序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 量子棒组合物、量子棒膜和包含该量子棒膜的显示装置 CN201510778732.8 2015-11-13 CN105602227A 2016-05-25 金奎男; 金珍郁; 金柄杰; 张庆国; 金熙悦; 禹成日; 李太阳
发明涉及量子棒组合物、量子棒膜和包含该量子棒膜的显示装置。本发明还涉及形成量子棒膜的方法。所述量子棒膜包含多个量子棒和具有偶极子侧链聚合物。响应于外部电场,所述量子棒的长轴和所述偶极子侧链的轴沿相同方向排列。所述显示装置包含用于产生电场的多个像素和公共电极以及设置在第一基板下的背光单元。响应于从背光单元接收光,所述量子棒膜发出沿与所述量子棒的长轴平行的方向偏振的光。
2 光散射片、包括该光散射片的电子器件以及制备该光散射片的方法 CN201480051130.6 2014-09-16 CN105556349A 2016-05-04 禹昇儿; 朴迎焕; 朴成卿
发明提供一种光散射片,所述光散射片包括光转化层,其中根据本发明的光转化层包括:含有结晶部分的聚合物;和含有分散在所述聚合物的结晶部分中的量子点的粒子,并且最长方向定义为X轴,在平面方向上与所述X轴垂直的方向定义为Y轴,在厚度方向上与所述X轴和所述Y轴垂直的方向定义为Z轴,所述粒子的尺寸在所述X轴上为0.1μm至50μm,在所述Y轴上为0.1μm至50μm,在所述Z轴方向上为0.1μm至50μm。本发明提供光散射片,包括该光散射片的电子器件以及制备该光散射片的方法。
3 一种显示装置及制备方法 CN201310022596.0 2013-01-22 CN103091895B 2015-12-09 蔡佩芝; 董学; 陈希; 杨东
发明公开了一种显示装置及制备方法,用以解决现有技术中显示装置色域窄、光效低的问题。本发明实施例提供的一种显示装置,包括蓝光背光源和液晶显示面板,所述液晶显示面板包括上基板、下基板以及位于上基板和下基板之间的液晶层;所述上基板或下基板包括彩膜层,所述彩膜层包括黑矩阵图形,以及红像素图形和绿像素图形;所述红像素图形所在层或所述绿像素图形所在层与黑矩阵图形所在层之间设置有第一钝化层;所述红像素图形所在层和所述绿图形所在层之间设置有第二钝化层;所述红像素图形为蓝光激发下发射红光的量子点材料薄膜图形,绿像素图形为蓝光激发下绿光的量子点材料薄膜图形。
4 量子点彩色滤光片及其制作方法、显示装置 CN201310204242.8 2013-05-28 CN103278876A 2013-09-04 李琳
发明涉及显示技术领域,特别涉及一种量子点彩色滤光片及其制作方法、显示装置。该量子点彩色滤光片包括多个像素,每个像素包括若干不同颜色的彩色子像素,还包括:衬底基板;至少一个彩色子像素由量子点材料形成,量子点材料被激发后产生的光与对应的所述彩色子像素的颜色相同;滤光层,用于吸收未激发量子点材料的光线。本发明利用量子点在背光源照射下可呈现出不同颜色荧光的物理特征形成彩色滤光片,使得彩色滤光片的透过率得以提高,极大地提高和丰富了画面的亮度和色彩,有效提升了图像的显示品质,增强用户的体验感,同时最大程度地降低了生产成本。
5 具有提高电子迁移率的量子阱的显示基板和显示装置 CN200910002122.3 2009-01-15 CN101487961B 2013-04-24 尹甲洙; 梁成勋; 金成烈; 吴和烈; 崔在镐; 崔龙模
发明提供一种显示基板以及包括该显示基板的显示装置。所述显示基板包括:栅极布线;第一半导体图案,所述第一半导体图案形成在所述栅极布线上并且具有第一能带隙;第二半导体图案,所述第二半导体图案形成在所述第一半导体图案上并且具有第二能带隙,所述第二能带隙大于所述第一能带隙;数据布线,所述数据布线形成在所述第一半导体图案上;以及像素电极,所述像素电极与所述数据布线电连接。由于所述第二能带隙大于所述第一能带隙,因此在所述第一半导体图案中形成量子阱,从而提高其中的电子迁移率。
6 具有提高电子迁移率的量子阱的显示基板和显示装置 CN200910002122.3 2009-01-15 CN101487961A 2009-07-22 尹甲洙; 梁成勋; 金成烈; 吴和烈; 崔在镐; 崔龙模
发明提供一种显示基板以及包括该显示基板的显示装置。所述显示基板包括:栅极布线;第一半导体图案,所述第一半导体图案形成在所述栅极布线上并且具有第一能带隙;第二半导体图案,所述第二半导体图案形成在所述第一半导体图案上并且具有第二能带隙,所述第二能带隙大于所述第一能带隙;数据布线,所述数据布线形成在所述第一半导体图案上;以及像素电极,所述像素电极与所述数据布线电连接。由于所述第二能带隙大于所述第一能带隙,因此在所述第一半导体图案中形成量子阱,从而提高其中的电子迁移率。
7 显示装置 CN201510909332.6 2015-12-09 CN105353556B 2017-12-29 胡韬
发明提供一种显示装置,包括彩色滤光膜、注入量子点光子晶体膜、及背光模组,所述注入量子点光子晶体膜由光子晶体膜注入量子点后得到,由于光子晶体的引光作用,可以有效提高量子点的发光效率,所述光子晶体膜具有红、绿、蓝光透过区,光子晶体膜的红、绿、蓝光透过区内注入的量子点分别为红、绿、蓝色量子点,当光源发出的白色混合光到达注入量子点光子晶体膜时,所述光子晶体膜的各光透过区分别只允许透过相应颜色的光,其内的量子点发出相应颜色的光,进一步的这些颜色的光分别从相应颜色的滤光层通过,而其他颜色的光被光子晶体膜反射回去,通过光学膜材的散射和再反射之后,就可以从光子晶体膜的另外两个光透过区通过。
8 量子点的制作方法、量子点胶水及量子点偏光片 CN201610288701.9 2016-05-03 CN105925215B 2017-11-07 李冬泽
发明提供一种量子点的制作方法、量子点胶水及量子点偏光片。本发明的量子点胶水的制作方法,通过在聚乙烯醇胶水中添加水溶性量子点材料,并采用性溶液将其pH值调整至7以上,制得量子点胶水,制程简单,制得的量子点胶水可用于制作量子点偏光片。本发明的量子点偏光片,通过添加由量子点胶水涂布而成的量子点胶层,由于量子点胶水本身呈碱性,省去了对被粘合层的碱处理过程,直接涂布即可,使量子点偏光片的制程简化,同时通过添加量子点材料,提升了显示装置的色域和显示品质。
9 光致发光彩色显示器 CN201680010338.2 2016-03-22 CN107250906A 2017-10-13 杨海涛; 李依群
发明揭示一种光致发光彩色显示器,其包括:显示面板,其显示红色、绿色及蓝色子像素区域;激发源,其可操作以产生用于操作所述显示器的激发辐射;及光致发光材料与滤光颜料的组合层。所述组合层包括至少一种光致发光材料,例如磷光体材料或量子点,其可操作以响应于所述激发辐射而发射对应于所述显示器的红色、绿色及蓝色子像素区域的光。
10 PDLC显示面板及其制作方法与液晶显示装置 CN201510716815.4 2015-10-29 CN105204216A 2015-12-30 兰松; 李泳锐; 李吉; 马小龙
发明提供一种PDLC显示面板及其制作方法与液晶显示装置。本发明PDLC显示面板包括高分子分散液晶层,该高分子分散液晶层包括数个红色子像素部分、数个绿色子像素部分、及数个蓝色子像素部分,所述红色子像素部分、绿色子像素部分、及蓝色子像素部分中分别为包含红色染料、绿色染料、蓝色染料的高分子分散液晶膜,光通过高分子分散液晶层的红色子像素部分、绿色子像素部分、及蓝色子像素部分后分别显示出红、绿、蓝三种颜色,该PDLC显示面板结构简单,在实现彩色显示的前提上,可省去上、下偏振光片、聚酰亚胺配向层、彩色滤光膜层、及黑色矩阵,光透过率高、制造成本低,且PDLC显示面板的彩膜基板上还包括量子点层,可有效提高光的利用率。
11 一种液晶显示屏及显示装置 CN201310313938.4 2013-07-24 CN103412435B 2015-11-25 郭仁炜; 董学; 郭建
发明公开了一种液晶显示屏及显示装置,在液晶显示屏内设置有多个像素单元,每个像素单元具有多个显示不同颜色的亚像素单元;在各像素单元的至少一个颜色的亚像素单元对应的阵列基板位置,设置有能够使背光透过的量子点层,量子点层在受日光中的紫外光激发后发出至少包含对应亚像素单元颜色的光;彩色滤光片位于量子点层和对向基板之间。该液晶显示屏在户外进行显示时,日光中的紫外光照射到量子点层,该量子点层受紫外光激发后会发光,这样,透过彩色滤光片的光为背光和量子点层受激发后发出的光之和,从而增强了液晶显示屏的显示亮度,提高了液晶显示屏在户外的可观看性。
12 液晶显示器 CN201510158198.0 2015-04-03 CN104765187A 2015-07-08 程小平; 陈孝贤
发明提供一种液晶显示器,通过在色阻层中掺杂量子点材料,使量子点受背光的激发,形成一定光谱的光线,并搭配由有机染料分子制备的各向异性偏光层,对不同偏振态的光线进行选择性通过,得到线性偏振的光,有效解决了量子点材料造成的光偏振态改变而导致的漏光问题,提高了对比度,并可通过该偏光层取代上或下偏光片,从而省去一道偏贴工艺,简化制程,节省成本,同时实现更好的偏振效果。
13 一种液晶显示面板及显示装置 CN201510024239.7 2015-01-16 CN104516149A 2015-04-15 张斌; 周婷婷; 吕志军
发明涉及一种液晶显示面板及显示装置,所述液晶显示面板包括相互对盒的第一基板和第二基板,还包括反射层、光波长转换层和量子点层;所述反射层设置在第二基板上,所述量子点层设置在第一基板或第二基板上,并且,所述反射层和所述量子点层沿从第二基板指向第一基板的方向设置;所述光波长转换层由上转换材料制成,且其设置在所述反射层与所述量子点层之间。上述液晶显示面板对环境光的利用率更高,且具有更高的亮度对比度
14 显示面板 CN201410399213.6 2014-08-14 CN104377226A 2015-02-25 黄礼锹; 蔡佳怡
发明涉及一种显示面板。该显示面板包括第一基板及一颜色转换层。该显示面板界定多个像素区域。该颜色转换层包括量子点薄膜,颜色转换层接收射入该颜色转换层的单色光的光线并将该单色光转换后以彩色显示用的原色色彩分量射出,每一像素区域定义多个区,且每一区块对应一原色色彩分量射出。
15 显示装置、显示装置制造方法和电子设备 CN201210258533.0 2012-07-24 CN102929037A 2013-02-13 户田淳; 平山照峰
发明涉及显示装置、显示装置制造方法和电子设备。所述显示装置包括光源部和发光层,所述光源部与各像素对应地出射激发光,所述发光层包含量子点并且与各所述像素对应地出射发射光,所述量子点基于所述激发光生成波长比所述激发光的波长更长的所述发射光。所述电子设备设置有上述显示装置。所述显示装置制造方法包括如下步骤:形成上述光源部;并且利用量子点形成上述发光层,所述量子点被构造成基于所述激发光生成波长比所述激发光的波长更长的所述发射光。根据本发明,能够以简单的结构进行从所述激发光到所述发射光的波长转换。因此,能够促进光的利用效率的提高。
16 液晶显示器 CN201610563402.1 2016-07-18 CN106200096A 2016-12-07 曹梓毅; 蔡正晔; 俞方正; 蓝伊奋; 陈薏庭; 黄柏荣; 林思妤
发明公开了一种蓝相液晶显示器,具有第一基材、第二基材、设置于第一基材和第二基材之间的蓝相液晶层,以及设置于第二基材和蓝相液晶层之间的光转换手段。光转换手段用以将预定波长的光从第一预定电磁辐射范围转换成第二预定电磁辐射范围。第一预定电磁辐射范围为可见光波长范围。第二预定电磁辐射范围为不可见光波长范围,因而降低漏光以产生更暗的暗态。光转换手段将可见光波长范围于470到510纳米转换为不可见光波长范围。另外,避免蓝相液晶层因旋光性掺杂物的添加使得波长位移至470至510纳米的可见光范围。
17 量子点的制作方法、量子点胶水及量子点偏光片 CN201610288701.9 2016-05-03 CN105925215A 2016-09-07 李冬泽
发明提供一种量子点的制作方法、量子点胶水及量子点偏光片。本发明的量子点胶水的制作方法,通过在聚乙烯醇胶水中添加水溶性量子点材料,并采用性溶液将其pH值调整至7以上,制得量子点胶水,制程简单,制得的量子点胶水可用于制作量子点偏光片。本发明的量子点偏光片,通过添加由量子点胶水涂布而成的量子点胶层,由于量子点胶水本身呈碱性,省去了对被粘合层的碱处理过程,直接涂布即可,使量子点偏光片的制程简化,同时通过添加量子点材料,提升了显示装置的色域和显示品质。
18 显示设备、背光模组及其场发射光源装置和制造方法 CN201310036129.3 2013-01-30 CN103117205B 2016-03-30 王烨文
发明公开了一种显示设备、背光模组及其场发射光源装置和制造方法。场发射光源装置包括相对设置的第一基板和第二基板;第一电极层形成于第一基板的内侧;第二电极层形成于第二基板的内侧;发光材料层设于第一电极层和第二电极层之间并形成于第一电极层上,发光材料层包括量子点材料;第二电极层用于发射带电粒子轰击发光材料层而发光,进而形成用于背光模组的背光源。本发明采用量子点材料有效地提高场发射光源装置的发光性能。
19 COA型液晶显示面板的制作方法及COA型液晶显示面板 CN201510888688.6 2015-12-04 CN105404047A 2016-03-16 李吉; 马小龙
发明提供一种COA型液晶显示面板的制作方法及COA型液晶显示面板,采用可反应性液晶、可反应性单体、红色量子棒、及绿色量子棒制成彩色滤光薄膜,由于其内的红色、绿色量子棒受到激发时产生的光线本身为偏振光,并且由于其内的红色、绿色量子棒均沿同一方向排列,因此在受到背光激发后会产生偏振方向一致的红色、绿色的线偏振光,从而起到了下偏光片的作用,使得该方法制得的COA型液晶显示面板,不仅得到了鲜艳的三原色光提高了色饱和度,并且省略了下偏光片,降低了制作成本。
20 显示装置 CN201510909332.6 2015-12-09 CN105353556A 2016-02-24 胡韬
发明提供一种显示装置,包括彩色滤光膜、注入量子点光子晶体膜、及背光模组,所述注入量子点光子晶体膜由光子晶体膜注入量子点后得到,由于光子晶体的引光作用,可以有效提高量子点的发光效率,所述光子晶体膜具有红、绿、蓝光透过区,光子晶体膜的红、绿、蓝光透过区内注入的量子点分别为红、绿、蓝色量子点,当光源发出的白色混合光到达注入量子点光子晶体膜时,所述光子晶体膜的各光透过区分别只允许透过相应颜色的光,其内的量子点发出相应颜色的光,进一步的这些颜色的光分别从相应颜色的滤光层通过,而其他颜色的光被光子晶体膜反射回去,通过光学膜材的散射和再反射之后,就可以从光子晶体膜的另外两个光透过区通过。
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