[发明专利]OLED触控显示面板及其制备方法在审

专利信息
申请号: 201711341995.8 申请日: 2017-12-14
公开(公告)号: CN107870697A 公开(公告)日: 2018-04-03
发明(设计)人: 叶剑 申请(专利权)人: 武汉华星光电半导体显示技术有限公司
主分类号: G06F3/041 分类号: G06F3/041;G06F3/044
代理公司: 深圳翼盛智成知识产权事务所(普通合伙)44300 代理人: 黄威
地址: 430079 湖北省武汉市东湖新技术*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: oled 显示 面板 及其 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种OLED触摸显示面板及其制备方法。

背景技术

有机发光二极管(OLED)具有自发光性、应答速度快、广视角等特点,应用前景广阔。如今,可弯折显示器成为主流。随着柔性OLED显示技术的快速发展,要求与之搭配的触摸屏同样需要有柔性可挠的特点,传统的基于ITO(Indium tin oxide,氧化铟锡)材质的触摸屏已无法满足柔性触控的要求。

传统的触摸屏需要单独制作,然后通过光学透明胶贴合在 OLED显示面板的表面以形成完整的触控显示模组,如此,增加了贴合工艺,而且会增加整个OLED显示装置的厚度,不利于实现 OLED显示装置的柔性化以及轻薄化。

综上所述,现有技术的OLED显示面板的触控面板,需要额外贴设在OLED显示面板表面,增加了OLED显示装置的厚度,不利于实现OLED显示装置的柔性化和轻薄化。

发明内容

本发明提供一种OLED触控显示面板,能够将触控电极制备于OLED显示面板内部膜层表面,以解决现有现有技术的OLED 显示面板的触控面板,需要额外贴设在OLED显示面板表面,增加了OLED显示装置的厚度,不利于实现OLED显示装置的柔性化和轻薄化的技术问题。

为解决上述问题,本发明提供的技术方案如下:

本发明提供一种OLED触控显示面板,包括:

阵列基板;

有机发光层,设于所述阵列基板上;

阴极金属层,设于所述有机发光层上;其中,所述阴极金属层经图形化处理,形成平行间隔设置的第一触控信号线;

封装层,设于所述阴极金属层上;

圆偏光片,设置于所述封装层上;其中,所述圆偏光片内或者其一侧设置有平行间隔设置的第二触控信号线,所述第一触控信号线与所述第二触控信号线异面垂直,以形成触控面板。

根据本发明一优选实施例,所述第一触控信号线为驱动电极线,所述第二触控信号线为感应电极信号线;所述第一触控信号线也可为感应电极信号线,当所述第一触控信号线为感应电极信号线,所述第二触控信号线为驱动电极信号线;其中,所述驱动信号线采用氧化铟锡材料制备,所述感应电极线采用导电丝线制备,所述导电丝线为金、银、铜、铝、钛、钼等金属材料或者碳纳米管。

根据本发明一优选实施例,所述圆偏光片包括:

第一光学胶层,用以实现所述圆偏光片与所述封装层之间的粘接;

1/4相位膜,设于所述第一光学胶层上;

第二光学胶层,涂布于所述1/4相位膜上;

第一透明基底,设于所述第二光学胶层上;

偏光膜,设于所述第一透明基底上;以及,

第二透明基底,设于所述偏光膜上。

根据本发明一优选实施例,所述感应电极线设于所述第二透明基底远离所述偏光膜的一侧。

根据本发明一优选实施例,所述感应电极线设于所述1/4相位膜远离所述第二光学胶层的一侧。

根据本发明一优选实施例,所述感应电极线设于所述1/4相位膜远离所述第一光学胶层的一侧。

根据本发明一优选实施例,所述第二透明基底表面涂布有第三光学胶层,所述第三光学胶层表面粘设有保护盖板。

本发明还提供一种OLED触控显示面板,包括:

阵列基板;

有机发光层,设于所述阵列基板上;

阴极金属层,设于所述有机发光层上;

封装层,设于所述阴极金属层上;

圆偏光片,设置于所述封装层上方;以及,

第一触控信号线;

第二触控信号线;其中,

所述第一触控信号线设于所述封装层上,所述第二触控信号线设于所述第一触控信号线上;或者,

所述第一触控信号线设于所述封装层上,所述第二触控信号线设于所述圆偏光片内或者其一侧;或者,

所述第一触控信号线设于所述圆偏光片的任意一侧,所述第二触控信号线设于所述圆偏光片的相对另一侧,或设于所述第一触控信号线上。

根本本发明一优选实施例,所述圆偏光片包括:

第一光学胶层,用以实现所述圆偏光片与所述封装层之间的粘接;

1/4相位膜,设于所述第一光学胶层上;

第二光学胶层,设于所述1/4相位膜上;

第一透明基底,设于所述第二光学胶层上;

偏光膜,设于所述第一透明基底上;以及,

第二透明基底,设于所述偏光膜上。

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