JPWO2008023416A1 - 表示素子並びにそれを用いた電子ペーパーおよび電子端末 - Google Patents

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Abstract

本発明は、表示素子並びにそれを用いた電子ペーパーおよび電子端末に関し、表示の変化を防止できる表示素子並びにそれを用いた電子ペーパーおよび電子端末を実現することを目的とする。画素領域12aの側面は、図4中右側の側面を除いて、壁面構造体31によって囲まれている。画素領域12bの側面は、図4中左側の側面を除いて、壁面構造体31によって囲まれている。画素領域12aと画素領域12bとの間にはコレステリック液晶が流通する流路51が形成されている。流路51は、画素領域12a、12b外に形成されている。

Description

本発明は、表示素子並びにそれを用いた電子ペーパーおよび電子端末に関する。
今後、電源が無くても表示保持可能で、表示内容を電気的に書き換え可能な電子ペーパーが急速に普及すると予想されている。電子ペーパーは、従来、紙印刷物であった書籍や雑誌、新聞等を、電気的に表示書き換え可能な装置によって実現する。電子ペーパーは、薄く、軽く、そして見やすいという紙印刷物の優れた特性を備える。電子ペーパーは、表示内容(コンテンツ)の書き換えが可能であるという点で、紙印刷物より優れている。このため、電子ペーパーは紙印刷物のように使い捨てられることはない。従って、電子ペーパーが紙印刷物の代替として普及することは、紙資源消費の削減に大きく貢献し、環境保護の観点からも非常に有用であると考えられる。電子ペーパーの応用として、電子書籍、電子新聞、電子ポスターおよび電子辞書等が考えられている。
電子ペーパーに求められる特性として、(1)電気的に表示データの書き換えが可能であること、(2)超低消費電力であること、(3)目に優しく、疲れにくい(非常に見やすい)こと、(4)携帯が容易である(軽くて持ち運びしやすい)こと、(5)紙のように薄くて折り曲げ可能である(軽量で可撓性がある)こと等がある。
電子ペーパーの表示方式には、電気泳動方式、ツイストボール方式、有機EL(エレクトロルミネッセンス)ディスプレイを用いる方式および液晶表示素子を用いる方式等があり、各表示方式を用いて電子ペーパーの研究・開発が行われている。電気泳動方式は、帯電粒子を空気中や液体中で移動させる方式である。ツイストボール方式は、二色に色分けされた帯電粒子を回転させる方式である。有機ELディスプレイは、有機材料からなる複数の薄膜を陰極と陽極とで挟み込んだ構造を有する自発光型のディスプレイである。液晶表示素子は、それぞれ電極を備えた一対の基板と、一対の基板間に液晶が封止されて形成された液晶層とを有する非自発光型のディスプレイである。液晶表示素子の動作方式には、TN(Twisted Nematic)方式、STN(Super Twisted Nematic)方式等がある。
電子ペーパーに用いられる液晶表示素子の1つに、コレステリック相が形成される液晶組成物(コレステリック液晶またはカイラルネマティク液晶と称される。以下、コレステリック液晶と言う)を用いた液晶表示素子がある。コレステリック液晶は、双安定性(メモリ性)を有している。双安定性とは、液晶が2つの異なった配向状態で安定性を示す性質である。コレステリック液晶は、液晶に印加する電界強度の調節によりプレーナ(planer)状態またはフォーカルコニック(focal conic)状態のいずれかの状態をとることができ、一旦プレーナ状態またはフォーカルコニック状態になると、その後は無電界下においても安定してその状態を保持する。
プレーナ状態では、所定波長の光が選択的に反射される。フォーカルコニック状態では、光の選択反射性は失われ、入射光のほとんどが透過する。このように、コレステリック液晶では、液晶分子の配向状態で光の反射量を制御することができる。このため、コレステリック液晶を用いる液晶表示素子では、偏光板が不要となる。このように、コレステリック液晶を用いる液晶表示素子は、選択反射型の液晶表示素子である。コレステリック液晶を用いる液晶表示素子は、半永久的な表示保持特性(メモリ性)を有し、画面書き換え時以外には電力を消費せずに表示が可能である。
コレステリック液晶を用いる液晶表示素子では、例えばプレーナ状態でそれぞれ青色、緑色または赤色の波長の光を反射するコレステリック液晶を備えた3つの液晶表示パネルを積層するだけでカラー表示が可能になる。このため、コレステリック液晶を用いる液晶表示方式は、電気泳動方式等他の表示方式に比べ、カラー表示の点で圧倒的に優れている。他の表示方式では、画素毎に3色のカラーフィルタを配置する必要があるため、コレステリック液晶を用いる液晶表示方式に比べ明度が1/3となる。このため、他の表示方式では、明るさの向上が、電子ペーパーを実現する上での大きな問題となっている。
基板として、一般的にガラス基板が用いられている。また、透明な特殊樹脂で形成されたフィルム基板(プラスチック基板)を用いる液晶表示素子も実現されている。プラスチック基板を用いる液晶表示素子は、ガラス基板を用いた液晶表示素子に比べて薄型化や軽量化が可能であり、さらに、十分な可撓性を備えているので、耐久性が高く曲げに対する強度も大きい。従って、プラスチック基板を用いる液晶表示素子は、薄型、軽量で高い可撓性が求められる電子ペーパーの表示素子として適している。
液晶表示素子では、液晶層の厚さ(セルギャップ)を均一(数μm)に保持する必要がある。均一なセルギャップを実現している従来の液晶表示素子について図16を用いて説明する。図16は、支柱スペーサを用いて均一なセルギャップを実現しているドットマトリクス構造の液晶表示素子906のセル構造を示す分解斜視図である。図16に示すように、液晶表示素子906は、対向配置された上下基板7、9と、上下基板7、9間に液晶が封止されて形成された液晶層(不図示)とを有している。
下基板9の上基板7側の表面には、複数の透明な列電極(不図示)が形成されている。上基板7の下基板9側の表面には、当該列電極と垂直に交差する複数の透明な行電極(不図示)が形成されている。上下基板7、9の基板面法線方向(以下、単に基板面法線方向と言う)に見て、列電極および行電極が重なる領域が画素領域となる。下基板9の上基板7側の表面には、シール材21が形成されている。シール材21は、印刷工程で作製される熱硬化型またはUV硬化型の接着剤である。シール材21は、上下基板7、9間の外周部に形成されている。シール材21の図16中右側の短辺21bの中央には開口部が設けられており、当該開口部の両端が延伸して液晶の注入口21aを形成している。液晶表示素子906は、注入口21aを介して、シール材21で囲まれた領域内に液晶を注入するように構成されている。
下基板9上のシール材21に囲まれた領域内には、液晶層のスペーサとしての機能を果たす複数の接着性支柱905が形成されている。接着性支柱905は、各画素領域の四隅に形成されている。接着性支柱905は円柱形状を有しており、上基板7と接着可能な部材である。このため、シール材21および接着性支柱905が形成された下基板9と上基板7とを重ね合わせると、上下基板7、9はシール材21および接着性支柱905によって接着される。接着性支柱905は、例えば、特許文献1や特許文献2に開示されているようなフォトリソグラフィ法によるパターニングで形成することができる。
画素領域間の領域は、基板面法線方向に見て列電極および行電極が重なっていない。液晶としてコレステリック液晶を用いる液晶表示素子906では、画素領域間の領域のコレステリック液晶は常時プレーナ状態となり、画素領域間の領域が常時点灯してしまう。このため、画素領域間の領域の常時点灯を防止して画素のコントラストを向上させるために、上基板7の下基板9側の表面には、ブラックマトリクス36が形成されている。ブラックマトリクス36は、画素領域間の領域を遮光するように格子状に形成されている。
液晶表示素子906では、接着性支柱905がスペーサとして機能するので、セルギャップが均一に保たれる。注入口21aからコレステリック液晶を注入することにより、選択反射型の液晶表示素子906を実現できる。
上述したように、電子ペーパーには可撓性が求められている。しかしながら、コレステリック液晶を用いる液晶表示素子906では、均一なセルギャップを実現しただけでは可撓性を付与することはできないという問題があった。
液晶表示素子906は、液晶表示パネルを曲げたり、その表示面を押圧したりすると、それらの動作によって加わる力によって液晶が流動し、表示が変化してしまう。TN型やSTN型の液晶表示素子では、液晶は電気的に常時駆動されている状態にある。従って、表示が変化しても、すぐに元の表示に復帰することができる。しかしながら、表示のメモリ性を有するコレステリック液晶を用いる液晶表示素子906では、一旦表示が変化してしまうと、再駆動されるまで表示は元に戻らない。
コレステリック液晶を用いる液晶表示素子906において、接着性支柱905のような支柱を形成する方法は、例えば、特許文献3に開示されている。しかしながら、特許文献3に開示された方法は、セルギャップの均一性の確保を主な目的としており、液晶表示パネルを曲げた場合や、その表示面が押圧された場合において、コレステリック液晶を用いる液晶表示素子906のメモリ性を保持するものではない。
コレステリック液晶を用いる液晶表示素子を電子ペーパーに応用するために、電子ペーパーを押圧したり、曲げたりしても表示が変化しない構造が求められる。また、当該構造は、コレステリック液晶を用いる液晶表示素子に限られず、表示のメモリ性を有する液晶を用いる液晶表示素子に求められる。コレステリック液晶を用いる液晶表示素子906を厚さ0.125mmのフィルム基板を用いて作製したところ、手に持つだけで、表示が変化してしまった。液晶表示素子906の支柱構造では、表示の変化を防ぐためには、頑丈な筐体が必要である。しかしながら、当該筐体を用いる液晶表示素子906を可撓性が求められる電子ペーパーに応用することはできなかった。
実開昭58−13515号公報 特開平8−76131号公報 特開2000−147527号公報 特開2002−82340号公報 特開2004−219948号公報
本発明の目的は、表示の変化を防止できる表示素子並びにそれを用いた電子ペーパーおよび電子端末を実現することにある。
上記目的は、対向配置された一対の基板と、前記一対の基板間に封止された液晶と、前記一対の基板の双方に接触して画素領域を囲むように形成された壁面構造体と、前記画素領域外に前記液晶が流通するように前記壁面構造体の一部を開口した開口部とを有することを特徴とする表示素子によって達成される。
また、上記目的は、画像を表示する電子ペーパーにおいて、上記本発明の表示素子を備えていることを特徴とする電子ペーパーによって達成される。
また、上記目的は、画像を表示する電子端末装置において、上記本発明の表示素子を備えていることを特徴とする電子端末装置によって達成される。
本発明によれば、表示の変化を防止できる表示素子並びにそれを用いた電子ペーパーおよび電子端末を実現できる。
国際出願PCT/JP2005/004925に提案された液晶表示素子806を基板面法線方向に見た構成を示す平面図である 本発明の第1の実施の形態による液晶表示素子6の構成を模式的に示す分解斜視図である 走査電極17およびデータ電極19を基板面法線方向に見た平面図である。 本発明の第1の実施の形態による液晶表示素子6において、基板面法線方向に見た画素領域12a、12bおよび壁面構造体31を模式的に示す平面図である。 図4のA−A線で切断した断面を示す断面図である。 基板面法線方向に見た画素領域12a、12bおよび壁面構造体31を、図4よりもさらに広範囲に示す平面図である。 本発明の第1の実施の形態による液晶表示素子1の断面構成を模式的に示す図である。 本発明の第1の実施の形態による液晶表示素子6の変形例を示す図面(その1)である。 本発明の第1の実施の形態による液晶表示素子6の変形例を示す図面(その2)である。 本発明の第2の実施の形態による液晶表示素子206において、基板面法線方向に見た画素領域12a、12b、12c、12dおよび壁面構造体231を模式的に示す平面図である。 基板面法線方向に見た画素領域12a、12b、12c、12dおよび壁面構造体231を、図10よりもさらに広範囲に示す平面図である。 本発明の第2の実施の形態による液晶表示素子206の変形例を示す図面である。 本発明の第3の実施の形態による液晶表示素子406の走査電極417およびデータ電極419を基板面法線方向に見た平面図である。 本発明の第3の実施の形態による液晶表示素子406において、基板面法線方向に見た画素領域412a、412bおよび壁面構造体431を模式的に示す平面図である。 本発明の第3の実施の形態による液晶表示素子406の変形例を示す図である。 従来の液晶表示素子906のセル構造を示す分解斜視図である。
符号の説明
1、6、206、406、806、906 液晶表示素子
3b B用液晶層
3g G用液晶層
3r R用液晶層
6b B表示部
6g G表示部
6r R表示部
7、7b、7g、7r 上基板
9、9b、9g、9r 下基板
12、12a、12b、12c、12d、412、412a、412b 画素
15 可視光吸収層
17、417 走査電極
19、419 データ電極
21 シール材
21a、37a 注入口
21b、37b 短辺
31、231、431、831 壁面構造体
32a、32b、132a、132b、232a、232b、232c、232d、432 衝立部
33a、33b、33c、33d、233a、233b、233c、233d、433、433a、433b、833 開口部
36 ブラックマトリクス
37 第2壁面構造体
41b、41g、41r パルス電圧源
51、451 液晶の経路
417a、419a 正六角形部
417b、419b 矩形部
905 接着性支柱
[第1の実施の形態]
本発明の第1の実施の形態による表示素子並びにそれを用いた電子ペーパーおよび電子端末について図1乃至図9を用いて説明する。本願発明者は、コレステリック液晶を用いる液晶表示素子906が、表示面が押圧されたり曲げられたりすることにより表示が変化してしまうメカニズムを、実験により突き止めた。本願発明者は、先に出願した国際出願「PCT/JP2004/013380(国際公開番号:WO2006/030495)」および「PCT/JP2005/004925」でこのメカニズムを説明している。
表示の変化の原因は、液晶表示素子の表示面に加わる押圧力や液晶表示素子の曲げに起因するコレステリック液晶の流動性にある。この流動性を大幅に抑制することで表示の変化を防止することができる。円柱状や角柱状のスペーサ構造では、液晶の流動性を抑制することはできない。セルギャップ均一化のためのストライプ構造の支柱も提案されているが、この構造では液晶は容易に流動してしまう。
本実施の形態の前提となる液晶表示素子について説明する。本願発明者は、国際出願PCT/JP2005/004925において、表示の変化を抑制することができる液晶表示素子を提案している。国際出願PCT/JP2005/004925に提案された液晶表示素子は、液晶表示素子906と同様に、対向配置された上下基板7、9と、上下基板7、9間に液晶が封止されて形成された液晶層とを有している。下基板9上の対向面側には、互いに平行に延びる複数の走査電極が形成されている。上基板7上の対向面側には、基板面法線方向に見て複数の走査電極と垂直に交差する複数のデータ電極が形成されている。複数のデータ電極は、互いに平行に延びている。
図1は、国際出願PCT/JP2005/004925に提案された液晶表示素子806を基板面法線方向に見た構成を示す平面図である。基板面法線方向に見て、走査電極およびデータ電極が重なる領域が画素領域12となる。以下の説明において、走査電極およびデータ電極が重なる領域の液晶層を画素領域と定義する。図1に示すように、複数の画素領域12は、マトリクス状に配置されている。図1では、16個の画素領域12を図示している。
液晶表示素子806は、液晶表示素子906に対して、接着性支柱905の代わりに壁面構造体831が形成されている点に特徴を有している。壁面構造体831は、下基板9上に形成されて、上基板(図1では不図示)7に接触している。基板面法線方向に見て、壁面構造体831は2辺の長さが異なる略十字形状を有している。壁面構造体831は、接着性を有する部材である。1つの画素領域12は、4つの壁面構造体831によって囲まれている。壁面構造体831の中心は、画素領域12の角部に位置している。
隣接する2つの壁面構造体831間には開口部833が形成されている。壁面構造体831の短辺の両端部は、開口部833を挟んで隣接する壁面構造体831の長辺の端部と対向している。壁面構造体831の長辺の両端部は、開口部833を挟んで隣接する壁面構造体831の短辺の端部と対向している。開口部833は、画素領域12の4つの側面それぞれの中央近傍に形成されている。1つの画素領域12は、4つの開口部833と接している。隣接する画素領域12は、開口部833を介して連結されている。
液晶表示素子806では、画素領域12の側面が、開口部833を除いて壁面構造体831によって囲まれるため、画素領域12内部の液晶の流動が制限される。このため、液晶表示素子806表示面に押圧力が加わった場合や液晶表示素子806が折り曲げられた場合でも、画素の表示の変化を抑制できる。
しかしながら、液晶表示素子806においても液晶の流動が若干残存し、そのために強い押圧や曲げ、あるいは急激な温度変化によって表示が変化してしまうことがあった。図1を用いてその原因を説明する。液晶表示素子806では、画素領域12の4つの側面それぞれに開口部833が形成されている。従って、図1中の矢印で模式的に示すように、複数の開口部833を通り複数の画素領域12を行方向および列方向に横断する液晶の流路が形成される。当該流路は画素領域12内を通る。従って、液晶表示素子806では画素領域12内の液晶が流動する余地が残っている。そのために、押圧や曲げ、温度変化によって画素領域12内の液晶が流動し、表示の変化が起こってしまう。
第12回ディスプレイ国際ワークショップ/アジアディスプレイ2005(IDW/AD’05)では、画素領域の側面四方を壁面構造体で完全に囲むことにより耐久性を向上させる方法が発表されている。この方法では、画素領域の側面四方が壁面構造体で完全に囲まれるので、複数の画素領域を横断する液晶の流路は形成されない。従って、押圧や曲げによる液晶の流動が生じないので、表示の変化が生じない。しかしながら、この方法では、液晶材料を注入するために、インクジェット方式等の特殊な方法を用いる必要がある。例えば、インクジェット方式では、液晶の噴射をより円滑にするために、液晶に有機溶剤を混入させ、各画素領域に有機溶剤を混入させた液晶を滴下した後に、有機溶剤を揮発させることが提案されている。しかしながら、液晶材料に有機溶剤を混入させることは液晶表示素子の信頼性低下の原因となり得る。液晶の注入法の中では、一般に用いられている真空注入法が信頼性においても実績がある。また、液晶の熱膨張率は、一般的に壁面構造体の熱膨張率よりも大きい。従って、画素領域の側面四方を壁面構造体で完全に囲むと、画素領域内の液晶が壁面構造体によって完全に密閉されるので、壁面構造体が液晶の熱膨張によって破壊される可能性もある。
本実施の形態による液晶表示素子は、液晶表示素子806と比較して、表示の変化をさらに防止する。また、本実施の形態による液晶表示素子は、真空注入法を用いて液晶を注入することを可能とする。
本実施の形態による液晶表示素子について図2乃至図7を用いて説明する。図2は、本実施の形態による液晶表示素子6の構成を模式的に示す分解斜視図である。図2では、隠れ線を破線で示している。液晶表示素子6は、液晶表示素子806に対して、液晶の流路が画素領域12a、12b外に形成されている点に特徴を有している。また、液晶表示素子6は、液晶表示素子806に対して、壁面構造体31の構造に特徴を有している。
図2に示すように、液晶表示素子6は、対向配置された上基板7および下基板9(一対の基板)と、上下基板7、9間にコレステリック液晶が封止されて形成された液晶層(不図示)とを有している。上下基板7、9として、例えばポリカーボネート(PC)やポリエチレンテレフタレート(PET)等のフィルム基板(プラスチック基板)が用いられている。
下基板9上の対向面側には、互いに平行に延びる複数の走査電極17(図2では不図示)が形成されている。上基板7上の対向面側には、基板面法線方向に見て複数の走査電極17と垂直に交差する複数のデータ電極19(図2では不図示)が形成されている。複数のデータ電極19は、互いに平行に延びている。
図3は、走査電極17およびデータ電極19を基板面法線方向に見た平面図である。図3に示すように、基板面法線方向に見て、走査電極17およびデータ電極19が重なる領域が画素領域12a、12bとなる。基板面法線方向に見て、画素領域12a、12bはほぼ正方形である。従って、画素領域12a、12bは4つの辺を有している。図2および図3に示すように、複数の画素領域12a、12bは、交互にマトリクス状に配置されている。
図2に示すように、下基板9および走査電極17上の画素領域12a、12b間には、画素領域12a、12bを囲むように壁面構造体31が形成されている。また、下基板9上には、複数の画素領域12a、12bおよび壁面構造体31を囲む第2壁面構造体37が形成されている。第2壁面構造体37は、液晶が注入される領域の外枠を規定している。第2壁面構造体37は、基板面法線方向に見て略矩形状を有している。第2壁面構造体37の図16中右側の短辺37bの中央には開口部が設けられており、当該開口部の両端が延伸して液晶の注入口37aを形成している。第2壁面構造体37で囲まれた領域内にコレステリック液晶が注入口37aを介して注入される。
壁面構造体31および第2壁面構造体37は、接着性を有する部材である。壁面構造体31および第2壁面構造体37は、例えばフォトレジストで形成される。壁面構造体31および第2壁面構造体37は、例えば、フォトリソグラフィ法により作製される。壁面構造体31および第2壁面構造体37は同一部材であってもよく、この場合、それらをフォトリソグラフィ工程で同時に形成することが可能である。
壁面構造体31および第2壁面構造体37の接着性は、以下のようにして発現させることができる。壁面構造体31および第2壁面構造体37にポストベークを行う前に、壁面構造体31および第2壁面構造体37を形成した下基板9と上基板7とを貼り合わせ、上下基板7、9を貼り合わせた後に、壁面構造体31および第2壁面構造体37にポストベークを行う。これにより、壁面構造体31および第2壁面構造体37の形成材料によっては、壁面構造体31および第2壁面構造体37に接着性を発現させることができる。
下基板9上の第2壁面構造体37外側には、所定距離だけ隔てて、シール材21が形成されている。シール材21は、例えば印刷工程で作製される熱硬化型またはUV硬化型の接着剤である。シール材21は、上下基板7、9間の外周部に形成されて、複数の画素領域12a、12b、壁面構造体31および第2壁面構造体37を囲んでいる。シール材21の図1中右側の短辺21bの中央には開口部が設けられており、当該開口部の両端が延伸して第2壁面構造体37と共に液晶の注入口37aを形成している。液晶表示素子6は、上下基板7、9を貼り合せる際に、接着性を有する壁面構造体31および第2壁面構造体37をシール材21と併用できるような構成となっている。すなわち、上下基板7、9は、シール材21、壁面構造体31および第2壁面構造体37によって接着される。また、壁面構造体31および第2壁面構造体37と従来型の球状スペーサまたは柱状スペーサとを併用してもよい。
上述したように、コレステリック液晶を用いる液晶表示素子6では、画素領域12a、12b間の領域のコレステリック液晶は常時プレーナ状態となり、画素領域12a、12b間の領域は常時点灯してしまう。このため、画素領域12a、12b間の領域の常時点灯を防止して画素のコントラストを向上させるために、上基板7の下基板9側の表面には、ブラックマトリクス36が形成されている。図2に示すように、ブラックマトリクス36は、画素領域12a、12b間の領域を遮光するように格子状に形成されている。ブラックマトリクス36は、基板面法線方向に見て、壁面構造体31および第2壁面構造体37と重なる位置に形成されている。壁面構造体31および第2壁面構造体37は、下基板9と上基板7側のブラックマトリクス36との双方に接着されている。ブラックマトリクス36は、流路51の観察側にも形成されている。ブラックマトリクス36は、流路51からの反射光をカットする。
図4は、基板面法線方向に見た画素領域12a、12bおよび壁面構造体31を模式的に示す平面図である。図4では、4つの画素領域12a、12bを示している。図5は、図4のA−A線で切断した断面を示す断面図である。液晶表示素子6は、図4に示す画素領域12a、12b、壁面構造体31、開口部33a、33bおよび流路51が周期的に配置された構造を有している。図4および図5に示すように、2つの画素領域12a、12bは、図4および図5中左右に隣接して配置されている。画素領域12aの側面は、図4中右側の側面を除いて、壁面構造体31によって囲まれている。画素領域12bの側面は、図4中左側の側面を除いて、壁面構造体31によって囲まれている。画素領域12aと画素領域12bとの間にはコレステリック液晶が流通する流路51が形成されている。流路51は、画素領域12a、12b外に形成されている。流路51は、図4中縦方向に延びている。
画素領域12aの流路51に面する側面(図4中右側の側面)には、壁面構造体31を開口した開口部33aが形成されている。画素領域12bの流路51に面する側面(図4中左側の側面)には、壁面構造体31を開口した開口部33bが形成されている。開口部33aは画素領域12a毎に1つずつ形成され、開口部33bは画素領域12b毎に1つずつ形成されている。開口部33aおよび開口部33bは、流路51を挟んで対向配置されている。画素領域12aは、開口部33aを介して流路51と連結している。画素領域12bは、開口部33bを介して流路51と連結している。
画素領域12a、12bの一辺の長さ(画素サイズ)lおよび壁面構造体31の幅w1は、例えば以下の通りである。対角3.8インチ・100ppi(pixel per inch)の液晶表示素子6では、画素領域12a、12bの一辺の長さlは例えば210μmであり、壁面構造体31の幅w1は例えば30μmである。対角11インチ・36ppiの液晶表示素子6では、画素領域12a、12bの一辺の長さlは例えば690μmであり、壁面構造体31の幅w1は例えば10μmである。開口部33a、33bの幅は、画素領域12a、12bの一辺の長さlと等しい。流路51の幅w2は、例えば壁面構造体31の幅w1と等しい。
図5に示すように、液晶表示素子6のセルギャップtは、ブラックマトリクス36の厚さt1および壁面構造体31の厚さt2の合計でほぼ決まる。セルギャップtは、例えば3μm≦t≦10μmである。ブラックマトリクス36の厚さt1は、例えばt1≦1μmである。ブラックマトリクス36の直下には、壁面構造体31または流路51が形成されている。
画素領域12a、12bの側面は、開口部33a、33bを除いて、壁面構造体31およびブラックマトリクス36によって囲まれ、塞がれている。従って、画素領域12a、12b内の液晶は、開口部33a、33bを介してのみ画素領域12a、12b外に移動することができる。
壁面構造体31は、ブラックマトリクス36および下基板9(または走査電極17)の双方に接着されている。液晶の熱膨張率は、一般的に壁面構造体の熱膨張率よりも大きい。従って、仮に、壁面構造体31に接着性がない場合、温度変化等によって液晶が膨張すると、壁面構造体31とブラックマトリクス36との間に空間が形成される。この場合、画素領域12a、12b内の液晶は当該空間を介して他の画素領域12a、12bに移動することが可能となるので、液晶は上下基板7、9間を自由に流動してしまい、その結果表示の変化が著しく生じてしまう。一方、本実施の形態では壁面構造体31は接着性を有し、ブラックマトリクス36および下基板9の双方に接着されている。従って、熱膨張等が原因で生じる液晶の流動を防止することができる。従って、液晶表示素子6は、急激な温度変化による表示の変化を防止することができる。
図6は、基板面法線方向に見た画素領域12a、12bおよび壁面構造体31を、図4よりもさらに広範囲に示す平面図である。図6では、16個の画素領域12a、12bを図示している。図6の図中下方には注入口37a(図6では不図示)が形成されている。画素領域12a、12bは、流路51を介して注入口37aと接続されている。注入口37aからコレステリック液晶を例えば真空注入法により注入すると、図6に矢印で模式的に示すように、注入された液晶は流路51内を進行し、流路51を介して全ての画素領域12a、12b内に液晶が充填される。このように、流路51は全ての画素領域12a、12bに液晶を充填するための液晶の流路となる。液晶を注入した後に、注入口37aを封止材によって封止することで、液晶表示素子6が作製される。本実施の形態による液晶表示素子6によれば、信頼性の高い真空注入法を用いて液晶を注入することができる。
液晶表示素子6を図6中縦方向に曲げた場合、液晶の流動は図6中縦方向に延びる流路51に限定される。流路51は画素領域12a、12b外にあるので、画素領域12a、12b内の液晶は液晶表示素子6を曲げることによる影響をほとんど受けない。従って、液晶表示素子6は、図6中縦方向に曲げた場合の表示の変化を防止できる。また、液晶表示素子6を図6中横方向に曲げた場合、液晶の流動は流路51を挟んで図6中左右に隣接する2つの画素領域12a、12b内に閉じられ、2つの画素領域12a、12b内の液晶は他の画素領域12a、12bに移動しない。すなわち、液晶の流動はほとんど生じない。従って、液晶表示素子6は、図6中横方向に曲げた場合の表示の変化を防止できる。
このように、液晶の図6中縦方向の流動は流路51に限定され、図6中横方向の流動は2つの画素領域12a、12b内に閉じられる。液晶表示素子6の表示面が押圧された場合の液晶の流動も同様である。従って、液晶表示素子6は、表示面が押圧された場合の表示の変化を防止できる。
以上説明したように、本実施の形態による液晶表示素子6は、表示面が押圧されたり曲げられたりしても、さらには急激な温度変化が生じても、表示の変化を防止することができる。従って、本実施の形態による液晶表示素子6は、良好な表示品質が得られる。
本実施の形態による液晶表示素子6では、開口部33aは画素領域12a毎に1つずつ形成され、開口部33bは画素領域12b毎に1つずつ形成されている。よって、液晶表示素子806と異なり、液晶の流路が画素領域12a、12b内に形成されない。従って、液晶表示素子6は、液晶表示素子806と比較して、表示面が押圧されたり曲げられたりすることによる表示の変化をさらに防止することができる。
また、本実施の形態による液晶表示素子6では、画素領域12a、12b毎に開口部33a、33bが形成され、画素領域12a、12bの側面四方は壁面構造体31で完全には囲まれていない。従って、温度変化等によって液晶の熱膨張が生じても、画素領域12a、12b内の液晶は流路51に移動することができる。従って、壁面構造体31は液晶の熱膨張によっては破壊されない。
図7は、コレステリック液晶を用いるフルカラー表示が可能な液晶表示素子1の断面構成を模式的に示している。液晶表示素子1は、液晶表示素子6が3層積層された構造を有している。3つの液晶表示素子6は、表示面から順に、青色(B)表示部6b、緑色(G)表示部6g、赤色(R)表示部6rとなっている。図示において、上方の上基板7b側が表示面であり、外光(実線矢印)は上基板7b上方から表示面に向かって入射するようになっている。なお、上基板7b上方に観測者の目及びその観察方向(破線矢印)を模式的に示している。
B表示部6bは、一対の上下基板7b、9b間に形成された青色(B)用液晶層3bと、B用液晶層3bに所定のパルス電圧を印加するパルス電圧源41bとを有している。B用液晶層3bは、プレーナ状態で青色の光を反射するコレステリック液晶を有している。G表示部6gは、一対の上下基板7g、9g間に形成された緑色(G)用液晶層3gと、G用液晶層3gに所定のパルス電圧を印加するパルス電圧源41gとを有している。G用液晶層3gは、プレーナ状態で緑色の光を反射するコレステリック液晶を有している。R表示部6rは、一対の上下基板7r、9r間に形成された赤色(R)用液晶層3rと、R用液晶層3rに所定のパルス電圧を印加するパルス電圧源41rとを有している。R用液晶層3rは、プレーナ状態で赤色の光を反射するコレステリック液晶を有している。R表示部6rの下基板9r裏面には光吸収層15が配置されている。
短波長の光を反射するコレステリック液晶ほど駆動電圧が高い傾向にある。駆動電圧は、セルギャップが小さいほど小さくなる。従って、各液晶層3b、3g、3rの駆動電圧を等しくするために、各液晶層3b、3g、3rのセルギャップを異ならせ、B用液晶層3bのセルギャップを最も小さくしてもよい。
液晶表示素子1は、メモリ性があり、画面書き換え時以外には電力を消費せずに明るく色鮮やかなフルカラー表示が可能である。また、図示は省略するが、例えばプレーナ状態で青色の光を反射するコレステリック液晶を有する液晶表示素子6と、プレーナ状態で黄色の光を反射するコレステリック液晶を有する液晶表示素子6とを積層した液晶表示素子は、白黒表示が可能である。
以上、説明したように本発明の実施形態によれば、双安定性を備えたコレステリック液晶を用いる液晶表示素子1、6において、表示面を曲げることや、表示面を押圧することや、急激な温度変化による表示の変化をより一層防止することができる。また、耐押圧や耐曲げ強度が向上するので、コレステリック液晶を用いる液晶表示素子1、6に可撓性を付与することが可能となる。
本実施の形態による液晶表示素子1、6は、可撓性に優れ、耐衝撃性や表示面への耐押圧性に優れているので、電子ペーパーの表示素子として好適である。液晶表示素子1、6を表示素子として用いる電子ペーパーは、電子書籍、電子新聞、電子ポスター、電子辞書等に応用することができる。また、本実施の形態による液晶表示素子1、6は、PDA(Personal Data Assistant)等の携帯端末や腕時計等、可撓性および広い保存温度が要求される携帯機器の表示素子にも好適である。また、将来実現が期待されているペーパー型コンピュータのディスプレイの表示素子や、店舗等に飾られる陳列用ディスプレイ等様々な分野の表示機器にも適用可能である。
本実施の形態の変形例による液晶表示素子について図8および図9を用いて説明する。なお、以下の説明において、図2乃至図6に示した液晶表示素子6の構成要素と同一の機能、作用を奏する構成要素には同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
(変形例1)
本実施の形態の変形例1による液晶表示素子について図8を用いて説明する。図8は、本変形例による液晶表示素子を示す平面図であって、基板面法線方向に見た画素領域12a、12b、12c、12dおよび壁面構造体31を模式的に示している。本変形例による液晶表示素子は、図8に示す画素領域12a、12b、12c、12d、壁面構造体31、衝立部32a、32b、開口部33a、33b、33c、33dおよび流路51が周期的に配置された構造を有している。図8に示すように、画素領域12cは図8中画素領域12aの下部に配置され、画素領域12dは図8中画素領域12dの下部に配置されている。画素領域12c、12dは、図8中左右に隣接して配置されている。
本変形例による液晶表示素子は、図2乃至図6に示した液晶表示素子6に対して、壁面構造体31が衝立部32a、32bを有し、開口部33a、33b、33c、33dの幅l2が衝立部32a、32bによって狭められている点に特徴を有している。本変形例による液晶表示素子は、壁面構造体31が衝立部32a、32bを有し、開口部33a、33b、33c、33dの幅l2が衝立部32a、32bによって狭められている点を除いて、液晶表示素子6と同様の構成を有している。
画素領域12a、12cの側面は、図8中右側の側面を除いて、壁面構造体31によって囲まれている。画素領域12b、12dの側面は、図8中左側の側面を除いて、壁面構造体31によって囲まれている。衝立部32a、32bは、壁面構造体31と一体的に形成されている。衝立部32a、32bは、壁面構造体31と同一の形成材料および同一の製造工程で同層に形成されている。流路51は、画素領域12aと画素領域12bとの間および画素領域12cと画素領域12dとの間に形成されている。
衝立部32aは、開口部33a、33cが形成されている画素領域12a、12cの側面と同じ側面に形成されている。衝立部32aは、画素領域12aの図8中右下の端部近傍および画素領域12cの図8中右上の端部近傍に形成されている。衝立部32aが形成されているので、開口部33a、33cの幅l2は、図4に示した開口部33a、33bの幅lよりも狭められている。衝立部32aは、1組の画素領域12a、12c毎に1つずつ形成されている。
衝立部32bは、開口部33b、33dが形成されている画素領域12b、12dの側面と同じ側面に形成されている。衝立部32bは、画素領域12bの図8中左上の端部近傍および画素領域12dの図8中左下の端部近傍に形成されている。衝立部32bが形成されているので、開口部33b、33dの幅l2は、図4に示した開口部33a、33bの幅lよりも狭められている。衝立部32bは、1組の画素領域12b、12d毎に1つずつ形成されている。
開口部33a、33b、33c、33dの幅l2は、例えば画素領域12a、12b、12c、12dの一辺の長さlの3分の2である。開口部33a、33b、33c、33dの幅l2をさらに狭めてもよい。流路51が延伸する方向に垂直な方向(図8中横方向)の衝立部32a、32bの幅w3は、例えば流路51の幅w2の半分である。本変形例では衝立部32a、32bが形成されているので、流路51の幅が一部狭められている。
本変形例では、衝立部32a、32bが各開口部33a、33b、33c、33dの片側に形成され、開口部33a、33b、33c、33dの幅l2は図4に示した開口部33a、33bの幅lよりも狭められている。よって、本変形例による液晶表示素子は、図2乃至図6に示した液晶表示素子6と比較して、画素領域12a、12b、12c、12d内の液晶の流動をより制限できる。従って、本変形例による液晶表示素子は、液晶表示素子6と比較して、表示面の押圧や曲げや、急激な温度変化による表示の変化をさらに防止することができる。なお、開口部33a、33b、33c、33dの幅l2が小さいほど、画素領域12a、12b、12c、12d内の液晶の流動は制限される。
(変形例2)
本実施の形態の変形例2による液晶表示素子について図9を用いて説明する。図9は、本変形例による液晶表示素子を示す平面図であって、基板面法線方向に見た画素領域12a、12bおよび壁面構造体31を模式的に示している。本変形例による液晶表示素子は、図2乃至図6に示した液晶表示素子6に対して、壁面構造体31が衝立部132a、132bを有し、開口部33a、33bの幅l3が衝立部132a、132bによって狭められている点に特徴を有している。本変形例による液晶表示素子は、壁面構造体31が衝立部132a、132bを有し、開口部33a、33bの幅l3が衝立部132a、132bによって狭められている点を除いて、液晶表示素子6と同様の構成を有している。
衝立部132a、132bは、壁面構造体31と一体的に形成されている。衝立部132a、132bは、壁面構造体31と同一の形成材料および同一の製造工程で同層に形成されている。
衝立部132aは、開口部33aが形成されている画素領域12aの側面と同じ側面に形成されている。衝立部132aは、画素領域12aの図9中右上および右下の端部近傍に形成されている。衝立部132aが形成されているので、開口部33aの幅l3は、図4に示した開口部33a、33bの幅lよりも狭められている。衝立部132aは、1個の画素領域12a毎に1つずつ形成されている。衝立部132aおよび開口部33aは、画素領域12aの中心を通り図9中左右に延びる仮想線に対して線対称になっている。
衝立部132bは、開口部33bが形成されている画素領域12bの側面と同じ側面に形成されている。衝立部132bは、画素領域12bの図8中左上および左下の端部近傍に形成されている。衝立部132bが形成されているので、開口部33bの幅l3は、図4に示した開口部33a、33bの幅lよりも狭められている。衝立部132bは、1個の画素領域12b毎に1つずつ形成されている。衝立部132bおよび開口部33bは、画素領域12bの中心を通り図9中左右に延びる仮想線に対して線対称になっている。
衝立部132aと衝立部132bとは、流路51の中心を通り図9中縦方向に延びる仮想線に対して線対称に形成されている。本変形例では衝立部132a、132bが形成されているので、流路51の幅が一部狭められている。
開口部33a、33bの幅l3は、10μm程度まで狭めることができる。開口部33a、33bの幅l3は、例えば以下の通りである。対角3.8インチ・100ppiの液晶表示素子では、開口部33a、33bの幅l3は例えば30μmである。対角11インチ・36ppiの液晶表示素子6では、開口部33a、33bの幅l3は例えば10μmである。
本変形例では、衝立部132aが開口部33aの両側に形成され、衝立部132bが開口部33bの両側に形成されているので、開口部33a、33bの幅l3は図4に示した開口部33a、33bの幅lよりも狭められている。よって、本変形例による液晶表示素子は、液晶表示素子6と比較して、液晶の流動をより制限できる。従って、本変形例による液晶表示素子は、液晶表示素子6と比較して、表示面の押圧や曲げや、急激な温度変化による表示の変化をさらに防止することができる。なお、開口部33a、33bの幅l3が小さいほど、液晶の流動は制限される。
[第2の実施の形態]
本発明の第2の実施の形態による液晶表示素子について図10乃至図12を用いて説明する。図10は、本実施の形態による液晶表示素子206を示す平面図であって、基板面法線方向に見た画素領域12a、12b、12c、12dおよび壁面構造体231を模式的に示している。
本実施の形態による液晶表示素子206は、図10に示す画素領域12a、12b、12c、12d、壁面構造体231、開口部233a、233b、233c、233dおよび流路51が周期的に配置された構造を有している。
画素領域12aの側面は、図10中左側の側面を除いて、壁面構造体231によって囲まれている。画素領域12bの側面は、図10中左側の側面を除いて、壁面構造体231によって囲まれている。画素領域12cの側面は、図10中右側の側面を除いて、壁面構造体231によって囲まれている。画素領域12dの側面は、図10中右側の側面を除いて、壁面構造体231によって囲まれている。画素領域12aと画素領域12bとの間および画素領域12cと画素領域12dとの間には、コレステリック液晶が流通する流路51が形成されている。
画素領域12aの流路51(図10では図示せず)に面する側面(図10中左側の側面)には、壁面構造体231を開口した開口部233aが形成されている。画素領域12bの流路51に面する側面(図10中左側の側面)には、壁面構造体231を開口した開口部233bが形成されている。画素領域12cの流路51に面する側面(図10中右側の側面)には、壁面構造体231を開口した開口部233cが形成されている。画素領域12dの流路51(図10では図示せず)に面する側面(図10中右側の側面)には、壁面構造体231を開口した開口部233dが形成されている。各画素領域12a、12b、12c、12dは、開口部233a、233b、233c、233dをそれぞれ介して流路51と連結している。
第1の実施の形態による液晶表示素子6では、流路51を挟んで隣接する2つの画素領域12a、12bの開口部33a、33bは、流路51を挟んで対向配置されている。一方、本実施の形態による液晶表示素子206では、流路51を挟んで図10中左右に隣接する2つの画素領域12a、12bの開口部233a、233bが、流路51を挟んで対向配置されていない。画素領域12aの流路51に面する側面(図10中右側の側面)には壁面構造体231が形成され、画素領域12bの流路51に面する側面(図10中左側の側面)には開口部233bが形成されている。
同様に、流路51を挟んで図10中左右に隣接する2つの画素領域12c、12dの開口部233c、233dは、流路51を挟んで対向配置されていない。画素領域12cの流路51に面する側面(図10中右側の側面)には開口部233cが形成され、画素領域12dの流路51に面する側面(図10中左側の側面)には壁面構造体231が形成されている。液晶表示素子206は、上述の点を除いて、第1の実施の形態による液晶表示素子6と同様の構成を有している。
図11は、基板面法線方向に見た画素領域12a、12b、12c、12dおよび壁面構造体231を、図10よりもさらに広範囲に示す平面図である。図11では、16個の画素領域12a、12b、12c、12dを図示している。本実施の形態による液晶表示素子206では、開口部233a、233bが流路51を挟んで対向配置されず、開口部233c、233dが流路51を挟んで対向配置されていない。よって、液晶表示素子206を図11中横方向に曲げた場合、液晶の流動は1つの画素領域12a、12b、12c、12d内に留まり、各画素領域12a、12b、12c、12d内の液晶は他の画素領域12a、12b、12c、12dに移動しない。従って、本実施の形態による液晶表示素子206は、第1の実施の形態による液晶表示素子6と比較して、図11中横方向に曲げた場合の表示の変化をより防止できる。また、本実施の形態による液晶表示素子206は、その他の点に関して、第1の実施の形態による液晶表示素子6と同様の効果が得られる。
(変形例)
本実施の形態の変形例による液晶表示素子について図12を用いて説明する。なお、以下の説明において、図10および図11に示した液晶表示素子206の構成要素と同一の機能、作用を奏する構成要素には同一の符号を付して詳細な説明を省略する。図12は、本変形例による液晶表示素子を示す平面図であって、基板面法線方向に見た画素領域12a、12b、12c、12dおよび壁面構造体231を模式的に示している。
本変形例による液晶表示素子は、液晶表示素子206に対して、壁面構造体231が衝立部232a、232b、232c、232dを有し、開口部233a、233b、233c、233dの幅l4が衝立部232a、232b、232c、232dによって狭められている点に特徴を有している。本変形例による液晶表示素子は、壁面構造体231が衝立部232a、232b、232c、232dを有し、開口部233a、233b、233c、233dの幅l4が衝立部232a、232b、232c、232dによって狭められている点を除いて、液晶表示素子206と同様の構成を有している。
衝立部232a、232b、232c、232dは、壁面構造体231と一体的に形成されている。衝立部232a、232b、232c、232dは、壁面構造体231と同一の形成材料および同一の製造工程で同層に形成されている。
衝立部232aは、開口部233aが形成されている画素領域12aの側面と同じ側面に形成されている。衝立部232aは、画素領域12aの図12中左上および左下の端部近傍に形成されている。衝立部232aが形成されているので、開口部233aの幅l4は、図10に示した開口部233aの幅lよりも狭められている。衝立部232aおよび開口部233aは、画素領域12aの中心を通り図12中左右に延びる仮想線に対して線対称になっている。衝立部232bは、開口部233bが形成されている画素領域12bの側面と同じ側面に形成されている。衝立部232bの構造は、衝立部232aと同様である。
衝立部232cは、開口部233cが形成されている画素領域12cの側面と同じ側面に形成されている。衝立部232cは、画素領域12cの図12中右上および右下の端部近傍に形成されている。衝立部232cが形成されているので、開口部233cの幅l4は、図10に示した開口部233cの幅lよりも狭められている。衝立部232cおよび開口部233cは、画素領域12cの中心を通り図12中左右に延びる仮想線に対して線対称になっている。衝立部232dは、開口部233dが形成されている画素領域12dの側面と同じ側面に形成されている。衝立部232dの構造は、衝立部232cと同様である。
開口部233a、233b、233c、233dの幅l4は、第1の実施の形態の変形例2による液晶表示素子の開口部33a、33bの幅l3と同様である。
本変形例では、衝立部232aが開口部233aの両側に形成され、同様に衝立部232b、232c、232dが開口部233b、233c、233dのそれぞれ両側に形成されている。これにより、開口部233a、233b、233c、233dの幅l4は、図10に示した開口部233a、233b、233c、233dの幅lよりも狭められている。よって、本変形例による液晶表示素子は、液晶表示素子206と比較して、画素領域12a、12b、12c、12d内の液晶の流動をより制限できる。従って、本変形例による液晶表示素子は、液晶表示素子206と比較して、表示面の押圧や曲げや、急激な温度変化による表示の変化をさらに防止することができる。なお、開口部233a、233b、233c、233dの幅l4が小さいほど、画素領域12a、12b、12c、12d内の液晶の流動は制限される。
[第3の実施の形態]
本発明の第3の実施の形態による液晶表示素子について図13(a)乃至図15を用いて説明する。図13(a)は、本実施の形態による液晶表示素子の走査電極417を基板面法線方向に見た平面図である。図13(b)は、本実施の形態による液晶表示素子のデータ電極419を基板面法線方向に見た平面図である。
複数の走査電極417は、下基板9上の対向面側に形成され、互いにほぼ平行に延びている。図13(a)に示すように、走査電極417は、正六角形部417aおよび矩形部417bが交互に配置された構造を有している。複数の正六角形部417aおよび複数の矩形部417bは、直線状に配置されている。正六角形部417aの一辺は矩形部417bの一辺に接続されている。正六角形部417aの当該一辺と対向する辺は他の矩形部417bの一辺に接続されている。
複数のデータ電極419は、上基板7上の対向面側に形成され、互いにほぼ平行に延びている。基板面法線方向に見て、複数のデータ電極419は、複数の走査電極417とほぼ垂直に交差している。図13(b)に示すように、データ電極419は、正六角形部419aおよび矩形部419bが交互に配置された構造を有している。複数の正六角形部419aは、ジグザグ状に配置されている。正六角形部419aの一辺は矩形部419bの一辺に接続されている。正六角形部419aの当該一辺の2つ隣の辺は他の矩形部419bの一辺に接続されている。
基板面法線方向に見て、走査電極417の正六角形部417aおよびデータ電極419の正六角形部419aの位置は一致している。基板面法線方向に見て、正六角形部417aおよび正六角形部419aが重なる領域が画素領域412となる。図13(a)および図13(b)に示すように、基板面法線方向に見て、画素領域412はほぼ正六角形である。従って、画素領域412は6つの辺を有している。複数の画素領域412は、ハニカム構造(正六角形が格子状に配置された構造)を形成している。
図14は、本実施の形態による液晶表示素子406を示す平面図であって、基板面法線方向に見た画素領域412a、412bおよび壁面構造体431を模式的に示している。本実施の形態による液晶表示素子406は、図14に示す画素領域412a、412b、壁面構造体431、開口部433a、433bおよび流路451が周期的に配置された構造を有している。図14に示すように、2つの画素領域412a、412bは、図14中左右に隣接して配置されている。
画素領域412aの側面は、図14中右側および右下の側面を除いて、壁面構造体431によって囲まれている。画素領域412bの側面は、図14中左側および左上の側面を除いて、壁面構造体431によって囲まれている。隣接する画素領域412aと画素領域412bとの間にはコレステリック液晶が流通する流路451が形成されている。流路451は、画素領域412a、412b外に形成されている。流路451は、各画素領域412a、412bの一部(面積比で約6分の1)と重なっている。流路451は、直線状に延びている。液晶表示素子406は、上述の点を除いて、第1の実施の形態による液晶表示素子6と同様の構成を有している。
画素領域412aの流路451に面する側面(図14中右側および右下の側面)には、壁面構造体431を開口した開口部433aが形成されている。画素領域412bの流路451に面する側面(図14中左側および左上の側面)には、壁面構造体431を開口した開口部433bが形成されている。開口部433aは画素領域412a毎に1つずつ形成され、開口部433bは画素領域412b毎に1つずつ形成されている。開口部433aおよび開口部433bは、流路451を挟み、半ピッチずれて対向配置されている。画素領域412aは、開口部433aを介して流路451と連結している。画素領域412bは、開口部433bを介して流路451と連結している。
本実施の形態では、流路451と画素領域412a、412bの一部とが重なっている。よって、流路451と重なる画素領域412a、412b内の液晶が流動することもあり得る。しかしながら、各画素領域412a、412bの大部分は流路451と重ならないので、画素領域412a、412b内の液晶の流動が大きく抑制される。従って、本実施の形態による液晶表示素子406は、表示面が押圧されたり曲げられたりしても、さらには急激な温度変化が生じても、表示の変化を防止することができる。
(変形例)
本実施の形態の変形例による液晶表示素子について図15を用いて説明する。なお、以下の説明において、図13および図14に示した液晶表示素子406の構成要素と同一の機能、作用を奏する構成要素には同一の符号を付して詳細な説明を省略する。図15は、本変形例による液晶表示素子を示す平面図であって、基板面法線方向に見た画素領域412および壁面構造体431を模式的に示している。
本変形例による液晶表示素子は、図15に示す画素領域412、壁面構造体431、衝立部432、開口部433、および流路451が周期的に配置された構造を有している。画素領域412の側面は、図15中右下の側面を除いて、壁面構造体431によって囲まれている。流路451は、図15中左右に隣接する画素領域412間に形成されている。流路451の側面は、壁面構造体431によって囲まれている。流路451は、ジグザグ状に延びている。流路451は、画素領域412外に形成されている。
画素領域412の流路451に面する側面(図15中右下の側面)には、壁面構造体431を開口した開口部433が形成されている。開口部433は画素領域412毎に1つずつ形成されている。画素領域412は、開口部433を介して流路451と連結している。
壁面構造体431は、衝立部432を有している。衝立部432は、壁面構造体431と一体的に形成されている。衝立部432は、壁面構造体431と同一の形成材料および同一の製造工程で同層に形成されている。衝立部432は、開口部433が形成されている画素領域412の側面と同じ側面に形成されている。衝立部432は、開口部433の両側に形成されている。衝立部432が形成されているので、開口部433の幅l5は、画素領域412の一側面の幅l6よりも狭められている。本変形例による液晶表示素子は、上述の点を除いて、液晶表示素子406と同様の構成を有している。
本変形例では、流路451は画素領域412外に形成され、画素領域412および流路451は重なっていない。また、開口部433は画素領域412の一側面のみに形成され、さらに衝立部432が開口部433の両側に形成されているので、開口部433の幅l5は図14に示した開口部433a、433bの幅よりも狭められている。よって、本変形例による液晶表示素子は、液晶表示素子406と比較して、画素領域412内の液晶の流動をより制限できる。従って、本変形例による液晶表示素子は、液晶表示素子406と比較して、表示の変化をさらに防止することができる。
上記各実施の形態において、液晶の流路の幅が狭いほど、また開口部の幅が狭いほど、液晶の注入時間が長くなることが予想される。しかしながら、液晶注入時に液晶の温度を上昇させて液晶の粘度を低下させれば、プロセス的に問題とならない時間で液晶表示素子を作製することができる。
本発明は、上記実施の形態に限らず種々の変形が可能である。
例えば、本発明は画素の配列がデルタ配列であっても応用可能である。
例えば、上記実施の形態では、パッシブマトリクス型(単純マトリクス型)の液晶表示素子を例に挙げたが、本発明はこれに限らず、画素毎に薄膜トランジスタ(TFT)または薄膜ダイオード(TFD)などのスイッチング素子が備えられたアクティブマトリクス型の液晶表示素子にも適用できる。
また、上記実施の形態では、コレステリック液晶を用いる液晶表示素子を例に挙げたが、本発明はこれに限らず、表示のメモリ性を有する他の液晶を用いる液晶表示素子にも適用可能である。
また、上記実施の形態では、画素領域の形状は、基板面法線方向に見て正方形または正六角形であるが、本発明はこれに限らず、画素の形状はその他の形状であってもよい。
また、上記実施の形態では、壁面構造体31、431は画素領域内には形成されていないが、本発明はこれに限らない。壁面構造体31、431は、完全に画素領域の外側に形成する必要はない。壁面構造体31、431は、壁面構造体31、431の強度や接着性を安定にさせるために、画素領域内の外周部に形成されていてもよい。
また、上記実施の形態では、第2壁面構造体は略矩形状の囲い構造であるが、本発明はこれに限らない。第2壁面構造体およびシール材21を併用する場合には、第2壁面構造体は囲い構造でなくても良い。さらにその場合には、第2壁面構造体の形状は、壁面構造体の形状と一致させても良い。
また、画素領域内部に円柱状や角柱状のスペーサを併設してもよい。このような構成とすれば、液晶の流動を防止できるのに加え、画素の変形を小さくできるという相乗効果も見込まれる。
また、上記実施の形態では、開口部が画素領域毎に1つずつ形成されているが、本発明はこれに限らない。開口部が画素領域毎に2つ以上形成されていてもよい。例えば、図4に示す液晶表示素子6において、開口部33aを2つに分割するように、開口部33aの一部に壁面構造体を形成してもよい。このようにすると、開口部33aが画素領域12a毎に2つ形成される。当該構成においても、流路51は画素領域12a外に形成される。従って、上記実施の形態と同様の効果が得られる。
また、本発明は液晶以外にも、メモリ性を有しながら押圧や曲げ、温度変化による流動よって表示が変化してしまうような材料にも有効である。
また、上記実施の形態では、1層構造の液晶表示素子6、206、406、またはB、G、R表示部6b、6g、6rが積層された3層構造の液晶表示素子1を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限られず、液晶表示素子6、206、406が2層以上積層された構造を備えた液晶表示素子にも適用できる。
上層(表示面側)のコレステリック液晶が反射する光の色と下層のコレステリック液晶が反射する光の色とが補色関係にある2層構造の液晶表示素子は、良好な白黒表示を実現できる。当該液晶表示素子は、上層のコレステリック液晶および下層のコレステリック液晶の双方ともがプレーナ状態の場合は白色を表示し、双方ともがフォーカルコニック状態の場合は黒色を表示する。補色の組合せは様々あるが、青色と黄色との組合せが比較的良好な白色を実現できる。
以上、説明したように本発明の実施形態によれば、双安定性を備えたコレステリック液晶を用いる液晶表示素子1、6において、表示面を曲げることや、表示面を押圧することや、急激な温度変化による表示の変化をより一層防止することができる。また、耐押圧や耐曲げ強度が向上するので、コレステリック液晶を用いる液晶表示素子1、6に可撓性を付与することが可能となる。

Claims (20)

  1. 対向配置された一対の基板と、
    前記一対の基板間に封止された液晶と、
    前記一対の基板の双方に接触して画素領域を囲むように形成された壁面構造体と、
    前記画素領域外に前記液晶が流通するように前記壁面構造体の一部を開口した開口部と
    を有することを特徴とする表示素子。
  2. 請求項1記載の表示素子において、
    前記画素領域は、格子状に複数配置されていること
    を特徴とする表示素子。
  3. 請求項1又は2に記載の表示素子において、
    前記開口部は、隣接する前記複数の画素領域間に形成されていること
    を特徴とする表示素子。
  4. 請求項2又は3に記載の表示素子において、
    前記開口部は、前記画素領域毎に1つずつ形成されていること
    を特徴とする表示素子。
  5. 請求項4記載の表示素子において、
    前記画素領域外に形成され、前記液晶が流通する流路を有し、
    前記流路は2つの前記画素領域間に形成され、
    2つの前記開口部は前記流路を挟んで対向配置されていること
    を特徴とする表示素子。
  6. 請求項4記載の表示素子において、
    前記画素領域外に形成され、前記液晶が流通する流路を有し、
    前記流路は2つの前記画素領域間に形成され、
    前記開口部は前記流路を挟んで他の前記開口部と対向配置されていないこと
    を特徴とする表示素子。
  7. 請求項1乃至6のいずれか1項に記載の表示素子において、
    前記壁面構造体は、前記一対の基板の双方に接着されていること
    を特徴とする表示素子。
  8. 請求項1乃至7のいずれか1項に記載の表示素子において、
    前記画素領域は、複数の辺を有し、
    前記壁面構造体は、前記開口部と同じ前記辺に形成された衝立部を有すること
    を特徴とする表示素子。
  9. 請求項5又は6に記載の表示素子において、
    前記流路の観察側に、前記流路からの反射光をカットする層を有すること
    を特徴とする表示素子。
  10. 請求項1乃至9のいずれか1項に記載の表示素子において、
    前記液晶は、メモリ性を有すること
    を特徴とする表示素子。
  11. 請求項10記載の表示素子において、
    前記液晶は、コレステリック液晶であること
    を特徴とする表示素子。
  12. 請求項1乃至11のいずれか1項に記載の表示素子において、
    前記一対の基板の対向面側にそれぞれ形成された一対の電極をさらに有し、
    前記画素領域は、基板面法線方向に見て前記一対の電極が重なる領域であること
    を特徴とする表示素子。
  13. 請求項5又は6に記載の表示素子において、
    前記画素領域及び前記壁面構造体を囲み、前記液晶を注入するための注入口を備えたシール材をさらに有し、
    前記画素領域は、前記流路を介して前記注入口と接続されていること
    を特徴とする表示素子。
  14. 請求項1乃至13のいずれか1項に記載の表示素子において、
    基板面法線方向に見て、前記画素領域はほぼ矩形であること
    を特徴とする表示素子。
  15. 請求項1乃至14のいずれか1項に記載の表示素子において、
    基板面法線方向に見て、前記画素領域はほぼ正六角形であること
    を特徴とする表示素子。
  16. 請求項1乃至15のいずれか1項に記載の表示素子が2層以上積層されていること
    を特徴とする表示素子。
  17. 請求項1乃至15のいずれか1項に記載の表示素子が2層積層され、
    一方の前記液晶が反射する光の色と他方の前記液晶が反射する光の色とは補色関係にあること
    を特徴とする表示素子。
  18. 請求項1乃至15のいずれか1項に記載の表示素子が3層積層され、
    一の前記液晶は、青色の光を反射し、
    他の前記液晶は、緑色の光を反射し、
    さらに他の前記液晶は、赤色の光を反射すること
    を特徴とする表示素子。
  19. 画像を表示する電子ペーパーにおいて、
    請求項1乃至18のいずれか1項に記載の表示素子を備えていること
    を特徴とする電子ペーパー。
  20. 画像を表示する電子端末装置において、
    請求項1乃至18のいずれか1項に記載の表示素子を備えていること
    を特徴とする電子端末装置。
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