显示装置的制作方法

文档序号:29613966发布日期:2022-04-13 10:46阅读:46来源:国知局
显示装置的制作方法
显示装置
1.本技术要求于2020年9月29日在韩国知识产权局提交的第10-2020-0127494号韩国专利申请的优先权及权益,该韩国专利申请的全部内容通过引用包含于此。
技术领域
2.本公开涉及一种显示装置及其制造方法。


背景技术:

3.由于对信息显示的兴趣和对使用便携式信息媒介的需求已经增加,越来越关注显示装置的需求和商业化。


技术实现要素:

4.本公开已经致力于提供一种可以改善发光效率的显示装置及其制造方法。
5.本公开的实施例提供了一种显示装置,所述显示装置包括:基底;第一电极和第二电极,在基底上彼此间隔开;以及第一发光元件和第二发光元件,布置在第一电极与第二电极之间,其中,第一发光元件和第二发光元件彼此电绝缘,并且第一发光元件和第二发光元件具有不同的长度。
6.第二发光元件的长度可以短于第一发光元件的长度。
7.显示装置还可以包括:绝缘层,位于第一发光元件与第二发光元件之间,其中,第一发光元件和第二发光元件可以具有圆柱形状,并且第二发光元件可以定位在覆盖第一发光元件的绝缘层的凹入部分处。
8.第二发光元件可以与第一发光元件的一个表面至少部分地叠置。
9.第一电极可以包括第一下电极和第一上电极,其中,绝缘层定位在第一下电极与第一上电极之间;第二电极可以包括第二下电极和第二上电极,其中,绝缘层定位在第二下电极与第二上电极之间;第一下电极和第二下电极可以在第一方向上彼此间隔开,并且定位在同一层处;第一上电极和第二上电极可以在与第一方向垂直的第二方向上彼此间隔开,并且定位在同一层处;第一发光元件可以定位在第一下电极与第二下电极之间;并且第二发光元件可以定位在第一上电极与第二上电极之间。
10.另一实施例提供了一种显示装置,所述显示装置包括:基底;第一电极和第二电极,位于基底上;第一发光元件,定位在第一电极和第二电极上方;第二发光元件,定位在第一发光元件上方,并且具有与第一发光元件的长度不同的长度;绝缘层,位于第一发光元件与第二发光元件之间;第一接触电极,将第一发光元件的第一端部和第二发光元件的第一端部连接到第一电极;以及第二接触电极,将第一发光元件的第二端部和第二发光元件的第二端部连接到第二电极。
11.第二发光元件的长度可以短于第一发光元件的长度。
12.显示装置还可以包括:第一对准电极,位于第一电极和第二电极上,其中,第一对准电极可以包括定位在同一层处的第一子对准电极和第二子对准电极;第一子对准电极可
以将第一电极和第一接触电极连接;并且第二子对准电极可以将第二电极和第二接触电极连接。
13.第一发光元件可以与第一子对准电极和第二子对准电极至少部分地叠置。
14.显示装置还可以包括:两个第二对准电极,定位在与第一对准电极的层相同的层处,其中,所述两个第二对准电极可以与第一子对准电极和第二子对准电极间隔开,并且定位在第一子对准电极与第二子对准电极之间。
15.第二发光元件可以与所述两个第二对准电极至少部分地叠置。
16.显示装置还可以包括:第一辅助电极和第二辅助电极,定位在与第一对准电极的层相同的层处,其中,第一辅助电极和第二辅助电极可以与第一对准电极间隔开,其中,第一对准电极定位在第一辅助电极与第二辅助电极之间。
17.第一接触电极可以包括定位在不同层处的第一下接触电极和第一上接触电极,其中,绝缘层定位在第一下接触电极与第一上接触电极之间;并且第二接触电极可以包括定位在不同层处的第二下接触电极和第二上接触电极,其中,绝缘层定位在第二下接触电极与第二上接触电极之间。
18.第一下接触电极可以将第一子对准电极和第一发光元件的第一端部连接;并且第二下接触电极可以将第二子对准电极和第一发光元件的第二端部连接。
19.第一上接触电极可以将第一辅助电极和第二发光元件的第一端部连接;并且第二上接触电极可以将第二辅助电极和第二发光元件的第二端部连接。
20.另一个实施例提供了一种显示装置的制造方法,所述显示装置包括在其上表面上具有第一对准电极的基底,方法包括:在基底的与第一对准电极叠置的部分区域中喷涂包括多个第一发光元件的第一墨水,以使所述多个第一发光元件对准;形成第一绝缘层,以覆盖所述多个第一发光元件;以及在第一绝缘层上喷涂包括多个第二发光元件的第二墨水,以使所述多个第二发光元件对准。
21.第二发光元件的长度可以短于第一发光元件的长度。
22.显示装置的制造方法还可以包括:形成第二绝缘层,以覆盖第二发光元件;去除第二绝缘层,使得第一对准电极的上部、第一发光元件的端部和第二发光元件的端部被暴露;以及形成接触电极,以接触第一对准电极的暴露的上部、第一发光元件的暴露的端部和第二发光元件的暴露的端部。
23.显示装置的制造方法还可以包括:在喷涂第二墨水和使第二发光元件对准之前在第一绝缘层上形成第二对准电极,这里,第二发光元件可以通过第二对准电极对准。
24.显示装置的制造方法还可以包括:在第二发光元件上形成第三绝缘层;去除第一绝缘层和第三绝缘层的部分;以及形成接触电极,以接触第一对准电极的暴露的上部、第一发光元件的暴露的端部和第二发光元件的暴露的端部。
25.根据一些实施例,因为第二发光元件设置在第一发光元件之间,且绝缘层介于它们之间,所以能够增大像素中的发光元件的密度。因此,显示装置的亮度可以增大,并且其寿命可以增加。
26.在一些实施例中,因为分别通过第一次喷墨印刷工艺和第二次喷墨印刷工艺来布置第一发光元件和第二发光元件,所以与仅执行一次喷墨印刷工艺相比,能够改善其中发光元件聚集的现象。因此,能够改善显示装置的发光效率。
27.实施例的方面不受上文中所示内容的限制,并且更多的各种方面包括在本公开中。
附图说明
28.图1示出了根据实施例的显示装置的示意性俯视平面图。
29.图2示出了根据实施例的包括在显示装置的一个像素中的构成元件之间的电连接关系的电路图。
30.图3示出了根据实施例的包括在显示装置的一个像素中的发光元件的示意性透视剖视图。
31.图4示出了根据实施例的显示装置的一个像素中的发光元件的布置的示意性俯视平面图。
32.图5a和图5b示出了沿着图4的线v-v'截取的剖视图。
33.图6示出了根据实施例的显示装置的一个像素的布置的示意性俯视平面图。
34.图7示出了沿着图6的线vii-vii'截取的剖视图。
35.图8至图13示出了根据实施例的显示装置的制造方法的顺序剖视图。
36.图14示出了根据对比示例的在显示装置的制造期间发光元件在其中对准的像素的局部图像。
37.图15示出了根据实施例的显示装置的剖视图。
38.图16至图21示出了根据实施例的显示装置的制造方法的顺序剖视图。
39.图22示出了根据实施例的显示装置的示意性剖视图。
40.图23示出了用于说明根据实施例的显示装置的驱动效果的曲线图。
41.图24、图25a和图25b示出了根据实施例的显示装置的一个像素中的发光元件的布置的示意性俯视平面图。
具体实施方式
42.因为本公开可以被各种修改并且具有各种形式,所以将在以下部分中详细地说明和描述实施例。然而,这决不将公开限制于具体实施例,并且将理解为涵盖包括在本公开的精神和范围中的所有改变、等同物和替代物。
43.诸如第一、第二等的术语将仅用于描述各种构成元件,并且不将被解释为限制这些构成元件。术语仅用于将一个构成元件与其他构成元件区分开。例如,在不脱离本公开的范围的情况下,第一构成元件可以被命名为第二构成元件,类似地,第二构成元件可以被命名为第一构成元件。除非上下文另外清楚地表明,否则单数形式旨在包括复数形式。
44.在本公开中,应当理解的是,术语“包括”、“包含”、“具有”或“构造”表示存在在本公开中描述的特征、数量、步骤、操作、构成元件、部分或它们的组合,但不排除预先存在或添加一个或更多个其他特征、数量、步骤、操作、构成元件、部分或它们的组合的可能性。将理解的是,当诸如层、膜、区域或基底的元件被称为“在”另一元件“上”时,该元件可以直接在所述另一元件上,或者也可以存在中间元件。在本公开中,当层、膜、区域、区、板等的一部分被称为形成“在”另一部分“上”(或“处”)时,形成的方向不限于上方向,而是包括横向方向或下方向。相反,当层、膜、区域、区、板等的元件被称为“在”另一元件“下方”时,该元件可
以直接在所述另一元件下方,或者可以存在中间元件。
45.将理解的是,尽管这里可以使用术语“第一”、“第二”、“第三”等来描述各种元件、组件、区域、层和/或部分,但是这些元件、组件、区域、层和/或部分不应受这些术语限制。这些术语仅用于将一个元件、组件、区域、层或部分与另一个元件、组件、区域、层或部分区分开。因此,在不脱离本公开的范围的情况下,这里讨论的第一元件、组件、区域、层或部分可以被命名为第二元件、组件、区域、层或部分。
46.这里使用的术语仅用于描述特定实施例的目的,并不旨成为本公开的限制。如这里所使用的,术语“基本上(基本)”、“大约(约)”和类似术语用作近似术语而不用作程度术语,并且旨在考虑本领域普通技术人员将认识到的测量值或计算值中的固有偏差。
47.如这里所使用的,除非上下文另外清楚地指出,否则单数形式“一”和“一个(种/者)”也旨在包括复数形式。还将理解的是,当在本说明书中使用时,术语“包括(包含)”和/或其变型说明存在所陈述的特征、整体、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组,但不排除存在或添加一个或更多个其他特征、整体、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组。如这里所使用的,术语“和/或”包括相关所列项中的一个或更多个的任何组合和所有组合。诸如
“……
中的至少一个(种/者)”的表述定位在一列元件之后时,修饰整列元件,而不修饰所述列中的单个元件。此外,在描述本公开的实施例时使用“可以”表示“本公开的一个或更多个实施例”。此外,术语“示例性”旨在表示示例或说明。如这里所使用的,术语“使用”及其变型可以被认为分别与术语“利用”及其变型同义。
48.将理解的是,当元件或层被称为“在”另一元件或层“上”、“连接到”、“结合到”或“相邻于”另一元件或层时,该元件或层可以直接在所述另一元件或层上、直接连接到、直接结合到或直接相邻于所述另一元件或层,或者可以存在一个或更多个中间元件或层。相反,当元件或层被称为“直接在”另一元件或层“上”、“直接连接到”、“直接结合到”或“紧紧相邻于”另一元件或层时,不存在中间元件或层。
49.这里所述的任何数值范围旨在包括包含在所述范围内的相同数值精度的所有子范围。例如,“1.0至10.0”的范围旨在包括所述最小值1.0和所述最大值10.0之间(并且包括所述最小值1.0和所述最大值10.0)的所有子范围,即,具有等于或大于1.0的最小值和等于或小于10.0的最大值的所有子范围(诸如以2.4至7.6为例)。这里所述的任何最大数值限度旨在包括包含在其中的所有较低数值限度,并且本说明书中所述的任何最小数值限度旨在包括包含在其中的所有较高数值限度。
50.在下文中,根据本公开的实施例的显示装置将参照与本公开的该实施例相关的附图来进行描述。
51.在下文中,水平方向被表示为第一方向dr1,与水平方向垂直的竖直方向被表示为第二方向dr2,并且与第一方向dr1和第二方向dr2垂直的方向被表示为第三方向dr3。
52.图1示出了根据实施例的显示装置的示意性俯视平面图。
53.参照图1,根据实施例的显示装置可以包括基底sub和设置在基底sub上的多个像素pxl,并且像素pxl中的每个包括至少一个发光元件ld。
54.基底sub可以是刚性基底或柔性基底,并且可以包括透明绝缘材料以透射光。
55.基底sub包括用于显示图像的显示区域da和围绕显示区域da而不显示图像的非显示区域nda(例如,非显示区域nda可以沿着显示区域da的边缘或周边围绕显示区域da)。
56.显示区域da可以是其中设置有多个像素pxl的区域。非显示区域nda可以是其中设置有用于驱动像素pxl的驱动器以及用于将像素pxl和驱动器连接的布线部分的一部分的区域。
57.像素pxl包括由信号(例如,设定或预定信号)(例如,扫描信号和数据信号)和/或电源(例如,设定或预定电源)(例如,第一驱动电源和第二驱动电源)驱动的一个或更多个发光元件(图2中的ld)。发光元件ld可以形成每个像素pxl的光源。发光元件ld具有小至纳米级至微米级的尺寸,并且可以与设置为与其相邻的发光元件ld并联地相互连接,但是本公开不限于此。
58.驱动器可以通过布线部分向每个像素pxl提供信号(例如,设定或预定信号)和电源(例如,设定或预定电源),从而控制像素pxl的驱动。驱动器可以包括扫描驱动器、发光驱动器和数据驱动器以及时序控制器。
59.布线部分可以将驱动器和像素pxl电连接。布线部分向每个像素pxl提供信号,并且布线部分可以是连接到每个像素pxl的信号线,例如,扫描线、数据线、发光控制线等。在一些实施例中,布线部分可以是连接到与每个像素pxl连接的信号线的扇出线(例如,控制线、感测线等),以实时补偿每个像素pxl的电特性的变化。
60.在图1中,仅示出了一个像素pxl,但是实质上多个像素pxl可以设置在显示区域da中。在本实施例中,像素pxl可以以条纹或排列结构布置在显示区域da中,但是本公开不限于此。该排列结构可以被称为rgbg矩阵结构(例如,矩阵结构或rgbg结构(例如,结构))。是韩国三星显示器有限公司的注册商标。
61.根据本公开的一些实施例的显示装置可以应用于其中显示表面应用于其至少一个表面的电子装置,诸如智能电话、电视、平板pc、移动电话、图像电话、电子书阅读器、台式pc、膝上型pc、上网本计算机、工作站、服务器、pda、便携式多媒体播放器(pmp)、mp3播放器、医疗装置、相机或可穿戴装置。
62.示出了根据一些实施例的显示装置具有矩形板形状,该矩形板形状具有两对彼此平行的边并且具有圆形的(倒圆的)拐角,但是本公开不限于此。在一些实施例中,显示装置可以以各种形状实现,诸如具有直角拐角的矩形形状、正方形形状和圆形形状。
63.在下文中,将参照图2描述根据实施例的显示装置的一个像素中的连接关系。
64.图2示出了根据实施例的显示装置的一个像素中包括的构成元件之间的电连接关系的电路图。
65.参照图2,像素pxl可以包括产生具有与数据信号对应的亮度的光的发光单元emu。在一些实施例中,像素pxl还可以选择性地包括用于驱动发光单元emu的像素电路pxc。
66.发光单元emu包括在第一电力线pl1与第二电力线pl2之间并联连接的多个发光元件ld,第一驱动电源vdd的电压被施加到第一电力线pl1,第二驱动电源vss的电压被施加到第二电力线pl2。
67.例如,发光单元emu可以包括经由像素电路pxc和第一电力线pl1连接到第一驱动电源vdd的第一电极el1、通过第二电力线pl2连接到第二驱动电源vss的第二电极el2以及在第一电极el1与第二电极el2之间在同一方向上并联连接的多个发光元件ld。在一些实施例中,第一电极el1可以是阳极,并且第二电极el2可以是阴极。
68.包括在发光单元emu中的发光元件ld中的每个可以包括通过第一电极el1连接到第一驱动电源vdd的一个端部和通过第二电极el2连接到第二驱动电源vss的另一端部。
69.第一驱动电源vdd和第二驱动电源vss可以具有不同的电位。例如,第一驱动电源vdd可以被设定为高电位电源,并且第二驱动电源vss可以被设定为低电位电源。在这种情况下,在像素pxl的发光时段期间,第一驱动电源vdd和第二驱动电源vss之间的电位差可以被设定为等于或高于发光元件ld的阈值电压。
70.如上所述,在分别被供应有不同电位的电压的第一电极el1与第二电极el2之间在同一方向(例如,正向方向)上并联连接的发光元件ld中的每个可以形成相应的有效光源。这些有效光源可以共同形成像素pxl的发光单元emu。
71.在一些实施例中,除了形成相应的有效光源的发光元件ld之外,发光单元emu还可以包括至少一个无效光源(例如反向发光元件ldr)。反向发光元件ldr与形成有效光源的发光元件ld一起并联连接在第一电极el1与第二电极el2之间,但是在相对于发光元件ld的相反方向上连接在第一电极el1与第二电极el2之间。即使在第一电极el1与第二电极el2之间施加驱动电压(例如,设定或预定驱动电压)(例如,在正向方向上的驱动电压)时,反向发光元件ldr也保持非激活状态,因此电流基本上不在反向发光元件中流动。
72.发光单元emu的发光元件ld可以发射具有与通过对应的像素电路pxc供应的驱动电流对应的亮度的光。例如,在每个帧周期期间,像素电路pxc可以向发光单元emu供应与对应的帧数据的灰度值对应的驱动电流。供应给发光单元emu的驱动电流可以被分流以在发光元件ld中的每个中流动。因此,当每个发光元件ld发射具有与在其中流动的电流对应的亮度的光时,发光单元emu可以发射具有与驱动电流对应的亮度的光。
73.像素电路pxc连接到像素pxl的扫描线si和数据线dj。例如,当像素pxl设置在显示区域da的第i(i是自然数)行和第j(j是自然数)列时,像素pxl的像素电路pxc可以连接到显示区域da的第i扫描线si和第j数据线dj。在一些实施例中,像素电路pxc可以连接到显示区域da的第i控制线cli和第j感测线senj。
74.像素电路pxc可以包括第一晶体管t1至第三晶体管t3和存储电容器cst。
75.第一晶体管t1(例如,驱动晶体管)的第一端子连接到第一驱动电源vdd,并且第一晶体管t1的第二端子电连接到第一电极el1。第一晶体管t1的栅电极连接到第一节点n1。因此,第一晶体管t1可以响应于第一节点n1的电压来控制供应给发光元件ld的驱动电流的量。
76.第二晶体管t2(例如,开关晶体管)的第一端子连接到数据线dj,并且第二晶体管t2的第二端子连接到第一节点n1。第二晶体管t2的栅电极连接到扫描线si。当从扫描线si供应导通电压的扫描信号(例如,高电平信号)时,第二晶体管t2导通,并且将数据线dj和第一节点n1电连接。在这种情况下,对应帧的数据信号被供应到数据线dj,因此,该数据信号被传输到第一节点n1。传输到第一节点n1的数据信号充在存储电容器cst中(例如,存储电容器cst可以存储与传输到第一节点n1的数据信号对应的电荷)。
77.第三晶体管t3连接在第一晶体管t1的第二端子与感测线senj之间。例如,第三晶体管t3的第一端子连接到第一晶体管t1的第二端子,并且第三晶体管t3的第二端子连接到感测线senj。第三晶体管t3的栅电极连接到控制线cli。第三晶体管t3在感测时段(例如,设定或预定的感测时段)期间通过供应到控制线cli的栅极导通电压的控制信号(例如,高电
平信号)导通,以将感测线senj电连接到第一晶体管t1。感测时段可以是用于提取设置在显示区域da中的像素pxl中的每个的特性信息(例如,第一晶体管t1的阈值电压)的时段。
78.存储电容器cst的一个电极通过发光单元emu和第二电力线pl2连接到第二驱动电源vss,并且存储电容器cst的另一个电极连接到第一节点n1。存储电容器cst可以充与供应到第一节点n1的数据信号对应的电压(或持有与供应到第一节点n1的数据信号对应的电荷),并且可以保持所充的电压直到下一帧的数据信号被供应。
79.图2公开了其中第一晶体管t1至第三晶体管t3中的全部都是n型晶体管的实施例,但是本公开不限于此。在一些实施例中,第一晶体管t1至第三晶体管t3中的至少一个可以改变为p型晶体管。
80.尽管图2公开了其中发光单元emu连接在像素电路pxc与第二驱动电源vss之间的实施例,但是发光单元emu也可以连接在第一驱动电源vdd与像素电路pxc之间。
81.另外,图2示出了其中形成每个发光单元emu的发光元件ld全部并联连接的实施例,但是本公开不限于此。在一些实施例中,发光单元emu可以被构造为包括至少一个串联级,该至少一个串联级包括彼此并联连接的多个发光元件ld。也就是说,发光单元emu可以被构造为具有串联/并联混合结构。
82.在下文中,将参照图3描述上述发光元件的结构。
83.图3示出了根据实施例的包括在显示装置的一个像素中的发光元件的示意性透视剖视图。图3示出了具有圆柱形状的发光元件,但是根据本公开的发光元件的类型和/或形状不限于此。
84.参照图3,根据一些实施例的发光元件ld包括第一半导体层11、第二半导体层13和设置在第一半导体层11与第二半导体层13之间的活性层12。例如,发光元件ld可以由其中第一半导体层11、活性层12和第二半导体层13沿着长度l1方向顺序堆叠的堆叠体构成。
85.当发光元件ld的延伸方向被称为长度l1方向时,发光元件ld可以设置有沿着长度l1方向的一个端部和另一个端部。在一些实施例中,第一半导体层11和第二半导体层13中的一个可以设置在发光元件ld的一个端部处,并且第一半导体层11和第二半导体层13中的另一个可以设置在发光元件ld的另一个端部处。
86.在一些实施例中,发光元件ld可以是制造为棒形状的的棒状发光二极管。在本公开中,“棒形状”指在长度l1方向上长的棒状形状或条状形状(即,具有大于1的纵横比)(诸如圆柱体或多边形柱体),但是其剖面的形状没有特别限制。例如,发光元件ld的长度l1可以大于其直径d1(或其剖面的宽度)。
87.在一些实施例中,发光元件ld可以具有小至纳米级或微米级的尺寸。发光元件ld可以具有范围从纳米级到微米级的直径d1和/或长度l1。例如,发光元件ld的尺寸可以根据使用发光器件的各种装置(例如,显示装置)的设计条件而各种地改变,所述发光器件使用发光元件ld作为光源。
88.第一半导体层11可以包括至少一个n型半导体层。例如,第一半导体层11可以包括inalgan、gan、algan、ingan、aln和inn中的一种的半导体材料,并且可以包括掺杂有诸如si、ge、sn等的第一导电掺杂剂的n型半导体层。然而,包括在第一半导体层11中的材料不限于此,并且第一半导体层11可以由各种材料制成。
89.活性层12设置在第一半导体层11上,并且可以形成为具有单量子阱或多量子阱
(mqw)结构。在一些实施例中,掺杂有导电掺杂剂的覆层可以形成在活性层12的上部和/或下部处。例如,覆层可以形成为algan层或inalgan层。在一些实施例中,可以使用诸如algan和inalgan的材料来形成活性层12,并且另外,各种材料可以形成活性层12。
90.当阈值电压或更大的电压被施加到发光元件ld的各个端部时,发光元件ld在电子-空穴对在活性层12中结合的同时发光。通过利用该原理来控制发光元件ld的发光,除了用作显示装置的像素的光源之外,发光元件ld还可以用作各种发光器件的光源。
91.第二半导体层13设置在活性层12上,并且可以包括与第一半导体层11的类型不同的类型的半导体层。例如,第二半导体层13可以包括至少一个p型半导体层。例如,第二半导体层13可以包括inalgan、gan、algan、ingan、aln和inn中的至少一种半导体材料,并且可以包括掺杂有诸如mg、zn、ca、sr或ba的第二导电掺杂剂的p型半导体层。然而,包括在第二半导体层13中的材料不限于此,并且第二半导体层13可以由各种材料形成。
92.在上述实施例中,描述了第一半导体层11和第二半导体层13中的每个形成为一个层,但是本公开不限于此。在实施例中,根据活性层12的材料,第一半导体层11和第二半导体层13中的每个还可以包括一个或更多个层,例如,覆层和/或拉伸应变势垒减小(tsbr)层。tsbr层可以是设置在具有不同晶格结构的半导体层之间并且用作减小晶格常数的差异的缓冲件的应变减小层。tsbr层可以由诸如p-gainp、p-alinp或p-algainp的p型半导体层形成,但是本公开不限于此。
93.在一些实施例中,发光元件ld还包括设置在其表面上的绝缘膜14。绝缘膜14可以形成在发光元件ld的表面(例如,外周表面)上,以围绕活性层12的外周表面,并且还可以围绕第一半导体层11和第二半导体层13的一个区域。在一些实施例中,绝缘膜14可以不覆盖而是使设置在发光元件ld在长度l1方向上的两端处的第一半导体层11和第二半导体层13的相应一端(例如,圆柱形的两个底面(发光元件ld的上表面和下表面))暴露。
94.在一些实施例中,绝缘膜14可以包括氧化硅(sio
x
)、氮化硅(sin
x
)、氮氧化硅(sio
x
ny)、氧化铝(alo
x
)、氧化钛(tio
x
)、氧化铪(hfo
x
)、钛锶氧化物(srtio
x
)、氧化钴(co
x
oy)、氧化镁(mgo)、氧化锌(zno)、氧化钌(ruo
x
)、氧化镍(nio)、氧化钨(wo
x
)、氧化钽(tao
x
)、氧化钆(gdo
x
)、氧化锆(zro
x
)、氧化镓(gao
x
)、氧化钒(v
x
oy)、zno:al、zno:b、in
x
oy:h、氧化铌(nb
x
oy)、氟化镁(mgf
x
)、氟化铝(alf
x
)、烷氧基铝(alucone)聚合物膜、氮化钛(tin)、氮化钽(tan)、氮化铝(aln
x
)、氮化镓(gan)、氮化钨(wn)、氮化铪(hfn)、氮化铌(nbn)、氮化钆(gdn)、氮化锆(zrn)和氮化钒(vn)中的一种或更多种绝缘材料,但是本公开不限于此。并且具有绝缘性质的各种材料可以用作绝缘膜14的材料。也就是说,包括在绝缘膜14中的材料没有特别限制,并且绝缘膜14可以包括当前已知的各种绝缘材料。
95.绝缘膜14可以设置为单层膜,或者可以设置为包括至少双层膜的多层膜。例如,当绝缘膜14被构造为包括顺序堆叠的第一层和第二层的双层膜时,第一层和第二层可以由不同的材料(或物质)制成,并且可以通过不同的工艺形成。在一些实施例中,第一层和第二层可以包括相同的材料(或物质)。
96.在一些实施例中,除了第一半导体层11、活性层12、第二半导体层13和绝缘膜14之外,发光元件ld还可以包括附加的组件。例如,发光元件ld可以另外包括设置在第一半导体层11、活性层12和第二半导体层13的一端侧上的磷光体层、活性层、半导体层和/或电极中的一个或更多个。
97.可以设置在发光元件ld的一端侧上的电极可以是欧姆接触电极或肖特基接触电极,但不限于此。电极可以包括金属或金属氧化物,例如,cr、ti、al、au、ni及其氧化物或其合金、ito、izo、itzo可以在电极中单独使用或组合使用。在一些实施例中,电极可以是基本上透明的或透反射的。因此,由发光元件ld产生的光可以穿过电极以发射到发光元件ld的外部。
98.当绝缘膜14设置在发光元件ld的表面(例如,活性层12的表面)上时,能够防止或保护活性层12与至少一个电极(例如,连接到发光元件ld的各个端部的接触电极中的至少一个)短路。因此,可以确保发光元件ld的电稳定性。
99.在一些实施例中,当绝缘膜14形成在发光元件ld的表面上时,能够通过使发光元件ld的表面缺陷减少或最小化来改善发光元件ld的寿命和效率。在一些实施例中,当绝缘膜14形成在每个发光元件ld上时,即使当多个发光元件ld彼此紧密接触地设置时,也能够防止在发光元件ld之间发生不希望的短路。
100.此外,在一些实施例中,发光元件ld可以通过表面处理工艺来制造。例如,当多个发光元件ld与流体溶液(或溶剂)混合并且被供应到每个发光区域(例如,每个像素的发光区域)时,可以对各个发光元件ld进行表面处理,使得发光元件ld不在溶液中不均匀地聚集而是均匀地分布。
101.在下文中,将参照图4、图5a和图5b描述根据实施例的设置在显示装置中的发光元件。
102.图4示出了根据实施例的显示装置的一个像素中的发光元件的布置的示意性俯视平面图,图5a和图5b示出了沿着图4的线v-v'截取的剖视图。
103.一个像素pxl可以形成在作为基底sub的显示区域da的一部分的像素区域pxa中。
104.参照图4,一个像素pxl可以包括第一电极el1、第二电极el2和多个发光元件ld。
105.在一些实施例中,发光元件ld可以包括具有不同长度的第一发光元件ld1和第二发光元件ld2。第二发光元件ld2的长度l2可以短于第一发光元件ld1的长度l1。例如,第二发光元件ld2的长度l2可以比第一发光元件ld1的长度l1短2μm或更多。
106.第一电极el1和第二电极el2在基底sub上在第一方向dr1上彼此间隔开,以在第二方向dr2上并排设置。第一电极el1可以对应于图2的上述第一电极el1,并且第二电极el2可以对应于图2的上述第二电极el2。
107.多个第一发光元件ld1和多个第二发光元件ld2设置在第一电极el1与第二电极el2之间。
108.多个第一发光元件ld1可以彼此间隔开以沿第二方向dr2(或第一电极el1和第二电极el2的长度方向)设置。在一些实施例中,多个第二发光元件ld2可以彼此间隔开以沿第二方向dr2(或长度方向)设置。也就是说,第二发光元件ld2可以设置于在第二方向dr2上彼此间隔开的多个第一发光元件ld1之间。例如,一个第二发光元件ld2可以设置于在第二方向dr2上彼此相邻的两个第一发光元件ld1之间。
109.在多个第一发光元件ld1设置在第一电极el1与第二电极el2之间之后,多个第二发光元件ld2可以在第一电极el1与第二电极el2之间设置在与多个第一发光元件ld1的层不同的层中。多个第一发光元件ld1和多个第二发光元件ld2可以均在第一电极el1与第二电极el2之间在同一方向上(例如,在第一方向dr1(或发光元件的长度方向)上)对准。下面
将在图8中描述第一发光元件ld1和第二发光元件ld2的对准方法。
110.在图4中,第一发光元件ld1和第二发光元件ld2设置为在平面图中彼此不叠置,但是本公开不限于此。在一些实施例中,第一发光元件ld1和第二发光元件ld2可以设置为使得它们的一个表面彼此叠置。
111.参照图5a,在剖视图中,绝缘层ins设置在第一发光元件ld1与第二发光元件ld2之间。因此,第一发光元件ld1和第二发光元件ld2可以彼此电绝缘。
112.绝缘层ins设置为覆盖第一发光元件ld1。绝缘层ins的表面可以被实现为弯曲形状,以与第一发光元件ld1的表面对应。在一些实施例中,当在剖视图中观看时,绝缘层ins的表面与具有圆柱形状的第一发光元件ld1的表面对应以实现为半圆形状,但是本公开不限于此。在一些实施例中,当第一发光元件ld1被实现为多边形柱形状时,当在剖视图中观看时,绝缘层ins的表面可以被实现为多边形形状。
113.第二发光元件ld2设置在绝缘层ins上,并且一个第二发光元件ld2设置在两个第一发光元件ld1之间。因此,第二发光元件ld2可以设置为与覆盖两个相邻的第一发光元件ld1的绝缘层ins的凹入部分对应。
114.参照图5b,在剖视图中,绝缘层ins设置在第一发光元件ld1与第二发光元件ld2之间。因此,第一发光元件ld1和第二发光元件ld2可以彼此电绝缘。
115.第一发光元件ld1彼此间隔开以设置在基底sub上。
116.绝缘层ins设置为覆盖第一发光元件ld1和基底sub。绝缘层ins的表面可以实现为弯曲形状,以与第一发光元件ld1的表面对应。
117.第二发光元件ld2设置在绝缘层ins上,并且一个第二发光元件ld2设置在两个第一发光元件ld1之间。第二发光元件ld2可以设置在覆盖两个相邻的第一发光元件ld1之间的基底sub的绝缘层ins上。例如,一个第二发光元件ld2设置在彼此间隔开的两个相邻的第一发光元件ld1之间。因此,第一发光元件ld1和第二发光元件ld2通过它们之间的绝缘层ins彼此电绝缘,同时第一发光元件ld1和第二发光元件ld2可以在剖视图中设置在基本相同的高度处。
118.在根据本公开的实施例的显示装置中,第二发光元件ld2设置在第一发光元件ld1之间,且绝缘层ins介于它们之间,从而增大像素pxl内的发光元件ld的密度。因此,显示装置的亮度可以增大,并且其寿命可以增加。
119.在下文中,将参照图6和图7描述根据实施例的显示装置的详细结构。
120.图6示出了根据实施例的显示装置的一个像素的布置的示意性俯视平面图,图7示出了沿着图6的线vii-vii'截取的剖视图。
121.在图6中,为了方便起见,省略了电连接到发光元件ld的晶体管和电连接到晶体管的信号线。
122.参照图6,每个像素pxl可以形成在设置在基底sub的显示区域da中的像素区域pxa中。像素区域pxa可以包括发光区域ema和作为除发光区域ema之外的非发光区域的外围区域。
123.每个像素pxl可以包括设置在外围区域中的堤bnk。堤bnk可以是限定(或分割)对应像素pxl和与对应像素pxl相邻的像素中的每个的像素区域pxa或发光区域ema的结构,并且例如可以是像素限定膜。在一些实施例中,堤bnk可以是在将发光元件ld供应到每个像素
pxl的工艺中限定应向其供应发光元件ld的区域的像素限定膜或坝状结构。例如,每个像素pxl的发光区域由堤bnk划分,使得包括目标量和/或类型的发光元件ld的混合溶液(例如,墨水)可以被供应到发光区域ema(或注入到发光区域ema中)。
124.堤bnk可以被构造为包括至少一种挡光材料和/或反射材料,以防止或减少光在对应像素pxl和与对应像素pxl相邻的像素之间泄漏的漏光缺陷。在一些实施例中,堤bnk可以包括透明材料(或物质)。透明材料可以包括例如聚酰胺树脂、聚酰亚胺树脂等,但是本公开不限于此。根据另一实施例,反射材料层可以单独地设置和/或形成在堤bnk上,以进一步改善从像素pxl中的每个发射的光的效率。
125.堤bnk可以在像素区域pxa中包括使设置在堤bnk下面的组件暴露的一个或更多个开口。例如,堤bnk可以包括使设置在堤bnk下面的组件暴露的第一开口op1和第二开口op2。
126.在一些实施例中,每个像素pxl的发光区域ema和堤bnk的第二开口op2可以彼此对应。在像素区域pxa中,堤bnk的第一开口op1可以设置为与第二开口op2间隔开,并且可以设置为与像素区域pxa的一侧(例如,上侧或下侧)相邻。例如,堤bnk的第一开口op1可以与像素区域pxa的上侧相邻。
127.像素pxl可以包括第一电极el1、第二电极el2、第一接触电极cne1、第二接触电极cne2和发光元件ld。
128.第一电极el1和第二电极el2在第一方向dr1上彼此间隔开。
129.在显示装置的制造工艺期间,在第一电极el1与第二电极el2之间在像素区域pxa中提供并对准发光元件ld之后,第一电极el1可以在第一开口op1中与其他电极(例如,设置到在第二方向dr2上相邻的相邻像素pxl中的每个的第一电极)分离。也就是说,可以设置堤bnk的第一开口op1以用于针对第一电极el1的分离工艺。
130.第一电极el1可以通过第一接触孔ch1电连接到参照图2描述的第一晶体管t1,并且第二电极el2可以通过第二接触孔ch2电连接到参照图2描述的第二驱动电源vss(或第二电力线pl2)。
131.第一接触电极cne1设置为使得发光元件ld中的每个的第一端部ep1与第一电极el1叠置,并且将第一端部ep1和第一电极el1物理连接和/或电连接。
132.第二接触电极cne2设置为使得发光元件ld中的每个的第二端部ep2与第二电极el2叠置,并且将第二端部ep2和第二电极el2物理连接和/或电连接。
133.当在平面图中观看时,第一接触电极cne1和第二接触电极cne2可以具有沿着第二方向dr2延伸的条形状,但是本公开不限于此。在一些实施例中,第一接触电极cne1和第二接触电极cne2的形状可以在其中它们稳定地电连接到发光元件ld中的每个的范围内各种地改变。在一些实施例中,考虑到第一接触电极cne1和第二接触电极cne2与分别设置在它们下面的第一电极el1和第二电极el2之间的连接关系,第一接触电极cne1和第二接触电极cne2的形状可以各种改变。
134.在一些实施例中,发光元件ld包括多个第一发光元件ld1和多个第二发光元件ld2。多个第一发光元件ld1和多个第二发光元件ld2可以设置在第一电极el1与第二电极el2之间。
135.多个第一发光元件ld1和多个第二发光元件ld2均包括设置在它们的在长度l1和l2的方向上的两端处的第一端部ep1(或一个端部)和第二端部ep2(或另一个端部)。例如,
多个第一发光元件ld1可以包括设置在其在长度l1方向上的两端处的第一端部ep1和第二端部ep2,并且多个第二发光元件ld2可以包括设置在其在长度l2方向上的两端处的第一端部ep1和第二端部ep2。
136.第一发光元件ld1和第二发光元件ld2中的每个的第一端部ep1可以与第一电极el1叠置以连接到第一电极el1,并且第一发光元件ld1和第二发光元件ld2中的每个的第二端部ep2与第二电极el2叠置以连接到第二电极el2。在一些实施例中,第一端部ep1不直接设置在第一电极el1上,而是可以通过至少一个接触电极(例如,第一接触电极cne1)电连接到第一电极el1。在一些实施例中,第一发光元件ld1和第二发光元件ld2中的每个的第二端部ep2不直接设置在第二电极el2上,而是可以通过至少另一个接触电极(例如,第二接触电极cne2)电连接到第二电极el2。
137.多个第一发光元件ld1和多个第二发光元件ld2可以设置为使得它们的一个表面彼此叠置。
138.图6示出了其中多个第一发光元件ld1的一个表面和多个第二发光元件ld2的一个表面设置为在平面图中彼此叠置的结构。在图7中以剖视图示出了第一发光元件ld1和第二发光元件ld2的叠置结构。
139.参照图7,显示装置可以包括基底sub、像素电路层pcl和显示元件层dpl。
140.基底sub可以是刚性基底或柔性基底,并且可以包括透明绝缘材料以透射光。
141.像素电路层pcl可以包括缓冲层bfl、至少一个晶体管t、至少一个存储电容器cst、驱动电压线dvl、多个绝缘层gi、ild1和ild2以及钝化层psv。
142.缓冲层bfl可以防止杂质扩散到包括在像素电路(见图2中的“pxc”)中的晶体管t中。缓冲层bfl可以是包括无机材料的无机绝缘膜。例如,缓冲层bfl可以包括诸如氮化硅(sin
x
)、氧化硅(sio
x
)、氮氧化硅(sio
x
ny)和氧化铝(alo
x
)的无机绝缘材料中的至少一种。缓冲层bfl可以设置为单层膜,或者可以设置为双层的或更多层膜的多层膜。当缓冲层bfl设置为多层膜时,其各个层可以由相同的材料或不同的材料制成。根据基底sub的材料、工艺条件等,可以省略缓冲层bfl。
143.晶体管t可以包括用于控制发光元件ld的驱动电流的驱动晶体管t1和电连接到驱动晶体管t1的开关晶体管。然而,本公开不限于此,并且除了驱动晶体管t1和开关晶体管(例如,图2的晶体管t2)之外,像素电路层pcl还可以包括执行其他功能的电路元件。驱动晶体管t1可以是参照图2描述的第一晶体管t1,并且开关晶体管可以是参照图2描述的第二晶体管t2。在下面的实施例中,驱动晶体管t1和开关晶体管(例如,图2的晶体管t2)可以一起被称为晶体管t。
144.晶体管t可以包括半导体图案scl、栅电极ge、源电极et1和漏电极et2。在一些实施例中,源电极et1和漏电极et2可以互换。
145.半导体图案scl设置在缓冲层bfl上。半导体图案scl可以包括连接到源电极et1的源区、连接到漏电极et2的漏区以及位于源区与漏区之间的沟道区。沟道区可以与晶体管t的栅电极ge叠置。半导体图案scl可以是由多晶硅、非晶硅、氧化物半导体等制成的半导体图案。
146.栅极绝缘层gi设置在半导体图案scl上,以覆盖半导体图案scl和缓冲层bfl。栅极绝缘层gi可以是包括无机材料的无机绝缘膜。例如,栅极绝缘层gi可以包括诸如氮化硅
(sin
x
)、氧化硅(sio
x
)、氮氧化硅(sio
x
ny)和氧化铝(alo
x
)的无机绝缘材料中的至少一种。在一些实施例中,栅极绝缘层gi可以形成为包括有机材料的有机绝缘膜。栅极绝缘层gi可以设置为单层膜,或者可以设置为双层的或更多层膜的多层膜。
147.栅电极ge设置在栅极绝缘层gi上,以与半导体图案scl的沟道区对应。栅电极ge可以由单层膜构造,所述单层膜由选自由铜(cu)、钼(mo)、钨(w)、铝钕(alnd)、钛(ti)、铝(al)、银(ag)及其合金组成的组中的单个或其混合物制成。在一些实施例中,栅电极ge可以由诸如钼(mo)、钛(ti)、铜(cu)、铝(al)或银(ag)的低电阻材料的双层膜或多层膜结构构造。
148.下电极le设置在与驱动晶体管t1的栅电极ge的层相同的层处,并且可以包括与驱动晶体管t1的栅电极ge的材料相同的材料。
149.第一层间绝缘层ild1设置在存储电容器cst的下电极le上,以覆盖栅极绝缘层gi和存储电容器cst的下电极le。第一层间绝缘层ild1可以包括与栅极绝缘层gi的材料相同的材料,或者可以包括从被示出为栅极绝缘层gi的构成材料的材料中选择的一种或更多种材料。
150.上电极ue设置在第一层间绝缘层ild1上,与下电极le叠置并且形成存储电容器cst,且第一层间绝缘层ild1介于上电极ue与下电极le之间。
151.第二层间绝缘层ild2设置在上电极ue上,以覆盖第一层间绝缘层ild1和上电极ue。第二层间绝缘层ild2可以是包括无机材料的无机绝缘膜或包括有机材料的有机绝缘膜。在一些实施例中,第二层间绝缘层ild2可以包括与第一层间绝缘层ild1的材料相同的材料,但是本公开不限于此。第二层间绝缘层ild2可以设置为单层膜,或者可以设置为双层或更多层膜的多层膜。
152.驱动晶体管t1的源电极et1和漏电极et2可以设置在第二层间绝缘层ild2上,并且可以通过依次穿过栅极绝缘层gi以及第一层间绝缘层ild1和第二层间绝缘层ild2的接触孔分别连接到半导体图案scl的源区和漏区。
153.驱动电压线dvl设置在第二层间绝缘层ild2上。驱动电压线dvl可以具有与参照图2描述的第二电力线pl2相同的配置。因此,第二驱动电源vss的电压可以被施加到驱动电压线dvl。在一些实施例中,像素电路层pcl还可以包括连接到第一驱动电源vdd的第一电力线。第一电力线可以电连接到显示元件层dpl的一个构造,例如,电连接到第一电极el1,并且驱动电压线dvl可以电连接到显示元件层dpl的其他构造,例如,电连接到第二电极el2。
154.在一些实施例中,已经描述了驱动电压线dvl设置在与晶体管t的源电极et1和漏电极et2的层相同的层处,但是本公开不限于此。在一些实施例中,驱动电压线dvl可以设置在与设置在像素电路层pcl中的导电层中的一个层相同的层处。
155.钝化层psv设置在第二层间绝缘层ild2上以覆盖晶体管t、驱动电压线dvl和第二层间绝缘层ild2。钝化层psv可以包括有机绝缘膜和/或无机绝缘膜。无机绝缘膜可以包括诸如氧化硅(sio
x
)、氮化硅(sin
x
)、氮氧化硅(sio
x
ny)和氧化铝(alo
x
)的无机绝缘材料中的至少一种。有机绝缘膜可以是聚丙烯酸酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂、聚酰胺树脂、聚酰亚胺树脂、不饱和聚酯树脂、聚苯醚树脂、聚苯硫醚树脂和苯并环丁烯树脂中的至少一种。
156.钝化层psv包括使驱动晶体管t1的漏电极et2暴露的第一接触孔ch1和使驱动电压线dvl暴露的第二接触孔ch2。
157.显示元件层dpl设置在钝化层psv上。
158.显示元件层dpl可以包括第一电极el1、第二电极el2、堤bnk、第一对准电极aig1、第二对准电极aig2、发光元件ld、第一接触电极cne1、第二接触电极cne2以及多个绝缘层ins1、ins2、ins3和ins4。
159.第一电极el1和第二电极el2设置在钝化层psv上。第一电极el1和第二电极el2中的每个可以由具有合适的反射率(例如,设定或预定反射率)的材料制成,以在显示装置的图像显示方向(例如,第三方向dr3)上引导从发光元件ld发射的光。例如,第一电极el1和第二电极el2中的每个可以被构造为包括诸如氧化铟锡(ito)、氧化铟锌(izo)、氧化锌(zno)、氧化铟镓锌(igzo)或氧化铟锡锌(itzo)的导电氧化物和诸如聚(3,4-乙撑二氧噻吩)(pedot)的导电聚合物的单层膜。在一些实施例中,第一电极el1和第二电极el2中的每个可以被构造为还包括诸如银(ag)、镁(mg)、铝(al)、铂(pt)、钯(pd)、金(au)、镍(ni)、钕(nd)、铱(ir)、铬(cr)、钛(ti)或其合金的金属的多层膜。
160.第一电极el1可以通过钝化层psv的第一接触孔ch1物理连接和/或电连接到晶体管t的漏电极et2。第二电极el2可以通过钝化层psv的第二接触孔ch2物理连接和/或电连接到驱动电压线dvl。
161.第一绝缘层ins1设置在第一电极el1和第二电极el2上以覆盖第一电极el1、第二电极el2和钝化层psv。第一绝缘层ins1可以包括由无机材料制成的无机绝缘膜或由有机材料制成的有机绝缘膜。例如,第一绝缘层ins1可以包括诸如氮化硅(sin
x
)、氧化硅(sio
x
)、氮氧化硅(sio
x
ny)和氧化铝(alo
x
)的无机绝缘材料中的至少一种,但是本公开不限于此。第一绝缘层ins1可以形成为适于保护发光元件ld免受像素电路层pcl影响的无机绝缘膜。
162.第一对准电极aig1和第二对准电极aig2设置在第一绝缘层ins 1上。
163.第一对准电极aig1用于使第一发光元件ld1对准,并且包括第一子对准电极aig11和第二子对准电极aig12。用于使第一发光元件ld1对准的电压可以被施加到第一对准电极aig1。
164.第一发光元件ld1的第一端部ep1和第二端部ep2可以设置为指向第一子对准电极aig11和第二子对准电极aig12。例如,第一发光元件ld1的第一端部ep1可以设置为指向第一子对准电极aig11,并且第一发光元件ld1的第二端部ep2可以设置为指向第二子对准电极aig12。第一发光元件ld1可以设置为在第三方向dr3上与第一子对准电极aig11和第二子对准电极aig12至少部分地叠置。然而,本公开不限于此,并且在一些实施例中,当在剖视图中观看时,第一发光元件ld1可以设置为不与第一子对准电极aig11和第二子对准电极aig12叠置。
165.在一些实施例中,第一子对准电极aig11与第二子对准电极aig12之间的距离dd1可以长于第一发光元件ld1的长度l1,但是本公开不限于此。
166.第一子对准电极aig11通过第一绝缘层ins1的第三接触孔ch3物理连接和/或电连接到第一电极el1。在一些实施例中,第二子对准电极aig12通过第四接触孔ch4物理连接和/或电连接到第二电极el2。因此,第一驱动电源(图2中的vdd)的电压可以被施加到第一子对准电极aig11,并且第二驱动电源(图2中的vss)的电压可以被施加到第二子对准电极aig12。
167.第二对准电极aig2用于使第二发光元件ld2对准,并且在第一方向dr1上设置在第
一子对准电极aig11与第二子对准电极aig12之间。第二对准电极aig2可以由两个第二对准电极aig2构成,所述两个第二对准电极aig2在第一方向dr1上彼此间隔开,并且第二对准电极aig2中的每个与第一子对准电极aig11和第二子对准电极aig12间隔开。
168.用于使第二发光元件ld2对准的电压可以被施加到两个第二对准电极aig2。
169.第二发光元件ld2的第一端部ep1和第二端部ep2可以设置为朝向两个第二对准电极aig2。当在剖视图中观看时,第二发光元件ld2可以设置为在第三方向dr3上与两个第二对准电极aig2至少部分地叠置。然而,本公开不限于此,并且在一些实施例中,第二发光元件ld2可以不与两个第二对准电极aig2叠置。在一些实施例中,两个第二对准电极aig2之间的距离dd2可以等于或短于第二发光元件ld2的长度l2。在一些实施例中,两个第二对准电极aig2之间的距离dd2可以大于第一发光元件ld1的长度l1,但本公开不限于此。
170.在一些实施例中,可以省略第二对准电极aig2,同时可以通过向第一对准电极aig1施加对准电压(或对准信号)来使第二发光元件ld2对准。在一些实施例中,第二对准电极aig2可以设置为直接接触第二发光元件ld2的下部。下面将参照图15描述该结构。
171.第二绝缘层ins2设置在第一绝缘层ins1上,以覆盖第一绝缘层ins1。第二绝缘层ins2可以部分地开口,使得第一对准电极aig1和第二对准电极aig2的前表面(或上表面)可以被暴露。第二绝缘层ins2可以包括由无机材料制成的无机绝缘膜或由有机材料制成的有机绝缘膜。例如,第二绝缘层ins2可以包括诸如氮化硅(sin
x
)、氧化硅(sio
x
)、氮氧化硅(sio
x
ny)和氧化铝(alo
x
)的无机绝缘材料中的至少一种,但是本公开不限于此。在一些实施例中,第二绝缘层ins2可以形成为适于使第一发光元件ld1的支撑表面平坦化的有机绝缘膜。
172.堤bnk设置在第二绝缘层ins2上。在将发光元件ld供应到发光区域ema的工艺中,堤bnk可以是防止混合有发光元件ld的溶液流到相邻的像素pxl的发光区域ema中或控制要供应到每个发光区域ema的溶液的量(例如,设定或预定量)的坝结构。
173.第一发光元件ld1设置在第二绝缘层ins2上。第一发光元件ld1可以在堤bnk之间设置在第二绝缘层ins2上,以与作为第一发光元件ld1的长度l1方向的第一方向dr1平行。第一发光元件ld1可以设置为与第二对准电极aig2叠置,并且第一发光元件ld1的第一端部ep1和第二端部ep2可以设置为背离两个第二对准电极aig2的边缘(或不与两个第二对准电极aig2的边缘叠置)。
174.第三绝缘层ins3设置在第一发光元件ld1、第一对准电极aig1、第二绝缘层ins2和堤bnk上。第三绝缘层ins3可以部分地开口,以使第一发光元件ld1、第一对准电极aig1和第二绝缘层ins2的表面的部分暴露。
175.第三绝缘层ins3可以部分地覆盖第一发光元件ld1的表面。因此,第一发光元件ld1的第一端部ep1和第二端部ep2可以被暴露,以分别物理连接和/或电连接到第一接触电极cne1和第二接触电极cne2。在一些实施例中,部分地覆盖第一发光元件ld1的上表面的第三绝缘层ins3在第一发光元件ld1对准之后固定第一发光元件ld1,使得能够防止第一发光元件ld1偏离对准位置。
176.因为第三绝缘层ins3可以部分地覆盖第一对准电极aig1的上表面,所以第一子对准电极aig11和第二子对准电极aig12的暴露的上表面可以分别物理连接和/或电连接到第一接触电极cne1和第二接触电极cne2。在一些实施例中,第三绝缘层ins3可以设置为覆盖
第一发光元件ld1的上表面的一部分。
177.第三绝缘层ins3可以形成为单层膜或多层膜,并且可以包括包含至少一种无机材料的无机绝缘膜或包含至少一种有机材料的有机绝缘膜。
178.第二发光元件ld2设置在第三绝缘层ins3上。第二发光元件ld2可以设置为与第二对准电极aig2叠置,并且第二发光元件ld2的第一端部ep1和第二端部ep2可以偏离两个第二对准电极aig2的边缘。在其他实施例中,第二发光元件ld2的第一端部ep1和第二端部ep2可以不与两个第二对准电极aig2的边缘叠置。在一些实施例中,第二发光元件ld2的第一端部ep1和第二端部ep2可以与设置在第一发光元件ld1的上表面上的第三绝缘层ins3的边缘重合,但是本公开不限于此。
179.第四绝缘层ins4设置在第三绝缘层ins3和第二发光元件ld2上。第四绝缘层ins4可以部分地开口,使得第二发光元件ld2的表面的一部分被暴露。因此,第二发光元件ld2的第一端部ep1和第二端部ep2可以分别物理连接和/或电连接到第一接触电极cne1和第二接触电极cne2。
180.设置在第三绝缘层ins3上的第四绝缘层ins4的边缘可以与第三绝缘层ins3的边缘重合。因此,第三绝缘层ins3和第四绝缘层ins4使第一对准电极aig1的上表面暴露,使得第一对准电极aig1可以物理连接和/或电连接到第一接触电极cne1和第二接触电极cne2。
181.第四绝缘层ins4可以形成为单层膜或多层膜,并且可以包括包含至少一种无机材料的无机绝缘膜或包含至少一种有机材料的有机绝缘膜。
182.第一接触电极cne1设置在第一对准电极aig1、第一发光元件ld1和第二发光元件ld2上。例如,第一接触电极cne1接触第一子对准电极aig11的上表面的一部分、第一发光元件ld1的第一端部ep1、第二发光元件ld2的第一端部ep1、第三绝缘层ins3的一部分和第四绝缘层ins4的一部分。
183.第一接触电极cne1可以将第一驱动电源(图2中的vdd)的电压从第一子对准电极aig11传输到第一发光元件ld1的第一端部ep1和第二发光元件ld2的第一端部ep1。
184.第二接触电极cne2设置在第一对准电极aig1、第一发光元件ld1和第二发光元件ld2上。例如,第二接触电极cne2接触第二子对准电极aig12的上表面的一部分、第一发光元件ld1的第二端部ep2、第二发光元件ld2的第二端部ep2、第三绝缘层ins3的一部分和第四绝缘层ins4的一部分。
185.第二接触电极cne2可以将第二驱动电源(图2中的vss)的电压从第二子对准电极aig12传输到第一发光元件ld1的第二端部ep2和第二发光元件ld2的第二端部ep2。
186.第一接触电极cne1和第二接触电极cne2可以由各种透明导电材料制成,使得从第一发光元件ld1和第二发光元件ld2发射并且被第一子对准电极aig11和第二子对准电极aig12反射的光在显示装置的图像显示方向上(例如,在第三方向dr3上)行进而没有显著的损耗。例如,第一接触电极cne1和第二接触电极cne2可以包括诸如氧化铟锡(ito)、氧化铟锌(izo)、氧化锌(zno)、氧化铟镓锌(igzo)和氧化铟锡锌(itzo)的各种透明导电材料(或物质)中的至少一种,并且可以形成为基本上透明或半透明的以满足透光率(例如,设定或预定的透光率)(或透射率)。然而,第一接触电极cne1和第二接触电极cne2的材料不限于上述实施例。在一些实施例中,第一接触电极cne1和第二接触电极cne2可以由各种不透明导电材料(或物质)制成。第一接触电极cne1和第二接触电极cne2可以形成为单层膜或多层膜。
187.第一接触电极cne1和第二接触电极cne2可以设置在彼此相同的层处。在这种情况下,第一接触电极cne1和第二接触电极cne2可以通过在同一工艺中使用相同的导电材料来形成,但是本公开不限于此。在一些实施例中,第一接触电极cne1和第二接触电极cne2可以通过不同的工艺形成并且设置在彼此不同的层中。
188.尽管未示出,但是绝缘层可以设置在第一接触电极cne1和第二接触电极cne2上。绝缘层可以是包括无机材料的无机绝缘膜或包括有机材料的有机绝缘膜。例如,绝缘层可以具有其中至少一个无机绝缘膜和至少一个有机绝缘膜交替堆叠的结构。绝缘层可以完全覆盖显示元件层dpl以阻挡来自外部的湿气或氧被引入到包括发光元件ld的显示元件层dpl中。
189.在一些实施例中,显示元件层dpl可以被构造为除了绝缘层之外还选择性地包括光学层。作为示例,显示元件层dpl还可以包括颜色转换层,颜色转换层包括将从发光元件ld发射的光转换为特定颜色的光的颜色转换颗粒。
190.根据另一实施例,还可以在绝缘层上设置至少一个外涂层(例如,使显示元件层dpl的上表面平坦化的层)。
191.在下文中,将参照图8至图14具体地描述图7的显示装置的制造方法。
192.图8至图13是顺序地示出根据实施例的显示装置的制造方法的剖视图,图14是根据对比示例的在显示装置的制造期间发光元件在其中对准的像素的局部图像。
193.因为图8至图13参照图7,所以省略了与图7中描述的内容重复的内容。
194.首先,参照图8,提供其中像素电路层pcl和显示元件层dpl部分地形成在其上表面上的基底sub。像素电路层pcl形成在基底sub上,并且第一绝缘层ins1、第二绝缘层ins2、第一对准电极aig1、第二对准电极aig2和堤bnk形成在像素电路层pcl上。
195.为了在显示元件层dpl上形成第一发光元件ld1,将第一墨水ink1(例如,设定或预定的第一墨水ink1)喷涂到第一子对准电极aig11与第二子对准电极aig12之间的部分区域中。
196.第一墨水ink1可以包括溶剂和固体内容物,并且固体内容物可以包括多个第一发光元件ld1。例如,溶剂由丙酮、水、醇、pgmea(丙二醇甲醚乙酸酯)、甲苯等制成,并且可以是在室温下或通过加热而蒸发或挥发的材料。可以通过喷墨印刷来喷涂第一墨水ink1。
197.在喷涂第一墨水ink1之后,当向第一子对准电极aig11和第二子对准电极aig12施加对准电压(设定或预定对准电压)(或对准信号)时,随着在第一子对准电极aig11与第二子对准电极aig12之间形成电场,多个第一发光元件ld1在第一子对准电极aig11与第二子对准电极aig12之间对准。当在平面图中观看时,多个第一发光元件ld1可以如上面描述的图4和图6中所示地设置为在第二方向dr2上彼此间隔开。
198.在对准第一发光元件ld1之后,通过使第一墨水ink1挥发或通过用其他方法去除第一墨水ink1能够将第一发光元件ld1稳定地布置在第一子对准电极aig11与第二子对准电极aig12之间。
199.在一些实施例中,可以喷涂包括多个第一发光元件ld1的第一墨水ink1,使得与对比示例相比,仅约1/2的第一发光元件ld1设置在第一子对准电极aig11与第二子对准电极aig12之间。相反,在对比示例中,可以喷涂包括多个第一发光元件ld1的第一墨水ink1,以完全填充第一子对准电极aig11与第二子对准电极aig12之间的空间。因此,在对比示例中,
当第一发光元件ld1对准时,在一些区域中可能发生聚集。参照图14,可以看到其中发光元件ld在一些区域中聚集的图像。
200.在一些实施例中,包括在第一墨水ink1中的第一发光元件ld1的数量可以小于根据对比示例的包括在墨水中的第一发光元件ld1的数量。在这种情况下,在一些实施例中,当喷涂第一墨水ink1并且将第一发光元件ld1在第一子对准电极aig11与第二子对准电极aig12之间对准时,可以充分确保每个第一发光元件ld1和与其相邻的第一发光元件ld1之间的间隔。因此,在一些实施例中,与对比示例相比,可以改善发光元件ld的聚集。
201.参照图9,形成第三绝缘层ins3,以覆盖在第一子对准电极aig11和第二子对准电极aig12之间对准的第一发光元件ld1、第一子对准电极aig11、第二子对准电极aig12、堤bnk和第二绝缘层ins2的表面。
202.参照图10,将第二墨水ink2喷涂在与第一发光元件ld1的上表面对应的第三绝缘层ins3上。可以将第二墨水ink2喷涂为与两个第二对准电极aig2之间的对应区域叠置。
203.第二墨水ink2可以包括溶剂和固体内容物,并且固体内容物可以包括多个第二发光元件ld2。例如,溶剂由丙酮、水、醇、pgmea(丙二醇甲醚乙酸酯)、甲苯等制成,并且可以是在室温下或通过加热而蒸发或挥发的材料。可以通过喷墨印刷来喷涂第二墨水ink2。
204.在喷涂第二墨水ink2之后,当向两个第二对准电极aig2施加对准电压(例如,设定或预定的对准电压)(或对准信号)时,随着在两个第二对准电极aig2之间形成电场,第二发光元件ld2在第三绝缘层ins3的与两个第二对准电极aig2对应的一个区域中对准。在第二发光元件ld2对准之后,通过使第二墨水ink2挥发或通过用其他方法去除第二墨水ink2能够将第二发光元件ld2稳定地布置在两个第二对准电极aig2之间。
205.第二发光元件ld2可以形成在与第一发光元件ld1的层不同的层上,且第三绝缘层ins3介于它们之间。在图10中,示出了第二发光元件ld2形成为在剖视图中与第一发光元件ld1叠置,但是参照上面描述的图4、图5a和图5b,一个第二发光元件ld2可以形成在两个第一发光元件ld1之间。也就是说,一个第二发光元件ld2可以设置为与覆盖两个第一发光元件ld1的第三绝缘层ins3的凹入部分对应。
206.在一些实施例中,具有与第一发光元件ld1的数量相同的数量的第二发光元件ld2可以设置在两个第二对准电极aig2之间。例如,可以喷涂包括多个第二发光元件ld2的第二墨水ink2,使得与对比示例相比,仅约1/2的第二发光元件ld2设置在两个第二对准电极aig2之间。在一些实施例中,可以通过一次喷涂溶液和二次喷涂溶液来布置发光元件ld。
207.相反,在对比示例中,因为会一次喷涂包括多个发光元件ld的溶液,所以当发光元件ld对准时,在一些区域中可能发生聚集。参照图14,可以看到其中发光元件ld在一些区域中聚集的图像。
208.在一些实施例中,因为在分开的步骤中喷涂包括第一发光元件ld1的第一墨水ink1和包括第二发光元件ld2的第二墨水ink2,所以在分别喷涂第一墨水ink1和第二墨水ink2之后,当第一发光元件ld1和第二发光元件ld2对准时,与对比示例相比,可以改善发光元件ld的聚集。
209.参照图11,形成第四绝缘层ins4,以覆盖第三绝缘层ins3和第二发光元件ld2的整个表面。
210.参照图12,将第三绝缘层ins3和第四绝缘层ins4部分地开口。可以通过光刻工艺
等去除第三绝缘层ins3和第四绝缘层ins4。其中第三绝缘层ins3和第四绝缘层ins4被去除的区域可以与其中设置有稍后将描述的第一接触电极cne1和第二接触电极cne2的区域对应。
211.第一对准电极aig1、第一发光元件ld1和第二发光元件ld2的表面通过第三绝缘层ins3和第四绝缘层ins4的开口部分地暴露。
212.参照图13,在从其去除第三绝缘层ins3和第四绝缘层ins4的区域中,形成第一接触电极cne1和第二接触电极cne2。
213.第一接触电极cne1可以形成为接触第一子对准电极aig11的上表面的一部分、第一发光元件ld1的第一端部ep1、第二发光元件ld2的第一端部ep1、第三绝缘层ins3的一部分和第四绝缘层ins4的一部分。
214.第二接触电极cne2可以形成为接触第二子对准电极aig12的上表面的一部分、第一发光元件ld1的第二端部ep2、第二发光元件ld2的第二端部ep2、第三绝缘层ins3的一部分和第四绝缘层ins4的一部分。
215.如上所述,根据本公开的实施例的显示装置,因为分别通过第一次喷墨印刷工艺和第二次喷墨印刷工艺来布置第一发光元件ld1和第二发光元件ld2,所以与仅执行一次喷墨印刷工艺相比,能够改善发光元件的聚集。因此,能够改善显示装置的发光效率。
216.在下文中,将参照图15描述根据实施例的显示装置的另一结构。
217.图15示出了根据实施例的显示装置的剖视图。图15的实施例具有与图7的结构类似的结构,因此省略了与图7中描述的内容重复的内容。
218.参照图15,根据一些实施例的显示装置可以包括基底sub、像素电路层pcl和显示元件层dpl。
219.包括缓冲层bfl、至少一个晶体管t、至少一个存储电容器cst、驱动电压线dvl、多个绝缘层gi、ild1和ild2以及钝化层psv的像素电路层pcl设置在基底sub上。
220.显示元件层dpl设置在像素电路层pcl上。
221.显示元件层dpl可以包括第一电极el1、第二电极el2、堤bnk、第一对准电极aig1、第二对准电极aig2、发光元件ld、第一接触电极cne1、第二接触电极cne2以及多个绝缘层ins1、ins2、ins3、ins4和ins5。
222.第一电极el1和第二电极el2设置在钝化层psv上。第一电极el1和第二电极el2中的每个可以由具有反射率(例如,设定或预定反射率)的材料制成,以在显示装置的图像显示方向(例如,前方向)上引导从发光元件ld发射的光。
223.第一绝缘层ins1设置在第一电极el1和第二电极el2上,以覆盖第一电极el1、第二电极el2和钝化层psv。第一绝缘层ins1可以包括由无机材料制成的无机绝缘膜或由有机材料制成的有机绝缘膜。
224.第一对准电极aig1设置在第一绝缘层ins1上。
225.第一对准电极aig1用于使第一发光元件ld1对准,并且包括第一子对准电极aig11和第二子对准电极aig12。用于使第一发光元件ld1对准的电压可以被施加到第一对准电极aig1。第一发光元件ld1的第一端部ep1和第二端部ep2可以设置为分别指向第一子对准电极aig11和第二子对准电极aig12。
226.第一子对准电极aig11通过第一绝缘层ins1的第三接触孔ch3物理连接和/或电连
接到第一电极el1。在一些实施例中,第二子对准电极aig12通过第四接触孔ch4物理连接和/或电连接到第二电极el2。因此,第一驱动电源(图2中的vdd)的电压可以被施加到第一子对准电极aig11,并且第二驱动电源(图2中的vss)的电压可以被施加到第二子对准电极aig12。
227.第二绝缘层ins2设置在第一绝缘层ins1上,以覆盖第一绝缘层ins1。第二绝缘层ins2可以部分地开口,使得第一对准电极aig1的前表面可以被暴露。第二绝缘层ins2可以包括由无机材料制成的无机绝缘膜或由有机材料制成的有机绝缘膜。
228.堤bnk设置在第二绝缘层ins2上。在一些实施例中,第一发光元件ld1设置在第二绝缘层ins2上。第一发光元件ld1可以在第一方向dr1上设置在堤bnk之间。
229.第一发光元件ld1设置为与第一对准电极aig1至少部分地叠置。也就是说,第一发光元件ld1的第一端部ep1的一部分可以直接接触第一子对准电极aig11的边缘,以与其物理连接和/或电连接,并且第一发光元件ld1的第二端部ep2的一部分可以直接接触第二子对准电极aig12的边缘,以与其物理连接和/或电连接。
230.第三绝缘层ins3设置在第一发光元件ld1、第一对准电极aig1和堤bnk上。第三绝缘层ins3可以部分地开口,以使第一发光元件ld1和第一对准电极aig1的表面的部分暴露。因此,第一发光元件ld1的第一端部ep1和第二端部ep2可以被暴露,以分别物理连接和/或电连接到第一接触电极cne1和第二接触电极cne2。在一些实施例中,第一子对准电极aig11和第二子对准电极aig12的上表面可以被暴露,以分别物理连接和/或电连接到第一接触电极cne1和第二接触电极cne2。
231.第二对准电极aig2设置在第三绝缘层ins3上。
232.第二对准电极aig2用于使第二发光元件ld2对准,并且在第一方向dr1上设置在第一发光元件ld1的第一端部ep1和第二端部ep2之间。第二对准电极aig2可以由在第一方向dr1上彼此间隔开的两个第二对准电极aig2构造。
233.用于使第二发光元件ld2对准的电压可以被施加到两个第二对准电极aig2。第二发光元件ld2的第一端部ep1和第二端部ep2可以设置为与两个第二对准电极aig2至少部分地叠置。
234.第四绝缘层ins4设置在第三绝缘层ins3上。第四绝缘层ins4可以部分地开口,使得第一对准电极aig1、两个第二对准电极aig2以及第一发光元件ld1的第一端部ep1和第二端部ep2可以被暴露。第四绝缘层ins4可以设置在两个第二对准电极aig2之间。
235.在一些实施例中,第一发光元件ld1的第一端部ep1可以物理连接和/或电连接到第一子对准电极aig11,并且第一发光元件ld1的第二端部ep2可以物理连接和/或电连接到第二子对准电极aig12。
236.第二发光元件ld2设置在第四绝缘层ins4的一部分和两个第二对准电极aig2上。第二发光元件ld2的第一端部ep1和第二端部ep2可以设置在两个第二对准电极aig2的边缘内。
237.第五绝缘层ins5设置在第二发光元件ld2上。第五绝缘层ins5设置在第二发光元件ld2的一部分上,使得第二发光元件ld2的第一端部ep1和第二端部ep2被暴露。
238.第五绝缘层ins5可以形成为单层膜或多层膜,并且可以包括包含至少一种无机材料的无机绝缘膜或包含至少一种有机材料的有机绝缘膜。第五绝缘层ins5可以包括适于保
护发光元件ld中的每个的活性层(图3中的12)免受外部氧和湿气影响的无机绝缘膜。然而,本公开不限于此。根据应用有发光元件ld的显示装置的设计条件,第五绝缘层ins5可以形成为包括有机材料的有机绝缘膜。在完成第二发光元件ld2的对准之后,通过在第二发光元件ld2上形成第五绝缘层ins5,能够防止第二发光元件ld2偏离其对准位置。
239.第一接触电极cne1和第二接触电极cne2设置为第五绝缘层ins5定位在它们之间。
240.第一接触电极cne1设置在第一对准电极aig1、第一发光元件ld1、两个第二对准电极aig2中的一个和第二发光元件ld2上。例如,第一接触电极cne1接触第一子对准电极aig11的上表面的一部分、第一发光元件ld1的第一端部ep1、一个第二对准电极aig2的上表面的一部分、第二发光元件ld2的第一端部ep1、第三绝缘层ins3的一部分、第四绝缘层ins4的一部分和第五绝缘层ins5的侧表面。
241.第一接触电极cne1可以将第一驱动电源(图2中的vdd)的电压从第一子对准电极aig11传输到第一发光元件ld1的第一端部ep1和第二发光元件ld2的第一端部ep1。
242.第二接触电极cne2设置在第一对准电极aig1、两个第二对准电极aig2中的另一个、第一发光元件ld1和第二发光元件ld2上。例如,第二接触电极cne2接触第二子对准电极aig12的上表面的一部分、第一发光元件ld1的第二端部ep2、所述另一个第二对准电极aig2的上表面的一部分、第二发光元件ld2的第二端部ep2、第三绝缘层ins3的一部分、第四绝缘层ins4的一部分和第五绝缘层ins5的侧表面。
243.第二接触电极cne2可以将第二驱动电源(图2中的vss)的电压从第二子对准电极aig12传输到第一发光元件ld1的第二端部ep2和第二发光元件ld2的第二端部ep2。
244.在一些实施例中,显示元件层dpl可以被构造为除了绝缘层之外还选择性地包括光学层。作为示例,显示元件层dpl还可以包括颜色转换层,颜色转换层包括将从发光元件ld发射的光转换为特定颜色的光的颜色转换颗粒。
245.根据另一实施例,还可以在绝缘层上设置至少一个外涂层(例如,使显示元件层dpl的上表面平坦化的层)。
246.在下文中,将参照图16至图21具体描述图15的显示装置的制造方法。
247.图16至图21示出了根据实施例的显示装置的制造方法的顺序剖视图。图16至图21的实施例公开了与图8至图13的内容类似的内容,因此省略了与图8至图13中描述的内容重复的内容。
248.首先,参照图16,提供其中像素电路层pcl和显示元件层dpl部分地形成在其上表面上的基底sub。像素电路层pcl形成在基底sub上,并且第一绝缘层ins1、第二绝缘层ins2、第一对准电极aig1和堤bnk形成在像素电路层pcl上。
249.为了在显示元件层dpl上形成第一发光元件ld1,将第一墨水ink1(例如,设定或预定的第一墨水ink1)喷涂在第一子对准电极aig11与第二子对准电极aig12之间。
250.在喷涂第一墨水ink1之后,当向第一子对准电极aig11和第二子对准电极aig12施加对准电压(例如,设定或预定对准电压)(或对准信号)时,随着在第一子对准电极aig11与第二子对准电极aig12之间形成电场,多个第一发光元件ld1在第一子对准电极aig11与第二子对准电极aig12之间对准。当在平面图中观看时,多个第一发光元件ld1可以如上面描述的图4和图6中所示地设置为在第二方向dr2上彼此间隔开。
251.在对准第一发光元件ld1之后,通过使第一墨水ink1挥发或通过用其他方法去除
第一墨水ink1能够将第一发光元件ld1稳定地布置在第一子对准电极aig11与第二子对准电极aig12之间。
252.在一些实施例中,包括在第一墨水ink1中的第一发光元件ld1的数量可以小于根据对比示例的包括在墨水中的第一发光元件ld1的数量。在这种情况下,当喷涂第一墨水ink1并且第一发光元件ld1在第一子对准电极aig11与第二子对准电极aig12之间对准时,可以充分地确保每个第一发光元件ld1和与其相邻的第一发光元件ld1之间的间隔。因此,在一些实施例中,与对比示例相比,可以改善发光元件ld的聚集。
253.参照图17,形成第三绝缘层ins3,以覆盖在第一子对准电极aig11与第二子对准电极aig12之间对准的第一发光元件ld1、第一子对准电极aig11、第二子对准电极aig12、堤bnk和第二绝缘层ins2的表面。
254.参照图18,在第三绝缘层ins3上形成第二对准电极aig2。第二对准电极aig2可以形成在第三绝缘层ins3的与第一发光元件ld1叠置的部分上方。此后,形成第四绝缘层ins4,以覆盖第二对准电极aig2和第三绝缘层ins3,并且去除第四绝缘层ins4的一部分,使得第二对准电极aig2的上表面被暴露。
255.参照图19,将第二墨水ink2喷涂在第四绝缘层ins4和第二对准电极aig2上。第二墨水ink2可以被喷涂为与两个第二对准电极aig2之间的对应区域叠置。
256.在喷涂第二墨水ink2之后,当向两个第二对准电极aig2施加对准电压(例如,设定或预定的对准电压)(或对准信号)时,随着在两个第二对准电极aig2之间形成电场,第二发光元件ld2在第四绝缘层ins4的与两个第二对准电极aig2对应的一个区域中对准。在第二发光元件ld2对准之后,通过使第二墨水ink2挥发或通过用其他方法去除第二墨水ink2能够将第二发光元件ld2稳定地布置在两个第二对准电极aig2之间。
257.第二发光元件ld2可以形成在与第一发光元件ld1的层不同的层上,且第三绝缘层ins3和第四绝缘层ins4介于它们之间。在图19中,示出了第二发光元件ld2形成为在剖视图中与第一发光元件ld1叠置,但是参照上面描述的图4、图5a和图5b,一个第二发光元件ld2可以形成在两个第一发光元件ld1之间。也就是说,一个第二发光元件ld2可以设置为与覆盖两个第一发光元件ld1的第三绝缘层ins3和第四绝缘层ins4的凹入部分对应。
258.在一些实施例中,因为在分开的步骤中喷涂包括第一发光元件ld1的第一墨水ink1和包括第二发光元件ld2的第二墨水ink2,所以在分别喷涂第一墨水ink1和第二墨水ink2之后,当第一发光元件ld1和第二发光元件ld2对准时,与对比示例相比,可以改善发光元件ld的聚集。
259.参照图20,在第二发光元件ld2上形成第五绝缘层ins5,并且将第三绝缘层ins3和第四绝缘层ins4的部分部分地开口。
260.第一对准电极aig1、第二对准电极aig2、第一发光元件ld1和第二发光元件ld2的表面通过第三绝缘层ins3和第四绝缘层ins4的开口部分地暴露。
261.参照图21,在从其去除第三绝缘层ins3和第四绝缘层ins4的区域中,形成第一接触电极cne1和第二接触电极cne2。
262.第一接触电极cne1可以形成为接触第一子对准电极aig11的上表面的一部分、第一发光元件ld1的第一端部ep1、第二对准电极aig2的上表面的一部分、第二发光元件ld2的第一端部ep1、第三绝缘层ins3的一部分、第四绝缘层ins4的一部分和第五绝缘层ins5的侧
表面。
263.第二接触电极cne2可以形成为接触第二子对准电极aig12的上表面的一部分、第一发光元件ld1的第二端部ep2、第二对准电极aig2的上表面的一部分、第二发光元件ld2的第二端部ep2、第三绝缘层ins3的一部分、第四绝缘层ins4的一部分和第五绝缘层ins5的侧表面。
264.如上所述,根据本公开的实施例的显示装置,因为分别通过第一次喷墨印刷工艺和第二次喷墨印刷工艺来布置第一发光元件ld1和第二发光元件ld2,所以与仅执行一次喷墨印刷工艺相比,可以改善发光元件的聚集。因此,能够改善显示装置的发光效率。
265.在下文中,将参照图22和图23描述根据实施例的显示装置的另一结构。
266.图22示出了根据实施例的显示装置的示意性剖视图,图23示出了用于说明根据实施例的显示装置的驱动效果的曲线图。图22的实施例具有与图7的结构类似的结构,因此省略了与图7中描述的内容重复的内容。
267.参照图7和图22,根据一些实施例的显示装置可以包括基底sub、像素电路层pcl和显示元件层dpl。
268.像素电路层pcl设置在基底sub上,并且显示元件层dpl设置在像素电路层pcl上。
269.显示元件层dpl可以包括第一电极el1、第二电极el2、堤bnk、第一对准电极aig1、第二对准电极aig2、发光元件ld、第一接触电极cne1、第二接触电极cne2和多个绝缘层ins1、ins2、ins3、ins6和ins7。
270.在图22中所示的显示元件层dpl中省略了第一电极el1、第二电极el2和第一绝缘层ins1,但是第一电极el1可以物理连接和/或电连接到第一子对准电极aig11和/或稍后描述的第一辅助电极aux1,并且第二电极el2可以物理连接和/或电连接到第二子对准电极aig12和/或稍后描述的第二辅助电极aux2。
271.第一对准电极aig1、第一辅助电极aux1、第二辅助电极aux2和第二对准电极aig2设置在像素电路层pcl上。第一辅助电极aux1和第二辅助电极aux2可以被称为辅助电极aux。
272.第一对准电极aig1用于使第一发光元件ld1对准,并且包括第一子对准电极aig11和第二子对准电极aig12。
273.用于使第一发光元件ld1对准的电压可以被施加到第一子对准电极aig11和第二子对准电极aig12。在一些实施例中,第一子对准电极aig11可以物理连接和/或电连接到第一电极(图2中的el1),以接收第一驱动电源(图2中的vdd)的电压。第二子对准电极aig12可以物理连接和/或电连接到第二电极(图2中的el2),以接收第二驱动电源(图2中的vss)的电压。
274.在一些实施例中,施加到第一子对准电极aig11的第一驱动电源vdd的电压和施加到第二子对准电极aig12的第二驱动电源vss的电压可以用于驱动第一发光元件ld1。在一些实施例中,施加到第一子对准电极aig11的第一驱动电源vdd的电压和施加到第二子对准电极aig12的第二驱动电源vss的电压可以是用于驱动低电流区域的电压。
275.参照图23,示出了根据发光元件的类型的驱动电流和输出功率。因为包括在第一发光元件ld1中的材料被示出为细虚线,所以可以确认第一发光元件ld1可以以低电流输出功率(例如,设定或预定功率)。
276.第一辅助电极aux1和第二辅助电极aux2设置在与第一对准电极aig1和第二对准电极aig2的层相同的层处。例如,第一辅助电极aux1和第二辅助电极aux2在第一方向dr1上彼此间隔开,且第一对准电极aig1介于它们之间。
277.用于驱动第二发光元件ld2的电压可以被施加到第一辅助电极aux1和第二辅助电极aux2。第一辅助电极aux1可以物理连接和/或电连接到第一电极(图2中的el1),以接收第一驱动电源(图2中的vdd)的电压。第二辅助电极aux2可以物理连接和/或电连接到第二电极(图2中的el2),以接收第二驱动电源(图2中的vss)的电压。这里,分别连接到第一辅助电极aux1和第二辅助电极aux2的第一电极el1和第二电极el2可以是与第一对准电极aig1连接到的第一电极el1和第二电极el2相同的电极。然而,本公开不限于此,并且在一些实施例中,第一辅助电极aux1和第二辅助电极aux2分别连接到的第一电极el1和第二电极el2可以分别设置为与第一对准电极aig1连接到的第一电极el1和第二电极el2不同。
278.在一些实施例中,分别施加到第一辅助电极aux1和第二辅助电极aux2的第一驱动电源vdd的电压和第二驱动电源vss的电压可以用于驱动第二发光元件ld2。在一些实施例中,分别施加到第一辅助电极aux1和第二辅助电极aux2的第一驱动电源vdd的电压和第二驱动电源vss的电压可以是用于驱动高电流区域的电压。
279.参照图23,示出了根据发光元件的类型的驱动电流和输出功率。因为包括在第二发光元件ld2中的材料被示出为粗虚线,所以可以确认第二发光元件ld2可以以高电流输出功率(例如,设定或预定功率)。
280.第二对准电极aig2用于使第二发光元件ld2对准,并且在第一方向dr1上设置在第一子对准电极aig11与第二子对准电极aig12之间。第二对准电极aig2可以由两个第二对准电极aig2构造,所述两个第二对准电极aig2在第一方向dr1上彼此间隔开,并且第二对准电极aig2中的每个与第一子对准电极aig11和第二子对准电极aig12间隔开。
281.在一些实施例中,可以省略第二对准电极aig2。在这种情况下,可以通过向第一对准电极aig1施加对准电压(或对准信号)来使第二发光元件ld2对准。在一些实施例中,如参照图15所描述的,第二对准电极aig2可以设置为直接接触第二发光元件ld2的下部。
282.可以在第一对准电极aig1、第一辅助电极aux1、第二辅助电极aux2和第二对准电极aig2上方设置第二绝缘层ins2。第二绝缘层ins2可以部分地开口,使得第一对准电极aig1、第一辅助电极aux1、第二辅助电极aux2和第二对准电极aig2的前表面可以被暴露。
283.堤bnk设置在第二绝缘层ins2上。在一些实施例中,第一发光元件ld1设置在第二绝缘层ins2上。
284.在堤bnk、第一辅助电极aux1和第二辅助电极aux2上设置第三绝缘层ins3。第三绝缘层ins3可以开口,使得第一辅助电极aux1和第二辅助电极aux2的上表面可以被部分地暴露。
285.绝缘坝dam设置在辅助电极aux和第一对准电极aig1上。例如,绝缘坝dam可以设置为与第一辅助电极aux1和第一子对准电极aig11的至少一部分地叠置,并且绝缘坝dam可以设置为与第二辅助电极aux2和第二子对准电极aig12的至少一部分地叠置。
286.第一接触电极cne1包括设置在不同层中的第一下接触电极cne11和第一上接触电极cne12,且第六绝缘层ins6介于第一下接触电极cne11与第一上接触电极cne12之间。第一下接触电极cne11和第一上接触电极cne12可以通过第六绝缘层ins6电绝缘。第二接触电极
cne2包括设置在不同的层中的第二下接触电极cne21和第二上接触电极cne22,且第六绝缘层ins6介于第二下接触电极cne21与第二上接触电极cne22之间。第二下接触电极cne21和第二上接触电极cne22可以通过第六绝缘层ins6电绝缘。
287.第一下接触电极cne11设置在绝缘坝dam、第一子对准电极aig11和第一发光元件ld1上。第一下接触电极cne11与绝缘坝dam、第一子对准电极aig11和第一发光元件ld1的部分地叠置。在一些实施例中,第一下接触电极cne11接触第一子对准电极aig11的上表面的一部分和第一发光元件ld1的第一端部ep1,使得能够将第一子对准电极aig11和第一发光元件ld1的第一端部ep1物理连接和/或电连接。因此,可以通过第一子对准电极aig11施加的第一驱动电源(图2中的vdd)的电压可以传输到第一发光元件ld1的第一端部ep1。
288.第二下接触电极cne21设置在绝缘坝dam、第二子对准电极aig12和第一发光元件ld1上。第二下接触电极cne21与绝缘坝dam、第二子对准电极aig12和第一发光元件ld1的部分地叠置。在一些实施例中,第二下接触电极cne21接触第二子对准电极aig12的上表面的一部分和第一发光元件ld1的第二端部ep2,使得可以将第二子对准电极aig12和第一发光元件ld1的第二端部ep2物理连接和/或电连接。因此,可以通过第二子对准电极aig12施加的第二驱动电源(图2中的vss)的电压可以传输到第一发光元件ld1的第二端部ep2。
289.第六绝缘层ins6设置在第一下接触电极cne11、第二下接触电极cne21和第一发光元件ld1上。第六绝缘层ins6可以设置为覆盖第一下接触电极cne11、第二下接触电极cne21和第一发光元件ld1的前表面。
290.第六绝缘层ins6可以形成为单层膜或多层膜,并且可以包括包含至少一种无机材料的无机绝缘膜或包含至少一种有机材料的有机绝缘膜。
291.第二发光元件ld2设置在第六绝缘层ins6上。第二发光元件ld2可以设置为与两个第二对准电极aig2叠置,并且第二发光元件ld2的第一端部ep1和第二端部ep2可以偏离两个第二对准电极aig2的边缘。
292.第七绝缘层ins7设置在第二发光元件ld2上。第七绝缘层ins7部分地设置在第二发光元件ld2上,使得第二发光元件ld2的第一端部ep1和第二端部ep2被暴露。第七绝缘层ins7可以具有与参照图21描述的第五绝缘层ins5的构造相同的构造。
293.第一上接触电极cne12和第二上接触电极cne22设置为第七绝缘层ins7定位在它们之间。
294.第一上接触电极cne12和第二上接触电极cne22设置在第六绝缘层ins6、第二发光元件ld2、第一辅助电极aux1和第二辅助电极aux2上方。
295.第一上接触电极cne12接触第一辅助电极aux1的上表面的一部分、第二发光元件ld2的第一端部ep1、第六绝缘层ins6的一部分和第七绝缘层ins7的侧表面。第一上接触电极cne12可以将第一驱动电源(图2中的vdd)的电压从第一辅助电极aux1传输到第二发光元件ld2的第一端部ep1。
296.第二上接触电极cne22接触第二辅助电极aux2的上表面的一部分、第二发光元件ld2的第二端部ep2、第六绝缘层ins6的一部分和第七绝缘层ins7的侧表面。第二上接触电极cne22可以将第二驱动电源(图2中的vss)的电压从第二辅助电极aux2传输到第二发光元件ld2的第二端部ep2。
297.如上所述,因为根据一些实施例的显示装置可以单独地驱动第一发光元件ld1和
第二发光元件ld2,所以可以发射与宽电流范围对应的光。因此,可以实现具有高亮度和长寿命的显示装置。
298.在下文中,将参照图24、图25a和图25b描述根据实施例的显示装置的发光元件的另一布置结构。
299.图24、图25a和图25b示出了根据实施例的显示装置的一个像素中的发光元件的布置的示意性俯视平面图。在图24、图25a和图25b中,为了方便起见,仅示意性示出了设置在基底sub上的第一电极el1和第二电极el2以及设置在第一电极el1与第二电极el2之间的第一发光元件ld1和第二发光元件ld2。
300.在图24中,多个第一发光元件ld1、多个第二发光元件ld2、第一电极el1和第二电极el2设置在基底sub上。在图25a中,多个第一发光元件ld1、第一下电极lel1和第二下电极lel2设置在基底sub上,在图25b中,多个第二发光元件ld2、第一上电极uel1和第二上电极uel2设置在基底sub上。
301.首先,参照图24和图25a,第一下电极lel1和第二下电极lel2在基底sub上设置为在第一方向dr1上彼此间隔开。图24示出了第一下电极lel1和第二下电极lel2彼此分离,但是第一下电极lel1可以连接到设置到与其相邻的像素pxl的第一下电极lel1,并且第二下电极lel2可以连接到设置到与其相邻的像素pxl的第二下电极lel2。
302.多个第一发光元件ld1设置在第一下电极lel1与第二下电极lel2之间。第一发光元件ld1可以在长度方向(例如,第一方向dr1)上设置在第一下电极lel1与第二下电极lel2之间。在一些实施例中,第一发光元件ld1可以设置为在第二方向dr2上彼此间隔开。
303.参照图24和图25b,第一上电极uel1和第二上电极uel2设置为在第二方向dr2上彼此间隔开。单层膜的或多层膜的绝缘层可以设置在第一上电极uel1和第二上电极uel2与第一下电极lel1和第二下电极lel2之间。例如,绝缘层(图5a中的ins)可以设置在第一下电极lel1与第一上电极uel1之间,并且绝缘层(图5a中的ins)可以设置在第二下电极lel2与第二上电极uel2之间。
304.多个第二发光元件ld2设置在第一上电极uel1与第二上电极uel2之间。第二发光元件ld2可以在长度方向(第一方向dr2)上设置在第一上电极uel1与第二上电极uel2之间。在一些实施例中,第二发光元件ld2可以设置为在第一方向dr1上彼此间隔开。
305.第一发光元件ld1和第二发光元件ld2可以设置在不同的层上,并且可以交替地彼此叠置。
306.如上所述,在根据本公开的实施例的显示装置中,第二发光元件ld2设置在第一发光元件ld1之间,且绝缘层介于它们之间,从而增大像素pxl内的发光元件ld的密度。因此,显示装置的亮度可以增大,并且其寿命可以增加。
307.虽然已经参照本公开的某些实施例示出和描述了本公开,但是本领域技术人员将理解的是,在不脱离如由所附权利要求及其等同物限定的本公开的精神和范围的情况下,可以在其中做出形式和细节上的各种改变。
308.因此,本公开的技术范围可以由所附权利要求及其等同物的技术范围来确定。
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