JP4275932B2 - 分散型液晶コーティングのための電場拡張層 - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
この発明は状態変化し視認可能なイメージを提供するディスプレイシートに関する。
【0002】
【従来の技術】
現在では、情報は、不変色インクを保持する紙のペーパーシートアセンブリを用いて表示されるか、あるいは陰極線ディスプレイや液晶ディスプレイなどの電気的に変調された表面上に表示される。他のシート材料はチケット(ticketing)若しくは金額に関する情報を保持する磁気的に書き込み可能な領域を持つことができるが、磁気的に書き込まれたデータは視認可能ではない。
【0003】
1つの構造が、電気的書込み薄膜ディスプレイ技術の分野の完全な記述である「複数のディスプレイページを有する電子ブック」と題するPCT/WO97/04398号に開示されている。「ブック」に装丁される複数のディスプレイシートの組立が開示され、各シートは個々にアドレス指定することができる。この特許は、フレキシブルシートと、双安定液晶システムから形成される画像変調材料と、各ページ上の薄い金属導体ラインとを含む薄膜の電気的書込みページを形成する際の従来の技術を詳説する。
【0004】
フレキシブルな電気的書込みディスプレイシートの製造は、米国特許第4,435,047号において開示されている。第1のシートは透明な酸化インジウムスズ(ITO)伝導性領域を有し、第2のシートはディスプレイ領域上にプリントされる導電性インクを有する。シートはガラスとすることができるが、実際にはマイラー(Mylar)ポリエステルで形成されている。バインダ内の液晶材料の分散は第1のシート上にコートされ、第2のシートを液晶材料に結合する。対向する伝導性領域に印加される電位は、液晶材料に作用しディスプレイ領域が露出する。ディスプレイは電源が切られたときイメージを表示するのを中止するネマチック液晶材料を使用する。
【0005】
米国特許第5,437,811号ではポリマー分散型キラルネマチック液晶を有する光変調セルが開示されている。キラルネマチック液晶は特定の可視波長の光を反射するプレーナ(planar)状態と光散乱フォーカルコニック(focal conic)状態との間で駆動されるという特性を有する。前記構造は電場が存在しないと所定の状態の1つを維持する能力がある。
【0006】
米国特許第3,816,786号では、電場に応答するカプセル封入処理されたコレステリック液晶の層が開示されている。本特許の導体は透明でも不透明でもよく、様々な金属またはグラファイトから形成される。1つの導体は光を吸収しなければならないことが開示されており、光吸収導体は炭素などの伝導材料を含むペイントから調製されることが示唆されている。
【0007】
米国特許第5,289,301号では、液晶コーティング上に伝導層を形成し第2の導体を形成することが説明されている。好ましい実施の形態の説明では透明な導体を作成するために液晶分散物上の酸化インジウムスズ(ITO)が開示されている。
【0008】
【特許文献1】
PCT/WO97/04398号
【特許文献2】
米国特許第4,435,047号
【特許文献3】
米国特許第5,437,811号
【特許文献4】
米国特許第3,816,786号
【特許文献5】
米国特許第5,289,301号
【0009】
【発明が解決しようとする課題】
コレステリック材料は、2つの導体のうちの1つを光を吸収し、伝導性であることを必要とする。ポリマー分散型コレステリック液晶材料のために黒色及び伝導性表面を作成するには炭素または金属酸化物を含む材料の適用が提案されている。そのようなコーティングはしばしば光を後方散乱する。さらに、導体間に不活性材料が存在するので、最大限に不活性材料を使用することが望ましい。
【0010】
高効率の光吸収層を提供することを課題である。
【0011】
また、対向する導体により駆動される活性領域を増大させる方法が課題である。
【0012】
また、駆動電圧に対する影響を最小に抑える光吸収層も課題である。
【0013】
【課題を解決するための手段】
本発明にかかるポリマー分散型液晶を有するディスプレイシートは、a)基板と、b)前記基板上に配置され、第1及び第2の表面を規定すると共に状態変化できる第1及び第2の光学状態を有するポリマー分散型液晶を含む状態変化層と、c)前記状態変化層の前記第1の表面上に配置された第1の導体と、d)前記状態変化層の前記第2の表面上の第2の導体であって、前記第1及び第2の導体間に電場が印加されると、前記液晶の状態が変化する第2の導体と、e)前記状態変化層と前記第1の導体間に配置され、ポリマー分散型サブミクロン粒子を有する非伝導性電場拡張(フィールドスプレディング:field spreading)層であって、前記第1及び第2の導体間に印加された前記液晶の前記状態を変化させる電場に応答して両方の導体間の領域の外側の前記状態変化層の状態を変化させる電場拡張層と、を備える。
【0014】
これらの目的は、
a)基板と、
b)前記基板上に配置され、第1及び第2の表面を規定すると共に状態変化できる第1及び第2の光学状態を有するポリマー分散型液晶を含む状態変化層と、
c)前記状態変化層の前記第1の表面上に配置された第1の導体と、
d)前記状態変化層の前記第2の表面上の第2の導体であって、前記第1及び第2の導体間に電場が印加されると、前記液晶の状態が変化する第2の導体と、
e)前記状態変化層と前記第1の導体間に配置され、ポリマー分散型サブミクロン粒子を有する非伝導性電場拡張層であって、前記第1及び第2の導体間に印加された前記液晶の前記状態を変化させる電場に応答して両方の導体間の領域の外側の前記状態変化層の状態を変化させる電場拡張層と、
を備えるポリマー分散型液晶を有するディスプレイシートにおいて達成される。
【0015】
この発明は光吸収層の光吸収を最大とし、対向する導体により駆動される活性領域を改善する。電場拡張層の構造ではより厚い活性材料コーティングのために必要とされる追加の電圧が最小に抑えられる。
【0016】
【発明の実施の形態】
図1(A)は従来技術に係わるポリマー分散型コレステリック液晶を有するシートの断面図である。シート10はフレキシブル基板15を含む。この基板は、厚さが20から200μmのポリエステルプラスチックから形成されたコダックエスター(Kodak Estar)フィルムベースなどの薄い透明ポリマー材料である。例示的な実施の形態では、基板15は125μmの厚さのポリエステルフィルムベースのシートとすることができる。透明なポリカーボネートなどの他のポリマー類も使用することができる。その代わりに、基板15はガラスシートとすることができる。
【0017】
第1の導体20を基板15上に形成する。第1の導体20は酸化スズまたは酸化インジウムスズ(ITO)であり、好ましい材料はITOである。典型的には第1の導体20を構成するITOは基板15上の層としてスパッタされ、スクエアあたり250Ω未満のシート抵抗を有する層が形成される。第1の導体20は従来のリソグラフィー手段またはレーザエッチング手段によりパターニングできる。
【0018】
状態変化層は第1のパターニングされた導体20上にポリマー分散型コレステリック層30をコートすることにより形成される。ポリマー分散型コレステリック層は第1及び第2の表面を規定する。コレステリック材料はネマチック液晶中のキラルドーパントの濃度を変化させることにより赤外スペクトルから可視スペクトルまでのピーク反射を有するように作成することができる。様々な強度及び継続時間の電場を印加するとキラルネマチック材料(コレステリック)が駆動されて反射状態、透過状態または中間状態となる。これらの材料は電場を除去した後いつまでも所定の状態を維持するという利点を有する。そのような材料はニューヨーク州ホーソーン所在のEMインダストリーズ(Industries)から入手可能なメルク(Merck)BL112、BL118またはBL126などのコレステリック液晶材料とすることができる。
【0019】
図2はポリマー分散型コレステリック層30の一部を示したものであり、この層は脱イオン化された写真用ゼラチン中に分散させたコレステリック材料とすることができる。液晶材料は、5%の脱イオン化ゼラチン水溶液中に8%濃度で分散させることができる。懸濁水溶液中のコレステリック液晶の10μm直径ドメインによりコレステリック材料の電気光学特性が最適化されることがわかっている。ポリマー分散型コレステリック層30の第1の表面は第1の導体20上にコートされ10μmの厚さのポリマー分散型コレステリックコーティングが提供される。ポリビニルアルコール(PVA)またはポリエチレンオキシド(PEO)などの他の有機バインダをポリマー剤として使用することができる。そのような化合物は写真フィルムと関連する装置上にコートすることができる。
【0020】
図3はコレステリック液晶の2つの安定な状態を示した図である。左側では、高電圧場が印加されて直ちに電位ゼロに切り換えられており、コレステリック液晶がプレーナ液晶50に変換されている。プレーナ液晶50に当たる入射光54の一部は反射光56となり明るい画像を形成する。右側では低電圧場の印加により、コレステリック液晶が透明なフォーカルコニック液晶52に変換されている。フォーカルコニック液晶52に当たる入射光54は透過する。光吸収体58は入射光54を吸収しフォーカルコニック液晶52を有する領域には暗い画像が形成される。その結果、観察者はコレステリック材料がプレーナ液晶50であるかフォーカルコニック液晶52であるかに依存して明領域及び暗領域を有する画像を知覚する。ポリマー分散型コレステリック層30を有するシート10は透明な導体と1つの光吸収導体とを有しなければならない。第1の実施の形態では、第1の導体20は透明なITOである。
【0021】
図1(A)では、第1の導体20と対向する第2の導体40は光を吸収し光吸収体58として作用する必要がある。第2の導体40は十分な導電率を有しポリマー分散型コレステリック層30を横切る電場を保持すべきである。第2の導体40は従来技術ではアルミニウム、スズ、銀、白金、炭素、タングステン、モリブデン、スズまたはインジウムまたはこれらの組合せなどの導電材料を特徴としていた。これらの材料の多くの酸化物は光を吸収し光吸収体58を提供することも周知である。従来技術により第2の導体40はプリント導体とすることができることが教示されている。第1の導体20及び第2の導体40はアドレス指定可能なピクセルマトリクスを形成する直交導体のパターンとすることができる。好ましい実施の形態では、第1の導体は透明であり酸化インジウムスズを含み、第2の導体は実質的には不透明である。その代わりに、第1の導体を不透明とし、第2の導体を透明とすることができる。
【0022】
図1(B)は本発明にかかるポリマー分散型コレステリック層30を有するディスプレイシートの断面図である。ポリマー分散型コレステリック層30と第2の導体40との間に非導電性電場拡張層32が形成される。好ましい実施の形態では、電場拡張層32は第2の導体40の堆積前にポリマー分散型液晶30上にコートされるゼラチンバインダ中のサブミクロン(ナノ粒子)炭素粒子である。サブミクロン(ナノ粒子)炭素は化学的に不活性で光を吸収するという利点を有する。炭素のポリマーバインダに対する比率を制御し、層のシート抵抗が導電性でなく、典型的にはスクエアあたり1メガΩを超えるようにする。シート10を作製する場合、シートは1以上のステーションを通って順次移動するウエブ形態とすることができる。ステーションでは、順次あるいは同時に状態変化層30または電場拡張層32が堆積される。
【0023】
実験的な電場拡張層32は、2重量%の脱イオン化ゼラチン溶液中に懸濁させた0.8重量%のサブミクロン(ナノ粒子)炭素粒子の溶液を用いて作成した。ゼラチンをバインダとして使用し、ポリマー分散型液晶30上に25μmの厚さで混合物をコートした。乾燥させた電場拡張層32の厚さは大体0.6μmであった。得られた電場拡張層32の光透過密度は2.0であったが機能的には非伝導性であった。実験的な電場拡張層32は電場保持導体の縁からの距離が1mmを超えた所でもコレステリック液晶材料を活性化する。
【0024】
第2の導体40は電場拡張層32上に存在する。第2の導体40は十分な導電率を有しポリマー分散型コレステリック層30を横切る電場を支持する。第2の導体40は真空環境でアルミニウム、スズ、銀、白金、炭素、タングステン、モリブデン、スズまたはインジウムまたはこれらの組合せなどの材料を用いて形成することができる。前記金属の酸化物を使用して暗い第2の導体40を提供することができる。金属材料は抵抗熱、陰極アーク、電子線、スパッタリングまたはマグネトロン励起によるエネルギーにより励起することができる。酸化スズまたは酸化インジウムスズコーティングでは第2の導体40を透明にすることができる。
【0025】
その代わりに、第2の導体40はアシェソンコーポレーション(Acheson Corporation)からのエレクトロダグ(Electrodag)423SSスクリーンプリント可能な導電材料などのプリント導電インクとすることができる。そのようなプリント材料は熱可塑性樹脂中の細かく分割されたグラファイト粒子である。隣接する伝導性導体間ではプリント導体は少なくとも125μm必要とする。伝導性導体間の材料は典型的には不活性である。プリント導体は1mmを超えるピクセルピッチを有する粗ディスプレイに適用できる。サブミリメートルピッチのディスプレイには真空蒸着された金属が最も適している。電場拡張層32はエッチされた蒸着金属またはプリント第2導体40のいずれかを使用する適用分野において有効である。
【0026】
ポリマー分散型コレステリック層30の光学状態を変化させるのに必要な電圧は対向する導体間の距離に比例する。ポリマー分散型コレステリック層30は高い反射率を有するためには少なくとも4μmの厚さでなくてはならない。開示した電場拡張層32は印加電圧を十分透過するため、電場拡張層32の厚さは駆動電圧の実質的な増大を必要としない。
【0027】
図4(A)は第1の導体20上にコートされた緑色反射コレステリック材料、BL118のポリマー分散させた10μmのドメインを有する実験的なシート10の断面図である。材料は550nmのピーク反射度を有した。例示的な実施の形態に従い電場拡張層32をポリマー分散型コレステリック層30上にコートした。図4(B)では、真空蒸着クロムD1を蒸着金属38として電場拡張層32上に堆積する。図4(C)は1064nmの波長のYAGレーザを使用して蒸着金属38をエッチし第2の導体40を形成させた断面図である。レーザエネルギーhνを使用すると、ポリマー分散型コレステリック液晶30を貫通し第1の導体20を気化させることなく、第2の導体40がエッチされる。その代わりに、第2の導体40は電場拡張層32上にプリントした伝導性材料スクリーンとすることができる。
【0028】
図5(A)は従来技術にかかる断面図である。フォーカルコニック状態のポリマー分散型コレステリック層30を通過する入射光54は第2の導体40に当たる。ポリマー分散型コレステリック層30において使用したポリマーと第2の導体40との間の屈折率が合致しないと、ポリマー分散型コレステリック層30がフォーカルコニック状態にある場合、入射光54の中には後方散乱光57として反射して戻るものがある。そのため、ポリマーバインダの両方が同じ屈折率を有することが非常に望ましい。後方散乱光57により光吸収が減少し、黒色画像の代わりに灰色画像が作成されることとなる。図5(B)は本発明にかかるシート10の断面図である。フォーカルコニック状態のポリマー分散型コレステリック層30を通過する入射光54は、ポリマー分散型コレステリック層30と共通のポリマー(ゼラチン)中に分散されたサブミクロン(ナノ粒子)炭素の雲により非常に効果的に吸収され、後方散乱光57が除去される。
【0029】
図6はプレーナ反射60、従来のフォーカルコニック反射62および改良フォーカルコニック反射64により反射された光のプロットである。従来のフォーカルコニック反射62では後方散乱光により、より明るい灰色の反射が起こる。電場拡張層32によりシート10内の後方散乱光57を除去するとシート10の暗さが減少し、プレーナ反射60と改良フォーカルコニック反射64との間のコントラスト比が改善される。
【0030】
図7(A)は従来の設計の緑色反射コレステリック液晶を有する実験的なシート10の断面図である。高電圧パルスが第2の導体40の最初の2つに印加されコレステリック材料がプレーナ反射状態50に変換されている。低い電圧パルスが3番目の第2の導体40に印加されコレステリック材料が透明なフォーカルコニック液晶52に変換されている。両方の導体は有しないコレステリック材料は不活性材料70であることが観察された。
【0031】
図7(B)は電場拡張層32を有する図7(A)と同じシートである。共通電位を有する隣接する第2の導体40間のコレステリック材料は活性材料72となる。活性領域72は名目上1mmまで拡張できる。マトリクスディスプレイの場合、異なる電位を有する隣接する第2の導体40では隣接する導体上に存在する電場の拡張が制限される。典型的には、電場は電位が変動する導体の中間まで拡張される。
【0032】
図8(A)は電場拡張層32を有しないシート10の上面図である。4つのピクセルがフォーカルコニック状態で描かれている。不活性材料70が第1の導体20及び第2の導体40の間の、その両方によっては被覆されていない領域に水平および垂直に存在する。図8(B)はポリマー分散型コレステリック層30と垂直第2導体40との間に配置された電場拡張層32を有するディスプレイ10の上面図である。活性材料72が第2導体40間に共通の電位で、異なる電位の隣接する第2導体40の中間に存在する。
【0033】
図9は本発明の他の実施の形態にかかるシート10の等大の断面図である。第1の電場拡張層32に加えて、透明な電場拡張層34が第1の導体20とポリマー分散型コレステリック層30との間に配置される。透明な有機導体は、ベルギー、モーゼル所在のアグファ−ゲバエルト(Agfa−Gevaert)N.V.からのバイトロン(登録商標)(Baytron)Bポリチオフェン懸濁液とすることができる。実験的なコーティングでは、透明な電場拡張層34は第1の導体20上に25μmの湿厚でコートされた1.0重量%の脱イオン化ゼラチンと1.0重量%のサブミクロン(ナノ粒子)ポリチオフェンとすることができる。乾燥させた透明電場拡張層34の厚さは約0.7μmである。得られた透明な電場拡張層34は機能的に透明であるが機能的には非伝導性である。そのような透明な電場拡張層34は電場保持電極の縁を越えたコレステリック液晶材料を活性化することができる。
【0034】
図10は両方の電場拡張層を有するディスプレイ10の上面図である。全ての前の不活性材料70が水平及び垂直導体の両方に対し活性材料72に変換されている。両方の電場拡張層を組み合わせることにより単一の電場拡張層を有するシート10上のディスプレイコントラストが改善される。
【図面の簡単な説明】
【図1】 (A)は従来技術にかかるポリマー分散型コレステリック液晶を有するシートの断面図である。(B)は本発明にかかるポリマー分散型コレステリック液晶を有するシートの断面図である。
【図2】 ポリマーマトリクス中のコレステリック液晶のドメインの断面図である。
【図3】 2つの安定な状態の各々におけるコレステリック液晶の光学特性を示す図である。
【図4】 (A)は本発明にかかるポリマー分散型コレステリック液晶及び電場拡張層でコートされたシートの断面図である。(B)は蒸着コーティングを受ける図4(A)のシートの断面図である。(C)はレーザエッチされた図4(B)のシートの断面図である。
【図5】 (A)は従来技術にかかる図1(A)のシートを通過する光の断面図である。(B)は本発明にかかる図1(B)のシートを通過する光の断面図である。
【図6】 図1(A)及び図1(B)にかかるシートのスペクトル反射のプロットである。
【図7】 (A)は図1(A)におけるシートを通過する光の断面図である。(B)は図1(B)におけるシートを通過する光の断面図である。
【図8】 (A)は図1(A)の書込みシートの上面図である。(B)は図1(B)の書込みシートの上面図である。
【図9】 本発明の第2の実施の形態にかかる構築したシートの断面図である。
【図10】 図9に示したシートの上面図である。
【符号の説明】
10 シート、15 フレキシブル基板、20 第1の導体、32 電場拡張層、40 第2の導体。
Claims (4)
- a)基板と、
b)前記基板上に配置され、第1及び第2の表面を規定すると共に状態変化できる第1及び第2の光学状態を有するポリマー分散型液晶を含む状態変化層と、
c)前記状態変化層の前記第1の表面上に配置された第1の導体と、
d)前記状態変化層の前記第2の表面上の第2の導体であって、前記第1及び第2の導体間に電場が印加されると、前記液晶の状態が変化する第2の導体と、
e)前記状態変化層と前記第1の導体間に配置され、ポリマー分散型サブミクロン粒子を有する非伝導性電場拡張層であって、前記第1及び第2の導体間に印加された前記液晶の前記状態を変化させる電場に応答して両方の導体間の領域の外側の前記状態変化層の状態を変化させる電場拡張層と、
を備えるポリマー分散型液晶を有するディスプレイシート。 - 前記ポリマー分散型サブミクロン粒子は炭素である請求項1記載のディスプレイシート。
- 同じポリマーを使用して前記液晶および前記サブミクロン粒子を分散させる請求項1記載のディスプレイシート。
- a)透明な基板を提供する工程と、
b)前記基板上に第1及び第2の表面を有すると共に第1及び第2の光学状態を有するポリマー分散型液晶を含む状態変化層をコートする工程と、
c)前記状態変化層の前記第1の表面上に第1の透明導体を、前記状態変化層の前記第2の表面上に第2の導体を配置し、そのため前記第1と第2の導体間に電場を印加すると液晶の状態が変化する工程と、
d)前記状態変化層と前記第1の導体との間にポリマー分散型サブミクロン粒子を有する非伝導性電場拡張層をコートし、前記液晶の前記状態を変化させる前記第1と第2の導体間に印加された電場に応答して両方の導体間の領域の外側の前記状態変化層の状態を変化させる工程と、
を含むポリマー分散型液晶を有するディスプレイシートの製造方法。
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