JP2775527B2 - カイラルスメクチック液晶素子 - Google Patents

カイラルスメクチック液晶素子

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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はカイラルスメクチック液
晶を用いた表示素子に関するものである。
【0002】
【従来の技術】強誘電液晶を用いた表示素子に関しては
特開昭61−94023号公報などに示されているよう
に1ミクロンから3ミクロン位のセルギャップを保って
2枚の内面に透明電極を形成し配向処理を施したガラス
基板を向かい合わせて構成した液晶セルに、強誘電液晶
を注入したものが知られている。
【0003】強誘電液晶を用いた上記表示素子の特徴は
強誘電液晶が自発分極を持つことにより、外部電界と自
発分極の結合力をスイッチングに使えることと強誘電液
晶分子の長軸方向が自発分極の分極方向と1対1に対応
しているため外部電界の極性によってスイッチングでき
ることである。
【0004】強誘電液晶は一般にカイラル・スメクチッ
ク液晶(SmC*.SmH*)を用いるのでハルク状態
では液晶分子長軸がねじれた配向を示すが上述の1ミク
ロンから3ミクロン位のセルギャップのセルにいれるこ
とによって液晶分子長軸のねじれを解消することができ
る。(P213−P234 N.A.LARK eta
l,MCLC,1983,Vol 94)。
【0005】実際の強誘電液晶セルの構成は図3に示す
ような単純マトリックス基板を用いていた。
【0006】強誘電液晶は以下FLCという。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】従来のセル構成を用い
た場合には、液晶セルの耐久性に次のような問題点があ
った。
【0008】FLC分子はマトリックス駆動時の非選択
信号によってもある程度動くことが知られている。これ
は非選択信号を印加した画素の光学応答を取ると、印加
パルスと同期して光量に変動を生じていることなどから
も明らかである。いわゆる、スプレイ配向(上下基板間
で分子長軸の角度に大きくねじれのある配向)ではこの
ような分子のゆらぎは、それによって分子の安定位置が
変化(スイッチング)することがなければ表示内容を保
持できるので若干のコントラストの低下以外には問題と
はならなかった。ところが、上下基板間での分子長軸方
向の角度の変化の比較的少ない配向(以下ユニホーム配
向)のセルにおいては、液晶分子が電圧(例えば非選択
信号)の印加によって層内を移動するという現象が見ら
れる。この現象を図2を用いて詳しく説明する。
【0009】図2(a)は電圧印加前のセル状態、
(b)は電圧印加後のセル状態である。FLC36はシ
ール部材35内に封入されている。配向層としてはポリ
イミド薄膜を用いてラビング方向は(a)、(b)共に
下から上に向かって上下基板共平行に行なっている。こ
のような処理を行なうと、図2(c)に示すようにスメ
クチック層はラビング方向と直交した方向に生成され
る。
【0010】セル厚をらせんピッチを解除できる位に十
分に薄くした場合においてFLC分子は2つの安定状態
を取り得るが、その内の1つの状態にセル内の全分子の
方向を揃えておく。
【0011】この状態を+θの状態(図2(D))とす
ると、層法線に対してほぼ対象に−θの位置に他の安定
状態が存在する。
【0012】この状態(+θ)下でセル全面に電界(例
えば、10Hz、±8Vの矩形波)を印加すると液晶分
子は+θの層法線に対する傾きを保ったまま図2(a)
中の点Aから点Bの方向へ層内を移動し始める。
【0013】その結果電圧印加を長時間続けると図2
(b)に示すようにA端には液晶のない部分Eを生じセ
ル厚はB部の方がA部より厚くなる。このような現象
は、液晶分子が−θの状態にある場合にはB端からA端
に向って層内を液晶が移動してE部のような液晶のない
空隙部がB端に生じる。
【0014】このような現象は20時間〜50時間とい
う比較的短い時間に生じる。E部のような電気光学的に
コントロールのできない部分の存在が表示品質上望まし
くないのはもちろんのこと、A部とB部のセル厚が時間
によって変化するのでは液晶パネル全体の駆動制御が難
しくFLCを用いた光学素子としては大きな問題となっ
ていた。
【0015】本発明は上記従来技術の欠点に鑑みなされ
たものであって、液晶駆動時のセル内での液晶分子の移
動を抑え表示品質を向上させたカイラルスメクチック液
晶素子の提供を目的とする。
【0016】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた
め、本発明によれば、2枚の基板に、それぞれ複数の帯
状電極を並列に配設し、該2枚の基板上の帯状電極を互
いに交差させて、該2枚の基板を互いに間隔を置いて対
向配置し、該2枚の基板間の間隔にカイラルスメクチッ
ク液晶を配置してなる液晶素子において、前記2枚の基
板のうちの少なくとも一方の基板上の前記帯状電極は、
ポリイミド膜をラビング処理を施してなる配向層が設け
られ、該少なくとも一方の基板上の前記帯状電極間の間
隔に、垂直配向剤の層を前記ラビング処理の方向に対し
平行なラビング処理を施してなる配向膜が設けられてい
ることによって、画素内におけるスメクチックの層構造
と画素間(上下に電極がある部分を画素、上下の少なく
とも一方に電極がない部分を画素間と呼ぶ、以下同じ)
におけるスメクチック層構造を異らせる。
【0017】
【作用】表示パネル内での液晶分子の移動が抑制され
る。
【0018】
【実施例】本発明の実施例を図1に示す。図1(a)に
おいて10はガラス基板、11はガラス基板上に形成さ
れたITOパターン、12はITO上にスパッタ法によ
って形成された約1000ÅのTa25 膜、13はポ
リイミド系配向膜、14は垂直配向膜を示す。
【0019】図1(a)に示したセルの下基板が本発明
における改善手段を具体的に示したもので、ラビング方
向と平行な方向の画素間を垂直配向処理を行なってい
る。
【0020】下基板の作成手順は、ITOパターン上に
Ta25 膜を形成した後LQ−1802(日立化成社
製、ポリイミド系配向膜13)をスピンナーによって塗
布270℃の温度で焼成して約300Åの厚さに形成す
る。さらにこの配向膜13上にITOパターンと合わせ
たレジストパターンを作成する。これはラビング方向と
平行(この段階ではまだラビング処理は行なっていな
い)方向の画素間だけを処理するためのもので、画素部
分がレジストによって保護されている。
【0021】このようなレジストパターン上(ポストベ
ーク済)に垂直配向剤としてチッソ社製のODS−Eを
スピンナー塗布して、画素間部分を垂直配向性にする。
【0022】次にレジストパターンを除去して上、下基
板とも同方向にラビング処理を行なう。
【0023】以上の手順で達成された図1(a)のセル
にカイラル・スメクチックC液晶を注入すると画素部分
ではラビング方向に垂直方向にスメクチック層が形成さ
れセル厚がらせんピッチを抑制するに十分薄ければ、図
1(b)、A部に示すような双安定な配向状態を示す。
しかし下側基板を垂直配向処理した画素間部分(図1
(b)、B部)では、A部と連続的な層構造を持たず双
安定な配向状態を取り得なかった。(一部は垂直配向
し、他は層方向が一定方向を向いていない)使用した強
誘電性液晶は次に示す特性を有するものを使用した。
【0024】
【表1】Temp 30℃ Ps 5.8nc/cm2 Θチルト角 14.3° ΔE 〜0
【0025】
【表2】 82.3℃ 76.6 ℃ 54.8 ℃ -20.9 ℃ → → → → Iso Ch SmA SmC* Cryst ← ← ← ← 81.8℃ 77.3 ℃ -2.5 ℃ 図1(a)に示したセルはセル厚が約1.32μmにコ
ントロールされている。上下基板が同構成(図1(a)
における14がないもの)のセルに全面均一に上下基板
共同一方向にラビング処理を行なったものでセル厚が約
1.35μmとの液晶移動の差異を次のように調べた。
【0026】セル内に図2(a)に示すような層方向に
離れた2点A,Bを取り±8V、10Hzの矩形波を2
3時間室温で印加する前後のセル厚の差を測定して、合
わせて図2(b)のE部の存在の有無を調べた。
【0027】
【表3】 表1によってわかる通り従来例ではA点からB点の方向
に液晶が移動し、かつ、E部のような空隙部が発生して
いるのに対し本発明においてはほとんど液晶の流れは生
じていなくて又、E部のような空隙部も発生していなか
った。
【0028】なおセルサイズは1辺約100mmの正方
形の表示領域をもつセルである。
【0029】他の実施例として、上下基板のITO電極
間隙に前記実施例1と同様な垂直配向処理を施したセル
を構成してもよい。この場合には画素内だけがラビング
方向と直交する方向にスメクチック層が形成される。画
素間部分はスメクチック層の構造が画素内とは異って構
成される。
【0030】このようにして作成したセルにおいても、
液晶分子の移動に関してはほぼ同様な効果を得ることが
できる。
【0031】
【発明の効果】以上説明してきたように、2枚の基板
に、それぞれ複数の帯状電極を並列に配設し、該2枚の
基板上の帯状電極を互いに交差させて、該2枚の基板を
互いに間隔を置いて対向配置し、該2枚の基板間の間隔
にカイラルスメクチック液晶を配置してなる液晶素子に
おいて、前記2枚の基板のうちの少なくとも一方の基板
上の前記帯状電極は、ポリイミド膜をラビング処理を施
してなる配向層が設けられ、該少なくとも一方の基板上
の前記帯状電極間の間隔に、垂直配向剤の層を前記ラビ
ング処理の方向に対し平行なラビング処理を施してなる
配向膜が設けられているとすることで、画素内のスメク
チック層に直交する画素間のスメクチック層構造を画素
内のスメクチック層構造と異なる不連続なものとなり、
駆動による液晶分子の移動を抑制して良好な表示特性を
得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】(a)は実施例1の断面図、(b)は実施例1
の説明図である。
【図2】(a),(b)は各々従来例の電圧印加前およ
び後のセル状態の説明図である。
【図3】(a)は従来例のセル断面図、(b)は従来の
電極の基板例の平面図である。
【符号の説明】
10 ガラス基板 11 ITO膜 12 Ta25 膜 13 ポリイミド系配向膜 14 垂直配向膜
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 稲葉 豊 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤ ノン株式会社内 (56)参考文献 特開 平3−68924(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) G02F 1/1337 - 1/1337 530

Claims (1)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 2枚の基板に、それぞれ複数の帯状電極
    を並列に配設し、該2枚の基板上の帯状電極を互いに交
    差させて、該2枚の基板を互いに間隔を置いて対向配置
    し、該2枚の基板間の間隔にカイラルスメクチック液晶
    を配置してなる液晶素子において、前記2枚の基板のう
    ちの少なくとも一方の基板上の前記帯状電極は、ポリイ
    ミド膜をラビング処理を施してなる配向層が設けられ、
    該少なくとも一方の基板上の前記帯状電極間の間隔に、
    垂直配向剤の層を前記ラビング処理の方向に対し平行な
    ラビング処理を施してなる配向膜が設けられていること
    を特徴とするカイラルスメクチック液晶素子。
JP3031390A 1991-02-01 1991-02-01 カイラルスメクチック液晶素子 Expired - Fee Related JP2775527B2 (ja)

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