JP5900179B2 - 電気泳動素子および表示装置 - Google Patents
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Description
ものである。
1.実施の形態
1−1.全体構成
1−2.多孔質層の形成方法
2.適用例
3.実験例
図1および図2は、それぞれ本技術の一実施の形態の電気泳動素子の平面構成および断面構成を表したものである。この電気泳動素子は、電気泳動現象を利用してコントラストを生じさせるものであり、例えば、表示装置などの多様な電子機器に適用される。この電気泳動素子は、絶縁性液体1中に極性を有する複数の電気泳動粒子10と、多孔質層20とを含んでいる。本実施の形態では、多孔質層20は繊維状構造体21と、非泳動粒子22とを含み、非泳動粒子22は繊維状構造体21中に所定の範囲内で分散している。
[絶縁性液体]
絶縁性液体1は、例えば、有機溶媒のいずれか1種類または2種類以上であり、具体的にはパラフィンまたはイソパラフィンなどである。この絶縁性液体1の粘度および屈折率はできるだけ低いことが好ましい。電気泳動粒子10の移動性(応答速度)が向上すると共に、それに応じて電気泳動粒子10を移動させるために必要なエネルギー(消費電力)が低くなるからである。また、絶縁性液体1の屈折率と多孔質層20の屈折率との差が大きくなるため、その多孔質層20の反射率が高くなるからである。
電気泳動粒子10は、絶縁性液体1中に分散された荷電粒子であり、電界に応じて多孔質層20を経由して移動可能になっている。この電気泳動粒子10は、例えば、有機顔料、無機顔料、染料、炭素材料、金属材料、金属酸化物、ガラスまたは高分子材料(樹脂)などの粒子(粉末)のいずれか1種類または2種類以上である。また、電気泳動粒子10は、上記した粒子を含む樹脂固形分の粉砕粒子またはカプセル粒子などでもよい。なお、炭素材料、金属材料、金属酸化物、ガラスまたは高分子材料に該当する材料は、有機顔料、無機顔料または染料に該当する材料から除かれることとする。
本実施の形態では、電気泳動粒子10の粒径(粒子径)が、後述の多孔質層20(詳細には、後述の繊維状構造体21における細孔23)の平均孔径に応じて設定されている。具体的には、電気泳動粒子10の平均粒径(図3(A)のa)が、多孔質層20の平均孔径の1/5以下であり、望ましくは1/10以下となっている。あるいは、電気泳動粒子10の累積粒径分布におけるD90(図3(B)のb)の値が、多孔質層20の平均孔径の1/2以下であり、望ましくは1/4以下となっている。さらに望ましくは、電気泳動粒子10の平均粒径が多孔質層20の平均孔径の1/5以下(望ましくは1/10以下)で、かつ累積粒径分布におけるD90の値が多孔質層20の平均孔径の1/2以下(望ましくは1/4以下)となっていてもよい。
多孔質層20は、繊維状構造体21により形成された3次元立体構造物であり、この3次元立体構造により形成された複数の細孔23を有している。繊維状構造体21には、複数の非泳動粒子22が含まれており、即ち、複数の非泳動粒子22は、繊維状構造体21により保持されている。3次元立体構造物である多孔質層20では、繊維状構造体21同士がランダムに絡み合っていてもよいし、それらが集合してランダムに重なっていてもよいし、また双方が混在していてもよい。繊維状構造体21が複数の場合、各繊維状構造体21は、1または2以上の非泳動粒子22を保持している。なお、図2では、複数の繊維状構造体21により多孔質層20が形成されている場合を示している。
細孔23の平均孔径(c)は、特に限定されないが、望ましくは0.15μm〜3μmである。この数値範囲における下限値は、上述した電気泳動粒子10の下限値(30nm)に対応した値である。一方、細孔23の平均孔径が上限値(3μm)を超えると、所望の反射率が得られなくなる。この平均孔径は、より望ましくは、例えば0.3μm〜2.0μmである。上述したように、本実施の形態では、電気泳動粒子10の平均粒径(a)がこの多孔質層20の平均孔径(c)の1/5以下、あるいは累積分布におけるD90(b)が、多孔質層20の平均孔径(c)の1/2以下、あるいはその両方を満たすように設定されている。
多孔質層20の形成手順の一例は、以下の通りである。まず、繊維状構造体21に分散させる非泳動粒子22の添加量の最適範囲を決定する。具体的には、繊維状構造体21の材料(主たる材料)である高分子材料(例えばポリアクリロニトリル)を、有機溶剤(例えばN,N’−ジメチルホルムアミド(DMF)等)に溶解させた高分子溶液を調製する。この高分子溶液を複数に分け、それぞれの高分子溶液に非泳動粒子22を分散させる。この際、非泳動粒子22の分散溶液の濃度がそれぞれ5重量%ごとになるようにし、それぞれの分散溶液を十分に攪拌する。次いで、静電紡糸法を用い、各分散溶液において紡糸を行い、繊維状構造体21をそれぞれ形成する。この後、各濃度における繊維状構造体21の光反射率を測定し、非泳動粒子22の添加量の最適範囲を決定する。この後、上記と同様にして、高分子溶液を調製し、この調整した高分子溶液に、上記ステップにて決定された最適範囲内の非泳動粒子22を添加し、分散溶液を調製する。次いで、調整した分散溶液を用いて静電紡糸法により紡糸を行い、繊維状構造体21を形成する。これにより、電気泳動粒子10の移動路(細孔23)を確保しつつ光散乱効率が向上した多孔質層20が得られる。
電気泳動素子では、上記したように、電気泳動粒子10および多孔質層20(非泳動粒子22を含む繊維状構造体21)がそれぞれ明表示または暗表示するため、コントラストが生じる。この場合には、電気泳動粒子10が明表示すると共に多孔質層20が暗表示してもよいし、その逆でもよい。このような役割の違いは、電気泳動粒子10の光学的反射特性と多孔質層20の光学的反射特性との関係により決定される。すなわち、明表示する方の反射率は、暗表示する方の反射率よりも高くなる。
電気泳動素子では、電気泳動粒子10の光学的反射特性と多孔質層20(非泳動粒子22)の光学的反射特性とが異なっている。この場合において、電気泳動素子に電界が印加されると、その電界が印加された範囲内において電気泳動粒子10が多孔質層20(細孔23)を経由して移動する。これにより、電気泳動粒子10が移動した側から電気泳動素子を見ると、電気泳動粒子10が移動した範囲では、その電気泳動粒子10により暗表示(または明表示)されると共に、電気泳動粒子10が移動していない範囲では、多孔質層20により明表示(または暗表示)される。これにより、コントラストが生じる。
本実施の形態では、電気泳動粒子10の平均粒径が多孔質層20の平均孔径の1/5以下、または累積粒径分布におけるD90が多孔質層20の平均孔径の1/2以下であることにより、電気泳動粒子10の移動が多孔質層20によって妨げられにくくなり、白反射率または黒反射率が向上する。
次に、上記した電気泳動素子の適用例について説明する。電気泳動素子は、さまざまな電子機器に適用可能であり、その電子機器の種類は特に限定されないが、例えば、表示装置に適用される。
図4は、表示装置の断面構成を表しており、図5は、図4に示した表示装置の動作を説明するためのものである。なお、以下で説明する表示装置の構成は、あくまで一例であるため、その構成は、適宜変更可能である。
駆動基板30は、例えば、支持基体31の一面に、複数の薄膜トランジスタ(TFT)32と、保護層33と、平坦化絶縁層34と、複数の画素電極35とがこの順に形成されたものである。TFT32および画素電極35は、画素配置に応じてマトリクス状またはセグメント状に配置されている。
対向基板40は、例えば、支持基体41の一面に対向電極42が全面形成されたものである。ただし、対向電極42は、画素電極35と同様に、マトリクス状またはセグメント状に配置されていてもよい。
電気泳動素子50は、上記した電気泳動素子と同様の構成を有している。具体的には、電気泳動素子50は、絶縁性液体51中に、複数の電気泳動粒子52と、複数の細孔54を有する多孔質層53とを含んでいる。絶縁性液体51は、駆動基板30と対向基板40との間の空間に充填されており、多孔質層53は、例えば、スペーサ60により支持されている。絶縁性液体51が充填されている空間は、多孔質層53を境界として、画素電極35に近い側の待避領域R1と、対向電極42に近い側の移動領域R2とに区分けされている。絶縁性液体51、電気泳動粒子52および多孔質層53の構成は、それぞれ絶縁性液体1、電気泳動粒子10および多孔質層20の構成と同様である。なお、図4および図5では、図示内容を簡略化するために、細孔54の一部だけを示している。
スペーサ60は、例えば、高分子材料などの絶縁性材料により形成されている。
この表示装置では、図4に示したように、初期状態において、複数の電気泳動粒子52が待避領域R1に位置している。この場合には、全ての画素において電気泳動粒子52が多孔質層53により遮蔽されているため、対向基板40側から電気泳動素子50を見ると、コントラストが生じていない(画像が表示されていない)状態にある。
この表示装置によれば、電気泳動素子50が上記した電気泳動素子と同様の構成を有しているため、高コントラスト、高速応答および低消費電力が実現される。よって、低消費電力で高品位な画像を表示できる。
<3.実験例>
以下の手順により、黒色(暗表示用)の電気泳動粒子および白色(明表示用)の多孔質層(粒子含有繊維状構造体)を用いて、表示装置を作製した。
まず、水酸化ナトリウム43gとケイ酸ナトリウム0.37gとを水43gに溶解させて溶液Aを得た。続いて、溶液Aを攪拌しながら複合酸化物微粒子(大日精化工業株式会社製ダイピロキサイドカラーTM9550)5gを加えて攪拌(15分間)したのち、超音波攪拌(30℃〜35℃,15分間)した。次に、溶液Aを加熱(90℃)したのち、0.22mol/cm3の硫酸15cm3(=ml)と、ケイ酸ナトリウム6.5mgおよび水酸化ナトリウム1.3mgが溶解された水溶液7.5cm3とを2時間かけて滴下した。続いて、溶液Aを冷却(室温)したのち、1mol/cm3の硫酸1.8cm3を加えたのち、遠心分離(3700rpm,30分間)およびデカンテーションを行った。次に、エタノールに再分散してから共に遠心分離(3500rpm,30分間)すると共にデカンテーションを行う作業を2回繰り返したのち、各ボトルにエタノール5cm3と水0.5cm3との混合液を加えて超音波攪拌(1時間)して、シラン被覆複合酸化物粒子の分散溶液を得た。
次に、絶縁性液体として、N,N−ジメチルプロパン−1,3−ジアミン、12−ヒドロキシオクタデカン酸およびメトキシスルホニルオキシメタン(Lubrizol社製Solsperse17000)を合計で1.0%、ソルビタントリオレート(Span85)を5.0%、第1成分であるイソパラフィン(エクソンモービル社製IsoparG )を94%含む有機溶媒を準備した。この場合には、必要に応じて、続いて、絶縁性液体9.7gに泳動粒子0.3gを加えて、ジルコニアビーズ(0.03mmφ)を加えたホモジナイザで攪拌(4時間)した。続いて、混合液を遠心分離(2000rpmで5分間)したのち、ビーズを取り除いて、さらに遠心分離(4000rpmで5分間)し、泳動粒子が分散された絶縁性液体を得た。
次に、繊維状構造体の形成材料としてポリアクリロニトリル(Aldrich 社製:分子量=150000)12gを、N,N‘−ジメチルホルムアミド88gに溶解させて溶液Dを準備した。続いて、非泳動粒子である酸化チタン(堺化学工業株式会社製TITONE R-42)40gを溶液D60gに加えたのち、ビーズミルで混合して紡糸溶液を準備した。続いて、紡糸溶液をシリンジに入れ、所定のパターン形状の画素電極(ITO)が形成されたガラス基板の上で、電界紡糸装置(株式会社メック製NANON)を用いて20往復分の紡糸を行った。紡糸条件は、電界強度=28kV、吐出速度=0.5cm3/分、紡糸距離=15cm、スキャンレート=20mm/秒とした。続いて、真空オーブン(75℃)中でガラス基板を12時間乾燥して、非泳動粒子を含む繊維状構造体を形成した。
画素電極が形成されたガラス基板から、その画素電極が形成されていない領域に付着した不要な繊維状構造体を除去したのち、対向電極(ITO)が全面形成されたガラス基板の上にスペーサとしてPETフィルム(30μm厚)を置いた。その上に、画素電極および繊維状構造体が形成されたガラス基板を重ねた。なお、多孔質層と重ならない位置にはビーズ(外径=30μm)を含む光硬化性樹脂(積水化学工業株式会社製感光性樹脂フォトレックA-400)を描画した。最後に、2枚のガラス基板の間の隙間に、電気泳動粒子が
分散された絶縁性液体を注入したのち、ローラで全体を押圧して多孔質層を画素電極および対向電極に隣接させた後、再度全体を押圧して多孔質層を圧縮した。
また、混合液を遠心分離(2000rpmで5分間)したのち、ビーズを取り除き、さらに遠心分離(3000rpmで10分間)したこと以外は、上記実験例1−1と同様にして絶縁性液体を調製したものを作製した。
また、混合液を遠心分離(2000rpmで5分間)したのち、ビーズを取り除き、さらに遠心分離(4000rpmで2分間)したこと以外は、上記実験例1−1と同様にして絶縁性液体を調製したものを作製した。
また、混合液を遠心分離(2000rpmで5分間)したのち、ビーズを取り除き、さらに遠心分離(4000rpmで10分間)したこと以外は、上記実験例1−1と同様にして絶縁性液体を調製したものを作製した。
また、混合液を遠心分離(2000rpmで5分間)したのち、ビーズを取り除いたこと以外は、上記実験例1−1と同様にして多孔質層を準備して、表示装置を作製した。
また、混合液を遠心分離(2000rpmで5分間)したのち、ビーズを取り除いて、さらに遠心分離(3000rpmで5分間)したこと以外は、上記実験例1−1と同様にして絶縁性液体を調製したものを作製した。
また、実験例2−1として、混合液を遠心分離(2000rpmで5分間)したのち、更に遠心分離することなくビーズを取り除いたこと、および、8往復分の紡糸を行ったこと以外は、上記実施例1−1と同様にして絶縁性液体を調製したものを作製した。また、実験例2−2として、混合液を、遠心分離ではなく、ガラスメンブレンフィルター(0.7μm)を用いてビーズを取り除いたこと以外は、上記実験例2−1と同様にして絶縁性液体を調製したものを作製した。
また、実験例3として、4往復分の紡糸を行ったこと以外は、上記実験例2−1と同様にして多孔質層を準備して、表示装置を作製した。これらの実験例2−1,2−2,3の諸特性について、表2に示す。表示項目および測定手法等は、上記実施例1−1等と同様である。このように、多孔質層の平均孔径cが1.0μm,2.0μmであってもよい。また、上記比較例1−1,実施例2−1,3の結果より、電気泳動粒子の平均粒径およびD90が同じ場合には、多孔質層の平均孔径が大きい程、非泳動粒子の密度が低くなるため白反射率は低下するが、電気泳動粒子が多孔質層を通り抜け易くなるため、黒反射率は向上する。
(1)
絶縁性液体中に、複数の電気泳動粒子と、複数の非泳動粒子が含まれた繊維状構造体により形成された多孔質層とを有し、
前記電気泳動粒子の平均粒径が、前記多孔質層の平均孔径の1/5以下である
電気泳動素子。
(2)
前記電気泳動粒子の平均粒径の累積分布におけるD90が、前記多孔質層の平均孔径の1/2以下である
上記(1)に記載の電気泳動素子。
(3)
前記多孔質層の平均孔径は、0.15μm以上3μm以下である
上記(1)に記載の電気泳動素子。
(4)
前記多孔質層の平均孔径は、0.3μm以上2μm以下である
上記(3)に記載の電気泳動素子。
(5)
前記電気泳動粒子の平均粒径は、30nm以上300nm以下である
上記(1)〜(4)のいずれかに記載の電気泳動素子。
(6)
前記電気泳動粒子の平均粒径は、50nm以上200nm以下である
上記(5)に記載の電気泳動素子。
(7)
前記繊維状構造体の平均繊維径は10μm以下である
上記(1)〜(6)のいずれかに記載の電気泳動素子。
(8)
前記繊維状構造体は、高分子材料または無機材料により形成されている
上記(1)〜(7)のいずれかに記載の電気泳動素子。
(9)
前記繊維状構造体は静電紡糸法により形成されている
上記(1)〜(8)のいずれかに記載の電気泳動素子。
(10)
前記非泳動粒子は前記電気泳動粒子とは異なる光学的反射特性を有する
上記(1)〜(9)のいずれかに記載の電気泳動素子。
(11)
前記非泳動粒子の反射率は前記電気泳動素子の反射率よりも高い
上記(1)〜(10)のいずれかに記載の電気泳動素子。
(12)
絶縁性液体中に、複数の電気泳動粒子と、複数の非泳動粒子が含まれた繊維状構造体により形成された多孔質層とを有し、
前記電気泳動粒子の累積粒径分布におけるD90が、前記多孔質層の平均孔径の1/2以下である
電気泳動素子。
(13)
前記多孔質層の平均孔径は、0.15μm以上3μm以下である
上記(12)に記載の電気泳動素子。
(14)
前記多孔質層の平均孔径は、0.3μm以上2μm以下である
上記(13)に記載の電気泳動素子。
(15)
前記電気泳動粒子の累積粒径分布におけるD90は、150nm以上600nm以下である
上記(12)〜(14)のいずれかに記載の電気泳動素子。
(16)
少なくとも一方が光透過性であると共にそれぞれに電極が設けられた一対の基体の間に、電気泳動素子を備え、
前記電気泳動素子は、
絶縁性液体中に、複数の電気泳動粒子と、複数の非泳動粒子が含まれた繊維状構造体により形成された多孔質層とを有し、
前記電気泳動粒子の平均粒径が、前記多孔質層の平均孔径の1/5以下である
表示装置。
(17)
少なくとも一方が光透過性であると共にそれぞれに電極が設けられた一対の基体の間に、電気泳動素子を備え、
前記電気泳動素子は、
絶縁性液体中に、複数の電気泳動粒子と、複数の非泳動粒子が含まれた繊維状構造体により形成された多孔質層とを有し、
前記電気泳動粒子の累積粒径分布におけるD90が、前記多孔質層の平均孔径の1/2以下である
表示装置。
Claims (9)
- 絶縁性液体中に、複数の電気泳動粒子と、複数の非泳動粒子が含まれた繊維状構造体により形成された多孔質層とを有し、
前記非泳動粒子は、前記電気泳動粒子とは異なる光学的反射特性を有し、
前記多孔質層の平均孔径は2.0μm以下であり、かつ
前記電気泳動粒子の累積粒径分布におけるD90が、前記多孔質層の平均孔径の0.4倍以下である
電気泳動素子。 - 前記電気泳動粒子の平均粒径が、前記多孔質層の平均孔径の1/5以下である
請求項1に記載の電気泳動素子。 - 前記多孔質層の平均孔径は、0.5μm以上2.0μm以下である
請求項1または請求項2に記載の電気泳動素子。 - 前記電気泳動粒子の累積粒径分布におけるD90は、150nm以上600nm以下である
請求項1ないし請求項3のいずれか1つに記載の電気泳動素子。 - 前記電気泳動粒子の平均粒径は、50nm以上200nm以下である
請求項1ないし請求項4のいずれか1つに記載の電気泳動素子。 - 前記繊維状構造体の平均繊維径は10μm以下である
請求項1に記載の電気泳動素子。 - 前記繊維状構造体は、高分子材料または無機材料により形成されている
請求項1に記載の電気泳動素子。 - 前記非泳動粒子の反射率は前記電気泳動素子の反射率よりも高い
請求項1に記載の電気泳動素子。 - 少なくとも一方が光透過性であると共にそれぞれに電極が設けられた一対の基体の間に、電気泳動素子を備え、
前記電気泳動素子は、
絶縁性液体中に、複数の電気泳動粒子と、複数の非泳動粒子が含まれた繊維状構造体により形成された多孔質層とを有し、
前記非泳動粒子は、前記電気泳動粒子とは異なる光学的反射特性を有し、
前記多孔質層の平均孔径は2.0μm以下であり、かつ
前記電気泳動粒子の累積粒径分布におけるD90が、前記多孔質層の平均孔径の0.4倍以下である
表示装置。
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