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      背光模組及背光模組的制備方法_2

      文檔序號:9370819閱讀:來源:國知局
      組中的光源位于導(dǎo)光板的底面設(shè)置,此時,所述導(dǎo)光板100的鄰近所述光源的底面也即為入光面,在直下式的背光模組中,所述導(dǎo)光板的所述入光面與所述出光面相對設(shè)置。當(dāng)所述導(dǎo)光板應(yīng)用于側(cè)入光式的背光模組中時,所述量子點模塊200也同樣設(shè)置在所述導(dǎo)光板100的入光面與所述導(dǎo)光板100的出光面之間。
      [0034]所述導(dǎo)光板100采用射出成型工藝來形成,形成所述導(dǎo)光板100的材料為聚甲基丙稀酸甲酯(polymethyl methacrylate,PMMA)??梢栽谥苽渌鰧?dǎo)光板100的模具中做出相應(yīng)設(shè)計,以制備出具有容置腔的導(dǎo)光板100,所述在所述導(dǎo)光板100的所述容置腔中內(nèi)埋所述量子點模塊200。所述PMMA材料具有較強的吸濕性,具有較好的氣密性,因此,將所述導(dǎo)光板100的材料選為PMMA,可以防止水汽對所述量子點模塊200的影響,以防止所述量子點模塊200在與水和氧氣發(fā)生反應(yīng)而失效。此外,由于量子點在高溫的情況下容易受熱淬滅,從而導(dǎo)致量子點模塊200受熱失效。而所述PMMA材料的導(dǎo)熱性能較弱,將所述導(dǎo)光板100的材料選為PMMA,因此,當(dāng)光源鄰近所述導(dǎo)光板100的入光面110設(shè)置時,所述導(dǎo)光板100能夠很好地隔絕所述光源散發(fā)出來的熱量,以避免所述量子點模塊200中的量子點在受熱時淬滅。同時,所述PMMA材料具有較好的UV穿透率,因此,所述導(dǎo)光板100在后續(xù)形成量子點模塊200時不宜產(chǎn)生變黃而產(chǎn)生黃化現(xiàn)象。
      [0035]優(yōu)選地,所述量子點模塊200中基材的材質(zhì)和所述導(dǎo)光板100的材質(zhì)相同,即在本實施方式中所述量子點模塊200的材質(zhì)也為PMMA,所述PMMA基材的折射率穩(wěn)定為1.49。當(dāng)所述量子點模塊200的材質(zhì)和所述導(dǎo)光板100的材質(zhì)相同時,所述量子點模塊200與所述導(dǎo)光板100之間沒有折射率差,因此,光在自所述導(dǎo)光板100的材質(zhì)進入到所述量子點模塊200或者自所述量子點模塊200出射到所述導(dǎo)光板100內(nèi)時,光的傳輸路徑不受所述量子點模塊200與所述導(dǎo)光板200之間的界面的影響,因此,光在自所述導(dǎo)光板100的材質(zhì)進入到所述量子點模塊200或者自所述量子點模塊200出射到所述導(dǎo)光板100內(nèi)時的沒有損耗。
      [0036]所述量子點模塊200包括量子點粉體。下面簡單地將量子點模塊200的一種制程描述如下,將量子點粉體混合在基材(比如,丙烯酸樹脂,優(yōu)選地,PMMA)中以形成的量子點懸浮膠體,量子點懸浮膠體經(jīng)過固化制程之后以形成量子點模塊200。舉例而言,所述固化制程可以為通過UV光照射而固化。
      [0037]通過光線照射所述量子點模塊200可以激發(fā)所述量子點模塊200內(nèi)部的量子點發(fā)出高色度的純色光線,光源發(fā)出的光線與所述量子點模塊200內(nèi)部被激發(fā)的高色度的純色光線混光,從而生產(chǎn)了高色度的白光。而量子點,是可以被用來轉(zhuǎn)換由發(fā)光二極管發(fā)射的光線光以生成可見或紅外區(qū)域中的光。量子點是具有比散裝(bulk)激子波爾半徑小的直徑的納米晶體。歸因于量子局限效應(yīng),量子點的電子態(tài)之間的能量差是量子點的組分和物理尺寸二者的函數(shù)。因此,可以通過改變量子點的物理尺寸來調(diào)諧和調(diào)整量子點的光學(xué)和光電子學(xué)屬性。量子點吸收比吸收峰值波長更短的所有波長,并發(fā)射更長波長處的光。2nmCdSe量子點在可見光譜的藍色區(qū)域中發(fā)射,而1nmCdSe量子點在可見光譜的紅色區(qū)域中發(fā)射。量子點應(yīng)用到顯示技術(shù)上,可以借助量子點發(fā)出能譜集中、非常純正的高質(zhì)量紅/綠單色光,完全超越傳統(tǒng)發(fā)光二極管背光的熒光粉發(fā)光特性,實現(xiàn)更佳的成像色彩。因此,量子點顯示技術(shù)被視為未來高效提高顯示色域值的最佳方案,更是全球顯示行業(yè)新的技術(shù)風(fēng)向豐不。
      [0038]所述量子點模塊200包括第一表面210、第二表面220、第三表面230及第四表面240。所述第一表面210與所述第二表面220相對設(shè)置,所述第三表面230與所述第四表面240相對設(shè)置,且所述第三表面230分別與所述第一表面210及所述第二表面220相交,所述第四表面240分別與所述第一表面210以及所述第二表面220相交,所述第一表面210相較于所述第二表面220鄰近所述入光面110設(shè)置,所述第三表面230鄰近所述出光面120設(shè)置,所述第四底面240鄰近所述底面130設(shè)置。所述第三表面230凸出于所述導(dǎo)光板100的所述出光面120,和/或所述第四表面240凸出于所述導(dǎo)光板100的所述底面130。在一實施方式中,所述第三表面230凸出于所述導(dǎo)光板100的所述出光面120,所述第四表面240與所述導(dǎo)光板的底面130平齊,由此,所述導(dǎo)光板100及所述量子點模塊200形成一個倒立的“T”字。通過將所述導(dǎo)光板100及所述量子點模塊200設(shè)計成一個倒立的“T”字,所述量子點模塊200鄰近所述出光面120的面積增大,因此,自所述背光模組10的光源發(fā)出的光線進入到所述導(dǎo)光板100時能夠更好地和所述量子點模塊200中的量子點發(fā)生作用,以提高自所述量子點模塊200后出射的光線的性能。
      [0039]在另一實施方式中,所述第三表面230與所述導(dǎo)光板100的所述出光面120平齊,所述第四表面240凸出于所述導(dǎo)光板100的所述底面130。由此,所述導(dǎo)光板110及所述量子點模塊200形成一個“T”字。通過將所述導(dǎo)光板100及所述量子點模塊200設(shè)計成“T”字,所述量子點模塊200鄰近所述出光面120的面積增大,因此,自所述背光模組10的光源發(fā)出的光線進入到所述導(dǎo)光板100時能夠更好地和所述量子點模塊200中的量子點發(fā)生作用,以提高自所述量子點模塊200后出射的光線的性能。
      [0040]在另一實施方式中,所述第三表面230凸出于所述導(dǎo)光板100的所述出光面120,且所述第四表面240凸出于所述導(dǎo)光板100的所述底面130。由此,所述導(dǎo)光板110及所述量子點模塊200形成一個“十”字。通過將所述導(dǎo)光板100及所述量子點模塊200設(shè)計成“十”字,所述量子點模塊200鄰近所述出光面120的面積增大,因此,自所述背光模組10的光源發(fā)出的光線進入到所述導(dǎo)光板100時能夠更好地和所述量子點模塊200中的量子點發(fā)生作用,以提高自所述量子點模塊200后出射的光線的性能。
      [0041]優(yōu)選地,所述第一表面210與所述導(dǎo)光板100的所述入光面110平行。當(dāng)所述第一表面210與所述導(dǎo)光板100的所述入光面110平行時,所述導(dǎo)光板100的所述入光面110與所述量子點模塊200的第一表面210之間沒有夾角,從而避免了自所述導(dǎo)光板100的所述入光面110進入的光線再進入所述量子點模塊200的第一表面210時由于夾角的存在,而使得進入到量子點模塊200后面的導(dǎo)光板100的部分的光線亮度的不同。
      [0042]優(yōu)選地,所述導(dǎo)光板100與所述量子點模塊200 —體成型。
      [0043]下面對本發(fā)明另一較佳實施方式的背光模組進行介紹。請參閱圖3,圖3為本發(fā)明另一較佳實施方式的背光模組的結(jié)構(gòu)示意圖;圖4為圖3中沿II1-1II的剖面結(jié)構(gòu)示意圖。
      [0044]所述背光模組10包括導(dǎo)光板100和量子點模塊200。所述導(dǎo)光板100包括入光面110及出光面120,所述量子點模塊200內(nèi)填充有量子點,所述量子點模塊200內(nèi)埋在所述導(dǎo)光板100內(nèi),且所述量子點模塊200設(shè)置在所述導(dǎo)光板100的入光面110與所述導(dǎo)光板100的出光面120之間。<
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