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公开(公告)号:CN102262994B
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201110167432.8
申请日:2011-06-21
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开一种基于氧化物纳米结构的表面传导电子发射源及其制作方法。该表面传导电子发射源包括一玻璃基板,位于玻璃基板表面的平行交替排列的阴极和栅极,设置于阴极表面及阴栅间隙的氧化物纳米结构的电子发射层。本发明将平面型的场发射结构与氧化物纳米结构电子发射层的强电子发射性能有效结合,该氧化物纳米结构的电子发射层形成一氧化物纳米结构阵列,且该阵列位于阴极电极表面及阴栅间隙内。在本阵列中氧化物纳米结构的电子发射层既作为电子发射源又作为表面电子传导层,电子发射电流密度大、电子发射效率高;工艺过程简单、成本低、发射稳定可靠。
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公开(公告)号:CN102129947B
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201010561420.9
申请日:2010-11-27
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及显示器制造技术领域,特别是一种发射单元双阴单栅式无介质三极FED装置及其驱动方法,该装置包括相互平行设置的阳极板和阴栅板,其特征在于:阴栅板上间隔布设有阴极和栅极,所述阴极和栅极在阴栅板上按一定结构循环设置,以在阴栅板上形成依次并排的多个阴-栅-阴结构的电子发射单元,各阴、栅电极之间为真空状态,阳极板上对应间隔均布有阳极,该驱动方法阴栅电压起扫描作用,阳极电压起信号调制作用,当阴栅板每根电极固定作为阴极或栅极时,采用固定电压驱动,当阴栅板上的电极可阴栅互换时,采用脉冲扫描的驱动方法。该装置制造工艺简单,制造难度低,相应的驱动方法有利于提高FED显示装置的工作性能。
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公开(公告)号:CN102097272B
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110003471.4
申请日:2011-01-10
Applicant: 福州大学
CPC classification number: H01J29/085 , H01J29/467 , H01J31/127 , H01J2329/4634
Abstract: 本发明涉及一种阳栅同基板的三极结构场致发射显示器,包括阳栅基板和阴极基板,阳栅基板上间隔设有数个带状阳极导电层,其上设有阳极汇流电极,阳栅基板上还设有纵横交织状的栅极下介质层,栅极下介质层的纵向组成带与阳极导电层相平行且其上依次设有带状栅极导电层和带状栅极保护介质层,阳极导电层未被栅极下介质层的横向组成带覆盖的部分上设有荧光体层;阴极基板上间隔设有数个带状阴极导电层,其上设有数个限流电阻层和阴极保护介质层,限流电阻层上设有电子发射体;带状阳极导电层和带状栅极导电层均与带状阴极导电层相互垂直;阳栅基板和阴极基板之间设有隔离介质层。该装置不仅结构设计合理,制作简单,而且电子色散小,图像显示效果好。
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公开(公告)号:CN102262995A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201110174129.0
申请日:2011-06-27
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开一种平栅极表面传导场发射阴极结构,包括设置于玻璃基板表面的数据电极、方块栅极阵列、介质层、行扫描电极、电子发射层,数据电极和方块栅极阵列相互平行设置于玻璃基板同一平面,数据电极由多列相互平行的条状阴极电极组成,方块栅极阵列由多列相互平行的方块栅极子阵列组成,每列方块栅极子阵列由多个等间距纵向分布的方块栅极构成,条状介质层设置于相邻的方块栅极间,并与数据电极相互垂直,行扫描电极由纵向连接电极和设置于条状介质层上的多行相互平行的条状横向电极构成,每个纵向连接电极均导通一个方块栅极,电子发射层设置于未被条状介质层覆盖的阴极电极表面及阴极电极与方块栅极之间的间隙内。该场发射阴极结构不仅可实现栅极低压调控和表面传导,提高电子发射的均匀性和效率,而且具有结构简单、制造工艺容易、成本低廉、制造过程稳定可靠的优点。本发明还公开一种制造平栅极表面传导场发射阴极结构的方法。
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公开(公告)号:CN102097272A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201110003471.4
申请日:2011-01-10
Applicant: 福州大学
CPC classification number: H01J29/085 , H01J29/467 , H01J31/127 , H01J2329/4634
Abstract: 本发明涉及一种阳栅同基板的三极结构场致发射显示器,包括阳栅基板和阴极基板,阳栅基板上间隔设有数个带状阳极导电层,其上设有阳极汇流电极,阳栅基板上还设有纵横交织状的栅极下介质层,栅极下介质层的纵向组成带与阳极导电层相平行且其上依次设有带状栅极导电层和带状栅极保护介质层,阳极导电层未被栅极下介质层的横向组成带覆盖的部分上设有荧光体层;阴极基板上间隔设有数个带状阴极导电层,其上设有数个限流电阻层和阴极保护介质层,限流电阻层上设有电子发射体;带状阳极导电层和带状栅极导电层均与带状阴极导电层相互垂直;阳栅基板和阴极基板之间设有隔离介质层。该装置不仅结构设计合理,制作简单,而且电子色散小,图像显示效果好。
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公开(公告)号:CN101872705A
公开(公告)日:2010-10-27
申请号:CN201010232478.9
申请日:2010-07-21
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种可消气真空阳极板的制造方法,其特征在于:按以下步骤进行,a.制造透明玻璃基板;b.在透明玻璃基板一侧面上涂覆有阳极导电层;c.调制黑矩阵涂层,并将所述黑矩阵涂层涂覆在阳极导电层上;d.调制荧光粉涂层,并将所述荧光粉涂层涂覆在所述黑矩阵涂层之间。本发明能较好地解决了超薄平板显示器件制作工艺中难以实现的消气剂放置空间优化,实现了消气剂的有效放置。
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公开(公告)号:CN1801432A
公开(公告)日:2006-07-12
申请号:CN200410103210.X
申请日:2004-12-31
Applicant: 厦门火炬福大显示技术有限公司 , 福州大学
Abstract: 本发明提供一种场致发射显示屏的无排气孔封接方法,其特征是在封接框的制作过程中先将低熔点玻璃粉、粘结剂及消泡剂按照一定的比例混合均匀配制成低熔点玻璃浆料;再通过多次印刷将其转移到阳极板上,形成有若干个排气孔的封接框;最后在高温烧结1.0小时后降至室温取出;由于本发明在真空烘箱中封接,且在封接框中形成若干个排气孔,从而使得器件的排气过程可以在封接中完成,这样不但无需在显示屏上制作排气孔和排气管,而且免除了封接后长时间的排气过程,也免除了器件在高温中被破坏,还可以将封接、激活、封离融合在一道工序中完成,从而大大提高了显示屏的成品合格率。
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公开(公告)号:CN105702700B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201610072062.2
申请日:2016-02-02
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种基于激光刻蚀技术的薄膜晶体管阵列及其制作方法。该薄膜晶体管阵列中的单个薄膜晶体管器件从下往上依次是激光刻蚀好ITO/银等源漏电极的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)或玻璃基板,并五苯/P3HT/PDVT‑8/N2200等有机聚合物薄膜作为有源层,PMMA/PVP/PVA/PS等有机聚合物薄膜作为绝缘层,PEDOT:PSS/银/银纳米线等作为栅电极。本发明制作的薄膜晶体管阵列,各层均可采用卷对卷或印刷的方式制备,其工艺简单、快速;而源漏电极、器件阵列中各器件及各器件的各功能层的独立均采用激光刻蚀的方式,其操作快速准确,可制作任意图案,且得到的器件沟道及器件尺寸较小,有利于节约成本及大规模生产,该薄膜晶体管阵列有望广泛用于气体传感器、有源主动显示、大规模集成电路及物联网等领域。
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公开(公告)号:CN104409172B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410237626.4
申请日:2014-05-31
Applicant: 福州大学
IPC: H01B13/00
CPC classification number: Y02P80/30
Abstract: 本发明公开了一种网格状透明导电电极的制作方法,包括以下几个步骤:S1:利用计算机设计网格状导电阵列结构的三维数字模型;S2:利用软件沿模型的高度方向分割形成各截面的二维轮廓图;S3:根据二维轮廓图形成相应的扫描路径;S4:利用3D打印设备按照扫描路径打印第一导电层;S5:利用3D打印设备在已经成形所述第一导电层上按照扫描路径打印所述第二导电层;S6:重复步骤(S4)或(S5)或交替重复步骤S4)和(S5),形成所述网格状导电阵列,S7:清理所述基板表面的导电材质。本发明采用3D制造网格状导电阵列,既解决了材料浪费,工序复杂,精确度低的问题,又克服了导电阵列结构单一的问题。
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公开(公告)号:CN104409317B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201410237600.X
申请日:2014-05-31
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提供一种平面型场致发射背光源,包括阳极基板,阴极基板、设置于阳极基板和阴极基板之间的隔离柱以及连接阳极基板和阴极基板的封框体,其特征在于:所述阳极基板由一玻璃基板、设置于玻璃基板表面的透明导电层和设置于透明导电层表面的带有若干个填充圈的荧光粉层所组成;所述阴极基板由一玻璃基板、设置于玻璃基板表面的阴极电极和栅极电极、电子发射源和设置于栅极电极表面的荧光粉所组成。本发明将荧光粉层设置于平面型场发射结构的阳极基板和栅极电极表面,能有效地提高背光源的电子发射效率和发光效率;同时,还将隔离柱设置于填充圈内,有效地解决了场发射背光源隔离柱安置对准问题,从而优化场发射背光源的工艺流程,降低制造成本。
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