预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

亲,该文档总共11页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)中华人民共和国国家知识产权局*CN102140619A*(12)发明专利申请(10)申请公布号CN102140619A(43)申请公布日2011.08.03(21)申请号201010620286.5(22)申请日2010.12.31(30)优先权数据10-2010-00077782010.01.28KR(71)申请人乐金显示有限公司地址韩国首尔(72)发明人朴钟贤金泰亨李一铉(74)专利代理机构北京三友知识产权代理有限公司11127代理人李辉赵芳(51)Int.Cl.C23C14/04(2006.01)C23C16/04(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图4页(54)发明名称淀积掩模和具有该淀积掩模的掩模组件(57)摘要本发明涉及淀积掩模和具有该淀积掩模的掩模组件。本发明公开了一种能够提高淀积效率的淀积掩模和具有该淀积掩模的掩模组件。所述淀积掩模的两端具有尖的截面,使得当淀积掩模连续地平行布置时,相邻淀积掩模的至少一部分在所述相邻淀积掩模之间的边界处彼此交叠。CN102469ACCNN110214061902140625A权利要求书1/1页1.一种淀积掩模,该淀积掩模的两端具有尖的截面,使得当该淀积掩模与其他淀积掩模连续地平行布置时,相邻淀积掩模的至少一部分在所述相邻淀积掩模之间的边界处彼此交叠。2.根据权利要求1所述的淀积掩模,其中,所述淀积掩模的一端的截面不同于相邻淀积掩模的相对端的截面。3.根据权利要求1所述的淀积掩模,其中,所述截面为非对称角形或非对称箭头形。4.根据权利要求3所述的淀积掩模,其中,所述截面具有在指向所述淀积掩模的外部的接触部彼此交汇的第一扇形和第二扇形,所述第一扇形形成在上表面处并具有第一半径和第一中心角,所述第二扇形形成在下表面处并具有不同于所述第一半径的第二半径和不同于所述第一中心角的第二中心角,并且其中,所述淀积掩模的接触部与相邻淀积掩模的接触部不交汇。5.根据权利要求1所述的淀积掩模,其中,所述淀积掩模包括使有机物质通过的孔径区,以及与所述孔径区外部的区域相对应的拦截区。6.根据权利要求5所述的淀积掩模,其中,所述孔径区包括分别与布置在衬底的有源区中的多个单元相对应的多个单元图案。7.根据权利要求6所述的淀积掩模,其中,各个单元图案的宽度大于相对应单元的宽度。8.根据权利要求6或7所述的淀积掩模,其中,与蓝色单元相对应的单元图案的尺寸大于与绿色单元或红色单元相对应的单元图案的尺寸。9.一种掩模组件,其包括:连续地平行布置的根据权利要求1至8中任意一项所述的多个淀积掩模;以及框架,其与所述多个淀积掩模相连接。10.根据权利要求9所述的掩模组件,其中,所述多个淀积掩模在受到预定张力而伸展开的状态下被连接至所述框架。11.根据权利要求9所述的掩模组件,其中,所述框架为多边形框架的形式。12.根据权利要求9所述的掩模组件,其中,所述框架通过焊接而连接至所述多个淀积掩模。13.一种制造淀积掩模的方法,其包括以下步骤:淀积膜;对所述膜的上表面的一端进行刻蚀以形成第一扇形;对所述膜的下表面的一端进行刻蚀以形成第二扇形;其中,所述第一扇形和所述第二扇形在第一接触点彼此交汇。14.根据权利要求13所述的方法,该方法进一步包括以下步骤:对所述膜的所述上表面的另一端进行刻蚀以形成第三扇形;对所述膜的所述下表面的另一端进行刻蚀以形成第四扇形;其中,所述第三扇形和所述第四扇形在第二接触点彼此交汇;其中,所述第一接触点和所述第二接触点是非对称的。2CCNN110214061902140625A说明书1/5页淀积掩模和具有该淀积掩模的掩模组件技术领域[0001]本发明涉及淀积掩模和具有该淀积掩模的掩模组件,更具体而言,涉及能够在形成有机发光显示设备的有机层的过程中提高有机物质淀积效率的淀积掩模和具有该淀积掩模的掩模组件。背景技术[0002]近来,信息技术的日益重要导致了用于可视地显示电信息信号的显示技术的进展。因而,已经开发出具有包括轻薄设计、低重量和低功耗优异性能的多种平板显示器,并快速地取代了常规的阴极射线管(CRT)。[0003]平板显示器的代表性例子可以包括液晶显示器(LCD)、等离子体显示板(PDP)、场致发射显示器(FED)、电致发光显示器(ELD)、电润湿显示器(EWD)和有机发光二极管(OLED)显示器。[0004]在上述显示器中,有机发光二极管(以下称为“OLED”)使用有机发光二极管显示图像。OLED被设计成借助于通过重新组合电子和空穴而产生的激子能量(excitonenergy)来产生特定波长的光。这种OLED的优点是显示特性优异(例如高对比度和快速响应时间)和容易实现灵活显示,并且其可以被分类为理想的下一代显示器。[0005]在常规的OLED中,限定了多个子像素排列成矩阵的有源区和