CN104696830A - 一种背光模组、显示装置及背光模组的制作方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种背光模组、显示装置及背光模组的制作方法。所述背光模组,包括蓝色发光器和导光板,所述导光板包括基底以及掺杂在所述基底中的多个直径不同的量子点。所述显示装置,包括本发明任意一项实施例所提供的背光模组。所述背光模组的制作方法,在导光板基底的待成型材料中加入多个直径不同的量子点,搅拌均匀后,利用掺杂有量子点的待成型材料形成导光板。本发明所提供的背光模组、显示装置及背光模组的制作方法,能够改善显示装置的显示效果。
Description
技术领域
本发明涉及液晶显示领域,尤其涉及一种背光模组、显示装置及背光模组的制作方法。
背景技术
液晶显示装置时一种平板显示器件,其工作原理是利用液晶材料在电场作用下对光的调制作用产生各种不同的明暗和色彩变化从而形成图像。由于液晶材料本身并不发光,液晶显示装置都需要专门的背光源,通过蓝光发光器产生蓝光,该蓝光照射到背光源中的量子点上,形成红、绿等其它颜色的光线。色域、波峰时衡量液晶显示装置显示性能的指标。随着显示技术的发展,人们对液晶显示装置的显示效果要求越来越高。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种背光模组、显示装置及背光模组的制作方法,能够改善显示装置的显示效果。
基于上述目的本发明提供的背光模组,包括蓝色发光器和导光板,所述导光板包括基底以及掺杂在所述基底中的多个直径不同的量子点。
可选的,还包括设置于所述导光板上方的上扩散片和下扩散片、设置在所述上扩散片和下扩散片之间的棱镜片以及设置在所述导光板下方的反光片。
可选的,所述量子点包括红色量子点和绿色量子点。
可选的,所述红色量子点和绿色量子点在所述基底中均匀分布。
可选的,所述量子点包括直径1-8nm的量子点。
可选的,所述量子点包括直径3nm的量子点和直径7nm的量子点。
同时,本发明提供一种显示装置,包括本发明任意一项实施例所提供的背光模组。
进一步,本发明提供一种背光模组的制作方法,在导光板基底的待成型材料中加入多个直径不同的量子点,搅拌均匀后,利用掺杂有量子点的待成型材料形成导光板。
可选的,所述待成型材料为聚甲基丙烯酸甲酯PMMA或聚碳酸酯PC。
可选的,将掺杂有量子点的聚甲基丙烯酸甲酯PMMA或聚碳酸酯PC通过注塑机直接注塑成型成导光板。
从上面所述可以看出,本发明提供的背光模组、显示装置及背光模组的制作方法,将量子点混入导光板的基底材质中,既能够减少涂覆量子点层带来的厚度增加的问题,也能够防止量子点氧化造成背光模组周围的蓝边问题,同时提高了蓝光在量子点上激发的其它光的光谱波峰,提高了色域,优化了显示效果。
附图说明
图1为本发明实施例的背光模组示意图;
图2为现有技术中的一种背光模组示意图;
图3为本发明实施例的背光模组和现有技术的背光模组的光线功率谱密度对比图。
具体实施方式
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
本发明首先提供一种背光模组,如图1所示,包括蓝色发光二极管101和导光板102,导光板包括基底1021以及掺杂在基底1021中的多个直径不同的量子点1022。
图2为现有技术的一种背光模组结构示意图,该背光模组将量子光学膜201设置在导光板202上方,由于量子光学膜201本身较厚,背光模组的整体厚度会因为量子光学膜201而增加,且量子光学膜201容易出现薄厚不均匀的问题。同时,由于制作量子光学膜时量子点的密度不好控制,量子点的均匀性较差,蓝光激发量子光学膜中的量子点产生的红色光谱、绿色光谱波峰较低,色域较低,因而视觉效果较差。
本发明提供的背光模组,将量子点掺杂在基底中,从而不需要在设置量子点涂覆层,量子点不会与空气接触,避免因为量子点被氧化而导致背光单元周围出现蓝边的问题,提高显示效果。
蓝色发光二极管101作为蓝色发光器,产生蓝色光线;所述蓝色光线投射到直径不同的量子点1022上,产生不同颜色的光线,例如,红色光线、绿色光线等。
在本发明一些实施例中,所述背光模组还包括设置于所述导光板102上方的上扩散片103和下扩散片105、设置在上扩散片103和下扩散片105之间的棱镜片104以及设置在所述导光板下方的反光片106。蓝色发光二极管101发出的蓝色光线经过导光板102,打到量子点1022上的蓝色光线变为其它颜色的光线,从而导光板102射出的光线包括蓝色和其它颜色。这些光线经过下扩散片105、棱镜片104、上扩散片103的调整,最终形成均匀、方向一致的出射光。
在本发明一些实施例中,所述量子点包括红色量子点和绿色量子点。蓝色发光二极管101发出的蓝色光线打到所述红色量子点和绿色量子点上时,分别形成红色光线和绿色光线,这些红色光线和绿色光线和反光片106反射的光线混合,形成背光源的光线。
在本发明一些实施例中,所述红色量子点和绿色量子点在所述基底1021中均匀分布。由于量子点1022可以在基底1021成型之前就掺杂在基底中,量子点1022可以在基底1021中均匀分布,从而能够提高光线色域。图3为本发明实施例的背光模组光谱和现有技术的背光源的背光模组的光线功率谱密度对比图,展示了本发明实施例的背光模组所产生的不同波长的光的功率谱密度以及现有技术的背光模组产生的不同波长的光的功率谱密度,其中,实线表示本发明实施例的背光模组所产生的光在不同波长上的功率谱密度,虚线表示现有技术的背光模组所产生的光在不同波长上的功率谱密度;横轴表示波长,纵轴表示功率谱密度。可以看出,本发明提供的背光模组,相比现有技术的背光模组,波峰更高,从而能够增加显示膜材的色域,提高显示效果。
在本发明一些实施例中,所述量子点包括直径1-8nm的量子点。背光模组一般需要产生蓝色、红色和绿色光线,改变量子点的直径可以使得投射到量子点上的蓝光产生不同颜色的光线。因此,所述量子点可以包括能够使得投射到该量子点上的蓝色光线产生红色光线或绿色光线的任意量子点。进一步,由于蓝色光和黄色光可调制出绿色光,因此,在一些实施例中,所述量子点也可以包括能够使得投射到该量子点上的蓝色光线产生黄色光线的任意量子点。
在本发明一些实施例中,所述量子点包括直径3nm的量子点和直径7nm的量子点。其中,蓝光投射到直径为3nm的量子点上时产生绿色光谱,蓝光投射到直径为7nm的量子点上时产生红色光谱。
同时,本发明还提供一种显示装置,包括本发明任意一项实施例所提供的背光模组。
进一步,本发明还提供一种背光模组的制作方法,在制作导光板时,在导光板基底的待成型材料中加入多个直径不同的量子点,搅拌均匀后,利用掺杂有量子点的待成型材料形成导光板。
由于在制作导光板时,在导光板基底成型之前向其中添加多个直径不同的量子点,这些量子点的分布、均匀性均具有较高的可控制性,导光板基底中均匀掺入量子点,使得红色光谱和绿色光谱的波峰提高,从而增加显示模组的色域和显示效果。
在本发明一些实施例中,所述待成型材料为聚甲基丙烯酸甲酯PMMA或聚碳酸酯PC。
在本发明一些实施例中,将掺杂有量子点的聚甲基丙烯酸甲酯PMMA或聚碳酸酯PC通过注塑机直接注塑成型成导光板。
从上面所述可以看出,本发明提供的背光模组、显示装置及背光模组的制作方法,将量子点混入导光板的基底材质中,既能够减少涂覆量子点层带来的厚度增加的问题,也能够防止量子点氧化造成背光模组周围的蓝边问题,同时提高了蓝光在量子点上激发的其它光的光谱波峰,提高了色域,优化了显示效果。
应当理解,本说明书所描述的多个实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。并且在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (10)
1.一种背光模组,包括蓝色发光器和导光板,其特征在于,所述导光板包括基底以及掺杂在所述基底中的多个直径不同的量子点。
2.根据权利要求1所述的背光模组,其特征在于,还包括设置于所述导光板上方的上扩散片和下扩散片、设置在所述上扩散片和下扩散片之间的棱镜片以及设置在所述导光板下方的反光片。
3.根据权利要求1或2所述的背光模组,其特征在于,所述量子点包括红色量子点和绿色量子点。
4.根据权利要求3所述的背光模组,其特征在于,所述红色量子点和绿色量子点在所述基底中均匀分布。
5.根据权利要求3所述的背光模组,其特征在于,所述量子点包括直径1-8nm的量子点。
6.根据权利要求5所述的背光模组,其特征在于,所述量子点包括直径3nm的量子点和直径7nm的量子点。
7.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1-6中任意一项所述的背光模组。
8.一种背光模组的制作方法,其特征在于,在导光板基底的待成型材料中加入多个直径不同的量子点,搅拌均匀后,利用掺杂有量子点的待成型材料形成导光板。
9.根据权利要求8所述的背光模组的制作方法,其特征在于,所述待成型材料为聚甲基丙烯酸甲酯PMMA或聚碳酸酯PC。
10.根据权利要求8所述的背光模组的制作方法,其特征在于,将掺杂有量子点的聚甲基丙烯酸甲酯PMMA或聚碳酸酯PC通过注塑机直接注塑成型成导光板。
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