反射式液晶面板以及顯示裝置的制造方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及液晶顯示技術領域,特別涉及一種反射式液晶面板,還涉及包括該反射式液晶面板的顯示裝置。
【背景技術】
[0002]目前,液晶顯示器(Liquid Crystal Display:簡稱LCD)以其優(yōu)異的性能與成熟的技術成為市場上的主流產品。液晶面板是液晶顯示器中的關鍵部件,液晶面板主要由彩膜基板和陣列基板對盒而成,彩膜基板和陣列基板之間填充液晶而構成液晶盒。液晶面板根據(jù)光源類型可以分為透射式(transmissive)、反射式(reflective)和透反式(transflective,也稱為半透射半反射式)。透射式的液晶面板主要以背光源作為光源,在液晶面板后面設置有背光源,陣列基板上的像素電極為透明電極作為透射區(qū),有利于背光源的光線透射穿過液晶層來顯示圖像;反射式液晶面板主要是以前光源或者自然光作為光源,其陣列基板采用金屬或者其他具有良好反射特性材料的反射電極作為反射區(qū),適于將前光源或者自然光源的光線反射;透反式液晶顯示面板則可視為透射式與反射式液晶顯示面板的結合,在陣列基板上既設置有反射區(qū),又設置有透射區(qū),可以同時利用背光源以及前光源或者外界光源以進行顯示。
[0003]其中,反射式液晶面板的優(yōu)點是能利用外部光源,功耗相對較低。如圖1所示,現(xiàn)有反射式液晶面板包括陣列基板1、液晶層2和彩膜基板3,液晶層2設置在彩膜基板3和陣列基板1之間,彩膜基板3上設有偏光片4,陣列基板1上設置有反射層5。其中,陣列基板1 一般還設置有薄膜晶體管、像素電極、柵線、數(shù)據(jù)線等結構(圖1中未示出),彩膜基板3 —般還設置有彩色光阻、黑矩陣等結構(圖1中未示出)。該液晶面板實現(xiàn)顯示的過程如下:首先,環(huán)境光穿過偏光片4、彩膜基板3和液晶層2到達反射層5 ;而后,反射層5將光線反射,光線再次穿過液晶層2、彩膜基板3和偏光片4,達到顯示的目的。
[0004]在液晶面板中,彩膜基板3對光線的損耗是比較大的,如上的顯示過程中,環(huán)境光需要兩次穿過彩膜基板3,可以理解,僅環(huán)境光中的少部分光線可以兩次穿過彩膜基板3用于實現(xiàn)顯示,環(huán)境光的利用率較低液晶面板顯示的畫面的亮度不足,且對比度較低。
【發(fā)明內容】
[0005]有鑒于此,本發(fā)明的目的是提供一種可以提高環(huán)境光利用率的反射式液晶面板,可以增加反射式液晶面板的顯示亮度和對比度。
[0006]為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用了如下的技術方案:
[0007]—種反射式液晶面板,包括相對設置的第一基板和第二基板以及設置在第一基板和第二基板之間的液晶層,所述第一基板上靠近所述液晶層的一側設置有反射層,所述第二基板上遠離所述液晶層的一側設置有偏光片;其中,按照從所述第二基板朝向所述液晶層的方向,所述第二基板和液晶層之間還依次疊層設置有單向波長轉換層、量子點薄膜層;其中,所述單向波長轉換層由上轉換材料制成,用于將入射的環(huán)境光轉換為藍光或紫外光再提供給所述量子點薄膜層;所述量子點薄膜層包括陣列設置的能夠被激發(fā)出不同顏色光的多個發(fā)光區(qū)域,每一發(fā)光區(qū)域對應于液晶面板中的一個子像素。
[0008]其中,所述量子點薄膜層陣列設置有第一發(fā)光區(qū)域、第二發(fā)光區(qū)域和第三發(fā)光區(qū)域;所述第一發(fā)光區(qū)域被激發(fā)時發(fā)出紅色光線,對應于液晶面板中的紅色子像素,所述第二發(fā)光區(qū)域被激發(fā)時發(fā)出綠色光線,對應于液晶面板中的綠色子像素,所述第三發(fā)光區(qū)域配置為被所入射的光線穿透,對應于液晶面板中的藍色子像素。
[0009]其中,通過控制所述發(fā)光區(qū)域中量子點的尺寸或量子點的材料種類,以使不同的發(fā)光區(qū)域被激發(fā)出不同顏色光。
[0010]其中,所述量子點的材料為半導體材料,所述半導體材料選自CdS、CdSe、CdTe、ZnSe、InP和InAs中的一種或兩種以上。
[0011 ] 其中,所述單向波長轉換層的數(shù)量為2層以上。
[0012]其中,所述反射式液晶面板還包括光取出層,所述光取出層設置于所述偏光片上;所述光取出層包括透明基體,所述透明基體的遠離所述偏光片的一側設置有具有光提取功能的微結構層。
[0013]其中,所述具有光提取功能的微結構層設置有微棱鏡、光柵或者是陣列設置的錐形、柱形和/或球形的微結構。
[0014]其中,所述透明基體的材料為有機材料和/或無機材料。
[0015]其中,所述光取出層上還設置有減反膜,所述減反膜涂覆在所述微結構層上。
[0016]本發(fā)明還提供了一種顯示裝置,包括如上所述的反射式液晶面板和驅動模塊,所述驅動模塊向所述反射式液晶面板驅動信號,以使所述反射式液晶面板顯示影像。
[0017]本發(fā)明實施例提供的反射式液晶面板和顯示裝置,采用了量子點薄膜層代替現(xiàn)有技術中的彩膜基板,提高了面板的透過率,并且,其中還使用單向波長轉換層將外部環(huán)境光轉換為短波長的藍光或紫外光,再由短波長的藍光或紫外光激發(fā)量子點薄膜層產生紅光和藍光,提高了反射式液晶面板對環(huán)境光的利用率。進一步地,在一些優(yōu)選的實施例中,提供的反射式液晶面板還設置有光取出層,光取出層設置有具有光提取功能的微結構并涂覆有減反膜,不僅提高了外部環(huán)境光入射效率,還提高了在液晶面板內部反射后的光線的出光效率,進一步提高了反射式液晶面板對環(huán)境光的利用率,可以增加反射式液晶面板的顯示亮度和對比度。
【附圖說明】
[0018]圖1是現(xiàn)有的一種反射式液晶面板的結構示意圖;
[0019]圖2是本發(fā)明實施例提供的反射式液晶面板的結構示意圖;
[0020]圖3是本發(fā)明實施例提供中的單向波長轉換層的結構示意圖;
[0021]圖4是本發(fā)明實施例提供中的量子點薄膜層的結構示意圖;
[0022]圖5是本發(fā)明實施例提供中的微結構層的結構示意圖;
[0023]圖6是本發(fā)明實施例提供的顯示裝置的結構示意圖。
【具體實施方式】
[0024]為使本發(fā)明的目的、技術方案和優(yōu)點更加清楚,下面結合附圖對本發(fā)明的【具體實施方式】進行詳細說明。這些優(yōu)選實施方式的示例在附圖中進行了例示。附圖中所示和根據(jù)附圖描述的本發(fā)明的實施方式僅僅是示例性的,并且本發(fā)明并不限于這些實施方式。
[0025]在此,還需要說明的是,為了避免因不必要的細節(jié)而模糊了本發(fā)明,在附圖中僅僅示出了與根據(jù)本發(fā)明的方案密切相關的結構和/或處理步驟,而省略了與本發(fā)明關系不大的其他細節(jié)。
[0026]本實施例提供了一種反射式液晶面板,如圖2所示,所述反射式液晶面板100包括相對設置的第一基板10和第二基板20以及設置在第一基板10和第二基板20之間的液晶層30,所述第一基板10上靠近所述液晶層30的一側設置有反射層40,所述第二基板20上遠離所述液晶層30的一側設置有偏光片50。
[0027]需要說明的是,第一基板10為薄膜晶體管陣列基板,陣列基板中一般設置有薄膜晶體管、像素電極、柵線、數(shù)據(jù)線等結構,這些結構在本發(fā)明的方案中可以參照現(xiàn)有技術設置,在此不再詳細說明。
[0028]在本實施例提供的反射式液晶面板100中,如圖2所示的,按照從所述第二基板20朝向所述液晶層30的方向,所述第二基板20和液晶層30之間還依次疊層設置有單向波長轉換層60、量子點薄膜層70。
[0029]其中,所述單向波長轉換層60由上轉換材料制成,用于將入射的環(huán)境光轉換為藍光或紫外光再提供給所述量子點薄膜層70。上轉換材料具有將波長較長、能量較低的光線轉換為波長較短、能量較高的光線的特性。在本實施例中,單向波長轉換層60主要是將入射的環(huán)境光轉換為短波長的藍光或紫外光,如果只使用一層單向波長轉換層60無法達到轉換為目標波長的光線,則可以設置多層單向波長轉換層60,如圖3所示的結構,單向波長轉換層60可以包括疊層的第一轉換層61和第二轉換層62,多層單向波長轉換層60逐步對入射光線轉換為更短的波長,直至獲得目標波長的光線。
[0030]其中,參閱圖4,所述量子點薄膜層70包括陣列設置的能夠被激發(fā)出不同顏色光的多個發(fā)光區(qū)域70a、70b、70c,每一發(fā)光區(qū)域70a、70b、70c對應于液晶面板中的一個子像素。
[0031]具體到本實施例中,如圖4所示,所述量子點薄膜層70陣列設置有第一發(fā)光區(qū)域70a、第二發(fā)光區(qū)域70b和第三發(fā)光區(qū)域70c。所述第一發(fā)光區(qū)域70a被激發(fā)時發(fā)出紅色光線,對應于液晶面板中的紅色子像素,所述第二發(fā)光區(qū)域70b被激發(fā)時發(fā)出綠色光線,對應于液晶面板中的綠色子像素