[发明专利]光学涂层组合物、荧光光学膜片及其制备方法在审
申请号: | 201310369521.X | 申请日: | 2013-08-22 |
公开(公告)号: | CN103408984A | 公开(公告)日: | 2013-11-27 |
发明(设计)人: | 李阳 | 申请(专利权)人: | 广东普加福光电科技有限公司 |
主分类号: | C09D5/22 | 分类号: | C09D5/22;C09D7/12;G02B1/10;G02B5/02;B05D7/24;B05D5/06 |
代理公司: | 广州新诺专利商标事务所有限公司 44100 | 代理人: | 华辉 |
地址: | 529020 广东省江门市国家高*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光学 涂层 组合 荧光 膜片 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及背光显示模组领域,具体涉及量子点光学涂层组合物、及应用该光学涂层组合物制备的荧光光学膜片,此光学膜片可以被用来大幅度拓宽现有液晶显示的色域广度。
背景技术
液晶显示装置主要由液晶面板及背光模组两大部分组成。液晶面板本身不发光,需借助背光模组产生的光线。目前广泛使用于背光模组内的光源主要有冷阴极灯管(cold cathodefluorescent lamp,CCFL)及发光二极管(light emitting diode,LED)两种。虽然冷阴极灯管发出的光线具有良好的色彩饱和度,在色彩方面的表现通常较一般的白光发光二极管较佳。但是冷阴极灯管中含有汞,不仅成本高且对环境危害大,从环保的角度看,LED逐渐替代冷阴极灯管将是一个必然的结果。LED省电、节能、寿命长,体积小且出光方向性好,可以大幅度减小传统背光源中导光板的厚度,甚至可以不用导光板。
但目前LED背光源显示器的显示色域普遍偏低,仅为NTSC标准(即美国国家电视标准委员会规定的标准下,一个技术系统能够产生的颜色的总和,代表了显示器能够显示颜色丰富程度的能力)的60%左右。这是由于液晶面板本身不发光,需要依靠LED背光源发出的白光经过彩色滤光膜后才能实现成像,因此背光源发出的白光中红、绿、蓝三原色的光谱形状(即三原色的光谱波长位置、光谱半峰宽、比例)将直接影响到显示器最后的色彩效果。目前在LED背光源显示器中广泛使用的背光源是通过蓝色LED激发黄色稀土荧光粉获得白光的,而这种白光中红、绿、蓝三原色的光谱形状较差。虽然后来厂商们想出通过直接使用红蓝绿三种颜色的LED来作为背光源,由于LED的色纯度比较高(即光谱半峰宽窄),在合理混合光色后,可以实现大于100%NTSC标准的色域表现。但由于使用红蓝绿三色LED带来了高昂的成本,使得这条技术路线的市场接受度极低。
本发明为了弥补现有技术的不足,采用光学膜精密涂布技术,提供一种荧光光学膜片,其主要将量子点、成膜材料等组分按照特有的配方组成混合均匀构成光学涂层组合物,再将该组合物涂覆在透明膜基材或光学膜上形成荧光光学膜。和传统的荧光材料相比,量子点材料具有的特点是:1)量子点是一种纳米半导体材料颗粒,其物理直径小于或接近激子玻尔半径;2)由于量子尺寸效应,此材料具有激发波长范围宽,发射峰窄且呈高斯对称、无拖尾、斯托克斯位移大、光化学稳定性强等优点;3)当受到紫外或是蓝光光源的激发时,量子点便会发出特有波长的激发荧光,量子点发射的荧光光谱由量子点的化学组成和其粒径大小决定。根据本发明研制的光学涂层组合物,在荧光光学膜上形成密布着无数个只有几纳米大小的量子点材料,这些量子点材料在蓝光LED的激发下,能够发出红色或绿色荧光。这种纳米晶光学膜不仅实现了背光光源扩散的效果,同时也改变了光源的光谱组成。采用这种荧光膜的显示器件基本可以达到100%NTSC的显示色域,而且成本合理。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种光学涂层组合物,其可用于涂覆透明基材或现有光学膜表面以形成荧光光学膜,这种光学涂层组合物形成的荧光光学膜可达到提高出射光源的可显示色域的效果。
本发明解决其技术问题采用的技术方案如下:
本发明第一方面提供一种光学涂层组合物,包括如下重量份的各组份:红色荧光量子点材料0.01~3份,绿色荧光量子点材料1~40份,溶剂0~90份,光扩散剂0~20份,成膜材料5~60份,成膜助剂0~10份,其中,红色荧光量子点材料与绿色荧光量子点材料的重量比率约为(1:100)~(1:10)的范围内。优选的,光学涂层组合物,包括如下重量份的各组份:红色荧光量子点材料(0.01)~(1)份,绿色荧光量子点材料(4)~(30)份,红色荧光量子点材料与绿色荧光量子点材料的重量比率约为(1:100)~(1:10)的范围内,溶剂(0)~(50)份,光扩散剂(0.1)~(10)份,成膜材料(10)~(40)份,成膜助剂(1)~(6)份。本发明的光学涂层组合物,其形成的荧光光学膜色域能够达到(90-110)%NTSC。红色、绿色荧光量子点材料用量的选择,将最终决定经过蓝光激发之后,荧光光学膜发出光谱中的红蓝绿光强比例,也决定了背光组件发白光的NTSC色域、色坐标和光强。同时,量子点材料和其他各组分材料用量的比例,也会对精密涂敷工艺有一定影响,本发明采用特定的光学涂层组合物配方,可以获得高透光率、均一和平整的荧光光学膜。
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