于所述的透明基板的最大几何尺寸的1/2~7/8。2、如权利要求1所述的一种光学扩散薄膜,其特征在于所述的透明基板由玻璃、PET、PC、PMMA和PS中的一种制成,所述的扩散涂料为丙烯酸酯类、聚氨酯类、有机硅类或有机多元醇类中的一种,所述的稀释剂为乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、水、甲苯、二甲苯、丁酮、环己酮、乙醇、异丙醇和丁醇中的一种或两种以上的混合物。3、如权利要求1所述的一种光学扩散薄膜,其特征在于所述的上扩散粒子包括大粒子和小粒子,所述的大粒子的最大几何尺寸为1~100微米,所述的小粒子的最大几何尺寸为0.1~50微米,所述的大粒子平行于所述的透明基板表面方向的几何尺寸与所述的小粒子平行于所述的透明基板表面方向的几何尺寸之比为2∶1~100∶1,所述的大粒子与所述的小粒子间隔排列。4、如权利要求1所述的一种光学扩散薄膜,其特征在于所述的上扩散粒子形状为球形或椭球型。5、如权利要求1~4中任一项权利要求所述的一种光学扩散薄膜,其特征在于所述的透明基板的下表面上设置有具有花纹结构的防粘接涂层,所述的防粘接涂层内设置有防粘接粒子,所述的防粘接粒子互不接触分散设置在所述的透明基板的下表面上,所述的防粘接粒子所占的面积之和与所述的防粘接涂层的面积之比为1/1000~1/100。6、一种液晶显示装...

【专利技术属性】
技术研发人员:张彦金亚东
申请(专利权)人:宁波高新区激智科技有限公司
类型:实用新型
国别省市:97[中国|宁波]

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