ES2747274T3 - Dispositivo de visualización a color - Google Patents

Dispositivo de visualización a color Download PDF

Info

Publication number
ES2747274T3
ES2747274T3 ES14851685T ES14851685T ES2747274T3 ES 2747274 T3 ES2747274 T3 ES 2747274T3 ES 14851685 T ES14851685 T ES 14851685T ES 14851685 T ES14851685 T ES 14851685T ES 2747274 T3 ES2747274 T3 ES 2747274T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
particles
electrode
type
pixelated
electric field
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
ES14851685T
Other languages
English (en)
Inventor
Ming Wang
Hui Du
Hongmei Zang
Peter Laxton
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
E Ink California LLC
Original Assignee
E Ink California LLC
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by E Ink California LLC filed Critical E Ink California LLC
Application granted granted Critical
Publication of ES2747274T3 publication Critical patent/ES2747274T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/165Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on translational movement of particles in a fluid under the influence of an applied field
    • G02F1/166Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on translational movement of particles in a fluid under the influence of an applied field characterised by the electro-optical or magneto-optical effect
    • G02F1/167Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on translational movement of particles in a fluid under the influence of an applied field characterised by the electro-optical or magneto-optical effect by electrophoresis
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/165Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on translational movement of particles in a fluid under the influence of an applied field
    • G02F1/1685Operation of cells; Circuit arrangements affecting the entire cell
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/165Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on translational movement of particles in a fluid under the influence of an applied field
    • G02F1/1675Constructional details
    • G02F2001/1678Constructional details characterised by the composition or particle type
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F2202/00Materials and properties
    • G02F2202/02Materials and properties organic material
    • G02F2202/022Materials and properties organic material polymeric
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F2202/00Materials and properties
    • G02F2202/04Materials and properties dye
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F2202/00Materials and properties
    • G02F2202/36Micro- or nanomaterials

Abstract

Un método para accionar una capa de visualización que comprende un fluido (10) electroforético intercalado entre un electrodo (14; 25) común y una pluralidad de electrodos (15, 15a; 26) pixelados y que tiene superficies primera (16) y segunda (17) sobre sus caras opuestas, comprendiendo el fluido (10) electroforético tipos primero (11, 21), segundo (12; 22) y cuarto (18; 24) de partículas, siendo el cuarto tipo (18; 24) partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas, todas dispersadas en un disolvente o una mezcla de disolventes, teniendo los tipos primero (11; 21) y segundo (12; 22) de partículas, respectivamente, colores primero y segundo que difieren entre sí, teniendo el primer tipo (11; 21) de partículas una carga de una polaridad y teniendo el segundo (12; 22) tipo de partículas una carga de la polaridad opuesta, comprendiendo el método: (a) aplicar entre el electrodo (14; 25) común y un electrodo (15, 15a; 26) pixelado un campo eléctrico que tiene una polaridad que mueve el segundo tipo (12; 22) de partículas adyacentes al electrodo (14; 25) común, haciendo de ese modo que un área correspondiente al electrodo (15, 15a; 26) pixelado exhiba el segundo color en la primera superficie (16); y (b) aplicar entre el electrodo (14; 25) común y un electrodo (15, 15a; 26) pixelado un campo eléctrico que tiene una polaridad que mueve el primer tipo (11; 21) de partículas adyacentes al electrodo (14; 25) común, haciendo de ese modo que un área correspondiente al electrodo (15, 15a; 26) pixelado exhiba el primer color en la primera superficie (16); caracterizándose el método por que el segundo tipo (12; 22) de partículas tiene un umbral de campo eléctrico y los campos eléctricos usados en las etapas (a) y (b) son mayores que el umbral de campo eléctrico, y caracterizándose además por que el fluido electroforético comprende además un tercer tipo (13; 23) de partículas que tienen un tercer color que difiere de los colores primero y segundo y que tienen una carga de la misma polaridad que el segundo tipo (12; 22) de partículas, de modo que: (c) una vez que se exhibe el primer color en la primera superficie (16), aplicar un campo eléctrico entre el electrodo (14; 25) común y un electrodo (15, 15a; 26) pixelado, campo eléctrico que es el mismo que, o inferior que, el umbral de campo eléctrico y tiene una polaridad que mueve el tercer tipo (13; 23) de partículas adyacentes al electrodo (14; 25) común, hace que un área correspondiente al electrodo (15, 15a; 26) pixelado exhiba el tercer color en la primera superficie (16), mientras que los tipos tanto primero (11; 21) como segundo (12; 22) de partículas permanecen adyacentes al electrodo (15, 15a; 26) pixelado.

Description

DESCRIPCIÓN
Dispositivo de visualización a color
La presente invención se dirige a una capa de visualización que comprende un fluido electroforético, en particular, un fluido electroforético que comprende partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas para mejorar el comportamiento óptico de una pantalla electroforética.
A fin de conseguir una pantalla a color, a menudo se usan filtros cromáticos. El enfoque más común es añadir filtros cromáticos sobre subpíxeles en negro/blanco de una pantalla pixelada para exhibir los colores rojo, verde y azul. Cuando se desea un color rojo, los subpíxeles verdes y azules se hacen volver al estado negro de modo que el único color exhibido sea el rojo. Cuando se desee el estado negro, los tres subpíxeles se hacen volver al estado negro. Cuando se desee el estado blanco, los tres subpíxeles se hacen volver al rojo, el verde y el azul, respectivamente, y, como resultado, un estado blanco es observado por el observador.
La desventaja de esta técnica es que puesto que cada uno de los subpíxeles tiene una reflectancia de aproximadamente un tercio (1/3) del estado blanco deseado, el estado blanco es bastante tenue. Para compensar esto, se puede añadir un cuarto subpíxel que puede exhibir solamente los estados negro y blanco, de modo que el nivel blanco se doble a expensas del nivel de color rojo, verde o azul (donde cada subpíxel es solamente un cuarto del área del píxel). Se pueden conseguir colores más brillantes al añadir luz procedente del píxel blanco, pero esto se consigue a expensas de que la gama de colores haga que los colores sean muy claros e insaturados. También se puede conseguir un resultado similar al reducir la saturación cromática de los tres subpíxeles. Incluso con estos enfoques, el nivel blanco normalmente es sustancialmente menor que la mitad del de una pantalla en blanco y negro, convirtiéndolo en una elección inaceptable para dispositivos de visualización, tales como lectores electrónicos o pantallas que necesiten un brillo y contraste en blanco y negro fácilmente legibles.
El documento US 2013/0077125 A1 describe una capa de visualización que comprende un fluido electroforético intercalado entre un electrodo común y una pluralidad de electrodos pixelados y que tiene superficies primera y segunda en sus caras opuestas. El fluido electroforético comprende un disolvente o una mezcla de disolventes y tipos de partículas primero y segundo dispersados en el fluido, teniendo los tipos de partículas primero y segundo diferentes características ópticas y soportando cargas de polaridad opuesta. El fluido también comprende partículas de flotabilidad neutra descargadas o ligeramente cargadas.
El documento JP 2011-158783 A describe una pantalla electroforética que comprende tres tipos diferentes de partículas que tienen diferentes colores. Un tipo de partículas soporta una carga de una polaridad mientras que los otros dos tipos de partículas soportan cargas de la polaridad opuesta. Se describen métodos para accionar la pantalla para exhibir los colores de los tres tipos de partículas separadamente.
La presente invención proporciona un método para accionar una capa de visualización que generalmente es similar al de US 2013/0077125 A1 en que comprende un fluido electroforético intercalado entre un electrodo común y una pluralidad de electrodos pixelados y que tiene superficies primera y segunda en sus caras opuestas, comprendiendo el fluido electroforético tipos primero, segundo y cuarto de partículas, siendo el cuarto tipo partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas, todas dispersadas en un disolvente o una mezcla de disolventes, teniendo los tipos primero y segundo de partículas, respectivamente, colores primero y segundo que difieren entre sí, teniendo el primer tipo de partículas una carga de una polaridad y teniendo el segundo tipo de partículas una carga de la polaridad opuesta.
El método de la presente invención comprende:
(a) aplicar entre el electrodo común y un electrodo pixelado un campo eléctrico que tiene una polaridad que mueve el segundo tipo de partículas adyacentes al electrodo común, haciendo de ese modo que un área correspondiente al electrodo pixelado exhiba el segundo color en la primera superficie; y
(b) aplicar entre el electrodo común y un electrodo pixelado un campo eléctrico que tiene una polaridad que mueve el primer tipo de partículas adyacentes al electrodo común, haciendo de ese modo que un área correspondiente al electrodo pixelado exhiba el primer color en la primera superficie.
El método se caracteriza por que el segundo tipo de partículas tiene un umbral de campo eléctrico y los campos eléctricos usados en las etapas (a) y (b) son mayores que el umbral de campo eléctrico, y se caracteriza además por que el fluido electroforético comprende además un tercer tipo de partículas que tienen un tercer color que difiere de los colores primero y segundo y que tienen una carga de la misma polaridad que el segundo tipo de partículas, de modo que:
(c) una vez que el primer color es exhibido en la primera superficie, aplicar un campo eléctrico entre el electrodo común y un electrodo pixelado, campo eléctrico que es el mismo que, o inferior que, el umbral de campo eléctrico y tiene una polaridad que mueve el tercer tipo de partículas adyacentes al electrodo común, hace que un área correspondiente al electrodo pixelado exhiba el tercer color en la primera superficie, mientras que tanto el primer como el segundo tipos de partículas permanecen adyacentes al electrodo pixelado. En una realización, el primer tipo de partículas y el segundo tipo de partículas son de los colores blanco y negro, respectivamente, mientras que el tercer tipo de partículas no es blanco y ni negro.
En una realización, las partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas están formadas por un material seleccionado del grupo que consiste en poliacrilato, polimetacrilato, poliestireno, polianilina, polipirrol, polifenol y polisiloxano.
En una realización, las partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas están formadas por un material seleccionado del grupo que consiste en poli(metacrilato de pentabromofenilo), poli(2-vinilnaftaleno), poli(metacrilato de naftilo), poli(alfa-metilestireno), poli(N-bencilmetacrilamida) y poli(metacrilato de bencilo).
En una realización, las partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas son partículas de núcleoenvuelta.
En una realización, la concentración de las partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas en un fluido electroforético está en un intervalo de 0,1 a 10% en volumen.
En una realización, la concentración de las partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas en un fluido electroforético está en un intervalo de 0,1 a 5% en volumen.
En una realización, la capa de visualización exhibe el color del primer tipo de partículas, el color del segundo tipo de partículas y el color del tercer tipo de partículas, pero no el color del cuarto tipo de partículas.
La Figura 1 representa un fluido electroforético que comprende tres tipos de partículas de pigmento cargadas y un cuarto tipo de partículas que son partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas, todos los cuales están dispersados en un disolvente o una mezcla de disolventes.
La Figura 2 representa el modo en el que un fluido electroforético similar al mostrado en la Figura 1 puede ser accionado para exhibir los colores de los tres tipos de partículas de pigmento cargadas.
La agregación entre partículas cargadas opuestamente durante la operación y partículas cargadas que se pegan a la superficie de las celdas de visualización en la cara de observación son dos modos de fallo principales para la fiabilidad de una pantalla electroforética. Hasta ahora no ha habido una manera eficaz de resolver este problema sin afectar bien a la propiedad mecánica de la estructura de las celdas de visualización o bien al comportamiento electroóptico del dispositivo de visualización.
Este fenómeno es especialmente pronunciado en un sistema fluido que tenga múltiples tipos de partículas de pigmento cargadas. Esto se debe a que la concentración de partículas superior en el fluido provoca más pegado de partículas.
Los presentes inventores han encontrado ahora que se pueden añadir al fluido partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas para eliminar el problema del pegado de partículas sin afectar al comportamiento electroóptico del dispositivo de visualización.
El término "sustancialmente descargadas" se refiere a que las partículas bien están descargadas o bien soportan una carga que es menor de 10% de la carga media soportada por las otras partículas de pigmento cargadas positivamente o partículas de pigmento cargadas negativamente en el mismo fluido electroforético. En una realización, las partículas de flotabilidad neutra están descargadas.
El término "flotabilidad neutra" se refiere a partículas que no ascienden o descienden con la gravedad. En otras palabras, las partículas flotarían en el fluido entre las dos placas de electrodos. En una realización, la densidad de las partículas de flotabilidad neutra puede ser la misma que la densidad del disolvente o la mezcla de disolventes en los que están dispersadas.
El fluido electroforético de la presente invención comprende tres tipos de partículas de pigmento cargadas y un cuarto tipo de partículas que son partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas, todas las cuales están dispersadas en un disolvente o una mezcla de disolventes dieléctricos. Para facilitar la ilustración, el fluido tiene tres tipos de partículas de pigmento cargadas, a saber las partículas (11) blancas, las partículas (12) negras y las partículas (13) coloreadas, y las partículas (18) de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas, según se muestra en la Figura 1.
Sin embargo, se debe entender que el alcance de la invención abarca ampliamente partículas de cualesquiera colores con la condición de que los tres tipos de partículas cargadas tengan colores visualmente distinguibles.
Una capa de visualización que utilice el fluido de visualización de la presente invención tiene dos superficies, una primera superficie (16) sobre la cara de observación y una segunda superficie (17) sobre la cara opuesta de la primera superficie (16). El fluido de visualización está intercalado entre las dos superficies. Sobre la cara de la primera superficie (16), hay un electrodo (14) común que es una capa de electrodo transparente (p. ej., ITO), que se extiende sobre toda la parte superior de la capa de visualización. Sobre la cara de la segunda (17), hay una capa (15) de electrodo que comprende una pluralidad de electrodos (15a) pixelados. El fluido de visualización está cargado en celdas de visualización. Las celdas de visualización pueden estar alineadas o no alineadas con los electrodos pixelados. Un área correspondiente a un electrodo pixelado se puede denominar un píxel o un subpíxel. El accionamiento de un área correspondiente a un electrodo pixelado se efectúa al aplicar una diferencia de potencial de voltaje (o conocida como un campo eléctrico) entre el electrodo común y el electrodo pixelado.
Los electrodos pixelados se describen en la Patente de EE. UU. n° 7.046.228. Se apunta que mientras se menciona el accionamiento de la matriz activa con un conector posterior de transistor de película delgada (TFT) para la capa de electrodos pixelados, el alcance de la presente invención abarca otros tipos de direccionamiento de electrodos con la condición de que los electrodos cumplan las funciones deseadas.
Para las partículas (11) blancas cargadas, pueden estar formadas por un pigmento inorgánico, tal como TiO2, ZrO2, ZnO, A^Oa, Sb2O3, BaS04, PbSO4 o similares.
Para las partículas (12) negras cargadas, pueden estar formadas por un CI pigment black 26 o 28 o similares (p. ej., espinela negra de ferrita de manganeso o espinela negra de cromita de cobre) o negro de carbono.
El tercer tipo de partículas (13) de pigmento cargadas habitualmente no es negro ni es blanco y puede ser de un color tal como rojo, verde, azul, magenta, cian o amarillo. Los pigmentos para este tipo de partículas pueden incluir, pero no se limitan a, CI pigment PR 254, PR122, PR149, PG36, PG58, PG7, PB28, PB15:3, PY138, PY150, PY155 o PY20. Esos son pigmentos orgánicos comúnmente usados descritos en el libro de texto del índice cromático "New Pigment Application Technology" (CMC Publishing Co, Ltd, 1986) y "Printing Ink Technology" (CMC Publishing Co, Ltd, 1984). Ejemplos específicos incluyen Clariant Hostaperm Red D3G 70-EDS, Hostaperm Pink E-EDS, PV fast red D3G, Hostaperm red D3G 70, Hostaperm Blue B2G-EDS, Hostaperm Yellow H4G-EDS, Hostaperm Green GNX, BASF Irgazine red L 3630, Cinquasia Red L 4100 HD e Irgazin Red L 3660 HD; azul de ftalocianina Sun Chemical, verde de ftalocianina, amarillo de diarilida o amarillo AAOT de diarilida.
Además de los colores, el primer, el segundo y el tercer tipos de partículas cargadas pueden tener otras características ópticas distintas, tales como transmisión óptica, reflectancia, luminiscencia o, en el caso de pantallas destinadas a la lectura a máquina, pseudocolor en el sentido de un cambio en la reflectancia de longitudes de onda electromagnéticas fuera del intervalo visible. Las partículas de pigmento cargadas también pueden ser partículas revestidas con una capa de polímero sobre su superficie y el revestimiento de polímero se puede preparar a través de diversas técnicas de polimerización conocidas convencionalmente.
Las partículas de pigmento cargadas pueden soportar una carga natural o estar cargadas a través de la presencia de un agente de control de carga.
Los porcentajes de los tres tipos de partículas cargadas en el fluido pueden variar. Por ejemplo, la partícula negra puede constituir aproximadamente de 0,1% a 10%, preferiblemente de 0,5% a 5% en volumen del fluido electroforético; la partícula blanca puede constituir aproximadamente de 1% a 50%, preferiblemente de 5% a 15% en volumen del fluido; y la partícula coloreada puede constituir aproximadamente de 2% a 20%, preferiblemente de 4% a 10% en volumen del fluido.
La concentración de las partículas (18) de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas en un fluido electroforético está preferiblemente en el intervalo de aproximadamente 0,1 a aproximadamente 10% en volumen, más preferiblemente en el intervalo de aproximadamente 0,1 a aproximadamente 5% en volumen.
El término "aproximadamente" se refiere a un intervalo que es ± 5% del valor indicado.
Las partículas (18) de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas pueden estar formadas por un material polimérico. El material polimérico puede ser un copolímero o un homopolímero.
Ejemplos del material polimérico para las partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas pueden incluir, pero no se limitan a, poliacrilato, polimetacrilato, poliestireno, polianilina, polipirrol, polifenol, polisiloxano o similares. Ejemplos más específicos del material polimérico pueden incluir, pero no se limitan a, poli(metacrilato de pentabromofenilo), poli(2-vinilnaftaleno), poli(metacrilato de naftilo), poli(alfa-metilestireno), poli(N-bencilmetacrilamida) o poli(metacrilato de bencilo).
Más preferiblemente, las partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas están formadas por un polímero que no es soluble en el disolvente dieléctrico del fluido de la pantalla, y también tienen un alto índice de refracción. En una realización, el índice de refracción de las partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas es diferente de el del disolvente o la mezcla de disolventes en los que están dispersadas las partículas. Sin embargo, típicamente, el índice de refracción de las partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas es superior que el del disolvente o la mezcla de disolventes. En algunos casos, el índice de refracción de las partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas puede estar por encima de 1,45.
En una realización, los materiales para las partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas pueden comprender un resto aromático.
Las partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas se pueden preparar a partir de monómeros a través de técnicas de polimerización, tales como polimerización en suspensión, polimerización en dispersión, polimerización con siembra, polimerización libre de jabón, polimerización en emulsión o un método físico, incluyendo un procedimiento de evaporación con emulsificación inversa. Los monómeros se polimerizan en presencia de un dispersante. La presencia del dispersante permite que las partículas de polímero se formen en un intervalo de tamaño deseado y el dispersante también puede formar una capa unida físicamente o químicamente a la superficie de las partículas de polímero para evitar la aglomeración de las partículas.
Los dispersantes tienen preferiblemente una cadena larga (de al menos ocho átomos), que puede estabilizar las partículas de polímero en un disolvente hidrocarbonado. Estos dispersantes pueden ser una macromolécula terminada en acrilato o terminada en vinilo, que son adecuadas debido a que el grupo acrilato o vinilo se puede copolimerizar con el monómero en el medio de reacción.
Un ejemplo específico del dispersante es polisiloxano terminado en acrilato (Gelest, MCR-M17, MCR-M22).
Otro tipo de dispersantes adecuados es el de macromonómeros de polietileno, según se muestran posteriormente:
CH3-[-CH2-]n-CH2O-C(=O)-C(CH3) = CH2
El esqueleto del macromonómero puede ser una cadena de polietileno y n puede ser 30-200. La síntesis de este tipo de macromonómeros se puede encontrar en Seigou Kawaguchi y cols, Designed Monomers and Polymers, 2000, 3, 263.
Si es sistema fluido está fluorado, entonces los dispersantes preferiblemente también están fluorados.
Alternativamente, las partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas también pueden estar formadas por una partícula de núcleo revestida con una envuelta polimérica y la envuelta puede estar formada, por ejemplo, por cualquier material polimérico identificado anteriormente.
La partícula del núcleo puede ser de un pigmento inorgánico tal como TiO2, ZrO2, ZnO, A^Oa, Cl pigment black 26 o 28 o similares (p. ej., espinela negra de ferrita de manganeso o espinela negra de cromita de cobre), o un pigmento orgánico tal como azul de ftalocianina, verde de ftalocianina, amarillo de diarilida, amarillo AAOT de diarilida, y quinacridona, las series de pigmentos azoica, de rodamina, de perileno de Sun Chemical, Hansa yellow G particles de Kanto Chemical y Carbon Lampblack de Fisher, o similares.
En el caso de partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas de núcleo-envuelta, se pueden formar mediante un método de microencapsulación, tal como coacervación, policondensación interfacial, reticulación interfacial, polimerización in situ o polimerización en matriz.
El tamaño de las partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas está preferiblemente en el intervalo de aproximadamente 100 nanómetros a aproximadamente 5 micras.
Puede haber otras materias en partículas en el fluido que se pueden incluir como aditivos para mejorar el comportamiento del dispositivo de visualización, tal como la velocidad de conmutación, la biestabilidad y la fiabilidad de obtención de imágenes.
El disolvente en el que están dispersados los tres tipos de partículas de pigmento es transparente e incoloro. Preferiblemente, tiene una viscosidad baja y una constante dieléctrica en el intervalo de aproximadamente 2 a aproximadamente 30, preferiblemente de aproximadamente 2 a aproximadamente 15 para alta movilidad de las partículas. Ejemplos de disolvente dieléctrico adecuado incluyen hidrocarburos tales como Isopar, decahidronaftaleno (decalina), 5-etiliden-2-norborneno, aceites grasos, aceite parafínico, fluidos silicónicos, hidrocarburos aromáticos tales como tolueno, xileno, fenilxililetano, dodecilbenceno o alquilnaftaleno, disolventes halogenados tales como perfluorodecalina, perfluorotolueno, perfluoroxileno, diclorobenzotrifluoruro, 3,4,5 triclorobenzotrifluoruro, cloropentafluorobenceno, diclorononano o pentaclorobenceno, y disolvente perfluorados tales como FC-43, FC-70 o FC-5060 de 3M Company, St. Paul MN, polímeros que contienen halógeno de bajo peso molecular tales como poli(óxido de perfluoropropileno) de TCI America, Portland, Oregón, poli(clorotrifluoroetileno) tales como Halocarbon Oils de Halocarbon Product Corp., River Edge, NJ, perfluoropolialquiléter tal como Galden de Ausimont o Krytox Oils y Greases K-Fluid Series de DuPont, Delaware, aceite silicónico basado en polidimetilsiloxano de Dow-corning (DC -200).
Dos de los tres tipos de partículas de pigmento cargadas soportan polaridades de carga opuesta y el tercer tipo de partículas de pigmento cargadas puede estar ligeramente cargado. El término "ligeramente cargado" está destinado a referirse al nivel de carga de las partículas menor de aproximadamente 50%, preferiblemente de aproximadamente 5% a aproximadamente 30%, de la intensidad de carga de las partículas más fuertemente cargadas. En una realización, la intensidad de carga se puede medir en cuanto al potencial zeta. En una realización, el potencial zeta se determina mediante Colloidal Dynamics AcoustoSizer IIM con una unidad de procesamiento de señales CSPU-100, una celda de flujo pasante ESA EN# Attn (K:127). Las constantes del instrumento, tales como la densidad del disolvente usado en la muestra, la constante dieléctrica del disolvente, la velocidad del sonido en el disolvente, la viscosidad del disolvente, todos los cuales a la temperatura de prueba (25°C), se introducen antes de la prueba. Las muestras de pigmento se dispersan en el disolvente (que habitualmente es un fluido hidrocarbonado que tiene menos de 12 átomos de carbono), y se diluyen hasta entre 5-10% en peso. La muestra también contiene un agente de control de la carga (Solsperse 17000®, disponible de Lubrizol Corporation, una compañía de Berkshire Hathaway; "Solsperse" es una marca comercial registrada), con una relación en peso de 1:10 del agente de control de carga a las partículas. La masa de la muestra diluida se determina y a continuación la muestra se carga en la celda de flujo pasante para la determinación del potencial zeta.
Si las partículas negras están cargadas positivamente y las partículas blancas están cargadas negativamente, entonces las partículas de pigmento coloreadas pueden estar ligeramente cargadas. En otras palabras, en este ejemplo, las cargas soportadas por las partículas negras y blancas con mucho más intensas que la carga soportada por las partículas coloreadas.
Además, el tercer tipo de partículas cargadas que soporta una ligera carga tiene una polaridad de carga que es la misma que la polaridad de carga soportada por uno cualquiera de los otros dos tipos de las partículas más fuertemente cargadas.
Los tres tipos de partículas cargadas pueden tener tamaños variables. En una realización, uno de los tres tipos de partículas es mayor que los otros dos tipos. Se apunta que entre los tres tipos de partículas, el tipo de partículas que está ligeramente cargado tiene preferiblemente el mayor tamaño. Por ejemplo, tanto las partículas negras como las blancas y sus tamaños (probados a través de dispersión de luz dinámica) pueden variar de aproximadamente 50 nm a aproximadamente 800 nm y más preferiblemente de aproximadamente 200 nm a aproximadamente 700 nm, y en este ejemplo, las partículas coloreadas que están ligeramente cargadas, preferiblemente son de aproximadamente 2 a aproximadamente 50 veces y más preferiblemente de aproximadamente 2 a aproximadamente 10 veces mayores que las partículas negras y las partículas blancas.
El término "voltaje liminar" o "umbral de campo eléctrico", en el contexto de la presente invención, se define como el campo eléctrico máximo que se puede aplicar durante un período (típicamente no mayor de 30 segundos, preferiblemente no mayor de 15 segundos), a un grupo de partículas, sin hacer que las partículas aparezcan en la cara de observación de un píxel, cuando el píxel se acciona desde un estado cromático diferente del estado cromático del grupo de partículas. El término "cara de observación", en la presente solicitud, se refiere a la primera superficie en una capa de visualización en la que las imágenes son observadas por los observadores.
El voltaje liminar o umbral de campo eléctrico bien es una característica inherente de las partículas cargadas o bien es una propiedad inducida por aditivos.
En el primer caso, se genera el voltaje liminar o umbral de campo eléctrico, confiando en cierta fuerza de atracción entre partículas cargadas opuestamente o entre partículas y ciertas superficies de sustrato.
En el caso del voltaje liminar o umbral de campo eléctrico inducido por aditivos, se puede añadir un agente liminar que induce o mejora las características liminares de un fluido electroforético. El agente liminar puede ser cualquier material que sea soluble o dispersable en el disolvente o la mezcla de disolventes del fluido electroforético y soporte o induzca una carga opuesta a la de las partículas cargadas. El agente liminar puede ser sensible o insensible al cambio de voltaje aplicado. El término "agente liminar" puede incluir ampliamente tintes o pigmentos, electrolitos o polielectrolitos, polímeros, oligómeros, tensioactivos, agentes de control de carga y similares.
Información adicional relativa al agente liminar se pueden encontrar en la Patente de EE. UU. n° 8.115.729.
Lo siguiente es un ejemplo que ilustra la presente invención.
Ejemplo
Este ejemplo se demuestra en la Figura 2. Se supone que las partículas (22) negras tienen un voltaje liminar de 5 V. Por lo tanto, las partículas (22) negras no se moverían hasta la cara de observación si una diferencia de potencial de voltaje aplicada fuera 5 V o menos.
Las partículas (21) de pigmento blancas están cargadas negativamente mientras que las partículas (22) de pigmento negro están cargadas positivamente, y ambos tipos de las partículas de pigmento son menores que las partículas (23) coloreadas.
Las partículas (23) coloreadas soportan la misma polaridad de carga que las partículas negras que tienen el voltaje liminar, pero están ligeramente cargadas. Como resultado, las partículas negras se mueven más rápidamente que las partículas (23) coloreadas, cuando un potencial de voltaje aplicado es superior que el voltaje liminar de las partículas negras debido a la intensidad de carga más fuerte que soportan.
El cuarto tipo de partículas es el de las partículas (24) de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas.
En la Figura 2a, la diferencia de potencial de voltaje aplicado es 15 V. En este caso, las partículas (21) blancas se mueven para estar cerca de o en el electrodo (26) pixelado y las partículas (22) negras y las partículas (23) coloreadas se mueven hasta cerca de o el electrodo (25) común. Como resultado, se observa el color negro en la cara de observación. Las partículas (23) coloreadas se mueven hacia el electrodo (25) común; sin embargo, debido a su menor intensidad de carga y mayor tamaño, se mueven más lentamente que las partículas negras.
En la Figura 2b, cuando se aplica una diferencia de potencial de voltaje de -15 V, las partículas (21) blancas se mueven para estar cerca de o en el electrodo (25) común y las partículas negras y las partículas coloreadas se mueven para estar cerca de o en el electrodo (26) pixelado. Como resultado, se observa el color blanco en la cara de observación.
Las partículas (23) coloreadas se mueven hacia el electrodo pixelado debido a que están cargadas positivamente. Sin embargo, debido a su menor intensidad de carga y mayor tamaño, se mueven más lentamente que las partículas negras.
En la Figura 2c, se aplica una diferencia de potencial de voltaje de 5 V al fluido de la Figura 2(b). En este caso, las partículas (21) blancas cargadas negativamente se mueven hacia el electrodo (26) pixelado. Las partículas (22) negras se mueven poco debido a que su voltaje liminar es 5 V. Debido al hecho de que las partículas (23) coloreadas no tienen un voltaje liminar significativo, se mueven para estar cerca de o en el electrodo (25) común y, como resultado, el color de las partículas coloreadas se observa en la cara de observación.
En una realización de este aspecto de la presente invención, las partículas (24) de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas añadidas al fluido pueden tener un color sustancialmente igual visualmente al color de uno de los tres tipos de partículas de pigmento cargadas. Por ejemplo, en un fluido de visualización, puede haber partículas negras cargadas, partículas blancas cargadas, partículas coloreadas ligeramente cargadas y partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas y las partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas pueden ser blancas, negras o tener el mismo color que las partículas coloreadas.
En otra realización, las partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas pueden tener un color sustancialmente diferente del color de uno cualquiera de los tres tipos de partículas de pigmento cargadas.
Un dispositivo de visualización comprende un fluido electroforético accionado según la presente invención que comprende tres tipos de partículas cargadas y un cuarto tipo de partículas que son partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas, puede exhibir los colores de los tres tipos de partículas cargadas, respectivamente, pero no el cuarto tipo de partículas.
La presencia de las partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas en el fluido incrementa la reflexión de la luz incidente, especialmente si las partículas están formadas por un material reflexivo. Como resultado, se puede mejorar la relación de contraste.
La estabilidad de la imagen se puede mejorar mediante la adición de las partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas en el sistema fluido de tres partículas cargadas. Las partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas pueden rellenar los huecos resultantes de que las partículas de pigmento cargadas se sobreempaqueten sobre la superficie de un electrodo bajo un campo eléctrico accionador, evitando así que las partículas de pigmento cargadas se sedimenten debido a la fuerza gravitatoria.
Además, si las partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas son blancas, pueden mejorar la reflexividad de la pantalla. Si son negras, pueden mejorar el color negro exhibido.
El fluido electroforético en un dispositivo de visualización electroforético está cargado en celdas de visualización. Las celdas de visualización pueden ser microceldas caliciformes como las descritas en la Patente de EE. UU. n° 6.930.818. Las celdas de visualización también pueden ser otros tipos de microrrecipientes, tales como microcápsulas, microcanales o equivalentes, independientemente de sus formas o tamaños. Todas estas están dentro del alcance de la presente solicitud.
En una realización de la presente invención, el dispositivo de visualización que utiliza el presente fluido electroforético accionado según el método de la reivindicación 1 es un dispositivo de visualización de alta luminosidad y, en esta realización, las partículas coloreadas son del mismo color en todas las celdas de visualización. Cada celda de visualización sería un píxel en este dispositivo de visualización de alta luminosidad si las celdas de visualización están alineadas con los electrodos pixelados. Sin embargo, las celdas de visualización pueden estar alineadas con los electrodos pixelados o no alineadas con los electrodos pixelados, en un dispositivo de visualización de alta luminosidad.
En otra realización, el dispositivo de visualización que utiliza el presente fluido electroforético accionado según el método de la reivindicación 1 puede ser un dispositivo de visualización multicolor. En esta realización, las partículas coloreadas son de diferentes colores en las celdas visualización. En esta realización, las celdas de visualización y los electrodos pixelados están alineados.

Claims (7)

REIVINDICACIONES
1. Un método para accionar una capa de visualización que comprende un fluido (10) electroforético intercalado entre un electrodo (14; 25) común y una pluralidad de electrodos (15, 15a; 26) pixelados y que tiene superficies primera (16) y segunda (17) sobre sus caras opuestas, comprendiendo el fluido (10) electroforético tipos primero (11, 21), segundo (12; 22) y cuarto (18; 24) de partículas, siendo el cuarto tipo (18; 24) partículas de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas, todas dispersadas en un disolvente o una mezcla de disolventes, teniendo los tipos primero (11; 21) y segundo (12; 22) de partículas, respectivamente, colores primero y segundo que difieren entre sí, teniendo el primer tipo (11; 21) de partículas una carga de una polaridad y teniendo el segundo (12; 22) tipo de partículas una carga de la polaridad opuesta, comprendiendo el método:
(a) aplicar entre el electrodo (14; 25) común y un electrodo (15, 15a; 26) pixelado un campo eléctrico que tiene una polaridad que mueve el segundo tipo (12; 22) de partículas adyacentes al electrodo (14; 25) común, haciendo de ese modo que un área correspondiente al electrodo (15, 15a; 26) pixelado exhiba el segundo color en la primera superficie (16); y
(b) aplicar entre el electrodo (14; 25) común y un electrodo (15, 15a; 26) pixelado un campo eléctrico que tiene una polaridad que mueve el primer tipo (11; 21) de partículas adyacentes al electrodo (14; 25) común, haciendo de ese modo que un área correspondiente al electrodo (15, 15a; 26) pixelado exhiba el primer color en la primera superficie (16);
caracterizándose el método por que el segundo tipo (12; 22) de partículas tiene un umbral de campo eléctrico y los campos eléctricos usados en las etapas (a) y (b) son mayores que el umbral de campo eléctrico, y caracterizándose además por que el fluido electroforético comprende además un tercer tipo (13; 23) de partículas que tienen un tercer color que difiere de los colores primero y segundo y que tienen una carga de la misma polaridad que el segundo tipo (12; 22) de partículas, de modo que:
(c) una vez que se exhibe el primer color en la primera superficie (16), aplicar un campo eléctrico entre el electrodo (14; 25) común y un electrodo (15, 15a; 26) pixelado, campo eléctrico que es el mismo que, o inferior que, el umbral de campo eléctrico y tiene una polaridad que mueve el tercer tipo (13; 23) de partículas adyacentes al electrodo (14; 25) común, hace que un área correspondiente al electrodo (15, 15a; 26) pixelado exhiba el tercer color en la primera superficie (16), mientras que los tipos tanto primero (11; 21) como segundo (12; 22) de partículas permanecen adyacentes al electrodo (15, 15a; 26) pixelado.
2. El método según la reivindicación 1, en el que los tipos primero (11; 21) y segundo (12; 22) de partículas son de los colores blanco y negro, respectivamente, mientras que el tercer tipo (13; 23) de partículas no es blanco ni negro.
3. El método según la reivindicación 1, en el que las partículas (18; 24) de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas están formadas por un material seleccionado del grupo que consiste en poliacrilato, polimetacrilato, poliestireno, polianilina, polipirrol, polifenol y polisiloxano.
4. El método según la reivindicación 1, en el que las partículas (18; 24) de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas están formadas por un material seleccionado del grupo que consiste en poli(metacrilato de pentabromofenilo), poli(2-vinilnaftaleno), poli(metacrilato de naftilo), poli(alfa-metilestireno), poli(N-bencilmetacrilamida) y poli(metacrilato de bencilo).
5. El método según la reivindicación 1, en el que las partículas (18; 24) de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas son partículas de núcleo-envuelta.
6. El método según la reivindicación 1, en el que la concentración de las partículas (18; 24) de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas en el fluido electroforético está en un intervalo de 0,1 a 10% en volumen.
7. El método según la reivindicación 6, en el que la concentración de las partículas (18; 24) de flotabilidad neutra sustancialmente descargadas en el fluido electroforético está en un intervalo de 0,1 a 5% en volumen.
ES14851685T 2013-10-11 2014-10-02 Dispositivo de visualización a color Active ES2747274T3 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201361890106P 2013-10-11 2013-10-11
PCT/US2014/058901 WO2015054030A1 (en) 2013-10-11 2014-10-02 Color display device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2747274T3 true ES2747274T3 (es) 2020-03-10

Family

ID=52809428

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES14851685T Active ES2747274T3 (es) 2013-10-11 2014-10-02 Dispositivo de visualización a color

Country Status (10)

Country Link
US (1) US10162242B2 (es)
EP (1) EP3055732B1 (es)
JP (1) JP6478986B2 (es)
KR (1) KR101934623B1 (es)
CN (1) CN106062622B (es)
CA (1) CA2926425C (es)
ES (1) ES2747274T3 (es)
PL (1) PL3055732T3 (es)
TW (1) TWI534520B (es)
WO (1) WO2015054030A1 (es)

Families Citing this family (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9778537B2 (en) 2011-09-23 2017-10-03 E Ink California, Llc Additive particles for improving optical performance of an electrophoretic display
US11017705B2 (en) 2012-10-02 2021-05-25 E Ink California, Llc Color display device including multiple pixels for driving three-particle electrophoretic media
US9360733B2 (en) * 2012-10-02 2016-06-07 E Ink California, Llc Color display device
US9759980B2 (en) 2013-04-18 2017-09-12 Eink California, Llc Color display device
EP2987024B1 (en) 2013-04-18 2018-01-31 E Ink California, LLC Color display device
TWI503808B (zh) 2013-05-17 2015-10-11 希畢克斯幻像有限公司 用於彩色顯示裝置之驅動方法
US9383623B2 (en) 2013-05-17 2016-07-05 E Ink California, Llc Color display device
JP6441369B2 (ja) 2014-01-14 2018-12-19 イー インク カリフォルニア, エルエルシー フルカラーディスプレイデバイス
US9541814B2 (en) 2014-02-19 2017-01-10 E Ink California, Llc Color display device
US20150268531A1 (en) 2014-03-18 2015-09-24 Sipix Imaging, Inc. Color display device
US9922603B2 (en) 2014-07-09 2018-03-20 E Ink California, Llc Color display device and driving methods therefor
US10380955B2 (en) 2014-07-09 2019-08-13 E Ink California, Llc Color display device and driving methods therefor
US10891906B2 (en) 2014-07-09 2021-01-12 E Ink California, Llc Color display device and driving methods therefor
PL3167337T3 (pl) 2014-07-09 2022-07-25 E Ink California, Llc Sposób sterowania kolorowym urządzeniem elektroforetycznym
US10147366B2 (en) 2014-11-17 2018-12-04 E Ink California, Llc Methods for driving four particle electrophoretic display
EP3304192B1 (en) 2015-06-01 2022-04-13 E Ink California, LLC Color display device and driving methods therefor
CN112102790B (zh) 2015-06-02 2023-07-04 伊英克公司 用于驱动显示器的设备
KR20180016499A (ko) 2015-06-11 2018-02-14 이 잉크 캘리포니아 엘엘씨 복합 컬러 입자들
US11087644B2 (en) 2015-08-19 2021-08-10 E Ink Corporation Displays intended for use in architectural applications
KR20180041768A (ko) 2015-10-12 2018-04-24 이 잉크 캘리포니아 엘엘씨 전기영동 디스플레이 디바이스
US10276109B2 (en) 2016-03-09 2019-04-30 E Ink Corporation Method for driving electro-optic displays
US10593272B2 (en) 2016-03-09 2020-03-17 E Ink Corporation Drivers providing DC-balanced refresh sequences for color electrophoretic displays
CN112331122B (zh) 2016-05-24 2023-11-07 伊英克公司 用于渲染彩色图像的方法
JP7139335B2 (ja) 2017-01-20 2022-09-20 イー インク カリフォルニア, エルエルシー 着色有機顔料およびこれを含む電気泳動ディスプレイ媒体
CA3050122C (en) 2017-03-06 2020-07-28 E Ink Corporation Method and apparatus for rendering color images
US10962816B2 (en) * 2017-06-16 2021-03-30 E Ink Corporation Flexible color-changing fibers and fabrics
US10921676B2 (en) * 2017-08-30 2021-02-16 E Ink Corporation Electrophoretic medium
CN107656408A (zh) * 2017-09-26 2018-02-02 无锡威峰科技股份有限公司 电子纸显示屏及其制造方法
JP6972334B2 (ja) 2017-11-14 2021-11-24 イー インク カリフォルニア, エルエルシー 多孔性伝導電極層を含む電気泳動活性分子送達システム
US11079651B2 (en) * 2017-12-15 2021-08-03 E Ink Corporation Multi-color electro-optic media
CN111492307A (zh) 2017-12-19 2020-08-04 伊英克公司 电光显示器的应用
US11248122B2 (en) 2017-12-30 2022-02-15 E Ink Corporation Pigments for electrophoretic displays
US11143929B2 (en) 2018-03-09 2021-10-12 E Ink Corporation Reflective electrophoretic displays including photo-luminescent material and color filter arrays
EP3874317A4 (en) 2018-10-30 2022-07-13 E Ink Corporation ELECTRO-OPTICAL MEDIUM AND WRITABLE DEVICE INCORPORATING THE SAME
US11460722B2 (en) 2019-05-10 2022-10-04 E Ink Corporation Colored electrophoretic displays
US11938214B2 (en) 2019-11-27 2024-03-26 E Ink Corporation Benefit agent delivery system comprising microcells having an electrically eroding sealing layer
JP2023527541A (ja) 2020-06-05 2023-06-29 イー インク カリフォルニア, エルエルシー 電気泳動ディスプレイデバイス
AU2021344334B2 (en) 2020-09-15 2023-12-07 E Ink Corporation Improved driving voltages for advanced color electrophoretic displays and displays with improved driving voltages
EP4214574A1 (en) 2020-09-15 2023-07-26 E Ink Corporation Four particle electrophoretic medium providing fast, high-contrast optical state switching
US11846863B2 (en) 2020-09-15 2023-12-19 E Ink Corporation Coordinated top electrode—drive electrode voltages for switching optical state of electrophoretic displays using positive and negative voltages of different magnitudes
US11721296B2 (en) 2020-11-02 2023-08-08 E Ink Corporation Method and apparatus for rendering color images
AU2021368779B2 (en) 2020-11-02 2024-03-07 E Ink Corporation Enhanced push-pull (EPP) waveforms for achieving primary color sets in multi-color electrophoretic displays
US11756494B2 (en) 2020-11-02 2023-09-12 E Ink Corporation Driving sequences to remove prior state information from color electrophoretic displays
WO2022232345A1 (en) 2021-04-29 2022-11-03 E Ink California, Llc Disaggregation driving sequences for four particle electrophoretic displays
WO2023034683A1 (en) 2021-09-06 2023-03-09 E Ink California, Llc Method for driving electrophoretic display device
WO2023043714A1 (en) 2021-09-14 2023-03-23 E Ink Corporation Coordinated top electrode - drive electrode voltages for switching optical state of electrophoretic displays using positive and negative voltages of different magnitudes
US11869451B2 (en) 2021-11-05 2024-01-09 E Ink Corporation Multi-primary display mask-based dithering with low blooming sensitivity
WO2023121901A1 (en) 2021-12-22 2023-06-29 E Ink Corporation High voltage driving using top plane switching with zero voltage frames between driving frames
WO2023132958A1 (en) 2022-01-04 2023-07-13 E Ink Corporation Electrophoretic media comprising electrophoretic particles and a combination of charge control agents
WO2023211867A1 (en) 2022-04-27 2023-11-02 E Ink Corporation Color displays configured to convert rgb image data for display on advanced color electronic paper
WO2024044119A1 (en) 2022-08-25 2024-02-29 E Ink Corporation Transitional driving modes for impulse balancing when switching between global color mode and direct update mode for electrophoretic displays

Family Cites Families (186)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3892568A (en) 1969-04-23 1975-07-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd Electrophoretic image reproduction process
JPS4917079B1 (es) 1970-12-21 1974-04-26
DE2906652A1 (de) 1979-02-02 1980-08-14 Bbc Brown Boveri & Cie Verfahren zur herstellung einer elektrophoretischen anzeige mit wachsumhuellten pigmentteilchen
US5378574A (en) 1988-08-17 1995-01-03 Xerox Corporation Inks and liquid developers containing colored silica particles
US5298833A (en) 1992-06-22 1994-03-29 Copytele, Inc. Black electrophoretic particles for an electrophoretic image display
US7352353B2 (en) 1995-07-20 2008-04-01 E Ink Corporation Electrostatically addressable electrophoretic display
US7411719B2 (en) 1995-07-20 2008-08-12 E Ink Corporation Electrophoretic medium and process for the production thereof
US7259744B2 (en) 1995-07-20 2007-08-21 E Ink Corporation Dielectrophoretic displays
US5835577A (en) 1996-04-25 1998-11-10 Copytele, Inc. Multi-functional personal telecommunications apparatus
US6538801B2 (en) 1996-07-19 2003-03-25 E Ink Corporation Electrophoretic displays using nanoparticles
US5961804A (en) 1997-03-18 1999-10-05 Massachusetts Institute Of Technology Microencapsulated electrophoretic display
US5980719A (en) 1997-05-13 1999-11-09 Sarnoff Corporation Electrohydrodynamic receptor
US8040594B2 (en) 1997-08-28 2011-10-18 E Ink Corporation Multi-color electrophoretic displays
JP3391717B2 (ja) 1997-12-24 2003-03-31 シャープ株式会社 反射型液晶表示装置
US6704133B2 (en) 1998-03-18 2004-03-09 E-Ink Corporation Electro-optic display overlays and systems for addressing such displays
US7075502B1 (en) 1998-04-10 2006-07-11 E Ink Corporation Full color reflective display with multichromatic sub-pixels
JP5008791B2 (ja) 1998-04-10 2012-08-22 イー インク コーポレイション 多色サブピクセルフルカラー反射ディスプレイ
EP1754995B1 (en) 1998-07-08 2012-04-04 E Ink Corporation Methods for achieving improved color in microencapsulted electrophoretic devices
JP2000137250A (ja) 1998-11-04 2000-05-16 Sony Corp 表示装置および該表示装置の駆動方法
US6987502B1 (en) 1999-01-08 2006-01-17 Canon Kabushiki Kaisha Electrophoretic display device
EP1737054B1 (en) 1999-01-29 2012-04-11 Seiko Epson Corporation Piezoelectric transducer
JP3949309B2 (ja) 1999-02-09 2007-07-25 株式会社リコー 書き込み装置
US6693620B1 (en) 1999-05-03 2004-02-17 E Ink Corporation Threshold addressing of electrophoretic displays
US7038655B2 (en) 1999-05-03 2006-05-02 E Ink Corporation Electrophoretic ink composed of particles with field dependent mobilities
US8115729B2 (en) 1999-05-03 2012-02-14 E Ink Corporation Electrophoretic display element with filler particles
US6337761B1 (en) 1999-10-01 2002-01-08 Lucent Technologies Inc. Electrophoretic display and method of making the same
JP2001188269A (ja) 1999-10-22 2001-07-10 Ricoh Co Ltd 電気泳動表示方法、表示用液、表示用粒子、表示媒体、表示装置及び可逆表示体
US6930818B1 (en) 2000-03-03 2005-08-16 Sipix Imaging, Inc. Electrophoretic display and novel process for its manufacture
JP4132546B2 (ja) 2000-02-29 2008-08-13 富士フイルム株式会社 光拡散板、光拡散板の製造方法および表示装置
US7557981B2 (en) 2000-03-03 2009-07-07 Sipix Imaging, Inc. Electrophoretic display and process for its manufacture
US6829078B2 (en) 2000-03-03 2004-12-07 Sipix Imaging Inc. Electrophoretic display and novel process for its manufacture
JP3667242B2 (ja) 2000-04-13 2005-07-06 キヤノン株式会社 電気泳動表示方法及び電気泳動表示装置
JP3750565B2 (ja) 2000-06-22 2006-03-01 セイコーエプソン株式会社 電気泳動表示装置の駆動方法、駆動回路、および電子機器
JP3719172B2 (ja) 2000-08-31 2005-11-24 セイコーエプソン株式会社 表示装置及び電子機器
TW574512B (en) 2001-03-14 2004-02-01 Koninkl Philips Electronics Nv Electrophoretic display device
US6724521B2 (en) 2001-03-21 2004-04-20 Kabushiki Kaisha Toshiba Electrophoresis display device
US7679814B2 (en) 2001-04-02 2010-03-16 E Ink Corporation Materials for use in electrophoretic displays
JP3927851B2 (ja) 2001-05-09 2007-06-13 キヤノン株式会社 インクジェット記録方法、インクジェット記録装置、記録物の製造方法
US6680726B2 (en) 2001-05-18 2004-01-20 International Business Machines Corporation Transmissive electrophoretic display with stacked color cells
US6517618B2 (en) 2001-05-24 2003-02-11 Xerox Corporation Photochromic electrophoretic ink display
US7038670B2 (en) 2002-08-16 2006-05-02 Sipix Imaging, Inc. Electrophoretic display with dual mode switching
TW550529B (en) 2001-08-17 2003-09-01 Sipix Imaging Inc An improved electrophoretic display with dual-mode switching
TW539928B (en) 2001-08-20 2003-07-01 Sipix Imaging Inc An improved transflective electrophoretic display
TW573204B (en) 2001-09-12 2004-01-21 Sipix Imaging Inc An improved electrophoretic display with gating electrodes
US7352694B1 (en) 2001-12-14 2008-04-01 Applied Micro Circuits Corporation System and method for tolerating data link faults in a packet communications switch fabric
US6525866B1 (en) 2002-01-16 2003-02-25 Xerox Corporation Electrophoretic displays, display fluids for use therein, and methods of displaying images
AU2003202761A1 (en) 2002-02-19 2003-09-09 Koninklijke Philips Electronics N.V. Electrophoretic display device
JP2003330048A (ja) 2002-05-13 2003-11-19 Canon Inc 電気泳動表示装置
US20110199671A1 (en) 2002-06-13 2011-08-18 E Ink Corporation Methods for driving electrophoretic displays using dielectrophoretic forces
JP4416380B2 (ja) 2002-06-14 2010-02-17 キヤノン株式会社 電気泳動表示装置およびその駆動方法
TWI314237B (en) 2002-07-17 2009-09-01 Sipix Imaging Inc Novel methods and compositions for improved electrophoretic display performance
US7312916B2 (en) 2002-08-07 2007-12-25 E Ink Corporation Electrophoretic media containing specularly reflective particles
US7271947B2 (en) 2002-08-16 2007-09-18 Sipix Imaging, Inc. Electrophoretic display with dual-mode switching
JP4337439B2 (ja) 2002-08-22 2009-09-30 セイコーエプソン株式会社 電気泳動装置、電子機器
TWI293715B (en) 2002-10-10 2008-02-21 Sipix Imaging Inc A method for inducing or enhancing the threshold of an electrophoretic display, an electrophoretic fluid and an electrophoretic display
JP4047132B2 (ja) 2002-10-21 2008-02-13 キヤノン株式会社 表示素子の製造方法
TWI270835B (en) 2002-10-29 2007-01-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd Display device and generation method of image display particle
TW200410034A (en) 2002-11-28 2004-06-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd Display device and manufacturing method thereof
US6987603B2 (en) 2003-01-31 2006-01-17 E Ink Corporation Construction of electrophoretic displays
JP2004271610A (ja) 2003-03-05 2004-09-30 Canon Inc カラー電気泳動表示装置
JP2004287280A (ja) 2003-03-24 2004-10-14 Fuji Xerox Co Ltd 表示デバイス用粒子及びそれを用いた画像表示媒体、並びに画像形成装置
JP2004333864A (ja) 2003-05-07 2004-11-25 Canon Inc 電気泳動表示装置
JP2005003964A (ja) 2003-06-12 2005-01-06 Fuji Xerox Co Ltd 画像表示媒体、画像表示装置、及び画像表示方法
JP2005037851A (ja) 2003-06-24 2005-02-10 Seiko Epson Corp 電気泳動分散液、電気泳動表示装置、電気泳動表示装置の製造方法および電子機器
CN101256278B (zh) 2003-10-08 2012-01-11 伊英克公司 电润湿显示器
US7548291B2 (en) 2003-11-12 2009-06-16 Lg Display Lcd Co., Ltd. Reflective type liquid crystal display device and fabrication method thereof
US7079304B2 (en) 2004-01-23 2006-07-18 The Lubrizol Corporation Structured fluid compositions for electrophoretically frustrated total internal reflection displays
JP2005242320A (ja) 2004-01-27 2005-09-08 Canon Inc 表示装置及びその表示方法
US20070273637A1 (en) 2004-03-22 2007-11-29 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Rail-Stabilized Driving Scheme With Image Memory For An Electrophoretic Display
JP2005338270A (ja) 2004-05-25 2005-12-08 Dainippon Printing Co Ltd 視野角制御シート
EP1779174A4 (en) 2004-07-27 2010-05-05 E Ink Corp ELECTROOPTICAL DISPLAYS
KR20070050437A (ko) 2004-08-10 2007-05-15 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 전기영동 컬러 디스플레이 패널
JP4690079B2 (ja) 2005-03-04 2011-06-01 セイコーエプソン株式会社 電気泳動装置とその駆動方法、及び電子機器
JP4419944B2 (ja) 2005-03-29 2010-02-24 セイコーエプソン株式会社 電気泳動表示装置及びその駆動方法
US7417786B2 (en) 2005-03-30 2008-08-26 Xerox Corporation Particles for electrophoretic media
US8159636B2 (en) 2005-04-08 2012-04-17 Sipix Imaging, Inc. Reflective displays and processes for their manufacture
JP4765418B2 (ja) * 2005-06-08 2011-09-07 カシオ計算機株式会社 表示装置
KR101129435B1 (ko) 2005-06-15 2012-03-27 삼성전자주식회사 전기습윤 표시패널과 이의 제조 방법
EP1742194A1 (en) 2005-07-04 2007-01-10 Seiko Epson Corporation Electro-optical display and method of operation
JP4862311B2 (ja) 2005-07-25 2012-01-25 富士ゼロックス株式会社 画像表示装置
JP4978465B2 (ja) 2005-07-29 2012-07-18 大日本印刷株式会社 表示装置とその製造方法および表示媒体
US7636076B2 (en) 2005-09-22 2009-12-22 Au Optronics Corporation Four-color transflective color liquid crystal display
JP2007108355A (ja) 2005-10-12 2007-04-26 Seiko Epson Corp 表示制御装置、表示装置及び表示装置の制御方法
TWI312895B (en) 2005-11-11 2009-08-01 Chunghwa Picture Tubes Ltd Backlight module structure for led chip holder
JP5050343B2 (ja) * 2005-12-06 2012-10-17 富士ゼロックス株式会社 表示媒体、表示素子、及び表示方法
JP5119674B2 (ja) 2006-02-14 2013-01-16 富士ゼロックス株式会社 画像表示媒体、画像表示装置、書込装置、及び画像表示プログラム
KR101232146B1 (ko) 2006-02-17 2013-02-12 엘지디스플레이 주식회사 전기영동 표시장치
US7652656B2 (en) 2006-05-19 2010-01-26 Xerox Corporation Electrophoretic display and method of displaying images
US7443570B2 (en) 2006-05-19 2008-10-28 Xerox Corporation Electrophoretic display medium and device
US7417787B2 (en) 2006-05-19 2008-08-26 Xerox Corporation Electrophoretic display device
US7345810B2 (en) 2006-05-19 2008-03-18 Xerox Corporation Electrophoretic display and method of displaying images
US7433113B2 (en) 2006-05-19 2008-10-07 Xerox Corporation Electrophoretic display medium and device
JP2007322617A (ja) * 2006-05-31 2007-12-13 Bridgestone Corp 情報表示装置
JP2008003335A (ja) 2006-06-23 2008-01-10 Casio Comput Co Ltd 撮像装置、フォーカス制御方法、およびフォーカス制御プログラム
CN101484537B (zh) 2006-07-05 2013-07-17 西巴控股有限公司 彩色有机电泳颗粒
JP2008033000A (ja) 2006-07-28 2008-02-14 Hitachi Metals Ltd 画像表示方法及び画像表示媒体
US7808696B2 (en) 2006-07-31 2010-10-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Electrophoretic display device and fabrication thereof
US7626185B2 (en) 2006-08-11 2009-12-01 Battelle Memorial Institute Patterning compositions, masks, and methods
KR20080023913A (ko) 2006-09-12 2008-03-17 삼성전자주식회사 전기 영동 표시 장치 및 그 구동 방법
US7545557B2 (en) 2006-10-30 2009-06-09 Xerox Corporation Color display device
WO2008054210A2 (en) 2006-11-03 2008-05-08 Polymer Vision Limited Variable common electrode
JP4049202B1 (ja) 2006-11-10 2008-02-20 富士ゼロックス株式会社 表示媒体、表示装置および表示方法
JP5135771B2 (ja) 2006-11-17 2013-02-06 富士ゼロックス株式会社 表示装置、書込み装置、及び表示プログラム
JP4449974B2 (ja) 2006-12-12 2010-04-14 セイコーエプソン株式会社 電気光学パネル、電気光学装置、及び電気光学装置の駆動方法
TW200832031A (en) 2007-01-22 2008-08-01 Gigno Technology Co Ltd E-paper apparatus and manufacturing method thereof
JP2008209589A (ja) 2007-02-26 2008-09-11 Hitachi Metals Ltd 画像表示方法、画像表示媒体及び画像表示装置
JP4685815B2 (ja) 2007-02-26 2011-05-18 セイコーエプソン株式会社 電気泳動シート、電気泳動装置、電気泳動装置の製造方法および電子機器
US8243013B1 (en) 2007-05-03 2012-08-14 Sipix Imaging, Inc. Driving bistable displays
US7502162B2 (en) 2007-05-25 2009-03-10 Xerox Corporation Core-shell particles containing fluorescent components for electrophoretic displays
JP5218959B2 (ja) 2007-06-01 2013-06-26 株式会社リコー 電気泳動表示装置、表示方法、電気泳動表示素子の製造方法、及び電気泳動表示装置の製造方法
US8174491B2 (en) 2007-06-05 2012-05-08 Fuji Xerox Co., Ltd. Image display medium and image display device
JP5169029B2 (ja) 2007-06-05 2013-03-27 富士ゼロックス株式会社 画像表示媒体、画像表示装置、及び画像表示プログラム
JP5083095B2 (ja) 2007-08-10 2012-11-28 富士ゼロックス株式会社 画像表示媒体及び画像表示装置
KR101458912B1 (ko) 2007-09-05 2014-11-07 삼성디스플레이 주식회사 전기 영동 표시 장치의 구동 방법
JP5320724B2 (ja) 2007-11-06 2013-10-23 セイコーエプソン株式会社 電気泳動表示シート、電気泳動表示装置および電子機器
US8237892B1 (en) 2007-11-30 2012-08-07 Sipix Imaging, Inc. Display device with a brightness enhancement structure
US7830592B1 (en) 2007-11-30 2010-11-09 Sipix Imaging, Inc. Display devices having micro-reflectors
US20090153942A1 (en) 2007-12-17 2009-06-18 Palo Alto Research Center Incorporated Particle display with jet-printed color filters and surface coatings
JP2009169212A (ja) 2008-01-18 2009-07-30 Seiko Epson Corp 電気泳動表示パネルの駆動方法、電気泳動表示パネル
JP5552433B2 (ja) 2008-01-24 2014-07-16 エスアールアイ インターナショナル 高効率エレクトロルミネセント素子およびそれを生産するための方法
JP5119964B2 (ja) 2008-02-12 2013-01-16 セイコーエプソン株式会社 電気泳動表示シート、電気泳動表示装置および電子機器
US8169690B2 (en) 2008-02-21 2012-05-01 Sipix Imaging, Inc. Color display devices
WO2009114361A1 (en) 2008-03-11 2009-09-17 Sipix Imaging, Inc. Luminance enhancement structure for reflective display devices
CN102177463B (zh) 2008-04-03 2015-04-22 希毕克斯影像有限公司 彩色显示设备
US8072675B2 (en) 2008-05-01 2011-12-06 Sipix Imaging, Inc. Color display devices
TW201007353A (en) 2008-05-06 2010-02-16 Nano Terra Inc Molecular resist compositions, methods of patterning substrates using the compositions and process products prepared therefrom
KR101533096B1 (ko) 2008-08-11 2015-07-02 삼성디스플레이 주식회사 전기영동표시장치
JP5310145B2 (ja) 2008-08-20 2013-10-09 株式会社リコー 電気泳動液、及びそれを用いた表示素子
CN102138094B (zh) 2008-09-02 2015-07-29 希毕克斯影像有限公司 彩色显示设备
US8067305B2 (en) 2008-09-03 2011-11-29 Ultratech, Inc. Electrically conductive structure on a semiconductor substrate formed from printing
KR20100038920A (ko) 2008-10-07 2010-04-15 엘지디스플레이 주식회사 전기 영동 표시장치
US8491767B2 (en) 2008-10-29 2013-07-23 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Electrophoretic cell and method employing differential mobility
TWI395042B (zh) 2008-12-01 2013-05-01 Prime View Int Co Ltd 彩色電泳式顯示裝置的畫素結構與次畫素結構
US8797258B2 (en) 2008-12-30 2014-08-05 Sipix Imaging, Inc. Highlight color display architecture using enhanced dark state
US8503063B2 (en) 2008-12-30 2013-08-06 Sipix Imaging, Inc. Multicolor display architecture using enhanced dark state
JP5388028B2 (ja) * 2009-01-13 2014-01-15 株式会社リコー 画像表示媒体及び画像表示装置
US8717664B2 (en) 2012-10-02 2014-05-06 Sipix Imaging, Inc. Color display device
US8964282B2 (en) 2012-10-02 2015-02-24 E Ink California, Llc Color display device
US9251736B2 (en) 2009-01-30 2016-02-02 E Ink California, Llc Multiple voltage level driving for electrophoretic displays
WO2010089058A1 (en) 2009-02-09 2010-08-12 Merck Patent Gmbh, Coloured particles for electrophoretic displays
JP5316100B2 (ja) 2009-03-06 2013-10-16 富士ゼロックス株式会社 表示用粒子分散液、表示媒体、及び表示装置
JP5376129B2 (ja) 2009-03-13 2013-12-25 セイコーエプソン株式会社 電気泳動表示装置、電子機器及び電気泳動表示パネルの駆動方法
US9460666B2 (en) 2009-05-11 2016-10-04 E Ink California, Llc Driving methods and waveforms for electrophoretic displays
US20110043543A1 (en) 2009-08-18 2011-02-24 Hui Chen Color tuning for electrophoretic display
US8089686B2 (en) 2009-10-14 2012-01-03 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Electronic display device providing static grayscale image
TWI405018B (zh) 2009-10-29 2013-08-11 Au Optronics Corp 電泳顯示面板
CN101738814B (zh) 2009-11-11 2013-09-18 广州奥翼电子科技有限公司 一种电泳显示液及其制备方法
TW201122697A (en) 2009-12-22 2011-07-01 Hon Hai Prec Ind Co Ltd Electronic paper device
JP5381737B2 (ja) 2010-01-18 2014-01-08 富士ゼロックス株式会社 表示装置
WO2011089838A1 (ja) 2010-01-22 2011-07-28 シャープ株式会社 表示装置
JP2011158783A (ja) 2010-02-02 2011-08-18 Panasonic Corp 表示粒子、表示粒子の製造方法および表示粒子を用いた画像表示媒体ならびに画像表示装置
US20140078576A1 (en) 2010-03-02 2014-03-20 Sipix Imaging, Inc. Electrophoretic display device
KR101150834B1 (ko) 2010-03-15 2012-06-13 한국생산기술연구원 전자종이 디스플레이 장치의 격벽 및 절연층 조성물 및 그로부터 제조된 전자종이 디스플레이 장치의 절연층
CN101852962B (zh) 2010-03-25 2012-10-10 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 电子纸装置
US20110234557A1 (en) 2010-03-26 2011-09-29 Chang-Jing Yang Electrophoretic display device and method for driving same
US9140952B2 (en) 2010-04-22 2015-09-22 E Ink California, Llc Electrophoretic display with enhanced contrast
US8120838B2 (en) 2010-05-19 2012-02-21 Au Optronics Corporation Electrophoretic display device
US20110285713A1 (en) 2010-05-21 2011-11-24 Jerzy Wieslaw Swic Processing Color Sub-Pixels
US8704756B2 (en) 2010-05-26 2014-04-22 Sipix Imaging, Inc. Color display architecture and driving methods
JP5434804B2 (ja) 2010-06-07 2014-03-05 富士ゼロックス株式会社 表示媒体の駆動装置、駆動プログラム、及び表示装置
JPWO2011155410A1 (ja) 2010-06-07 2013-08-01 新日鉄住金化学株式会社 電子ペーパー用カラー表示装置、及びその製造方法
JP5505130B2 (ja) 2010-06-29 2014-05-28 セイコーエプソン株式会社 表示装置および電子機器
TWI455088B (zh) 2010-07-08 2014-10-01 Sipix Imaging Inc 用於電泳顯示裝置的三維驅動方案
US8670174B2 (en) 2010-11-30 2014-03-11 Sipix Imaging, Inc. Electrophoretic display fluid
KR101746647B1 (ko) 2010-12-15 2017-06-14 한국전자통신연구원 표시 소자의 동작 방법
JP5321604B2 (ja) 2011-01-05 2013-10-23 富士ゼロックス株式会社 表示媒体の駆動装置、駆動プログラム、及び表示装置
US9146439B2 (en) 2011-01-31 2015-09-29 E Ink California, Llc Color electrophoretic display
US20140011913A1 (en) 2011-02-03 2014-01-09 Sipix Imaging, Inc. Electrophoretic fluid
JP5888554B2 (ja) * 2011-02-08 2016-03-22 Nltテクノロジー株式会社 メモリ性を有する画像表示装置
TW201237529A (en) 2011-03-15 2012-09-16 E Ink Corp Multi-color electrophoretic displays
US8786935B2 (en) 2011-06-02 2014-07-22 Sipix Imaging, Inc. Color electrophoretic display
US8649084B2 (en) 2011-09-02 2014-02-11 Sipix Imaging, Inc. Color display devices
US8605354B2 (en) 2011-09-02 2013-12-10 Sipix Imaging, Inc. Color display devices
US9778537B2 (en) 2011-09-23 2017-10-03 E Ink California, Llc Additive particles for improving optical performance of an electrophoretic display
US8902491B2 (en) 2011-09-23 2014-12-02 E Ink California, Llc Additive for improving optical performance of an electrophoretic display
JP2013073314A (ja) 2011-09-27 2013-04-22 Canon Inc 印刷中継システム、印刷システム、制御方法およびコンピュータプログラム
TWI494679B (zh) 2012-01-09 2015-08-01 Sipix Imaging Inc 電泳顯示流體
US8917439B2 (en) 2012-02-09 2014-12-23 E Ink California, Llc Shutter mode for color display devices
US9052564B2 (en) 2012-03-21 2015-06-09 E Ink California, Llc Electrophoretic dispersion
US8797636B2 (en) 2012-07-17 2014-08-05 Sipix Imaging, Inc. Light-enhancing structure for electrophoretic display
US9360733B2 (en) 2012-10-02 2016-06-07 E Ink California, Llc Color display device
JP6008685B2 (ja) * 2012-10-12 2016-10-19 イー インク コーポレイション 表示用粒子分散液、表示媒体、及び表示装置
US9383623B2 (en) 2013-05-17 2016-07-05 E Ink California, Llc Color display device
CA2912689C (en) 2013-05-17 2019-08-20 E Ink California, Llc Color display device
JP6441369B2 (ja) 2014-01-14 2018-12-19 イー インク カリフォルニア, エルエルシー フルカラーディスプレイデバイス
US9541814B2 (en) 2014-02-19 2017-01-10 E Ink California, Llc Color display device

Also Published As

Publication number Publication date
JP2016532887A (ja) 2016-10-20
JP6478986B2 (ja) 2019-03-06
KR20160068895A (ko) 2016-06-15
US20150103394A1 (en) 2015-04-16
EP3055732B1 (en) 2019-07-31
CA2926425C (en) 2022-01-11
TWI534520B (zh) 2016-05-21
EP3055732A1 (en) 2016-08-17
TW201518832A (zh) 2015-05-16
EP3055732A4 (en) 2017-04-05
WO2015054030A1 (en) 2015-04-16
CN106062622B (zh) 2019-04-19
CA2926425A1 (en) 2015-04-16
PL3055732T3 (pl) 2020-01-31
KR101934623B1 (ko) 2019-01-02
CN106062622A (zh) 2016-10-26
US10162242B2 (en) 2018-12-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2747274T3 (es) Dispositivo de visualización a color
JP6605100B2 (ja) フルカラーディスプレイデバイス
ES2717945T3 (es) Dispositivo de visualización en color
US9646547B2 (en) Color display device
EP3210076B1 (en) Driving method for a color electrophoretic display
ES2919787T3 (es) Procedimiento de excitación de un dispositivo de visualización electroforético en color
US10891906B2 (en) Color display device and driving methods therefor