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[發(fā)明專利]掩模板及其制作方法、使用方法以及包括該掩模板的設備有效

專利信息
申請?zhí)枺?/td> 201610198665.7 申請日: 2016-04-01
公開(公告)號: CN105607377B 公開(公告)日: 2020-01-03
發(fā)明(設計)人: 梁魁;李亞坤;崔曉鵬;陳華斌 申請(專利權)人: 京東方科技集團股份有限公司;北京京東方顯示技術有限公司
主分類號: G02F1/155 分類號: G02F1/155;G02F1/153;G02F1/161;G02F1/163;G02F1/15
代理公司: 72001 中國專利代理(香港)有限公司 代理人: 李靜嵐;景軍平
地址: 100015 *** 國省代碼: 北京;11
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摘要:
搜索關鍵詞: 模板 及其 制作方法 使用方法 以及 包括 設備
【說明書】:

根據本發(fā)明的一方面,提出了一種掩模板,其包括第一透明基板,在所述第一透明基板上依次形成的:第一透明電極、電致變色層和第二透明電極,所述第一透明電極被配置為接受選擇性供電以形成不同形狀的通電區(qū)域。根據本發(fā)明的其它方面,提出了用于制造該掩模板的方法和包括該掩模板的設備,以及該掩模板的使用方法。

技術領域

本發(fā)明涉及顯示設備的制作領域,尤其涉及掩模板及其制作方法、使用方法以及包括該掩模板的設備。

背景技術

在TFT-LCD制程中,紫外光遮板(UV Mask,也被稱為掩模板)主要用于在密封膠的光固化、有效顯示區(qū)(Active Area)的邊緣取向膜去除過程中,對液晶所在區(qū)域進行保護性遮擋(液晶是一種有機化合物,在強紫外線照射下會發(fā)生裂解,短時間照射會使其電阻率下降,長時間照射會使其顏色變黃,這將影響顯示效果)。

在現(xiàn)有技術中,通常根據顯示面板的不同尺寸,制作相應尺寸的紫外光遮板。圖1中圖示了常規(guī)的紫外光遮板的結構示意圖,其中該紫外光遮板具有被顯示為黑色的遮光區(qū)和被顯示為網格狀的透光區(qū)。然而,在制作顯示屏時,需要針對不同尺寸的顯示面板,人工更換不同尺寸的紫外光遮板,這往往需要手動操作,很浪費時間。另外在更換過程中易造成紫外光遮板的破碎,現(xiàn)有技術是用吸附的方式對紫外遮光板進行固定,這會損傷遮光的遮光層,用過一次就報廢。因此需要存儲大量不同型號的紫外光遮板。在生產線中往往專門建有用于紫外光遮板的儲存空間,這使得生產線占用的空間進一步擴大。另外,每張紫外遮光板的制作成本很高,這提高了顯示面板的制作成本。

因此,需要一種改進的掩模板來克服上述的問題。

發(fā)明內容

根據本發(fā)明的一方面,提出了一種掩模板,其包括第一透明基板,以及在所述第一透明基板上依次形成的:第一透明電極、電致變色層和第二透明電極,所述第一透明電極被配置為接受選擇性的供電以形成不同形狀的通電區(qū)域。利用該掩模板,可通過控制施加到第一透明電極以及第二透明電極上的電壓來形成相應的遮光圖案。該方案使該掩模板具有可重復利用和通用性的優(yōu)點。

在優(yōu)選實施例中,所述掩模板還包括在所述第一透明基板和所述第一透明電極之間的用于對第一透明電極進行選擇性供電的TFT陣列。該掩模板創(chuàng)新地將TFT陣列與電致變色材料相結合,從而實現(xiàn)對電極的選擇性供電

在優(yōu)選實施例中,所述第一透明電極由縱橫交錯的電極線的網格構成。利用電極線制作第一透明電極可實現(xiàn)任意網格形狀的通電區(qū)域,從而達到控制遮光圖案的目的。

在優(yōu)選實施例中,所述第一透明電極由電極塊的陣列構成。這可在第一透明電極中實現(xiàn)任意形狀的通電區(qū)域。

在優(yōu)選實施例中,所述電致變色層具體包括電致變色材料層、離子導電層和離子存儲層,并且在所述電致變色材料層、離子導電層和離子存儲層的邊緣處封裝有密封膠。該密封膠可更好地為保護各個層,以提高該掩模板的壽命。

在優(yōu)選實施例中,在所述第二透明電極上設置有保護層。該保護層可實現(xiàn)對第二透明電極的保護。

在優(yōu)選實施例中,所述第二透明電極在第二透明基板上形成,并且通過將得到的所述第二透明基板與所述第一透明基板進行對盒,使所述第二透明電極形成在所述離子存儲層和所述第二透明基板之間。利用第二透明基板能夠起到對掩模板的更好的保護。

在另一優(yōu)選實施例中,所述第二透明電極為整體的導電膜層,所述第二透明電極被直接鍍到所述離子存儲層上。這可減小制造成本,并且能夠同樣實現(xiàn)本發(fā)明的技術效果。

在優(yōu)選實施例中,所述第二透明電極由縱橫交錯的電極線的網格或電極塊的陣列構成。

在進一步優(yōu)選實施例中,在所述第二透明電極和所述第二透明基板之間還形成有另一TFT陣列。該TFT陣列可更好地控制施加到第二透明電極上的電壓。

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