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可折叠玻璃基板和可折叠显示装置

申请号 CN202011254359.3 申请日 2020-11-11 公开(公告)号 CN112802396B 公开(公告)日 2024-04-23
申请人 三星显示有限公司; 道友茵赛斯有限公司; 发明人 具本基; 金明焕; 金圣哲; 刘正一; 李璋斗;
摘要 本 发明 涉及可折叠玻璃 基板 和可折叠显示装置。该可折叠玻璃基板包括顶表面、底表面和侧表面。侧表面包括以第一 角 度从顶表面延伸出的第一侧表面、以第二角度从底表面延伸出的第二侧表面以及从第一侧表面和第二侧表面中的每个延伸出的第三侧表面。第三侧表面在与顶表面和底表面中的至少一个大体上垂直的方向上的长度等于或大于顶表面与底表面之间的最小距离的约0.3倍并且等于或小于顶表面与底表面之间的最小距离的约0.7倍。最小距离等于或大于约15微米(μm)并且等于或小于约100μm。
权利要求

1.一种可折叠玻璃基板,包括:
顶表面;
底表面,面向所述顶表面;以及
侧表面,从所述顶表面和所述底表面中的每个延伸出,所述侧表面包括:
第一侧表面,以第一度从所述顶表面延伸出;
第二侧表面,以第二角度从所述底表面延伸出;以及
第三侧表面,从所述第一侧表面和所述第二侧表面中的每个延伸出,
其中,所述第三侧表面在与所述顶表面和所述底表面中的至少一个垂直的方向上的长度等于或大于所述顶表面与所述底表面之间的最小距离的0.3倍并且等于或小于所述最小距离的0.7倍,并且
所述最小距离等于或大于15微米并且等于或小于100微米。
2.根据权利要求1所述的可折叠玻璃基板,其中,所述顶表面和所述底表面彼此平行,并且所述第三侧表面与所述顶表面和所述底表面中的每个垂直。
3.根据权利要求1所述的可折叠玻璃基板,其中,限定从所述顶表面延伸出并且平行于所述顶表面的第一平面以及从所述底表面延伸出并且平行于所述底表面的第二平面,并且所述第三侧表面与所述第一平面之间的最小距离等于或大于所述第三侧表面与所述第二平面之间的最小距离的0.9倍并且等于或小于所述第三侧表面与所述第二平面之间的最小距离的1.1倍。
4.根据权利要求1所述的可折叠玻璃基板,其中,所述长度等于或大于5微米并且等于或小于70微米。
5.根据权利要求1所述的可折叠玻璃基板,其中,所述最小距离等于或大于70微米并且等于或小于100微米,并且
所述长度等于或大于35微米并且等于或小于70微米。
6.根据权利要求1所述的可折叠玻璃基板,其中,所述最小距离等于或大于40微米并且等于或小于70微米,并且
所述长度等于或大于16微米并且等于或小于42微米。
7.根据权利要求1所述的可折叠玻璃基板,其中,所述最小距离等于或大于15微米并且等于或小于40微米,并且
所述长度等于或大于4.5微米并且等于或小于20微米。
8.根据权利要求1所述的可折叠玻璃基板,其中,所述第一角度和所述第二角度中的每个是钝角。
9.根据权利要求1所述的可折叠玻璃基板,其中,所述第一角度和所述第二角度中的每个等于或大于160度并且等于或小于170度。
10.根据权利要求1所述的可折叠玻璃基板,还包括加强区域和非加强区域,所述非加强区域被所述加强区域围绕并且具有比所述加强区域的压缩应小的压缩应力
11.根据权利要求10所述的可折叠玻璃基板,其中,所述加强区域包括第一金属阳离子,并且
所述非加强区域包括第二碱金属阳离子,所述第二碱金属阳离子具有比所述第一碱金属阳离子的离子半径小的离子半径。
12.一种可折叠玻璃基板,包括:
顶表面;
底表面,面向所述顶表面;以及
侧表面,从所述顶表面和所述底表面中的每个延伸出,所述侧表面包括:
第一侧表面,以第一钝角从所述顶表面延伸出;
第二侧表面,以第二钝角从所述底表面延伸出;以及
第三侧表面,从所述第一侧表面和所述第二侧表面中的每个延伸出,
其中,所述第一钝角和所述第二钝角中的每个等于或大于160度并且等于或小于170度,并且
所述顶表面与所述底表面之间的最小距离等于或大于15微米并且等于或小于100微米。
13.根据权利要求12所述的可折叠玻璃基板,其中,所述第一钝角等于或大于所述第二钝角的0.8倍并且等于或小于所述第二钝角的1.2倍。
14.根据权利要求12所述的可折叠玻璃基板,其中,所述第三侧表面在与所述顶表面和所述底表面中的至少一个垂直的方向上的长度等于或大于所述最小距离的0.3倍并且等于或小于所述最小距离的0.7倍。
15.一种可折叠显示装置,包括:
显示模;以及
玻璃基板,设置在所述显示模块上,包括折叠部以及第一非折叠部和第二非折叠部,所述第一非折叠部和所述第二非折叠部通过它们之间的所述折叠部而彼此间隔开,并且所述玻璃基板在预定方向上具有等于或大于15微米并且等于或小于100微米的厚度,所述玻璃基板包括:
顶表面;
底表面,面向所述顶表面;
第一倾斜表面,从所述顶表面延伸出;
第二倾斜表面,从所述底表面延伸出;以及
侧表面,从所述第一倾斜表面和所述第二倾斜表面中的每个延伸出,
其中,所述侧表面在所述预定方向上的长度等于或大于所述厚度的0.3倍并且等于或小于所述厚度的0.7倍。
16.根据权利要求15所述的可折叠显示装置,其中,所述顶表面被限定为显示表面,并且
所述可折叠显示装置以第一操作模式和第二操作模式中的至少一个进行操作,在所述第一操作模式中,所述第一非折叠部的显示表面面向所述第二非折叠部的显示表面,在所述第二操作模式中,所述折叠部被折叠并且所述第一非折叠部的所述显示表面和所述第二非折叠部的所述显示表面中的每个暴露于外部。
17.根据权利要求15所述的可折叠显示装置,其中,所述长度等于或大于5微米并且等于或小于70微米。
18.根据权利要求15所述的可折叠显示装置,其中,所述第一倾斜表面和所述第二倾斜表面中的每个具有等于或大于160度并且等于或小于170度的倾斜角。
19.根据权利要求15所述的可折叠显示装置,其中,所述侧表面平行于所述玻璃基板的所述预定方向。
20.根据权利要求15所述的可折叠显示装置,其中,所述显示模块包括:
显示元件层;
薄膜封装层,密封所述显示元件层;以及
输入感测层,直接设置在所述薄膜封装层上。

说明书全文

可折叠玻璃基板和可折叠显示装置

[0001] 本申请要求于2019年11月14日提交的韩国专利申请第10‑2019‑0146087号的优先权以及从中产生的所有权益,该韩国专利申请的内容通过引用整体地并入本文。

技术领域

[0002] 本文的本发明的示例性实施方式涉及可折叠玻璃基板和包括可折叠玻璃基板的可折叠显示装置。更具体地,本文的本发明的示例性实施方式涉及具有显著提高的抗冲击的耐久性的可折叠玻璃基板和包括可折叠玻璃基板的可折叠显示装置。

背景技术

[0003] 玻璃基板已通过各种形式被应用于诸如有机发光显示器的电子装置。玻璃基板被用作包括电视机、计算机监视器、便携式终端等的电子装置的显示面板的基板,或者被用作用于保护电子装置的显示面板的防护玻璃。
[0004] 再者,正在进行对具有强耐久性的可折叠玻璃基板的研究,以便将玻璃基板应用于可折叠显示装置。

发明内容

[0005] 本发明的示例性实施方式提供了具有显著高的弯曲强度和显著高的耐久性的可折叠玻璃基板。
[0006] 本发明的示例性实施方式还提供了包括具有显著高的弯曲强度和显著高的耐久性的可折叠玻璃基板的可折叠显示装置。
[0007] 本发明的示例性实施方式提供了一种可折叠玻璃基板,包括顶表面、面向顶表面的底表面以及从顶表面和底表面中的每个延伸出的侧表面。侧表面包括以第一度从顶表面延伸出的第一侧表面、以第二角度从底表面延伸出的第二侧表面以及从第一侧表面和第二侧表面中的每个延伸出的第三侧表面。第三侧表面在与顶表面和底表面中的至少一个大体上垂直的方向上的长度等于或大于顶表面与底表面之间的最小距离的约0.3倍并且等于或小于顶表面与底表面之间的最小距离的约0.7倍。最小距离等于或大于约15微米(μm)并且等于或小于约100μm。
[0008] 在示例性实施方式中,顶表面和底表面可彼此平行,并且第三侧表面与顶表面和底表面中的每个可大体上垂直。
[0009] 在示例性实施方式中,可限定从顶表面延伸出并且平行于顶表面的第一平面以及从底表面延伸出并且平行于底表面的第二平面。第三侧表面与第一平面之间的最小距离可等于或大于第三侧表面与第二平面之间的最小距离的约0.9倍并且等于或小于第三侧表面与第二平面之间的最小距离的约1.1倍。
[0010] 在示例性实施方式中,长度可等于或大于约5μm并且等于或小于约70μm。
[0011] 在示例性实施方式中,最小距离可等于或大于约70μm并且等于或小于约100μm,并且长度可等于或大于约35μm并且等于或小于约70μm。
[0012] 在示例性实施方式中,最小距离可等于或大于约40μm并且等于或小于约70μm,并且长度可等于或大于约16μm并且等于或小于约42μm。
[0013] 在示例性实施方式中,最小距离可等于或大于约15μm并且等于或小于约40μm,并且长度可等于或大于约4.5μm并且等于或小于约20μm。
[0014] 在示例性实施方式中,第一角度和第二角度中的每个可以是钝角。
[0015] 在示例性实施方式中,第一角度和第二角度中的每个可等于或大于约160度(°)并且等于或小于约170°。
[0016] 在示例性实施方式中,可折叠玻璃基板可包括加强区域和非加强区域,非加强区域被加强区域围绕并且具有小于加强区域的压缩应的压缩应力
[0017] 在示例性实施方式中,加强区域可包括第一金属阳离子。
[0018] 在示例性实施方式中,非加强区域可包括第二碱金属阳离子,第二碱金属阳离子具有小于第一碱金属阳离子的离子半径的离子半径。
[0019] 在本发明的示例性实施方式中,一种可折叠玻璃基板包括顶表面、面向顶表面的底表面以及从顶表面和底表面中的每个延伸出的侧表面。侧表面包括:第一侧表面,以第一钝角从顶表面延伸出;第二侧表面,以第二钝角从底表面延伸出;以及第三侧表面,从第一侧表面和第二侧表面中的每个延伸出。第一钝角和第二钝角中的每个等于或大于约160°并且等于或小于约170°。顶表面与底表面之间的最小距离等于或大于约15μm并且等于或小于约100μm。
[0020] 在示例性实施方式中,第一钝角可等于或大于第二钝角的约0.8倍并且等于或小于第二钝角的约1.2倍。
[0021] 在示例性实施方式中,第三侧表面在与顶表面和底表面中的至少一个大体上垂直的方向上的长度可等于或大于最小距离的约0.3倍并且等于或小于最小距离的约0.7倍。
[0022] 在本发明的示例性实施方式中,一种可折叠显示装置包括显示模以及玻璃基板,玻璃基板设置在显示模块上,包括折叠部以及第一非折叠部和第二非折叠部,第一非折叠部和第二非折叠部通过它们之间的折叠部而彼此间隔开,并且玻璃基板在预定方向上具有等于或大于约15μm并且等于或小于约100μm的厚度。
[0023] 在示例性实施方式中,玻璃基板可包括顶表面、面向顶表面的底表面、从顶表面延伸出的第一倾斜表面、从底表面延伸出的第二倾斜表面以及从第一倾斜表面和第二倾斜表面中的每个延伸出的侧表面。侧表面在预定方向上的长度等于或大于厚度的约0.3倍并且等于或小于厚度的约0.7倍。
[0024] 在示例性实施方式中,顶表面可被限定为显示表面,并且可折叠显示装置可以以第一操作模式和第二操作模式中的至少一个进行操作,在第一操作模式中,第一非折叠部的显示表面面向第二非折叠部的显示表面,在第二操作模式中,折叠部被折叠并且第一非折叠部的显示表面和第二非折叠部的显示表面中的每个暴露于外部。
[0025] 在示例性实施方式中,长度可等于或大于约5μm并且等于或小于约70μm。
[0026] 在示例性实施方式中,第一倾斜表面和第二倾斜表面中的每个可具有等于或大于约160°并且等于或小于约170°的倾斜角。
[0027] 在示例性实施方式中,侧表面可大体上平行于玻璃基板的预定方向。
[0028] 在示例性实施方式中,显示模块可包括显示元件层、密封显示元件层的薄膜封装层以及直接设置在薄膜封装层上的输入感测层。附图说明
[0029] 附图被包括以提供对本发明的进一步理解,并且被并入本说明书中且构成本说明书的一部分。附图示出了本发明的示例性实施方式,并且与描述一起用于说明本发明的原理。在附图中:
[0030] 图1A是示出根据本发明的显示装置的第一操作模式的示例性实施方式的透视图;
[0031] 图1B是示出根据本发明的显示装置的第二操作模式的示例性实施方式的透视图;
[0032] 图1C是示出根据本发明的显示装置的第三操作模式的示例性实施方式的透视图;
[0033] 图2是示出根据本发明的显示装置的示例性实施方式的分解透视图;
[0034] 图3A是示出玻璃基板并且沿图2的线I‑I’截取的截面图;
[0035] 图3B是示出根据本发明的玻璃基板的示例性实施方式的截面图;
[0036] 图4是示出显示模块并且沿图2的线II‑II’截取的截面图;
[0037] 图5是示出根据本发明的显示面板的示例性实施方式的截面图;
[0038] 图6A至图6E是示出用于制造玻璃基板的方法的示例性实施方式的截面图和透视图;
[0039] 图7A至图7C是示出玻璃基板的示例性实施方式和比较例的截面图;
[0040] 图8是示出用于测量玻璃基板的弯曲强度的方法的示例性实施方式的示意图;以及
[0041] 图9是通过测量玻璃基板的示例性实施方式和比较例的弯曲强度而获得的图表。

具体实施方式

[0042] 在本说明书中,还将理解的是,当一个部件(或区、层、部分)被称为在另一部件“上”,“连接到”或“耦接到”另一部件时,该一个部件可以直接设置在该另一个部件上,直接连接到/直接耦接到该另一个部件,或者还可以存在居间的第三部件。
[0043] 通篇相同的附图标记指代相同的元件。再者,在附图中,为了图示的清楚,部件的厚度、比率和尺寸被放大。
[0044] 术语“和/或”包括相关联的列出项中的一个或多个项的任何和全部组合。
[0045] 将理解,尽管在本文中使用诸如“第一”和“第二”的术语描述各种元件,但是这些元件不应受这些术语的限制。这些术语仅用于将一个部件区别于其他部件。例如,在不偏离所附权利要求的范围的情况下,在一个实施方式中被称为第一元件的第一元件可以在另一示例性实施方式中被称为第二元件。除非有相反的指出,否则单数形式的术语可包括复数形式。
[0046] 再者,“下面”、“下方”、“上方”、“上”等用于说明图中所示的部件的关系关联。这些术语可以是相对概念,并且基于图中表现的方向来描述。
[0047] 再者,在本说明书中,其中层、膜、区或板设置在另一层、膜、区或板“上”的结构,可包括其中层、膜、区或板设置在另一层、膜、区或板的下部以及上部的结构。
[0048] 考虑到所讨论的测量以及与特定量的测量相关联的误差(即,测量系统的限制),如本文中使用的“约”或“大致”包含所陈述的值以及本领域普通技术人员所确定的关于特定值的可接受的偏差范围内的平均值。例如,“约”可意味着在一个或多个标准偏差内,或者在所陈述的值的±30%、±20%、±10%、±5%内。
[0049] 除非另有定义,否则本文使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本领域技术人员所通常理解的含义相同的含义。如常用词典中定义的术语应被解释为具有与相关的技术上下文中的含义相同的含义,并且除非在描述中明确定义,否则术语不被理想化地或者过度地解释为具有形式化含义。
[0050] “包括”或“包含”的意义载明了性质、固定数目、步骤、操作、元件、部件或它们的组合,但是并不排除其他的性质、固定数目、步骤、操作、元件、部件或它们的组合。
[0051] 在下文中,将参照附图描述本发明的实施方式。
[0052] 图1A是示出根据本发明的显示装置DD的第一操作模式的示例性实施方式的透视图。图1B是示出根据本发明的显示装置DD的第二操作模式的示例性实施方式的透视图。图1C是示出根据本发明的显示装置DD的第三操作模式的示例性实施方式的透视图。
[0053] 在如图1A中所示的第一操作模式中,其上显示图像IM的显示表面IS与由第一方向轴DR1和第二方向轴DR2限定的表面平行。显示表面IS的法线方向,即显示装置DD的厚度方向指示第三方向轴DR3。每个构件的前表面(或顶表面)和后表面(或底表面)通过第三方向轴DR3区分。然而,由第一方向轴DR1、第二方向轴DR2和第三方向轴DR3指示的方向可以被限定为相对概念,并且因此可以相对于彼此转换。在下文中,第一方向至第三方向可以分别是由第一方向轴DR1、第二方向轴DR2和第三方向轴DR3指示的方向并且由相同的附图标记表示。
[0054] 图1A至图1C示出了作为柔性显示装置DD的一个示例的可折叠显示装置DD。在可替代示例性实施方式中,显示装置DD可以是可卷绕的或可弯曲的显示装置DD。然而,本发明不限于此。本发明的示例性实施方式中的柔性显示装置DD可用于诸如电视机和监视器的大型电子装置以及诸如移动电话、平板个人计算机(PC)、车辆用导航单元、游戏机和智能手表的小型和中型电子装置。在下文中,显示装置DD将被描述为可折叠显示装置DD。
[0055] 如图1A中所示,显示装置DD的显示表面IS可包括多个区域。显示装置DD包括其上显示图像IM的显示区域DD‑DA以及与显示区域DD‑DA相邻设置的非显示区域DD‑NDA。非显示区域DD‑NDA可以是其上不显示图像的区域。图1A示出了时钟微件作为图像IM的示例。在示例性实施方式中,显示区域DD‑DA可以具有例如四边形(例如,矩形)形状。然而,本发明不限于此,并且显示区域DD‑DA可包括各种其他形状。非显示区域DD‑NDA可以围绕显示区域DD‑DA。然而,本发明不限于此。在示例性实施方式中,显示区域DD‑DA和非显示区域DD‑NDA可以具有相对设计的形状。在另一示例性实施方式中,例如,非显示区域DD‑NDA可被省略。
[0056] 如图1A至图1C中所示,显示装置DD可包括根据操作类型限定的多个区域。显示装置DD可包括基于折叠轴FX进行折叠的折叠区域FA以及不折叠的非折叠区域NFA。尽管在图1A至图1C中显示装置DD包括一个折叠区域FA和两个非折叠区域NFA,但是本发明不限于此。
在示例性实施方式中,例如,显示装置DD可包括一个折叠区域FA和一个非折叠区域NFA。在可替代示例性实施方式中,显示装置DD可包括三个或更多个非折叠区域NFA和两个折叠区域FA,并且这里可以限定两个或更多个折叠轴FX。
[0057] 如图1B中所示,显示装置DD可被内折,使得两个非折叠区域NFA的显示表面IS面向彼此。如图1C中所示,显示装置DD可被外折,使得显示表面IS暴露于外部。
[0058] 尽管在图1A至图1C中示例性地示出了仅一个折叠区域FA,但是本发明不限于此。在本发明的示例性实施方式中,例如,显示装置DD可包括多个折叠区域FA。在本发明的示例性实施方式中,显示装置DD可以以图1A和图1B中的操作模式中的至少一个进行操作。显示装置DD可以仅重复图1A和图1B中的操作模式。然而,本发明不限于此。在示例性实施方式中,例如,可以与显示装置DD的用户操作类型对应地以各种方式限定折叠区域FA。在示例性实施方式中,例如,不同于图1B和图1C的示出示例性实施方式,可与第一方向轴DR1平行地或者在斜线方向上限定折叠区域FA。
[0059] 当显示装置DD包括两个非折叠区域NFA时,非折叠区域NFA可以具有彼此相同的面积。然而,本发明不限于此。非折叠区域NFA可以具有比折叠区域FA的面积大的面积。在示例性实施方式中,折叠区域FA的面积可以不是固定的,而是根据曲率半径来确定。
[0060] 图2是示出根据本发明的显示装置DD的示例性实施方式的分解透视图。
[0061] 参照图2,显示装置DD可包括玻璃基板GP、显示模块DM和容纳构件BC。
[0062] 玻璃基板GP可以设置在显示模块DM上并且将从显示模块DM提供的图像透射到外部。玻璃基板GP包括透射区域TA和非透射区域NTA。透射区域TA可以与显示区域DD‑DA重叠并且具有与显示区域DD‑DA对应的形状。可以通过玻璃基板GP的透射区域TA从外部观看在显示装置DD的显示区域DD‑DA上显示的图像IM。
[0063] 非透射区域NTA可以与非显示区域DD‑NDA重叠并且具有与非显示区域DD‑NDA对应的形状。非透射区域NTA可以具有比透射区域TA的透光率相对低的透光率。然而,本发明不限于此。在另一示例性实施方式中,例如,非透射区域NTA可被省略。
[0064] 玻璃基板GP可包括折叠部GP‑F和非折叠部GP‑NF1和GP‑NF2。玻璃基板GP的折叠部GP‑F可对应于显示装置DD的折叠区域FA。玻璃基板GP的非折叠部GP‑NF1和GP‑NF2可对应于显示装置DD的非折叠区域NFA。当执行上述操作模式时,折叠部GP‑F可被折叠。因此,当执行上述操作模式时,非折叠部GP‑NF1和GP‑NF2可不被折叠。参照图2,尽管非折叠部GP‑NF1和GP‑NF2包括利用其间的折叠部GP‑F而彼此间隔开的第一非折叠部GP‑NF1和第二非折叠部GP‑NF2,但是本发明不限于此。折叠部GP‑F和非折叠部GP‑NF1和GP‑NF2的数目或形状可以与折叠区域FA和非折叠区域NFA对应地以各种方式进行改变。
[0065] 显示模块DM设置在玻璃基板GP和容纳构件BC之间。显示模块DM可包括显示面板DP和设置在显示面板DP上的输入感测层ISL。显示面板DP可生成图像并且将所生成的图像传送到玻璃基板GP。在本发明的示例性实施方式中,显示面板DP可以是发光显示面板。然而,本发明不限于显示面板的这种类型。在示例性实施方式中,例如,显示面板DP可以是有机发光显示面板或者量子点发光显示面板。有机发光显示面板可包括具有有机发光材料的发光层。量子点发光显示面板可包括具有量子点或量子棒的发光层。在下文中,示例性实施方式中的显示面板DP可被描述为有机发光显示面板。
[0066] 输入感测层ISL可设置在玻璃基板GP和显示面板DP之间。如图2中所示,输入感测层ISL可以与整个透射区域TA重叠。然而,在本发明的示例性实施方式中,输入感测层ISL可以与透射区域TA的一部分重叠或者仅与非透射区域NTA重叠。输入感测层ISL可以检测从外部施加的输入。可以以各种类型提供从外部施加的输入。在示例性实施方式中,例如,外部输入包括各种类型的外部输入,诸如用户身体的一部分、手写笔、光、热或压力。再者,除了通过诸如用户的手的用户的身体的一部分生成的接触输入之外,通过接近或相邻而生成的空间触摸(例如,悬停)也可以是一种类型的输入。
[0067] 输入感测层ISL可以检测外部输入并且获取外部输入的坐标信息。本发明的示例性实施方式中的输入感测层ISL可以检测由外部物体引起的电容的变化以检测外部输入。也就是说,示例性实施方式中的输入感测层ISL可以是电容输入传感器
[0068] 容纳构件BC可以容纳显示模块DM。尽管没有示出,但是容纳构件BC可包括铰链。铰链可以设置在容纳构件BC的与折叠区域FA重叠的部分处。在另一示例性实施方式中,容纳构件BC可被省略。
[0069] 图3A是示出玻璃基板的示例性实施方式并且沿图2的线I‑I’截取的截面图。图3B是示出根据本发明的玻璃基板的示例性实施方式的截面图。
[0070] 参照图3A,示例性实施方式中的玻璃基板GP可包括顶表面US、底表面DS和侧表面SS。顶表面US和底表面DS可以面向彼此。顶表面US和底表面DS可以彼此大体上平行。
[0071] 在本说明书中,短语“大体上平行”可表示在包括处理期间可能产生的误差的范围内平行的特征。例如,即使当一个表面和/或另一表面具有处理期间可能产生的微小弯曲或者在其间具有微小倾斜差异(例如,约1度(°)的微小倾斜)时,该一个表面和另一表面可以通过“大体上平行”来限定。在下文中,在本说明书中,例如,术语“大体上”具有与在短语“大体上平行”中限定的含义相同的含义。
[0072] 在示例性实施方式中,例如,顶表面US和底表面DS之间的最小距离LGP可以在从约15微米(μm)到约100μm的范围内。也就是说,例如,示例性实施方式中的玻璃基板GP的厚度LGP可以在从约15μm到约100μm的范围内。例如,由于示例性实施方式中的玻璃基板GP具有在从约15μm到约100μm的范围内的厚度,因此第一操作模式和第二操作模式可以顺畅地操作。
[0073] 侧表面SS可以从顶表面US和底表面DS中的每个延伸出。侧表面SS可包括第一侧表面SS1、第二侧表面SS2和第三侧表面SS3。第一侧表面SS1可以从顶表面US延伸出。第二侧表面SS2可以从底表面DS延伸出。
[0074] 第一侧表面SS1和第二侧表面SS2中的每个可以是倾斜表面。第一侧表面SS1可以在相对于顶表面US以第一角度AG1倾斜的同时延伸。第二侧表面SS2可以在相对于底表面DS以第二角度AG2倾斜的同时延伸。第一角度AG1和第二角度AG2中的每个可以是钝角。在示例性实施方式中,例如,第一角度AG1和第二角度AG2中的每个可以在从约160°到约170°的范围内。在示例性实施方式中,例如,第一角度AG1可以等于或大于第二角度AG2的约0.8倍并且等于或小于第二角度AG2的约1.2倍。
[0075] 当第一角度AG1和第二角度AG2满足上述条件时,示例性实施方式中的玻璃基板GP可以具有优异的弯曲强度和相对于从侧表面施加的冲击的提高的耐久性。稍后将进行详细描述。
[0076] 第一侧表面SS1和第二侧表面SS2中的每个可以是笔直的。然而,本发明不限于此。第一侧表面SS1和第二侧表面SS2中的每个可包括曲面。
[0077] 第三侧表面SS3可以从第一侧表面SS1和第二侧表面SS2中的每个延伸出。在示例性实施方式中,例如,第三侧表面SS3可以在顶表面US或底表面DS的法线方向上具有等于或大于玻璃基板GP的厚度的约0.3倍并且等于或小于玻璃基板GP的厚度的约0.7倍的长度LSS3。在示例性实施方式中,例如,第三侧表面SS3的长度LSS3可以等于或大于约5μm并且等于或小于约70μm。第三侧表面SS3可以大体上垂直于顶表面US和底表面DS。然而,本发明不限于此。第三侧表面SS3可包括曲面。
[0078] 在示例性实施方式中,例如,当玻璃基板GP的厚度LGP等于或大于约70μm并且等于或小于约100μm时,第三侧表面SS3的长度LSS3可以等于或大于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.5倍并且等于或小于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.7倍。在示例性实施方式中,例如,第三侧表面SS3的长度LSS3可以在从约35μm到约70μm的范围内。
[0079] 在示例性实施方式中,例如,当玻璃基板GP的厚度LGP等于或大于约40μm并且等于或小于约70μm时,第三侧表面SS3的长度LSS3可以等于或大于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.4倍并且等于或小于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.6倍。在示例性实施方式中,例如,第三侧表面SS3的长度LSS3可以在从约16μm到约42μm的范围内。
[0080] 在示例性实施方式中,例如,当玻璃基板GP的厚度LGP等于或大于约15μm并且等于或小于约40μm时,第三侧表面SS3的长度LSS3可以等于或大于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.3倍并且等于或小于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.5倍。在示例性实施方式中,例如,第三侧表面SS3的长度LSS3可以在从约4.5μm到约20μm的范围内。
[0081] 也就是说,随着玻璃基板GP的厚度LGP减小,第三侧表面SS3的长度LSS3与玻璃基板GP的厚度LGP的比率会减小。当第三侧表面SS3的长度LSS3满足上述条件时,示例性实施方式中的玻璃基板GP可以具有优异的弯曲强度和相对于从侧表面施加的冲击的提高的耐久性。稍后将进行详细描述。
[0082] 参照图3A,限定从顶表面US延伸出并且平行于顶表面US的第一平面PL1和从底表面DS延伸出并且平行于底表面DS的第二平面PL2。在示例性实施方式中,例如,第三侧表面SS3和第一平面PL1之间的最小距离LSS1可以等于或大于第三侧表面SS3和第二平面PL2之间的最小距离LSS2的约0.9倍并且等于或小于该最小距离LSS2的约1.1倍。
[0083] 在本说明书中,第一侧表面SS1还可被称为第一倾斜表面SS1,并且第二侧表面SS2还可被称为第二倾斜表面SS2。在本说明书中,第一角度AG1还可被称为第一倾斜角度AG1,并且第二角度AG2还可被称为第二倾斜角度AG2。在本说明书中,当第一侧表面SS1被称为第一倾斜表面SS1并且第二侧表面SS2被称为第二倾斜表面SS2时,第三侧表面SS3也可被称为侧表面SS3。
[0084] 在示例性实施方式中,玻璃基板GP可包括SiO2。在示例性实施方式中,例如,玻璃基板GP还可包括Al2O3、Li2O、Na2O、K2O、MgO和CaO中的至少一种。在示例性实施方式中,例如,玻璃基板GP还可包括Fe2O3、ZnO、TiO2、P2O5等中的至少一种。
[0085] 图3B是示出玻璃基板GP‑1的示例性实施方式的截面图。图3B是示出与图3A中的玻璃基板GP的截面对应的截面的视图。参照图3B,示例性实施方式中的玻璃基板GP‑1可包括加强区域CS和非加强区域NCS。
[0086] 加强区域CS可具有大于非加强区域NCS的压缩应力的压缩应力。加强区域CS可包括第一碱金属阳离子,并且非加强区域NCS可包括具有的离子半径小于第一碱金属阳离子的离子半径的第二碱金属阳离子。在示例性实施方式中,例如,第一碱金属阳离子可包括Na+ + + + +、K、Rb和Cs中的至少一种。在示例性实施方式中,例如,第二碱金属阳离子可包括Li 、Na+ + +
、K 和Rb中的至少一种。在示例性实施方式中,例如,第一碱金属阳离子可以是K+,并且第+
二碱金属阳离子可以是Na。由于加强区域CS包括具有的离子半径大于非加强区域NCS的碱金属阳离子的离子半径的碱金属阳离子,因此加强区域CS可具有大于非加强区域NCS的压缩应力的压缩应力。
[0087] 加强区域CS中的第一碱金属阳离子的浓度可以在靠近非加强区域NCS的方向上逐渐减小。因此,加强区域CS的压缩应力可具有在靠近顶表面US或底表面DS的方向上逐渐增加并且在靠近非加强区域NCS的方向上逐渐减小的值。加强区域CS可在玻璃基板GP中具有恒定的压缩深度。玻璃基板GP可以在等于或大于压缩深度的深度处具有负的(‑)压缩应力值。也就是说,非加强区域NCS可以是具有负的压缩应力值的区域。在示例性实施方式中,例如,玻璃基板GP的压缩深度可以等于或大于玻璃基板GP的厚度LGP的约百分之10(%)或者等于或小于玻璃基板GP的厚度LGP的约20%。
[0088] 在本说明书中,从玻璃基板GP的顶表面US或底表面DS到压缩应力值约为0的区域的平均最小距离可被限定为压缩深度。
[0089] 加强区域CS可设置为覆盖非加强区域NCS。也就是说,加强区域CS可以设置在玻璃基板GP的整个表面上。玻璃基板GP可以通过包括覆盖玻璃基板GP的加强区域CS而具有高的表面强度。因此,示例性实施方式中的玻璃基板GP可以具有强的抗冲击的耐久性。如图3B中所示,加强区域CS和非加强区域NCS可以彼此成一体。
[0090] 在下文中,将参照图4和图5详细描述示例性实施方式中的显示模块DM。
[0091] 图4是示出显示模块并且沿图2的线II‑II’截取的截面图。图5是示出根据本发明的显示面板的示例性实施方式的截面图。
[0092] 参照图4和图5,显示面板DP包括基板SUB、电路元件层DP‑CL、显示元件层DP‑OLED和薄膜封装层TFE。
[0093] 显示面板DP包括显示区域DP‑DA和非显示区域DP‑NDA。显示面板DP的显示区域DP‑DA对应于图1A至图1C中的显示区域DD‑DA或者图2中的透射区域TA,并且非显示区域DP‑NDA对应于图1A至图1C中的非显示区域DD‑NDA或者图2中的非透射区域NTA。
[0094] 基板SUB可包括至少一个塑料膜。作为柔性基板的基板SUB可包括塑料基板、玻璃基板、金属基板或者有机/无机复合基板。基板SUB可包括合成树脂膜。合成树脂膜可包括热固性树脂。基板SUB可以具有多层结构。在示例性实施方式中,例如,基板SUB可以具有合成树脂层、粘合层和合成树脂层的三层结构。具体地,合成树脂层可包括聚酰亚胺类树脂层。然而,本发明不限于合成树脂层的这种材料。合成树脂层可包括丙烯类树脂、甲基丙烯酸类树脂、聚异戊二烯类树脂、乙烯类树脂、环类树脂、聚酯类树脂、纤维素类树脂、氧烷类树脂、聚酰胺类树脂和二嵌苯类树脂中的至少一种。此外,基板SUB可包括玻璃基板、金属基板或者有机/无机复合基板。
[0095] 电路元件层DP‑CL可包括至少一个中间绝缘层和电路元件。中间绝缘层包括至少一个中间无机层和至少一个中间有机层。电路元件可包括信号线、像素的驱动电路等。
[0096] 显示元件层DP‑OLED可包括有机发光二极管OLED。有机发光二极管OLED可包括第一电极EL1、空穴输运层HCL、发光层EML、电子输运层ECL和第二电极EL2。第一电极EL1可以是阳极。再者,第一电极EL1可以是像素电极。尽管发光层EML可包括有机发光材料,但是本发明不限于此。在示例性实施方式中,发光层EML可包括诸如量子点或量子棒的无机发光材料。第二电极EL2可以是公共电极或阴极
[0097] 有机发光二极管OLED还可包括设置在第二电极EL2上的覆盖层。覆盖层可以保护有机发光二极管OLED或者调节光学特性。
[0098] 显示元件层DP‑OLED还可包括有机层,诸如像素限定层PDL。像素限定层PDL可设置在电路元件层DP‑CL上以暴露第一电极EL1的至少一部分。像素限定层PDL可以限定发光区域PXA和与发光区域PXA相邻的非发光区域NPXA。
[0099] 薄膜封装层TFE密封显示元件层DP‑OLED。薄膜封装层TFE可以直接设置在有机发光二极管OLED上。在示例性实施方式中,例如,薄膜封装层TFE可以直接设置在第二电极EL2上。在可替代示例性实施方式中,当有机发光二极管OLED还包括覆盖层(未示出)时,薄膜封装层TFE可以直接设置在覆盖层上。薄膜封装层TFE可包括至少一个有机层和至少一个无机层。在示例性实施方式中,例如,薄膜封装层TFE可包括无机层/有机层/无机层的层叠结构。薄膜封装层TFE可以保护显示元件层DP‑OLED免受湿气、氧和诸如灰尘微粒的异物的影响。
[0100] 输入感测层ISL可以设置在显示面板DP上。尽管没有示出,但是输入感测层ISL可包括绝缘层和导电层。在示例性实施方式中,基底绝缘层(未示出)可以设置在输入感测层ISL下方。基底绝缘层可以是无机绝缘层。
[0101] 输入感测层ISL和显示面板DP可以通过连续的工艺制造。输入感测层ISL可以直接设置在显示面板DP上。在本说明书中,表述“部件A直接设置在部件B上”表示部件A接触部件B而其间没有粘合层。
[0102] 图6A至图6E是示出用于制造玻璃基板GP的方法的示例性实施方式的截面图和透视图。在参照图6A至图6E描述本发明的示例性实施方式时,与上文所述的部件相同的部件将由相同的附图标记表示,并且将省略其详细描述。
[0103] 图6A是示出提供基础玻璃基板GP‑P的处理的示例性实施方式的透视图。图6B是示出蚀刻截面的处理的截面图。图6C是示出通过蚀刻截面的处理制造的玻璃基板GP的示例性实施方式的截面图。图6D是示出通过化学强化处理制造的玻璃基板GP‑1的示例性实施方式的截面图。图6E是示出通过正面蚀刻处理制造的玻璃基板GP‑2的示例性实施方式的截面图。
[0104] 参照图6A,示例性实施方式中的用于制造玻璃基板GP的方法可包括提供基础玻璃基板GP‑P的处理。可以提供多个基础玻璃基板GP‑P并且彼此层叠。尽管图6A中示例性地层叠了两个基础玻璃基板GP‑P,但是本发明不限于此。可以提供三个或者更多个层叠的基础玻璃基板GP‑P,或者可以提供仅一个基础玻璃基板GP‑P。
[0105] 这里,可以在基础玻璃基板GP‑P之间以及在基础玻璃基板GP‑P的暴露表面上提供粘合层ADA以便防止在转移基础玻璃基板GP‑P时可能发生的损坏。可以作为胶带或粘合树脂来提供粘合层ADA。然而,本发明不限于此。粘合层ADA可以用作防止在基础玻璃基板GP‑P的表面上可能发生的损坏的保护层。
[0106] 可以从玻璃圆板物理地切割出基础玻璃基板GP‑P。在物理地切割玻璃圆板的处理中,在切割表面中可能产生裂纹CR,或者可能使切割表面的一部分破碎并且分离。如上文所述,基础玻璃基板GP‑P的切割表面在切割玻璃圆板的处理中可能被损坏,并且因此基础玻璃基板GP‑P的弯曲强度可能降低。因此,可能产生基础玻璃基板GP‑P在折叠时容易损坏的限制。然而,示例性实施方式中的基础玻璃基板GP‑P经历了蚀刻截面的处理(参见图6B),可以去除基础玻璃基板GP‑P的损坏部分。因此,可以减轻或防止上述限制。
[0107] 参照图6A,示例性实施方式中的用于制造玻璃基板GP的方法可包括蚀刻基础玻璃基板GP‑P的截面的处理。蚀刻基础玻璃基板GP‑P的截面的处理可包括湿法蚀刻基础玻璃基板GP‑P的处理。基础玻璃基板GP‑P可以通过浸渍法来蚀刻。在示例性实施方式中,玻璃基板可以通过夹具JG1和JG2来固定并且浸入到蚀刻溶液EC中。然而,本发明不限于此。在示例性实施方式中,例如,蚀刻溶液EC可包括酸、添加剂、表面活性剂和蒸馏。在示例性实施方式中,例如,酸可包括无机酸有机酸,例如氢氟酸磷酸硝酸、乙酸、硫酸和二氟化铵。添加剂可以是用于均匀蚀刻而被添加的抑制剂。在示例性实施方式中,夹具JG1和JG2可以通过旋转来调节基础玻璃基板GP‑P的蚀刻速率。
[0108] 如图6B中所示,当基础玻璃基板GP‑P被浸渍蚀刻时,基础玻璃基板GP‑P的顶表面US‑P和底表面DS‑P可以以预定锥角进行蚀刻。因此,基础玻璃基板GP‑P可以被蚀刻使得其截面具有C形或者具有通过将梯形旋转约90°而获得的形状。
[0109] 参照图6B和图6C,基础玻璃基板GP‑P可以被蚀刻以形成约10°或更大并且约20°或更小的锥角。再者,在蚀刻基础玻璃基板GP‑P的截面的处理中,基础玻璃基板GP‑P可以被蚀刻使得第三侧表面SS3的长度LSS3等于或大于玻璃基板GP的厚度的约0.3倍并且等于或小于玻璃基板GP的厚度的约0.7倍。
[0110] 当玻璃基板GP的锥角大于约20°时,第三侧表面SS3的长度LSS3会短。例如,第三侧表面SS3的长度LSS3(参见图3A)会小于玻璃基板GP的厚度的约0.3倍。当第三侧表面SS3的长度LSS3小于玻璃基板GP的厚度的约0.3倍时,玻璃基板GP可能因从其侧表面施加的冲击而容易地损坏。
[0111] 当玻璃基板GP的锥角小于约10°时,第一侧表面SS1和第二侧表面SS2的长度会长。因此,玻璃基板GP中的倾斜表面与玻璃基板GP中的平坦表面的比率会增加。再者,由于蚀刻玻璃基板GP所需的时间会增加,处理效率可能降低。
[0112] 由于示例性实施方式中的玻璃基板GP的锥角等于或大于约10°并且等于或小于约20°(即,第一角度AG1和第二角度AG2中的每个等于或大于约160°并且等于或小于约170°),因此可以实现强耐久性和优异的处理效率。
[0113] 锥角可被调节使得第一角度AG1等于或大于第二角度AG2的约0.8倍并且等于或小于第二角度AG2的约1.2倍。当第一角度AG1和第二角度AG2之间的差增加时,玻璃基板GP的上部和下部可被不同地蚀刻。因此,上部和下部中的一个可被蚀刻过度或蚀刻不足。
[0114] 当锥角被调节使得第一角度AG1等于或大于第二角度AG2的约0.8倍并且等于或小于第二角度AG2的约1.2倍时,第三侧表面SS3和第一平面PL1之间的最小距离LSS1(参见图3A)可具有与第三侧表面SS3和第二平面PL2之间的最小距离LSS2(参见图3A)的值类似的值(例如,等于或大于最小距离LSS2的值的约0.9倍并且等于或小于最小距离LSS2的值的约1.1倍),以防止上部和下部中的一个被蚀刻过度或蚀刻不足的现象。
[0115] 当第三侧表面SS3的长度LSS3小于玻璃基板GP的厚度LGP(参见图3A)的约0.3倍时,边缘部由于其过小的厚度而可能具有低的弯曲强度。再者,玻璃基板GP可能因从外部施加的冲击而容易地损坏。特别地,边缘部可能因从玻璃基板GP的侧表面施加的冲击而容易地损坏。
[0116] 当第三侧表面SS3的长度LSS3大于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.7倍时,可能无法完全地去除基础玻璃基板GP‑P的截面中产生的裂纹CR,或者可能无法使弯曲充分地展平。因此,玻璃基板GP可能具有低的弯曲强度。
[0117] 示例性实施方式中的用于制造玻璃基板GP的方法在蚀刻截面的处理中调节第三侧表面SS3的长度LSS3以等于或大于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.3倍并且等于或小于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.7倍。因此,示例性实施方式中的玻璃基板GP可以具有显著高的弯曲强度和显著优异的抗外部冲击的耐久性。
[0118] 在示例性实施方式中的蚀刻截面的处理中,当玻璃基板GP的厚度LGP等于或大于约70μm并且等于或小于约100μm时,可以执行蚀刻使得第三侧表面SS3的长度LSS3等于或大于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.5倍并且等于或小于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.7倍。在示例性实施方式中,例如,第三侧表面SS3可被蚀刻以具有从约35μm到约70μm的范围内的长度LSS3。
[0119] 当玻璃基板GP的厚度LGP等于或大于约40μm并且等于或小于约70μm时,可以执行蚀刻使得第三侧表面SS3的长度LSS3等于或大于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.4倍并且等于或小于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.6倍。在示例性实施方式中,例如,第三侧表面SS3可被蚀刻以具有从约16μm到约42μm的范围内的长度LSS3。
[0120] 当玻璃基板GP的厚度LGP等于或大于约15μm并且等于或小于约40μm时,可以执行蚀刻使得第三侧表面SS3的长度LSS3等于或大于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.3倍并且等于或小于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.5倍。在示例性实施方式中,例如,第三侧表面SS3可被蚀刻以具有从约4.5μm到约20μm的范围内的长度LSS3。
[0121] 当基础玻璃基板GP‑P具有小厚度时,基础玻璃基板GP‑P的去除部分与基础玻璃基板GP‑P的剩余部分的比率可以相对增加以便于充分去除裂纹CR并且使截面平坦。因此,随着基础玻璃基板GP‑P的厚度减小,第三侧表面SS3的长度LSS3与玻璃基板GP的厚度LGP的比率可减小。
[0122] 在示例性实施方式中,例如,当玻璃基板GP的厚度LGP等于或大于约70μm并且等于或小于约100μm时,第三侧表面SS3的长度LSS3可以等于或大于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.3倍并且等于或小于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.7倍,或者等于或大于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.5倍并且等于或小于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.7倍。在示例性实施方式中,例如,当玻璃基板GP的厚度LGP等于或大于约40μm并且等于或小于约70μm时,第三侧表面SS3的长度LSS3可以等于或大于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.4倍并且等于或小于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.6倍,或者等于或大于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.3倍并且等于或小于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.6倍。在示例性实施方式中,例如,当玻璃基板GP的厚度LGP等于或大于约15μm并且等于或小于约40μm时,第三侧表面SS3的长度LSS3可以等于或大于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.3倍并且等于或小于玻璃基板GP的厚度LGP的约0.5倍。
[0123] 当玻璃基板GP的厚度LGP和第三侧表面SS3的长度LSS3满足上述范围时,玻璃基板可以具有提高的弯曲强度和优异的抗外部冲击的耐久性。
[0124] 参照图6D,示例性实施方式中的用于制造玻璃基板GP的方法还可包括化学强化处理。玻璃基板GP可包括第一碱金属阳离子。使玻璃基板GP化学强化的处理可包括将第二碱金属阳离子与第一碱金属阳离子交换的离子交换处理,第一碱金属阳离子具有大于第二碱金属阳离子的离子半径的离子半径。可通过提供包括第一碱金属阳离子的溶液SOL并且将溶液SOL加热到等于或大于约350℃并且等于或小于约500℃的温度来执行离子交换。
[0125] 随着玻璃基板GP中包括的第二碱金属阳离子与第一碱金属阳离子交换,可以执行玻璃基板GP的表面强化。在示例性实施方式中,例如,可以提供通过将玻璃基板GP的表面的+ +Na离子与K离子交换而具有强化表面的玻璃基板GP‑1(参见图3B)。
[0126] 图6E示出了已经历正面蚀刻的玻璃基板GP‑2。参照图6E,可以对示例性实施方式中的玻璃基板GP‑1执行正面蚀刻。玻璃基板GP‑1的正面蚀刻处理可包括通过浸渍法蚀刻玻璃基板GP‑1的处理。由于通过玻璃基板GP‑1的正面蚀刻可以去除玻璃基板GP‑1的表面的裂纹,因此弯曲强度可以增加。如图6E中所示,通过去除加强区域CS的一部分可以形成已经历正面蚀刻的玻璃基板GP‑2的加强区域CS‑1。
[0127] 然而,本发明不限于该正面蚀刻处理的顺序。在示例性实施方式中,例如,正面蚀刻处理可以在化学强化处理之前执行。在可替代示例性实施方式中,正面蚀刻处理可以在化学强化处理之前和之后执行。在另一示例性实施方式中,正面蚀刻处理可被省略。
[0128] 图7A至图7C是示出玻璃基板GP的示例性实施方式和比较例的截面图。图8是示出用于测量玻璃基板的弯曲强度的方法的示例性实施方式的示意图。图9是通过测量玻璃基板的示例性实施方式和比较例的弯曲强度而获得的图表。在下文中,将参照图7A至图7C、图8和图9,示例性实施方式和比较例,详细描述本发明的示例性实施方式中的玻璃基板GP。再者,以下实施方式给出了有助于理解本发明的更详细的描述,但是并不限制本发明的范围。
[0129] 1.用于评价玻璃基板的弯曲强度的方法
[0130] 制备具有图7A至图7C和下表1中的值的玻璃基板的实施方式1、比较例1和比较例2。通过在截面蚀刻之后执行化学强化处理和正面蚀刻处理来制造实施方式1、比较例1和比较例2中的玻璃基板。在下表1中,LGP是玻璃基板的厚度,LSS1是第三侧表面和第一平面之间的最小距离,LSS2是第三侧表面和第二平面之间的最小距离,以及LSS3是第三侧表面的长度。
所有单位是μm。±0.2μm是在测量期间能够出现的误差范围的值。
[0131] [表1]
[0132] LGP LSS1 LSS2 LSS3实施方式1 51.9±0.2 14.1±0.2 16.0±0.2 21.3±0.2
比较例1 51.7±0.2 21.3±0.2 22.2±0.2 7.9±0.2
比较例2 52.8±0.2 26.4±0.2 26.4±0.2 ‑
[0133] 实施方式1、比较例1和比较例2中的玻璃基板GP的弯曲强度通过2点弯曲实验来评价并且通过下面等式1来计算。
[0134] [等式1]
[0135]
[0136] 在等式1中,E是杨氏模量,t是玻璃基板GP的厚度,并且D是第一板PT1和第二板PT2之间的最小距离。
[0137] 参照图8,玻璃基板GP设置在第一板PT1和第二板PT2之间。随后,在将第一板PT1固定的同时,将第二板PT2缓慢降低。随后,计算刚好在玻璃基板GP损坏之前的第一板PT1和第二板PT2之间的最小距离D。
[0138] 2.玻璃基板的弯曲强度的评价结果
[0139] 参照图9的参考盒,当测量数据以升序排列时,DT1/4是针对第1/4值的数据,DT1/2是针对中间值的数据,并且DT3/4是针对第3/4值的数据。DTA是全体数据的平均值。
[0140] 在实施方式1中的玻璃基板中测量的弯曲强度的平均值是约5009兆帕(MPa),并且最小值是约2880MPa。在根据比较例1的玻璃基板中测量的弯曲强度的平均值是约3996兆帕(MPa),并且最小值是约2079MPa。在根据比较例2的玻璃基板中测量的弯曲强度的平均值是约4012MPa,并且最小值是约1318MPa。
[0141] 在比较实施方式1、比较例1和比较例2时,实施方式1较之比较例1和比较例2实现优异的效果。详细地,证实了实施方式1的平均弯曲强度比比较例1和比较例2中的每个的平均弯曲强度高约25%。
[0142] 由于实施方式1中的玻璃基板的第三侧表面具有的长度等于或大于玻璃基板的厚度的约0.3倍并且等于或小于玻璃基板的厚度的约0.7倍,因此证实了实施方式1的弯曲强度大于比较例1和比较例2中的每个的弯曲强度。详细地,确定了实施方式1中的玻璃基板因为第三侧表面的长度等于或大于玻璃基板的厚度的约0.3倍而确保了足够的侧面强度,并且证实了由于第三侧表面的长度等于或小于玻璃基板的厚度的约0.7倍,因此可以充分地去除在玻璃基板的表面中产生的诸如裂纹的损坏。
[0143] 示例性实施方式中的可折叠玻璃基板具有等于或大于约15μm并且等于或小于约100μm的厚度,并且包括顶表面、面向顶表面的底表面以及从顶表面和底表面中的每个延伸出的侧表面。侧表面包括以第一角度从顶表面延伸出的第一侧表面、以第二角度从底表面延伸出的第二侧表面和从第一侧表面和第二侧表面中的每个延伸出的第三侧表面。第三侧表面的长度等于或大于顶表面和底表面之间的最小距离的约0.3倍并且等于或小于该最小距离的约0.7倍。因此,示例性实施方式中的可折叠玻璃基板可具有提高的抗冲击的耐久性。
[0144] 本发明的示例性实施方式中的可折叠玻璃基板较之传统的可折叠显示装置,可具有显著更高的弯曲强度和显著更高的耐久性。
[0145] 本发明的示例性实施方式中的可折叠玻璃基板可具有显著高的弯曲强度和显著高的耐久性。
[0146] 尽管已描述了本发明的示例性实施方式,但是要理解的是,本发明不应限于这些示例性实施方式,而是本领域普通技术人员可以在随后所要求保护的本发明的精神和范围内进行各种变更和修改。因此,在法律所允许的最大范围内,本发明的范围将由本发明的最宽可允许解释来确定,并且不应受前面的详细描述所限制或局限。
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