JP4664501B2 - 有機系電界効果トランジスタを用いる電子ディスプレイ - Google Patents

有機系電界効果トランジスタを用いる電子ディスプレイ Download PDF

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Description

【0001】
(関連出願)
本発明は、1998年4月10日出願の米国仮特許出願第60/081,374号、および1998年8月12日出願の米国仮特許出願第60/096,302号の優先権を主張する。
【0002】
(発明の分野)
本発明は、一般に電子ディスプレイに関し、さらに詳細には、有機系電界効果トランジスタによりアドレスされる電子ディスプレイに関する。
【0003】
(発明の背景)
マイクロカプセル化された粒子系ディスプレイは、反射性が高く、双安定であり、且つ光学的および電気的に効率がよい。高解像ディスプレイを得るためには、しかしながら、ディスプレイの個々のピクセルが、隣接するピクセルから干渉されることなくアドレス可能でなければならない。この目的を達成するための1つの方法は、1つのトランジスタが各ピクセルと対応する、非線形トランジスタ素子のアレイを提供することである。アドレシング電極は、トランジスタを介してピクセルに接続される。
【0004】
今日までにおける非線形素子の大半は、ガラス上にシリコンを真空蒸着させたものを用いて作られてきた。このプロセスは、複雑であることに加えて費用がかかる。この複雑さにより、大面積のデバイスを容易に作製することが妨げられている。さらに、プラスチック、または他の可撓性フィルム上にシリコントランジスタを作製することは困難である。
【0005】
近年、有機半導体ポリマーおよび分子の分野において著しい発展がある。薄膜トランジスタが、半導体ポリマーから製造されるようになった。Baoらの「Soluble and Processable Regioregular Poly(3−hexylthiophene) for Thin Film Field−Effector Transistor Applications with High Mobility」,Appl.Phys.Lett.69(26),4108(1996年12月)、およびBaoらの「High−Performance Plastic Transistors Fabricated by Printing Techniques」Chem.Mater.1997,9,1299を参照。米国特許第5,574,291号には、半導体ポリマーから作成されたトランジスタを備えた液晶ディスプレイへのアドレシングが記載されている。有機系トランジスタの性能において顕著な進歩がある一方で、多くの有機半導体材料およびデバイスの移動度特性は、多種類の液晶または発光ディスプレイを円滑に駆動させるには不十分である。それゆえ、多くの有機系トランジスタが、液晶ディスプレイとの使用には適さない。
【0006】
さらに、液晶はトランジスタと接触すると、トランジスタを劣化させ得る。多くの有機半導体材料は、良質の溶媒である液晶流体により、膨張、または溶解され得る。この溶媒に対する適合性により、有機トランジスタデバイスが、その実行可能性(viability)を限定するような液晶質溶媒に接触、または近接しても、安定性を保持することが可能なシステムを設計することが困難である。
【0007】
(発明の要旨)
1つの局面において、本発明はディスプレイを特徴とする。このディスプレイはカプセル化されたディスプレイ媒体、および有機系電界効果トランジスタを含む。ディスプレイ媒体は複数の粒子、および流体を含み、且つ第1の面および第2の面を有する。有機系電界効果トランジスタは、有機半導体を含む。有機系電界効果トランジスタは、ディスプレイ媒体の第2の面に隣接して配置されることにより、ディスプレイ媒体にアドレスする。ディスプレイ媒体は、複数のマイクロカプセル化された電気泳動粒子、懸濁粒子、または回転ボールを含み得る。
【0008】
1つの実施形態において、トランジスタの有機半導体は、ポリマーおよび/またはオリゴマー半導体を含む。例えば、ポリマー半導体は、ポリチオフェン、ポリ(3−アルキル)チオフェン、アルキル置換オリゴチオフェン、ポリチエニレンビニレン、またはポリ(パラ−フェニレンビニレン)を含む。例えば、オリゴマー半導体は、アルファ−ヘキサチエニレンを含む。別の実施形態において、有機半導体は、ペンタセン、フタロシアニン、ベンゾジチオフェン、フラーレン、バックミンスターフラーレン、テトラシアノナフトキノン、およびテトラキスメチルアニモエチレンから成る群、および誘導体から選択され得る。
【0009】
1つの実施形態において、ディスプレイは、有機系電界効果トランジスタの少なくとも一部に隣接して配置される障壁層をさらに含む。1つの詳細な実施形態において、ディスプレイはディスプレイ媒体の第2の面に隣接して配置された複数のピクセル電極、およびトランジスタのアレイを含み、各トランジスタは、それぞれのトランジスタに隣接して配置された障壁層で保護される。別の詳細な実施形態において、ディスプレイはトランジスタのアレイを含み、このトランジスタは障壁カプセル内にカプセル化され、且つ各トランジスタがピクセル電極に接続されるようにディスプレイ媒体の第2の面に隣接して配置される。
【0010】
障壁層またはカプセルは、金属フィルム、金属酸化物コーティング、ポリマーコーティング、またはこれらの材料の組合せを含む。特に、金属フィルムを含む障壁層またはカプセルは、障壁カプセルまたは層と、トランジスタとの間の不要な電気接続を防ぐための絶縁コーティングも含む。障壁層またはカプセルは、可視光または紫外光等の光からトランジスタを保護することが可能である。障壁層またはカプセルは、酸素または湿気からトランジスタを保護することが可能である。さらに、障壁層またはカプセルは、溶媒または他の化学薬品からトランジスタを保護することが可能である。別の実施形態において、有機系電界効果トランジスタは基板上に配置される。この基板は不透明であり得る。基板は、酸素、または湿気からトランジスタを保護することが可能である。
【0011】
別の局面において、本発明はディスプレイの製造方法を特徴とする。この方法は以下の工程を包含する:(a)複数の粒子および流体を含み、且つ第1の面および第2の面を有するカプセル化されたディスプレイ媒体を提供する工程、および(b)ディスプレイ媒体の第2の面に隣接する有機半導体を含む有機系電界効果トランジスタアレイを提供する工程。
【0012】
1つの実施形態において、工程a)は、第1の基板上にカプセル化されたディスプレイ媒体を提供する工程を包含する。工程b)は、第2の基板上に有機系電界効果トランジスタアレイを提供する工程(b1)、およびディスプレイを形成するために、ディスプレイ媒体と有機系電界効果トランジスタアレイを結合させる工程(b2)を包含する。
【0013】
1つの実施形態において、工程(b)は、有機系電界効果トランジスタアレイをプリントする工程を包含する。1つの詳細な実施形態において、工程(b)は、溶媒補助プリント工程を用いて有機系電界効果トランジスタアレイをプリントする工程を包含する。1つの実施形態において、工程(a)は、マイクロカプセル化された電気泳動粒子、懸濁粒子、または回転ボールを含むディスプレイ媒体を提供する工程を包含する。
【0014】
別の実施形態において、工程(b)は、ポリマーまたはオリゴマー半導体を含む有機系電界効果トランジスタを提供する工程を包含する。例えば、ポリマー半導体はポリチオフェン、ポリ(3−アルキル)チオフェン、アルキル置換オリゴチオフェン、ポリチエニレンビニレン、またはポリ(パラ−フェニレンビニレン)を含む。例えば、オリゴマー半導体は、アルファ−ヘキサチエニレンを含む。別の実施形態において、有機半導体は、ペンタセン、フタロシアニン、ベンゾジチオフェン、フラーレン、バックミンスターフラーレン、テトラシアノナフトキノン、およびテトラキスメチルアニモエチレンから成る群から選択される。
【0015】
別の実施形態において、工程(b)は、有機系電界効果トランジスタアレイを提供する工程(b1)、およびトランジスタを保護するために、アレイの各有機系電界効果トランジスタの上に障壁層を提供する工程(b2)を包含する。別の実施形態において、工程(a)は、ディスプレイ媒体を提供する工程(a1)、およびディスプレイ媒体の第2面に隣接する複数のピクセル電極を提供する工程(a2)を包含し、工程(b)は、障壁カプセル内にトランジスタアレイをカプセル化する工程(b1)、および各トランジスタがピクセル電極に隣接して配置されるように、ディスプレイ媒体に隣接するカプセル化されたトランジスタアレイを配置する工程(b2)を包含する。障壁層またはカプセルは、金属フィルム、金属酸化物コーティング、ポリマーコーティングを含み得る。障壁層またはカプセルは、可視光または紫外光等の光線からトランジスタを保護し得る。障壁層またはカプセルは、酸素または湿気からトランジスタを保護することが可能である。障壁層またはカプセルは、溶媒からトランジスタをさらに保護することが可能である。
【0016】
別の実施形態において、工程(b)は、有機半導体を蒸着させることにより有機トランジスタアレイを提供する工程を包含する。別の実施形態において、工程(b)は、トランジスタの絶縁体を溶媒コーティングにより有機トランジスタアレイを提供する工程を包含する。さらに別の実施形態において、工程(b)は、トランジスタに導電性リード線を蒸着させることにより有機トランジスタアレイを提供する工程を包含する。
【0017】
(発明の詳細な説明)
本発明の前述および他の目的、特性、および利点は、本発明自体と同様に、添付の図面を参照することにより、下記の実施形態の説明からより十分に理解される。
【0018】
図1aを参照して、電子ディスプレイ10は、ディスプレイ媒体12、第1電極16、第2電極18、トランジスタのアレイ20、行電極のアレイ17、および列電極のアレイ15を含む。第1電極16は、ディスプレイ媒体12の第1の面11上に配置される。1つの実施形態において、第1電極16は、透明の連続電極を含む。ディスプレイ媒体12の第2の面13上に配置された第2電極18は、パターン化されたピクセル電極18のアレイを含む。パターン化された電極18のそれぞれは、ディスプレイ10のピクセルを規定する。トランジスタ20は、ピクセル電極18の下に位置する。各トランジスタ20は、ピクセルにアドレスするためにピクセル電極18と電気的に接続される。行電極17は、その行内の全てのトランジスタ20と電気的に接続される。列電極15は、その列内の全てのトランジスタ20と電気的に接続される。
【0019】
図1aの実施形態において、トランジスタ20は、観察者19から見て、ディスプレイ10の裏側に位置する。また、トランジスタ20は、ディスプレイ10の表側に位置することも可能である。本実施形態において、透明のピクセル電極がディスプレイ媒体12の第1の面11上に位置し、連続電極がディスプレイ媒体12の第2の面13上に位置する。この連続電極は、透明である必要はない。
【0020】
1つの実施形態において、電子ディスプレイ10は反射性を有する。本実施形態において、ディスプレイ10の裏側に位置するトランジスタ20のサイズは、観察者19がディスプレイ10を観察する能力には影響しない。それゆえ、トランジスタ20のサイズは、製造上の理由およびトランジスタの性能に基づいて決定される。トランジスタ20のサイズは、トランジスタ20がアドレスするピクセルの面積の約1%から約100%の範囲である。別の実施形態において、電子ディスプレイ10は、透過性を有する。本実施形態において、トランジスタ20は、観察者19がディスプレイ10を観察する能力を妨げる可能性がある。それゆえ、トランジスタ20はできる限り小さく作られる。1つの実施形態において、トランジスタ20のサイズは、トランジスタ20によりアドレスされるピクセルの面積の50%よりも小さい。好適な実施形態において、トランジスタ20のサイズは、トランジスタ20によりアドレスされるピクセルの面積の20%よりも小さい。さらに好適な実施形態において、トランジスタ20のサイズは、トランジスタ20によりアドレスされるピクセルの面積の5%よりも小さい。
【0021】
図1bおよび1cを参照して、電子ディスプレイ10’は、第2電極18’により規定される複数のピクセルを有するディスプレイ媒体12’を含む。ディスプレイ10’は、第1電極16’、トランジスタ20’、行電極17’、列電極15’、および絶縁体21をさらに含む。本実施形態において、トランジスタ20’はピクセル電極18’に隣接して位置する。
【0022】
1つの実施形態において、ディスプレイ媒体12は、粒子系ディスプレイ媒体を含む。1つの詳細な実施形態において、粒子系ディスプレイ媒体は電子インクを含む。電子インクは、少なくとも2つの相、すなわち、電気泳動コントラスト媒体(electrophoretic contrast media)相およびコーティング/結合相を含む光電子活性材料(optoelectronically active material)である。電気泳動相は、いくつかの実施形態において、透明または着色された媒体に分散した電気泳動粒子の単一の種、または透明または着色された媒体に分散した特有の物理的および電気的特徴を有する電気泳動粒子の複数の種を含む。いくつかの実施形態において、この電気泳動相はカプセル化されている。すなわち、2つの相の間にはカプセルの壁の相が存在する。コーティング/結合相は、1つの実施形態において、電気泳動相を囲むポリマーマトリクスを含む。本実施形態において、ポリマーバインダー内のポリマーは、乾燥性があるか、架橋性があるか、もしくは従来のインクのように硬化する可能性がある。それゆえ、プリントプロセスが、電子インクを基板上に堆積させるために用いられる。
【0023】
電子インクの光学品質は、他の電子ディスプレイ材料とはまったく異なる。最も顕著な相違は、電子インクは(通常の印刷用インクと同様に)顔料系であるため、反射率およびコントラストの両方とも高度であることである。電子インクから散乱した光は、観察面の上部に近接する顔料の極薄層から入る。この点において、通常の印刷イメージと類似している。また、電子インクは、印刷されたページと同様に広範な観察角度から容易に見られる。このようなインクは、他のいずれの電子ディスプレイ材料よりも近く、ランベルトのコントラスト曲線に近似する。電子インクはプリントすることが可能なので、従来のインクを含む他のいずれの印刷材料を含む同じ面上に含むことが可能である。電子インクは全てのディスプレイ構成において光学的に安定する。すなわち、このインクは継続的に光学状態にあることが可能である。電子インクをプリントすることによりディスプレイを製造することは、この安定性があるために、低電力の用途に特に有効である。
【0024】
電子インクディスプレイは、DC電圧によりアドレスされ、且つ微量の電流を引き出すという点で新奇である。従って、電子インクディスプレイに電圧をかけるために用いられる導電性リード線および電極は、比較的高い抵抗率を有する。抵抗性導体を用いる能力により、電子インクディスプレイ内で導電体として用いられる材料の数およびタイプが実質的に広がる。特に、液晶デバイスにおける標準的な材料である高価な真空スパッタリングされたインジウムすず酸化物(ITO)導電体の使用は必要とされない。費用の節約は別として、ITOを他の材料と置き換えることにより、概観、処理能力(プリント導電体)、柔軟性、および耐久性において利点がもたらされる。また、プリント電極は、固体のバインダーとのみ、(液晶のような)流体層とではなく、接する。これは、いくつかの導電材料を、液晶に接することで溶解、または分解するのだが、電子インクを用いた用途に用いることが可能であることを意味する。後方電極に用いられる不透明の金属粉インク(例えば、銀およびグラファイトインク)をどちらかの基板に用いられる導電性透明インクと同様に含む。これらの導電性コーティングは、例えば、インジウムすず酸化物やアンチモンをドープしたすず酸化物等の導電または半導体コロイドを含む。有機導電体(ポリマー導電体および分子性有機導電体)も用いられ得る。ポリマーは、ポリアニリンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリ3,4−エチレンジオキシチオフェン(PEDOT)およびその誘導体、ポリピロールおよびその誘導体、ならびにポリフェニレンビニレン(PPV)およびその誘導体とを含むが、これに限定されない。有機分子性導電体は、ナフタレン、フタロシアニン、およびペンタセンの誘導体を含むが、これに限定されない。ポリマー層は、従来のディスプレイに用いられるものよりも、より薄く、且つより透明であるが、これは、必要とされる導電性がそれほど厳しくないからである。
【0025】
図2aは、電気泳動ディスプレイ30を示す。バインダー32は、少なくとも1つのカプセル34を含み、このカプセルは複数の粒子36および染料懸濁流体38で満たされている。1つの実施形態において、粒子36は二酸化チタン粒子である。適切な極性の直流電界がカプセル34の全体にわたって印加されるときに、粒子36がディスプレイの観察面へ移動し、且つ光を散乱させる。印加された電界が反転すると、粒子36がディスプレイの後方面へ移動し、ディスプレイの観察面が暗く見える。
【0026】
図2bは、別の電気泳動ディスプレイ40を示す。このディスプレイは、カプセル41内に第1の粒子セット42、および第2の粒子セット44を含む。第1の粒子セット42、および第2の粒子セット44は、対照をなす光学特性を有する。例えば、第1の粒子セット42および第2の粒子セット44は、異なる電気泳動移動度を有する。また、第1の粒子セット42、および第2の粒子セット44は、対照をなす色を有する。例えば、第1の粒子セット42が白である一方で、第2の粒子セット44は黒である可能性がある。カプセル41は、実質的に透明な流体をさらに含む。カプセル41は、さらに電極46および46’と隣接して配置される。電極46および46’は、電圧源48と接続されるが、この電圧源48は、カプセル41に交流(AC)電界、または直流(DC)電界を提供し得る。電極46および46’にわたって電界を印加すると、第1の粒子セット42が電極46’へと向かって移動する一方で、第2の粒子セット44は電極46へと向かって移動する。
【0027】
図2cは、懸濁粒子ディスプレイ50を示す。この懸濁粒子ディスプレイ50は、透明流体54内に針状粒子52を含む。粒子52は、電極56および56’にわたってAC電界を印加すると、粒子の配向を変化させる。AC電界が印加されるときに、粒子52がディスプレイの表面に対して垂直方向に配向し、ディスプレイが透明に見える。AC電界が取り除かれると、粒子52はランダムに配向し、ディスプレイ50は不透明に見える。
【0028】
図2a〜2cに記載の電気泳動ディスプレイは、単なる例示であり、その他の電気泳動ディスプレイも、本発明に従って用いることが可能である。電気泳動ディスプレイの他の例としては、本出願人が所有する同時係属中の米国特許出願第08/935,800号および第09/140,792号に記載されており、本明細書中で参照として援用される。
【0029】
別の詳細な実施形態において、ディスプレイ媒体12は図3に示す複数の二色球体(bichromal sphere)を含む。二色球体60は、液状媒体66内に第1の色である正電荷半球62、および第2の色である負電荷半球64を典型的に含む。1対の電極68および68’を介し、球体60の全体にわたって電界を印加すると、球体60は回転し、2つの半球62および64の内の1つの色を表示する。
【0030】
電子ディスプレイは、さまざまな方法でアドレスされる。1つの実施形態において、ディスプレイ媒体71は、図4に示すように2片のガラス72と72’の間に挟まれる。それぞれのガラス片は、エッチングされた透明電極構造74および74’を有し、これらはインジウムすず酸化物を用いて形成される。第1電極74は、アドレスされ得、1つの可視状態から別の可視状態へと変化するディスプレイ70のピクセルを制御する。第2電極74’は、対向電極と呼ばれることもあるが、全てのディスプレイピクセルに1つの大きな電極としてアドレスし、一般的には後方電極のワイヤ接続の配置によりディスプレイ媒体の概観に、いずれの不要な可視できる変化も与えないように設計される。この実施形態において、トランジスタ75は、第1電極74と接続される。また、第2電極74’は、ディスプレイ70の特定のセグメントを制御するようにパターン化される。
【0031】
カプセル化された電気泳動ディスプレイ(または他のディスプレイ)構造をアドレシングするための別の手段は、図5aおよび5bにも記載されている。この実施形態において、電極82および82’は、ディスプレイ80の一方の側のみに配置されており、ディスプレイ80が前方電極なしで後方アドレスされる。ディスプレイ80の片側のみを電極82および82’のために用いることにより、ディスプレイ80の作製が簡略化される。例えば、電極82および82’が、ディスプレイ80の後方側のみに配置されれば、電極82および82’は透明である必要がないため、電極82および82’の両方ともが不透明の材料を用いて作製することが可能である。
【0032】
図5aは、カプセル化されたディスプレイ媒体の単一のカプセル84を示す。簡略に概説すると、図5aに示される本実施形態は、懸濁流体88内に分散される少なくとも1つの粒子86を包含するカプセル84を含む。カプセル84は、第1電極82および第2電極82’によりアドレスされる。第1電極82は、第2電極82’よりも小さい。第1電極82および第2電極82’は、カプセル84内の粒子86の位置に影響する電圧電位に設定され得る。トランジスタ89は、第1電極82に接続される。
【0033】
電極82および82’が適切なサイズおよび位置であることにより、共にカプセル84全体にアドレスが可能になる。1つのカプセル84に対してちょうど1対の電極82および82’、または1つのカプセル84に対して複数の対の電極が存在し得るが、1対の電極が復数のカプセル84にわたることもあり得る。図5aおよび5bに示す実施形態において、カプセル84は平らで矩形の形状をしている。これらの実施形態において、電極82および82’は、電極82および82’に接する平らな表面部分の大半または全部をアドレスする。小さい方の電極82は大きくても、大きい方の電極82’のサイズの半分である。好適な実施形態において、小さい方の電極82は、大きい方の電極82’の4分の1の大きさであり、さらに好適な実施形態においては、小さい方の電極82は、大きい方の電極82’の8分の1の大きさである。さらにより好適な実施形態において、小さい方の電極82は、大きい方の電極82’のサイズの16分の1である。電極82に対する「小さい方の」という表現は、電極82がカプセル84の表面のより狭い範囲をアドレスすることを意味するのであって、電極82が大きい方の電極82’よりも物理的に小さい必要がないことに留意されたい。例えば、たとえ両方の電極のサイズが等しくても、「小さい方の」電極により各カプセルのより小さな範囲がアドレスされるように、複数のカプセルは配置され得る。
【0034】
電極は、電気を通すことが可能であるあらゆる材料から作製され得、それにより電極82および82’は、カプセル84に電界を印加できる。上記のとおり、図5aおよび5bに図示される後方アドレスされた実施形態により、電極82および82’は、はんだペースト、銅、銅被覆したポリイミド、グラファイトインク、銀インク、および他の金属含有導電インク等の不透明の材料から作製される。また、電極は、インジウムすず酸化物等の透明の材料、およびポリアニリンまたはポリチオフェン等の導電性ポリマーを用いて作製され得る。電極82および82’は対照をなす光学特性を与えられる。いくつかの実施形態において、電極の1つが粒子86の光学特性を補足する光学特性を有する。
【0035】
図4、および図5aならびに5bに示される電子ディスプレイをアドレシングする手段は単なる例示である。電子ディスプレイをアドレシングする他の手段も、本発明に従って用いることが可能である。電子ディスプレイにアドレスする他の手段は、本出願人が所有する同時係属中の米国特許出願第09/141,280号に記載されており、本明細書中において参照として援用される。
【0036】
図6aを参照して、トランジスタ90は、有機系電界効果トランジスタを含む。有機系電界効果トランジスタ90は、基板92、基板92に隣接して配置されるゲート電極96、ゲート電極96に隣接して配置される誘電体層94、誘電体層94に隣接して配置される有機半導体97、および誘電体層94と隣接し、且つ半導体層97と接触して配置されるソース電極98ならびにドレイン電極99を含む。基板92は、例えば、アンドープドシリコン、ガラス、またはプラスチック等の絶縁体を含む。あるいは、基板は、電極として作用するようにパターン化され、ピクセル電極に電気的に接触するか、またはそれ自身がピクセル電極として作用する。ゲート電極96、ソース電極98、およびドレイン電極99は、金等の金属を含むことが可能である。あるいは、電極96、98、および99は、ポリチオフェンまたはポリアニリン等の導電性ポリマー、銀またはニッケル等の金属粒子を含むポリマーフィルム等のプリント導電体、グラファイトまたは他の導電性炭素材を包含するポリマーフィルムを含むプリント導電体、またはすず酸化物もしくはインジウムすず酸化物等の導電性酸化物、またはアルミニウムまたは金等の金属電極を含むことが可能である。誘電体層94は、例えば、二酸化ケイ素層を含む。あるいは、誘電体層94は、ポリイミドおよびその誘導体、無機酸化物、窒化ケイ素等の無機窒化物、または有機性置換酸化ケイ素等の無機/有機複合材料、またはゾル−ゲル有機ケイ素ガラスを含むことが可能である。
【0037】
図6bは、有機系電界効果トランジスタ90’の別の構成を示す。トランジスタ90’は、基板92’、基板92’上に設けられるゲート電極96’、ゲート電極96’上に設けられる誘電体層94’、誘電体層94’上に設けられる有機半導体97’、および有機半導体97’上に設けられるソース電極98’ならびにドレイン電極99’を含む。例えば、基板92’はポリエステルまたは他のフィルム系ポリマーを含む。あるいは、基板92’は、非導電性材料によりゲート電極から絶縁された金属箔であることも可能である。ゲート電極96’は、インジウムすず酸化物またはポリアニリン等の導電性ポリマーを含み得る。誘電体層94’はポリイミドを含む。図6aおよび6bに記載の電界効果トランジスタの構成は単なる例示である。当業者に公知の他のトランジスタ設計も、本発明に基づいて用いることが可能である。例えば、ソースおよびドレイン電極が基板と隣接して配置されており、その基板が誘電体層に覆われ、次に半導体およびゲート電極が誘電体層を覆っているような上部ゲート構造も、本発明に従って用いることが可能である。
【0038】
図7を参照して、各トランジスタ100はピクセル電極102、列電極104、および行電極106と電気的に接続されている。ピクセル電極102は、トランジスタ100のドレインと接続されている。列電極104は、トランジスタ100のソースと接続されている。行電極106は、トランジスタ100のゲートと接続されている。
【0039】
1つの実施形態において、共通のゲート電極を共有するトランジスタが作動される。導電性基板を電圧が共通の行または共通の列内のみのトランジスタに印加されるようにパターン化することが可能である。あるいは、トランジスタどうしが十分に離れて配置されていても、または基板の導電性が悪くても、ゲート電極における電圧は、近隣のトランジスタを作動させるために十分な電圧を提供するのみである。
【0040】
1つの実施形態において、有機半導体は、ポリマーまたはオリゴマー半導体を含む。適切なポリマー半導体の例としては、ポリチオフェン、ポリ(3−アルキル)、アルキル置換オリゴチオフェン、ポリチエニレンビニレン、ポリ(パラフェニレンビニレン)、およびこれらのポリマーがドープされたものがあるが、これらに限定されない。適切なオリゴマー半導体の例としては、アルファ−ヘキサチエニレンがある。Horowitzの「Organic Field−Effect Transistors」Adv.Mater.,10,No.5,p.365(1998年)において、トランジスタ内で置換されないオリゴチオフェンおよびアルキル置換されたオリゴチオフェンの使用が記載されている。半導体層としての正規位置の(regioregular)ポリ(3−ヘキシルチオフェン)で作られる電界効果トランジスタが、Baoらの「Soluble and Processable Regioregular Poly(3−hexylthiophene) for Thin Film Field−Effect Transistor Applications with High Mobility」,Appl.Phys.Lett.69(26),p.4108(1996年12月)に記載されている。α−ヘキサチエニレンで作られる電界効果トランジスタは、米国特許第5,659,181号に記載されている。
【0041】
別の実施形態において、有機半導体90および90’は、炭素系化合物を含む。適切な炭素系化合物の例としては、ペンタセン、フタロシアニン、ベンゾジチオフェン、フラーレン、バックミンスターフラーレン、テトラシアノナフソキノン、およびテトラキスメチルアニモエチレンを含むが、これらに限定されない。
【0042】
1つの実施形態において、ディスプレイは、以下の方式でアドレスされる。電圧が行上のゲート電極に印加される一方で、異なる電圧が各列電極に印加されることによって、その行の各ピクセルが均一の状態へと駆動される。トランジスタの特徴により、他の行のピクセルが列電圧に反応することが妨げられる。各行電極(ゲート線)は、順番にスキャンされるので、イメージがディスプレイ全体にわたって作られ得る。別の実施形態において、電子ディスプレイは、不規則にグループ分けされたピクセルおよび電極を含むが、規則的なx−yグリッドの電極およびピクセルは含まない。
【0043】
1つの実施形態において、有機系電界効果トランジスタは、障壁層により保護される。障壁層は、空気、水、光、またはトランジスタが過敏に反応する他の環境的要素からトランジスタを保護する。障壁層はまた、必要であればディスプレイ媒体の溶媒からトランジスタを保護する。ディスプレイ媒体の溶媒がトランジスタ材料と異なる極性を有する場合には、溶媒とトランジスタとの間の接触がトランジスタ特性に影響し得ない。しかしながら、溶媒が接触時にトランジスタの特性に影響する場合には、障壁層は溶媒およびトランジスタを分離する。1つの実施形態において、障壁層は不透明である。1つの実施形態において、障壁層はアルミニウムフィルム等の金属フィルムを含む。別の実施形態において、障壁層はインジウム酸化物、すず酸化物、インジウムすず酸化物、一酸化シリコン、または二酸化シリコンコーティング等の金属酸化物コーティングを含む。金属フィルム層、または導電性酸化物フィルム層は、トランジスタ構成要素間の不要な電気的接触を避けるためにさらなる絶縁層を必要とし得る。別の実施形態において、障壁層はフッ素を含有するポリマーフィルムを含む。別の実施形態において、障壁層は吸収粒子または染料を含有するポリマーフィルムを含む。さらに別の実施形態において、障壁層は、金属及び/または絶縁体を含む材料の複数の層を含む。例えば、障壁層は多層ポリマー複合フィルムを含む。
【0044】
図8および9を参照して、各トランジスタ90’は、障壁層110によりディスプレイ媒体93からそれぞれ保護される。各トランジスタ90’は、基板92’上でピクセル電極124に隣接して配置される。列電極123、および行電極(図示せず)もまた基板92’上に設けられる。障壁層110は、トランジスタ90’の半導体層97’上に少なくとも位置する。そうでなければ、半導体層97’はディスプレイ媒体93に露出する。あるいは、障壁層110は、トランジスタ90’全体を保護することが可能である。ソース電極98’は列電極123と接続される。ドレイン電極99’は、ピクセル電極124と接続される。ゲート電極96’は行電極(図示せず)と接続される。
【0045】
図10を参照して、トランジスタ130のアレイは、第1の障壁層133により、ディスプレイ媒体132から保護される。トランジスタ130のアレイは、基板上に位置し、且つピクセル電極134の下に配置される。基板135も、外部環境からトランジスタ130を保護する第2の障壁層として機能する。第1の障壁層133のエッジ、および第2の障壁層は密閉されるので、トランジスタ130のアレイをカプセル化する障壁カプセル136を形成する。障壁カプセル136はまた、列電極138および行電極(図示せず)をカプセル化する。第1の障壁層133は、トランジスタ130と、第1の障壁層133に隣接するピクセル電極134との間の電気的接触を提供するための複数のバイアを含む。このバイアは、複数の開口部を提供するために第1の障壁層133をエッチングし、且つその開口部の内側の導電性材料を提供することにより提供される。これによって、トランジスタ130のドレイン電極137とピクセル電極134との間の電気的接続を提供する。
【0046】
マイクロカプセル化された粒子系ディスプレイ媒体および有機系電界効果トランジスタを含む電子ディスプレイは多数の利点を有する。
【0047】
第1に、このディスプレイは、簡単な製造プロセスを用いるので製造が安価である。例えば、有機系電界効果トランジスタおよびディスプレイ媒体をともにプリントすることが可能である。本明細書中で参照として援用される1998年8月27日出願の、本出願人が所有する米国特許出願第09/140,856号では、その全てがプリントされた電子ディスプレイが記載されている。ディスプレイ全体がプリントされるので、ディスプレイを大きくすることが可能である。このディスプレイはローアンドコラムアドレス方式(row and column addressing scheme)(XYアドレス方式としても知られている)でアドレスされる多数のピクセルを備えることが可能である。このディスプレイは可撓性基板を用いても作られる。
【0048】
第2に、有機系電界効果トランジスタがこの粒子系ディスプレイに用いられるときの性能要件は、それほど厳しくはない。粒子系カプセル化ディスプレイ媒体が必要とする電流が低いので、中程度の性能特性を有するトランジスタ(すなわち、10-3cm2/Vsより小さなトランジスタ移動度)がこのようなディスプレイを駆動するためには適切である。
【0049】
第3に、マイクロカプセル化された粒子系ディスプレイは、真に反射的であるため、下地基板が透明である必要はない。これにより、有機系トランジスタおよびマイクロカプセル化された粒子系ディスプレイの組合せに有意な設計上の利点がもたらされる。例えば、トランジスタをピクセルと同じぐらいの大きさにすることが可能である。
【0050】
第4に、マイクロカプセル化された粒子系電気泳動ディスプレイが、双安定で、且つ不定期にしかアップデートを必要としないので、有機トランジスタはディスプレイを連続してアドレスする必要がなく、トランジスタの寿命を延ばすことになる。
【0051】
第5に、マイクロカプセル化された粒子系ディスプレイ媒体は、ディスプレイ媒体からの流体がトランジスタデバイスと接触することを妨げ、且つトランジスタにさらなる安定性をもたらす。
【0052】
1つの実施形態において、ディスプレイは、ディスプレイ全体またはディスプレイの一部をプリントすることによって作られる。「プリントする」するという用語は、全ての形式のプリントおよびコーティングを含み、例えば、パッチダイコーティング(patch die coating)、スロットまたは押し出しコーティング、スライドまたはカスケードコーティング、およびカーテンコーティング等のプリメータコーティング(premetered coating)と、ナイフオーバーロールコーティング(knife over coating)、フォワードアンドリバースロールコーティング(forward and reverse)等のロールコーティングと、グラビアコーティング、ディップコーティング、スプレーコーティング、メニスカスコーティング、スピンコーティング、ブラシコーティング、エアナイフコーティング、シルクスクリーン印刷プロセス、静電印刷プロセス、熱印刷プロセス、および他の同様の技術を含む。
【0053】
1つの実施形態において、ディスプレイは列電極、行電極、およびピクセル電極を基板上に形成するために導電性コーティングを施し、有機系トランジスタを基板上に備え、複数のカプセル化されたディスプレイ媒体を含む電子インクを基板上にプリントし、その電子インクの上に第2の導電性コーティングをプリントすることにより製造される。導電性コーティングは、プリント、蒸着、スパッタリング、または当業者に公知のいずれの他の適切な方法を用いて施される。導電性コーティングは、インジウムすず酸化物(ITO)またはその他の適切な導電性材料であり得る。導電性コーティングは、電解反応による蒸気質相、もしくはスプレー液滴等の分散相もしくは液体における分散による析出により適用され得る。導電性コーティングは、すべてが同じ導電材料である必要はない。ディスプレイのプリント可能な電極構造は、1998年8月27日に出願された本出願人が所有する米国特許出願第09/141,103号に記載されており、本明細書中において参照として援用する。1つの実施形態において、基板はポリエステルシートである。電子インクは、スクリーン印刷、インクジェット印刷、および析出を含む各種の方法でプリントされる。これれらのプリント方法の詳細に関しては、本出願人が所有する1997年9月23日に出願された米国特許出願第08/935,800号に記載されており、本明細書中において参照として援用する。
【0054】
1つの実施形態において、有機系トランジスタもまた、それ全体がプリントされる。例えば、ITOまたはポリマー導電体、ポリマー誘電体層、およびポリマー半導体をベースとする電極を含む有機系トランジスタはプリントにより作製される。Baoらの「High−Performance Plastic Transistors Fabricated by Printing Techniques」,Chem.Mater.1997,9,1299−1301が、プリントにより作られた有機系トランジスタを記載している。1つの実施形態において、有機トランジスタの有機半導体は、溶媒補助プリント工程を用いて作ることが可能である。本実施形態において、プリントされるポリマー材料が溶媒に溶解し、ポリマーおよび溶媒を含有する溶液が電極にプリントされる。その後、この溶媒は蒸発し、ポリマー材料が残される。この溶媒は、室温で、または高温で真空下、空気の流れにさらされた状態か、またはこれらの組合せた状態のもとで上昇した温度で蒸発し得る。
【0055】
別の実施形態において、有機系トランジスタは、各種方法の組合せを用いて作られる。例えば、有機半導体層は、蒸着により提供され得る。蒸着において、堆積される材料は典型的には容器に収容され、かつ減圧下で加熱され、分子を蒸着させる。蒸着させられた分子は、基板にぶつかり、基板上にコーティングを形成する。電極およびトランジスタのリード線は、プリント、コーティング、蒸着、および/またはフォトリソグラフィーにより作製される。同様に、誘電体層は上述の方法の内のいずれかを用いて作製される。
【0056】
別の実施形態において、有機トランジスタは障壁層により保護される。トランジスタは、障壁層材料を含むフィルムでトランジスタをコーティングすることにより保護される。例えば、障壁層は、金属フィルム、金属酸化物コーティングまたは、ポリマーフィルムを含む。あるいは、トランジスタは,トランジスタと障壁層とを積層させるか、トランジスタ上に障壁層をプリントするか、トランジスタ上の障壁層に溶媒コーティングするか、トランジスタ上に障壁層を蒸着またはスパッタリングすることにより保護される。さらに別の実施形態において、有機系トランジスタのアレイは、障壁カプセル内にカプセル化される。障壁カプセルは、トランジスタの上に第1の障壁層、そのトランジスタの下に第2の障壁層を備え、且つ第1および第2の障壁層のエッジを密閉することにより形成される。第1の障壁層は、トランジスタ上にプリントされるか、コーティングされるか、蒸着させられるか、またはスパッタリングされる。第2の障壁層は、その上にトランジスタが形成される基板を含む。当業者に公知の他の適切な方法が、障壁カプセル内に有機系トランジスタをカプセル化するために用いることが可能である。これらの各種の方法は、当業者には周知である。
【0057】
別の実施形態において、有機系トランジスタは、第1の基板上に作製され、且つ電子インクは第2の基板上に作製される。つづいて、2つの基板がディスプレイデバイスを形成するためにともに積層される。
【0058】
本発明は特定の好適な実施形態に関して特に示され、且つ説明されているが、形式および詳細において、添付の請求の範囲により定義される本発明の精神および範囲から逸脱することなく各種の改変がなされることは、当業者であれば理解できるであろう。
【図面の簡単な説明】
【図1a】 図1aは、本発明の1つの実施形態による電子ディスプレイの断面図を示す。
【図1b】 図1bは、本発明の別の実施形態による電子ディスプレイの断面図を示す。
【図1c】 図1cは、ディスプレイ媒体および第1の電極を除いた図1bの電子ディスプレイの上面図を示す。
【図2a】 図2aは、本発明の1つの実施形態による電子インクの断面図を示す。
【図2b】 図2bは、本発明の別の実施形態による電子インクの断面図を示す。
【図2c】 図2cは、本発明の別の実施形態による電子インクの断面図を示す。
【図3】 図3は、本発明の1つの実施形態による二色球体の断面図を示す。
【図4】 図4は、本発明の1つの実施形態による電子ディスプレイをアドレシングする手段の断面図を示す。
【図5a】 図5aは、本発明の別の実施形態による電子ディスプレイをアドレシングする手段の断面図を示す。
【図5b】 図5bは、本発明の別の実施形態による電子ディスプレイをアドレシングする手段の断面図を示す。
【図6a】 図6aは、本発明の1つの実施形態による有機系電界効果トランジスタの断面図を示す。
【図6b】 図6bは、本発明の1つの実施形態による有機系電界効果トランジスタの断面図を示す。
【図7】 図7は、電子ディスプレイのトランジスタと電極との間の接続を図示する。
【図8】 図8は、本発明の1つの実施形態による有機系電界効果トランジスタの断面図を示す。
【図9】 図9は、本発明の1つの実施形態による電子ディスプレイの断面図を示す。
【図10】 図10は、本発明の1つの実施形態による電子ディスプレイの断面図を示す。

Claims (19)

  1. ディスプレイ(10;10’;70;80;126)であって、
    該ディスプレイは、複数のカプセル(34;41;50;84)を含むカプセル化された電気泳動ディスプレイ媒体(12;12’;71;93;132)を含み、該複数のカプセル(34;41;50;84)のそれぞれは、懸濁流体(38;54;66;88)内で移動可能な少なくとも1つの粒子(36;42,44;52;60;86)を含み、該ディスプレイ媒体(12;12’;71;93;132)は、第1の面(11)および対向する第2の面(13)を有し、該ディスプレイ媒体は、該複数のカプセルを囲むポリマーマトリクスをさらに含み、該ディスプレイは、該第1の面(11)および第2の面(13)のうちの一方を介して観察するためのイメージを提供し、
    該ディスプレイ(10;10’;70;80;126)は、有機半導体を含む有機系電界効果トランジスタ(20;20’;75;89;90;90’;100;130)によって特徴付けられ、該有機系電界効果トランジスタは、該ディスプレイ媒体(12;12’;71;93;132)の該第2の面(13)に隣接して配置されており、該ディスプレイ媒体(12;12’;71;93;132)をアドレシングすることが可能である、ディスプレイ。
  2. 前記第1の面(11)は、イメージ、または、英数字を表示することを特徴とする、請求項1に記載のディスプレイ。
  3. 前記ディスプレイは、基板(92;92’;135)によって特徴付けられ、前記ディスプレイ媒体(12;12’;71;93;132)は、該基板(92;92’;135)の上にプリントされている、請求項1〜2のいずれか一項に記載のディスプレイ。
  4. 前記少なくとも1つの粒子(36;42,44;52;60;86)が、電気泳動粒子(36;42,44;52;86)、または、回転ボール(60)であることを特徴とする、請求項1〜3のいずれか一項に記載のディスプレイ。
  5. 前記有機半導体が、ポリマー半導体またはオリゴマー半導体を含むことを特徴とする、請求項1〜4のいずれか一項に記載のディスプレイ。
  6. 前記半導体が、ポリチオフェン、ポリ(3−アルキルチオフェン)、アルキル置換オリゴチオフェン、ポリチエニレンビニレン、ポリ(パラ−フェニレンビニレン)のうちのいずれか1つ以上を含むことを特徴とする、請求項5に記載のディスプレイ。
  7. 前記有機半導体が、アルファ−ヘキサチエニレン、ぺンタセン、フタロシアニン、ベンゾジチオフェン、フラーレン、バックミンスターフラーレン、テトラシアノナフトキノン、およびテトラキス(メチルアミノ)エチレンのうちのいずれか1つ以上を含むことを特徴とする、請求項1〜4のいずれか一項に記載のディスプレイ。
  8. 前記ディスプレイは、前記有機系電界効果トランジスタ(90’;130)に隣接して配置された障壁層(110;133,135)によって特徴付けられる、請求項1〜7のいずれか一項に記載のディスプレイ。
  9. 前記ディスプレイは、前記ディスプレイ媒体の前記第2の面に隣接して配置された複数のピクセル電極(124;134)と、複数の有機系電界効果トランジスタ(90’;130)とによって特徴付けられ、該複数のトランジスタ(90’;130)のそれぞれは、該複数のトランジスタ(90’;130)に隣接して配置された前記障壁層(110;133,135)によって保護されている、請求項8に記載のディスプレイ。
  10. 前記複数の有機系電界効果トランジスタ(130)のそれぞれが、障壁カプセル(136)においてカプセル化され、前記複数のピクセル電極(134)のうちの1つに関連付けられ、該複数のビクセル電極(134)のうちの1つを駆動することを特徴とする、請求項9に記載のディスプレイ。
  11. 前記障壁層が、
    (a)金属フィルム、
    (b)金属酸化物コーティング、
    (c)ポリマーコーティング、
    (d)前記トランジスタ(90’;130)を光から保護することが可能な材料、
    (e)該トランジスタ(90’;130)を前記ディスプレイ媒体(93;132)から保護することが可能な材料、
    (f)該トランジスタ(90’;130)を酸素から保護することが可能な材料、
    (g)該トランジスタ(90’;130)を湿気から保護することが可能な材料
    のうちの1つ以上を含むことを特徴とする、請求項8〜10のいずれか一項に記載のディスプレイ。
  12. 前記障壁カプセル(136)が、各トランジスタ(130)とそれに関連付けられているピクセル電極(134)との間に電気的な接触を提供する複数のバイアを含むことを特徴とする、請求項10に記載のディスプレイ。
  13. 前記有機系電界効果トランジスタが、
    (a)不透明な基板の上か、
    (b)該トランジスタを酸素から保護することが可能な材料から形成されている基板の上か、または、
    (c)該トランジスタを湿気から保護することが可能な材料から形成されている基板の上かのいずれかに配置されていることを特徴とする、請求項1〜12のいずれか一項に記載のディスプレイ。
  14. ディスプレイ(10;10’;70;80;126)を製造する方法であって、該方法は、
    (a)複数のカプセル(34;41;50;84)を含むカプセル化された電気泳動ディスプレイ媒体(12;12’;71;93;132)を提供することであって、該複数のカプセル(34;41;50;84)のそれぞれは、懸濁流体(38;54;66;88)内で移動可能な少なくとも1つの粒子(36;42,44;52;60;86)を含み、該ディスプレイ媒体(12;12’;71;93;132)は、第1の面(11)および対向する第2の面(13)を有し、該ディスプレイ媒体は、該複数のカプセルを囲むポリマーマトリクスをさらに含み、該ディスプレイ(10;10’;70;80;126)は、該第1の面(11)および第2の面(13)のうちの一方を介して観察するためのイメージを提供する、ことを含み、
    該方法は、
    (b)有機半導体を含む有機系電界効果トランジスタアレイ(20;20’;75;89;90;90’;100;130)を提供することによって特徴付けられ、該有機系電界効果トランジスタアレイは、該ディスプレイ媒体(12;12’;71;93;132)の該第2の面(13)に隣接して配置され、該ディスプレイ媒体(12;12’;71;93;132)をアドレシングすることが可能である、方法。
  15. 前記ディスプレイ媒体(12;12’;71;93;132)が第1の基板上に設けられ、前記トランジスタアレイ(20;20’;75;89;90;90’;100;130)が第2の基板上に設けられ、該ディスプレイ媒体(12;12’;71;93;132)および該トランジスタアレイ(20;20’;75;89;90;90’;100;130)が組み合わされ、前記ディスプレイ(10;10’;70;80;126)を形成することを特徴とする、請求項14に記載の方法。
  16. 前記トランジスタアレイ(20;20’;75;89;90;90’;100;130)が、プリントにより形成されることを特徴とする、請求項14または15に記載の方法。
  17. 前記トランジスタアレイ(20;20’;75;89;90;90’;100;130)が、溶媒補助プリントにより形成されることを特徴とする、請求項16に記載の方法。
  18. 前記トランジスタアレイ(20;20’;75;89;90;90’;100;130)が、
    (a)該アレイの少なくとも1つのトランジスタの前記有機半導体を蒸着させること、
    (b)該アレイの少なくとも1つのトランジスタの絶縁体を溶媒コーティングすること、
    (c)該アレイの少なくとも1つのトランジスタの導電性リード線を蒸着させること、
    (d)該アレイの少なくとも1つのトランジスタのゲート電極、ソース電極、ドレイン電極のうちの少なくとも1つを溶媒コーティングすること、
    (e)該アレイの少なくとも1つのトランジスタの該有機半導体および絶縁体のうちの少なくとも一方を蒸着させること、
    (f)該アレイの少なくとも1つのトランジスタのゲート電極、ソース電極、ドレイン電極、絶縁体、該有機半導体のうちの少なくとも1つをスパッタリングすること、
    のうちのいずれか1つ以上によって形成されることを特徴とする、請求項14〜17のいずれか一項に記載の方法。
  19. 形成される前記ディスプレイ(10;10’;70;80;126)が、請求項2〜13のいずれか一項に定義されるディスプレイであることを特徴とする、請求項14〜18のいずれか一項に記載の方法。
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