[发明专利]一种量子点荧光膜的封边结构在审

专利信息
申请号: 201710202326.6 申请日: 2017-03-30
公开(公告)号: CN106873242A 公开(公告)日: 2017-06-20
发明(设计)人: 涂奎元;张志坤;李阳;刘鹏飞 申请(专利权)人: 广东普加福光电科技有限公司
主分类号: G02F1/13357 分类号: G02F1/13357;C09J179/08;C09J123/08;C09J163/00;C09J167/06;C09J11/06;C09J11/08
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摘要:
搜索关键词: 一种 量子 荧光 结构
【说明书】:

技术领域

发明涉及量子点荧光膜领域,特别是涉及一种量子点荧光膜的封边结构。

背景技术

量子点荧光膜做为光学膜新产品用于背光显示中,起到扩大背光显示器的显示色域的作用。量子点与涂膜胶混合后,经过成膜过程形成量子点荧光膜,再经过裁切等工艺,制备成完整的量子点荧光膜,背光厂家将荧光膜置于背光中装配成完整的高色域背光显示器。这种显示器与传统的液晶显示器相比,能够大幅度提高显示器的显示色域,将液晶显示器显示色域从传统显示器色域的~70%NTSC提升到现有的~110%NTSC。

现有的量子点荧光膜是经过涂膜制膜,经裁切成产品。但是裁切会导致裁切截面裸露出混有量子点的胶层,并导致量子点胶层与空气中的水汽和氧气接触,从而致使量子点荧光膜边缘四周的荧光猝灭,而影响显示器的显示效果。现有荧光膜并没有将四周截面裸露的荧光胶层彻底保护起来将量子点胶层与水氧分开,这会导致量子点荧光膜边缘失效,这也是量子点荧光膜产业化推进缓慢的重要原因之一。要想有效地解决荧光膜边沿量子点失效的问题,就必须有效地将空气与量子点分隔开,才能保证量子点荧光膜的有效使用,顺利的推进量子点荧光膜的商业化进程。

目前量子点荧光膜基本没有封边,量子点荧光膜边沿出现裸露的量子点很容易接触空气中的水汽和氧气。纳米级的量子点荧光材料,表面能大,暴露空气中不稳定,遇到水汽或者氧气会被氧化,失去量子点的荧光性能,导致量子点荧光膜的稳定性较差。常用的封边方法采用胶体进行封边,即采用胶体或者胶体与其他助剂的混合物将裸露的量子点荧光膜边沿塑封起来,虽然这种胶体封边可以在短时间内产生一定的延缓效果,但是由于胶体或者胶体与其他助剂的混合物并不能完全有效地杜绝水氧与荧光材料的接触,因此最终荧光膜边沿仍然会产生荧光失效,并不能有效解决边沿荧光失效的问题。

发明内容

基于此,本发明的目的在于,提供一种量子点荧光膜的封边结构,解决了量子点荧光膜边沿失效的问题。

本发明的目的是通过以下技术方案实现的:

一种量子点荧光膜的封边结构,包括量子点荧光膜和封边层;所述量子点荧光膜包括量子点层和光学膜,所述光学膜贴于所述量子点层的上下两面;所述封边层包括封边胶和阻隔膜,所述阻隔膜通过所述封边胶贴合于所述量子点荧光膜的边沿。

相对于现有技术,本发明采用胶体和阻隔膜相结合的方式对量子点荧光膜的边沿进行封装,能够有效地阻止水汽和氧气对荧光材料的侵蚀,防止量子点失效。

进一步,所述阻隔膜为以聚对苯二甲酸乙二醇脂(PET)为基材的蒸镀氧化硅膜。氧化硅膜具有透明性,对氧气和水蒸汽有高阻隔作用,并且在高温高湿度环境下能保持化学稳定性;PET分子结构高度对称,具有一定的结晶取向能力,且耐热性好,作为基材有利于蒸镀氧化硅膜的附着;因此采用以PET为基材的蒸镀氧化硅膜作为阻隔膜,可以有效实现阻隔水氧的目的。

进一步,所述封边胶为官能度为2~12的丙烯酸酯胶或聚天门冬氨酸胶。更优化的,官能度选择范围为2~7。如果胶体的官能度过小,则参与化学反应的基团数目少,会造成高分子链的交联密度不够,从而形成的网络不够紧密,空隙过大,水分子或者氧气分子能够通过空隙进行流通;如果胶体的官能度过高,高分子链的交联密度大,虽然有足够的能力保证水氧分子无法自由通过,但是会造成胶体的硬度和脆性过大,在量子点荧光膜弯曲的过程中出现封边胶脱落或者出现裂纹;丙烯酸酯胶和聚天门冬氨酸胶对PET的附着力好、耐黄变,且极性基团少、结构比较对称,不会对量子点的荧光性能产生影响。

进一步,所述封边胶为脂环结构含量为15~90%的脂环族胶。更优化的,脂环结构含量选择范围为30~75%。脂环结构作为一个平面,环内孔无法通过水氧分子,水氧分子只能从脂环外面通过,脂肪族胶形成的空间网状结构是以线性碳链为基础形成的,而脂环族胶的空间网状结构中加入面型脂环结构后,弥补了线性网状结构的漏洞,有效降低了空隙的存在,从而提高了阻水阻氧效果。

进一步,所述封边胶中添加有抗氧剂和抗紫外剂。添加抗氧剂能够有效阻挡氧气的侵蚀,添加抗紫外剂能够延缓由于高能光照射导致的胶体老化,从而有效保护荧光材料。

进一步,所述封边胶包括:胶黏剂50~120份,氧气阻隔剂2~10份,抗氧剂0.5~1.5份。封边胶作为阻隔膜贴合在量子点荧光膜上的介质,用于填补阻隔膜与量子点荧光膜之间的空隙,将胶黏剂与氧气阻隔剂、抗氧剂配合,并调整各组分配比,可以使胶体达到更好的粘合效果,并提高其抗老化和抗蓝光性能。

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