[發明專利]一種量子點光學壓敏膠粘片及其制備方法和應用在審
| 申請號: | 201410806670.2 | 申請日: | 2014-12-23 |
| 公開(公告)號: | CN105778799A | 公開(公告)日: | 2016-07-20 |
| 發明(設計)人: | 李雪;付東 | 申請(專利權)人: | TCL集團股份有限公司 |
| 主分類號: | C09J7/02 | 分類號: | C09J7/02;C09J11/04;C09J11/08;G02F1/1335;B32B7/12 |
| 代理公司: | 深圳市君勝知識產權代理事務所 44268 | 代理人: | 王永文;劉文求 |
| 地址: | 516006 廣東省*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 量子 光學 膠粘 及其 制備 方法 應用 | ||
技術領域
本發明涉及光學材料領域,尤其涉及一種量子點光學壓敏膠粘片及其制備方法和應用。
背景技術
在現有技術中,實現液晶顯示器全彩顯示的一個重要方法就是白光背光源加濾光片技術。白光背光源一般為藍色發光二極管激發YAG(釔鋁石榴石)熒光粉形成的藍光與黃光的混光,其所制備出來的色彩不純,容易造成畫面色域比較低,顏色飽和度差,光源利用率低等問題。而納米尺寸的量子點作為新一代的光轉換材料,具有吸收峰寬、發射峰窄、發光波長可調等優點,用其代替傳統YAG熒光粉可以獲得顏色更純、飽和度更高和發光效率更高的白光。因此,適應于液晶顯示器的各種量子點光學構件正在被大量研發,然而在現有技術的基礎上增加量子點光學構件等,會帶來液晶顯示器結構復雜化、不易實現等問題。
因此,現有技術還有待于改進和發展。
發明內容
鑒于上述現有技術的不足,本發明的目的在于提供一種量子點光學壓敏膠粘片及其制備方法和應用,旨在解決現有技術中所制備出來的液晶顯示裝置色彩不純,容易造成畫面色域較低、顏色飽和度差和光源利用率低等問題,且能有效解決增加量子點光學構件時帶來的液晶顯示裝置結構復雜化、不易實現等問題。
本發明的技術方案如下:
一種量子點光學壓敏膠粘片的制備方法,其中,包括以下步驟:
先將量子點加入到壓敏膠粘劑組合物中,并涂布在片材上或剝離襯墊上,制得壓敏膠粘劑層;再將所制得的壓敏膠粘劑層進行干燥或固化,制得量子點光學壓敏膠粘片。
所述的量子點光學壓敏膠粘片的制備方法,其中,所述量子點為綠色量子點和/或紅色量子點;所述量子點直徑為1-10nm。
所述的一種量子點光學壓敏膠粘片的制備方法,其中,按質量百分比計,所述量子點占壓敏膠粘劑層的0-20%之間,且不為0。
所述的一種量子點光學壓敏膠粘片的制備方法,其中,所述量子點的配體為酸配體、硫醇配體、胺配體、含氧膦配體、磷脂、軟磷脂及聚乙烯基吡啶中的一種或多種。
所述的一種量子點光學壓敏膠粘片的制備方法,其中,所述壓敏膠粘劑組合物包括壓敏膠粘劑、擴散粒子和溶劑。
所述的一種量子點光學壓敏膠粘片的制備方法,其中,按質量百分比計,所述壓敏膠粘劑組合物中的固體成分濃度為70-100%。
所述的一種量子點光學壓敏膠粘片的制備方法,其中,所述擴散粒子為無機粒子和/或有機高分子粒子,其中,
無機粒子包括硅、二氧化硅、二氧化鈦、氧化鋁、碳酸鈣、硫酸鋇、硫化鋇、氫氧化鋁、氧化鋅和及鎂硅酸鹽中的一種或多種;
有機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、有機硅聚合物、丙烯酸樹脂、丙烯腈樹脂、聚亞胺酯、聚氯乙烯及聚酰胺中的一種或多種。
所述的一種量子點光學壓敏膠粘片的制備方法,其中,所述量子點為CdS、CdSe、CdTe、ZnS、ZnSe、ZnTe、HgS、HgTe、GaN、GaAs、InP及InAs中的一種或多種。
一種量子點光學壓敏膠粘片,其中,由上述制備方法所制備而成。
一種量子點光學壓敏膠粘片的應用,其中,將所述量子點光學壓敏膠粘片應用在液晶顯示裝置上。
有益效果:本發明將量子點和壓敏膠粘劑組合物有效結合起來,在改善液晶顯示裝置的畫面質量的同時,有效解決現有技術中增加量子點光學構件會帶來的復雜化、不易實現等問題。本發明所制備的量子點光學壓敏膠粘片具有光譜轉換功能(熒光光學膜),可以將LED背光源中的藍光部分轉化成綠光和/或紅光,從而在不需要增加額外的量子點光學構件,就可以大幅度提高現有液晶顯示器的顯示色域。
附圖說明
圖1為本發明優選實施例中制備量子點光學壓敏膠粘片的方法流程圖。
具體實施方式
本發明提供一種量子點光學壓敏膠粘片及其制備方法和應用,為使本發明的目的、技術方案及效果更加清楚、明確,以下對本發明進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發明,并不用于限定本發明。
液晶電視中的液晶顯示裝置組合中包含多種光學構件,如導光板、擴散片、棱鏡膜、增亮膜、偏光片等,一般采用壓敏膠粘片將各種光學構件進行層壓,使得所制備的液晶顯示裝置或光學構件具有集成化、輕薄化和方便化等優點。
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