JP5291079B2 - 熱変色性素子及び熱変色性表示装置 - Google Patents
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Description
図1を参照すると、本実施形態は、熱変色性素子220を提供する。該熱変色性素子220は、絶縁基板202と、熱変色性構造体218と、加熱構造体208と、第一電極210と、第二電極212と、を含む。
前記カーボンナノチューブ構造体は、少なくとも一枚のドローン構造カーボンナノチューブフィルムを含む。図2を参照すると、単一の前記ドローン構造カーボンナノチューブフィルム143aは、超配列カーボンナノチューブアレイ(Superaligned array of carbon nanotubes,非特許文献1を参照)から引き出して得られ、自立構造を有したものである。単一の前記カーボンナノチューブフィルム143aにおいて、前記複数のカーボンナノチューブの大部分は、前記カーボンナノチューブフィルムの表面に平行に、カーボンナノチューブフィルムを引き出す方向に沿って、且つ、同じ方向に沿って配列されている。前記複数のカーボンナノチューブは、分子間力で端と端が接続されている。
前記カーボンナノチューブ構造体は、少なくとも一枚のプレシッド構造カーボンナノチューブフィルム(pressed carbon nanotube film)を含む。図5又は図6を参照すると、前記カーボンナノチューブフィルムにおける複数のカーボンナノチューブは、等方的に配列されているか、所定の方向に沿って配列されているか、または、異なる複数の方向に沿って配列されている。前記カーボンナノチューブフィルムは、押し器具を利用することにより、所定の圧力をかけて前記カーボンナノチューブアレイを押し、該カーボンナノチューブアレイを圧力で倒すことにより形成された、シート状の自立構造を有するものである。前記カーボンナノチューブフィルムにおけるカーボンナノチューブの配列方向は、前記押し器具の形状及び前記カーボンナノチューブアレイを押す方向により決められている。
前記カーボンナノチューブ構造体は、少なくとも一枚の綿毛構造カーボンナノチューブフィルム(flocculated carbon nanotube film)を含む。図7及び図8を参照すると、単一の前記カーボンナノチューブフィルムにおいて、複数のカーボンナノチューブは、相互に絡み合い、等方的に配列されている。前記カーボンナノチューブ構造体においては、前記複数のカーボンナノチューブが均一に分布されている。複数のカーボンナノチューブは配向せずに配置されている。単一の前記カーボンナノチューブの長さは、10マイクロメートル以上であり、200マイクロメートル〜900マイクロメートルであると好ましい。前記カーボンナノチューブ構造体は、自立構造の薄膜の形状に形成されている。ここで、自立構造とは、支持体材を利用せず、前記カーボンナノチューブ構造体を独立して利用することができるという形態である。前記複数のカーボンナノチューブは、分子間力で接近して、相互に絡み合って、カーボンナノチューブネット状に形成されている。前記複数のカーボンナノチューブは配向せずに配置されて、複数の微小な穴が形成されている。ここで、単一の前記微小な穴の直径が10マイクロメートル以下になる。前記カーボンナノチューブ構造体におけるカーボンナノチューブは、相互に絡み合って配置されるので、該カーボンナノチューブ構造体は柔軟性に優れ、任意の形状に湾曲して形成させることができる。用途に応じて、前記カーボンナノチューブ構造体の長さ及び幅を調整することができる。前記カーボンナノチューブ構造体の厚さは、1.0マイクロメートル〜1.0ミリメートルであり、100マイクロメートルであることが好ましい。
前記カーボンナノチューブ構造体は、少なくとも一枚の超長構造カーボンナノチューブフィルム(ultra−long carbon nanotube film)を含む。図10を参照すると、前記カーボンナノチューブフィルムは、ほぼ同じ長さを有する複数のカーボンナノチューブを含む。単一の前記カーボンナノチューブフィルムにおいて、前記複数のカーボンナノチューブは、同じ方向に沿って、均一に並列されている。単一の前記カーボンナノチューブフィルムの厚さは、10ナノメートル〜100マイクロメートルである。前記複数のカーボンナノチューブは、それぞれ前記複数のカーボンナノチューブフィルムの表面に平行に配列され、相互に平行に配列されている。隣接する前記カーボンナノチューブは所定の距離で分離して設置される。前記距離は0マイクロメートル〜5マイクロメートルである。前記距離が0マイクロメートルである場合、隣接する前記カーボンナノチューブは分子間力で接続されている。前記カーボンナノチューブフィルムにおける各々の前記カーボンナノチューブの長さは、前記カーボンナノチューブフィルムの長さと基本的に同じである。単一の前記カーボンナノチューブの長さは、1センチメートル以上であり、1センチメートル〜30センチメートルであることが好ましい。さらに、各々の前記カーボンナノチューブには結節がない。本実施形態において、前記カーボンナノチューブフィルムの厚さは10マイクロメートルである。単一の前記カーボンナノチューブの長さは10センチメートルである。
図13を参照すると、本実施形態は、熱変色性素子320を提供する。該熱変色性素子320は、絶縁基板302と、熱変色性構造体318と、加熱構造体308と、第一電極310と、第二電極312と、を含む。前記熱変色性素子320は前記実施形態1の熱変色性素子220と比べて、本実施形態の熱変色性構造体318が前記絶縁基板302と前記加熱構造体308との間に設置される点が異なる。具体的には、前記熱変色性構造体318が前記絶縁基板302の表面に設置される。前記第一電極310と第二電極312とは、前記熱変色性構造体318の両側に位置された絶縁基板302の表面に設置される。前記加熱構造体308は、前記第一電極310と第二電極312と前記熱変色性構造体318との前記絶縁基板302から離れる表面に設置される。前記第一電極310及び第二電極312が前記加熱構造体308に電気的に接続される。本実施形態において、前記加熱構造体308は、前記熱変色性構造体318を覆うので、前記加熱構造体308の透明性が重要となる。該加熱構造体308は、透明なカーボンナノチューブ構造体であり、好ましくは、単一のドローン構造カーボンナノチューブフィルムである。
図14を参照すると、本実施形態は熱変色性素子420を提供する。該熱変色性素子420は、絶縁基板402と、熱変色性構造体418と、加熱構造体408と、第一電極410と、第二電極412と、を含む。前記熱変色性構素子420は前記実施形態2の熱変色性素子320の構造と比べて、本実施形態の前記加熱構造体408及び前記熱変色性構造体418が間隔を置いて設置される点が異なる。具体的には、前記熱変色性構造体418は前記絶縁基板402の表面に設置される。前記第一電極410及び第二電極412は前記熱変色性構造体418の両側に位置された絶縁基板402の表面に設置され、該第一電極410及び第二電極412の高さが前記熱変色性構造体418の厚さより大きい。前記加熱構造体408の両端は、前記第一電極410及び第二電極412の、前記絶縁基板402の表面から離れる表面に設置される。これによって、前記加熱構造体408は、前記第一電極410及び第二電極412によって、前記熱変色性構造体418と間隔を置いて設置される。また、前記加熱構造体408は、二つの支持体(図示せず)によって、前記熱変色性構造体418と間隔を置いて設置することもできる。
図15を参照すると、本実施形態は、熱変色性素子520を提供する。該熱変色性素子520は、絶縁基板502と、熱変色性構造体518と、加熱構造体508と、第一電極510と、第二電極512と、を含む。前記熱変色性構素子520は前記実施形態1の熱変色性素子220の構造と比べて、本実施形態の前記加熱構造体508が前記熱変色性構造体518と前記絶縁基板502との間に設置され、且つ該熱変色性構造体518の両端の側面に延び、且つ前記第一電極510と前記第二電極512との前記絶縁基板502から離れる表面が覆われる点が異なる。具体的には、前記加熱構造体508は前記絶縁基板502の表面に設置される。前記熱変色性構造体518は前記加熱構造体508の前記絶縁基板502から離れる表面に設置される。前記第一電極510及び前記第二電極512はそれぞれ、前記熱変色性構造体518の両側に位置された絶縁基板502の表面に設置される。前記加熱構造体508は、前記熱変色性構造体518と前記第一電極510との間から前記第一電極510の表面に延び、前記熱変色性構造体518と前記第二電極512との間から前記第二電極512の表面に延びる。本実施形態において、前記加熱構造体508が単一のドローン構造カーボンナノチューブフィルムである。該加熱構造体508と前記熱変色性構造体518との接触面積が大きいので、該加熱構造体508が前記熱変色性構造体518を加熱する効率を高め、前記熱変色性構素子520の感度を高めることができる。
図16を参照すると、本実施形態は、熱変色性素子620を提供する。該熱変色性素子620は、絶縁基板602と、熱変色性構造体618と、第一加熱構造体608と、第二加熱構造体609と、第一電極610と、第二電極612と、を含む。前記熱変色性構素子620は前記実施形態1の熱変色性素子220の構造と比べて、本実施形態の前記熱変色性素子620がさらに前記熱変色性構造体618の、前記絶縁基板602から離れる表面に設置された第二加熱構造体609を含む点が異なる。具体的には、前記第一加熱構造体608は前記絶縁基板602の表面に設置される。前記熱変色性構造体618は前記第一加熱構造体608の前記絶縁基板602から離れる表面に設置される。前記第一電極610及び第二電極612は前記熱変色性構造体618の両端の前記第一加熱構造体608の表面に設置される。前記第二加熱構造体609は前記熱変色性構造体618の前記絶縁基板602から離れる表面に設置され、前記第一電極610及び第二電極612が覆われる。本実施形態において、前記第一加熱構造体608と前記第二加熱構造体609とがそれぞれ、単一のドローン構造カーボンナノチューブフィルムである。前記第一加熱構造体608と前記第二加熱構造体609を利用して、同時に前記熱変色性構造体618を加熱できるので、前記熱変色性素子620の感度をより高めることができる。
図17を参照すると、本実施形態は、熱変色性素子720を提供する。該熱変色性素子720は、絶縁基板702と、熱変色性構造体718と、加熱構造体708と、第一電極710と、第二電極712と、を含む。前記熱変色性構素子720は前記実施形態1の熱変色性素子220の構造と比べて、本実施形態の前記絶縁基板702の表面に凹部(図示せず)が設置され、前記熱変色性構造体718が前記凹部の中に設置される点が異なる。具体的には、前記熱変色性構造体718は前記凹部の中に設置され、その厚さが前記凹部の深さと等しい。前記加熱構造体708は前記熱変色性構造体718及び前記絶縁基板702の表面に設置される。前記第一電極710及び第二電極712は、前記絶縁基板702の凹部はない所に位置された前記加熱構造体718の表面に設置される。前記熱変色性構造体718の厚さが前記凹部の深さと同じであることが好ましい。本実施形態において、前記加熱構造体708が単一のドローン構造カーボンナノチューブフィルムである。前記熱変色性構造体718は、前記凹部の中に設置されるので、加熱されると、最初の形状を保持することができる。
202、302、402、502、602、702 絶縁基板
208、308、408、508、708 加熱構造体
608 第一加熱構造体
609 第二加熱構造体
218、318、418、518、618、718 熱変色性構造体
210、310、410、510、610、710 第一電極
212、312、412、512、612、712 第二電極
143a ドローン構造カーボンナノチューブフィルム
143b カーボンナノチューブセグメント
145 カーボンナノチューブ
20 熱変色性表示装置
204 行電極リード線
206 列電極リード線
214 格子
216 絶縁層
222 断熱材
224 保護層
Claims (3)
- 絶縁基板と、複数の行電極リード線と、複数の列電極リード線と、複数の熱変色性素子と、を備えた熱変色性表示装置であって、
前記複数の行電極リード線及び複数の列電極リード線が絶縁的に交叉して前記絶縁基板の一つの表面に設置され、隣接する二つの行電極リード線と、隣接する二つの列電極リード線とが、一つの画素ユニットを画定し、各々の前記画素ユニットに一つの前記熱変色性素子が設置され、
前記熱変色性素子は、熱変色性構造体と、加熱構造体と、第一電極と、第二電極とを備え、
前記第一電極と第二電極とが、間隔を置いて前記加熱構造体に電気的に接続され、且つ別々に前記行電極リード線と列電極リード線とに電気的に接続され、
前記加熱構造体が、カーボンナノチューブ構造体を含み、該カーボンナノチューブ構造体が複数のカーボンナノチューブを含み、前記熱変色性構造体を加熱することに用いられ、
前記熱変色性構造体が、可逆熱変色性材料からなり、
前記加熱構造体が、支持体によって前記熱変色性構造体と間隔を置いて設置されることを特徴とする熱変色性表示装置。 - 前記カーボンナノチューブ構造体が自立構造を有するものであることを特徴とする請求項1に記載の熱変色性表示装置。
- 前記加熱構造体は、カーボンナノチューブ構造体であり、該カーボンナノチューブ構造体がカーボンナノチューブフィルム又はカーボンナノチューブワイヤからなり、該カーボンナノチューブフィルム又はカーボンナノチューブワイヤが複数のカーボンナノチューブからなることを特徴とする請求項1に記載の熱変色性表示装置。
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