[发明专利]一种量子点光学压敏胶粘片及其制备方法和应用在审
申请号: | 201410806670.2 | 申请日: | 2014-12-23 |
公开(公告)号: | CN105778799A | 公开(公告)日: | 2016-07-20 |
发明(设计)人: | 李雪;付东 | 申请(专利权)人: | TCL集团股份有限公司 |
主分类号: | C09J7/02 | 分类号: | C09J7/02;C09J11/04;C09J11/08;G02F1/1335;B32B7/12 |
代理公司: | 深圳市君胜知识产权代理事务所 44268 | 代理人: | 王永文;刘文求 |
地址: | 516006 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 量子 光学 胶粘 及其 制备 方法 应用 | ||
技术领域
本发明涉及光学材料领域,尤其涉及一种量子点光学压敏胶粘片及其制备方法和应用。
背景技术
在现有技术中,实现液晶显示器全彩显示的一个重要方法就是白光背光源加滤光片技术。白光背光源一般为蓝色发光二极管激发YAG(钇铝石榴石)荧光粉形成的蓝光与黄光的混光,其所制备出来的色彩不纯,容易造成画面色域比较低,颜色饱和度差,光源利用率低等问题。而纳米尺寸的量子点作为新一代的光转换材料,具有吸收峰宽、发射峰窄、发光波长可调等优点,用其代替传统YAG荧光粉可以获得颜色更纯、饱和度更高和发光效率更高的白光。因此,适应于液晶显示器的各种量子点光学构件正在被大量研发,然而在现有技术的基础上增加量子点光学构件等,会带来液晶显示器结构复杂化、不易实现等问题。
因此,现有技术还有待于改进和发展。
发明内容
鉴于上述现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种量子点光学压敏胶粘片及其制备方法和应用,旨在解决现有技术中所制备出来的液晶显示装置色彩不纯,容易造成画面色域较低、颜色饱和度差和光源利用率低等问题,且能有效解决增加量子点光学构件时带来的液晶显示装置结构复杂化、不易实现等问题。
本发明的技术方案如下:
一种量子点光学压敏胶粘片的制备方法,其中,包括以下步骤:
先将量子点加入到压敏胶粘剂组合物中,并涂布在片材上或剥离衬垫上,制得压敏胶粘剂层;再将所制得的压敏胶粘剂层进行干燥或固化,制得量子点光学压敏胶粘片。
所述的量子点光学压敏胶粘片的制备方法,其中,所述量子点为绿色量子点和/或红色量子点;所述量子点直径为1-10nm。
所述的一种量子点光学压敏胶粘片的制备方法,其中,按质量百分比计,所述量子点占压敏胶粘剂层的0-20%之间,且不为0。
所述的一种量子点光学压敏胶粘片的制备方法,其中,所述量子点的配体为酸配体、硫醇配体、胺配体、含氧膦配体、磷脂、软磷脂及聚乙烯基吡啶中的一种或多种。
所述的一种量子点光学压敏胶粘片的制备方法,其中,所述压敏胶粘剂组合物包括压敏胶粘剂、扩散粒子和溶剂。
所述的一种量子点光学压敏胶粘片的制备方法,其中,按质量百分比计,所述压敏胶粘剂组合物中的固体成分浓度为70-100%。
所述的一种量子点光学压敏胶粘片的制备方法,其中,所述扩散粒子为无机粒子和/或有机高分子粒子,其中,
无机粒子包括硅、二氧化硅、二氧化钛、氧化铝、碳酸钙、硫酸钡、硫化钡、氢氧化铝、氧化锌和及镁硅酸盐中的一种或多种;
有机高分子粒子包括聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯、烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、聚氨酯、有机硅聚合物、丙烯酸树脂、丙烯腈树脂、聚亚胺酯、聚氯乙烯及聚酰胺中的一种或多种。
所述的一种量子点光学压敏胶粘片的制备方法,其中,所述量子点为CdS、CdSe、CdTe、ZnS、ZnSe、ZnTe、HgS、HgTe、GaN、GaAs、InP及InAs中的一种或多种。
一种量子点光学压敏胶粘片,其中,由上述制备方法所制备而成。
一种量子点光学压敏胶粘片的应用,其中,将所述量子点光学压敏胶粘片应用在液晶显示装置上。
有益效果:本发明将量子点和压敏胶粘剂组合物有效结合起来,在改善液晶显示装置的画面质量的同时,有效解决现有技术中增加量子点光学构件会带来的复杂化、不易实现等问题。本发明所制备的量子点光学压敏胶粘片具有光谱转换功能(荧光光学膜),可以将LED背光源中的蓝光部分转化成绿光和/或红光,从而在不需要增加额外的量子点光学构件,就可以大幅度提高现有液晶显示器的显示色域。
附图说明
图1为本发明优选实施例中制备量子点光学压敏胶粘片的方法流程图。
具体实施方式
本发明提供一种量子点光学压敏胶粘片及其制备方法和应用,为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
液晶电视中的液晶显示装置组合中包含多种光学构件,如导光板、扩散片、棱镜膜、增亮膜、偏光片等,一般采用压敏胶粘片将各种光学构件进行层压,使得所制备的液晶显示装置或光学构件具有集成化、轻薄化和方便化等优点。
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