KR20080111658A - 나노 입자 포함 전기습윤 장치 및 이를 이용하는 컬러디스플레이 장치 - Google Patents

나노 입자 포함 전기습윤 장치 및 이를 이용하는 컬러디스플레이 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 제 1 기판이 광 가이드 상에 투명 전극을 형성하고 초소수성 물질이 코팅 되어 있는 구조체이며, 이에 대향하는 제 2 기판 사이의 공간 내에 굴절률이 서로 상이하고 서로 혼화되지 않는 두 종류의 유체, 혹은 유체와 기체로 이루어지는 액적 (liquid droplet)을 형성하여 전기습윤에 의해 표시부를 표현하는 전기습윤 장치에 있어, 하나의 유체 내에 다수의 나노구조체가 분산된 것을 특징으로 하는 전기습윤 장치 및 이를 이용하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치에 관한 것이다. 본 발명의 전기습윤 컬러 디스플레이 장치는 광효율이 우수하고 고속응답 및 주야간 사용이 가능한 이점을 제공한다.
전기습윤, 디스플레이, 액적, 굴절률, 나노구조체

Description

나노 입자 포함 전기습윤 장치 및 이를 이용하는 컬러 디스플레이 장치{Electrowetting Device including Nano Particles and Color Display Device using the same}
도 1a는 본 발명의 일구현예에 의한 전기습윤 장치의 단면 개략도이다.
도 1b는 본 발명에서 사용되는 나노구조체를 포함하는 제 1 유체 액적의 모식도이다.
도 2a는 본 발명의 일구현예에 의한 전기습윤 장치에서 전압 비인가시의 색 표현 원리를 설명하기 위한 도면이다.
도 2b는 본 발명의 일구현예에 의한 전기습윤 장치에서 전압 인가시의 색 표현 원리를 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일구현예에 따른 전기습윤 컬러 디스플레이 장치의 단면개략도이다.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
100 : 제 1 기판 200 : 제 2 기판 300 : 전기습윤 표시부
110 : 투명전극, 120: 초소수성 절연층
210 : 투명기판, 220 : 투명전극
310 : 제 1 유체 330 : 제 2 유체
350 : 나노구조체
400 : 광원 500: 광가이드
본 발명은 광효율 및 응답 특성이 우수한 전기습윤 장치 및 이를 이용하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 제 1 기판이 광 가이드 상에 투명 전극을 형성하고 초소수성 물질이 코팅 되어 있는 구조체이며, 이에 대향하는 제 2 기판 사이의 공간 내에 굴절률이 서로 상이하고 서로 혼화되지 않는 두 종류의 유체, 혹은 유체와 기체로 이루어지는 액적 (liquid droplet)을 형성하여 전기습윤에 의해 표시부를 표현하는 전기습윤 장치에 있어, 하나의 유체 내에 다수의 나노구조체가 분산된 것을 특징으로 하는 전기습윤 장치 및 이를 이용하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치에 관한 것이다.
일반적으로 전기습윤(Electrowetting) 현상이란 유체에 인가되는 전압에 의해서 계면장력(interfacial tension)이 변화되어 유체의 이동(migration) 또는 변형(deformation)을 초래하는 현상을 의미한다.
이러한 전기습윤 현상은 방수절연체, 전극, 친수성 액체(aqueous liquid)와 소수성 액체(non-aqueous liquid)로 구성된 하나의 픽셀의 한정된 공간에서 물에 전압을 인가함으로써 물의 표면장력을 변화시켜 소수성 액체를 자리 이동시켜 반사형 표시장치에 응용된다. 이러한 전기습윤 표시장치의 동작시, 물과 절연체 각각에 정극성 전압과 부극성 전압을 인가하면 색을 띈 컬러 오일이 한 쪽으로 이동하고, 반사광을 변화시켜 전체적인 컬러를 조절한다. 전기습윤 현상을 이용한 적용분야로는 액체 렌즈, 마이크로 펌프, 디스플레이 장치, 광학 장치, MEMS 분야 등을 들 수 있다.
최근 전기습윤 표시장치는 작은 사이즈, 저소비전력, 빠른 응답 속도, 높은 컬러 휘도(High color brightness)의 유리한 특성을 가지므로, 차세대 평판 디스플레이 장치의 하나로 각광 받고 있다.
이러한 전기습윤 컬러 디스플레이 장치의 일례로 미국특허 제 6,603,444호는 다수의 화소를 포함하는 디스플레이 장치에 있어서, 각각의 화소가 부분적으로 차단된 부분을 갖는 마스크와 서로 혼화되지 않는 제 1 유체 및 제 2 유체를 포함하고, 상기 마스크를 통한 광투과량이 제 2 유체에 인가되는 전압에 의해 액적의 초점을 전기적으로 조절하는 전기습윤 원리를 이용하는 표시장치를 개시하고 있다. 그러나, 이러한 전기습윤 표시 장치에서는 화소 단위로 오일 및 물로 구성된 액적을 구성하는 것이 어려운 한계가 있고, 실내 및 야간 등의 어두운 환경하에서 화상을 인식하기 어려운 단점이 있다.
한편, 국제특허공개 WO 036517호는 액적이 하부 절연막의 소수성, 친수성의 전기적 변환에 의해 광의 반사도를 반사형으로 표현하는 전기습윤 표시장치를 개시하고 있다. 그러나 이러한 전기습윤 컬러 디스플레이 장치도 화소 단위로 오일 및 물로 구성된 액적을 구성하는 것이 어렵고 어두운 환경 하에서는 표시 특성이 불량한 한계를 가진다. 또한 디바이스를 수직으로 세울 경우 액적이 중력에 의해 하부로 이동하므로 표시부를 제대로 커버하지 못해 시인성이 저하되어 버리는 단점이 있다.
본 발명은 상술한 종래 기술의 문제점을 극복하기 위한 것으로, 본 발명의 하나의 목적은 광효율이 우수하고 응답속도가 빠르며 주야간 겸용이 가능한 전기습윤 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 본 발명의 전기습윤 장치를 포함하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치를 제공하는 것이다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 하나의 양상은 초소수성 막에 의해 액적을 전기 이동시켜 광가이드의 빛의 방향을 변조시키는 것을 특징으로 하는 전기 습윤 장치에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 제 1 기판이 광 가이드 상에 투명 전극을 형성하고 초소수성 물질이 코팅 되어 있는 구조체이며, 이에 대향하는 제 2 기판 사이의 공간 내에 굴절률이 서로 상이하고 서로 혼화되지 않는 두 종류의 유체, 혹은 유체와 기체로 이루어지는 액적 (liquid droplet)을 형성하여 전기습윤에 의해 표시부를 표현하는 전기습윤 장치에 관한 것이다.
상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 양상은 광원, 다수의 화소들을 포함하는 전기습윤 표시부 및 상기 광원으로부터의 빛을 상기 전기습윤 표시부로 안내하는 광가이드를 포함하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치로서, 상기 전기습윤 표시부는 상기 광 가이드 위에 형성된 제 1 기판과 대향하는 제 2 기판 사이의 공간에 굴절률이 서로 상이하고 서로 혼화되지 않는 두 종류의 유체 혹은 유체와 기체를 포함하고, 상기 유체들 중 하나의 유체 내에 다수의 나노구조체들이 분산되어 있는 것을 특징으로 하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치에 관한 것이다.
상기 나노 구조체는 나노 닷, 나노 로드, 나노와이어, 나노튜브 또는 나노섬유 등의 임의의 형태를 가질 수 있다.
본 발명에서, 상기 나노 구조체는 금속, 금속산화물, 반도체 재료 입자 중 하나 이상의 물질을 포함하여 형성될 수 있다. 상기 반도체 재료는 Ⅱ-Ⅵ족 화합물, Ⅱ-Ⅴ족 화합물, Ⅲ-Ⅵ족 화합물, Ⅲ-Ⅴ족 화합물, Ⅳ-Ⅵ족 화합물, Ⅰ-Ⅲ-Ⅵ족 화합물, Ⅱ-Ⅳ-Ⅵ족 화합물, Ⅱ-Ⅳ-Ⅴ족 화합물 및 이들의 혼합물로 구성되는 군에서 선택되는 것일 수 있다.
이하에서 첨부 도면을 참고하여 본 발명에 대하여 더욱 상세하게 설명한다.
본 발명의 일구현예에 의한 전기습윤 장치(electrowetting device)는 대향하는 제 1 기판과 제 2 기판 사이의 공간 내에 굴절률이 서로 상이하고 서로 혼화되지 않는 두 종류의 유체 혹은 유체와 기체로 이루어지는 액적 (liquid droplet)을 포함하는 전기습윤 표시 장치로서, 하나의 유체 내에 다수의 나노구조체가 분산된 것을 특징으로 한다. 본 발명의 전기습윤 장치는 광 스위치로서 광 셔터 (Optical shutter)는 물론 디스플레이 장치 내에 스위칭가능한 컬러 필터로도 응용될 수 있다.
도 1a는 본 발명의 일구현예에 의한 전기습윤 장치의 단면 개략도이다.
도 1a를 참고하면, 본 발명의 전기습윤 장치는 제 1 기판(100)과 제 2 기판 (200)사이의 공간 내에 전기습윤 표시부(300)를 포함한다. 상기 제 1 기판(100)은 투명 전극(110) 위에 초소수성 절연층(120)이 형성될 수 있다. 한편, 제 2 기판(200)은 투명기판(210) 위에 투명전극(220)이 적층되어 구성될 수 있다.
전기습윤 표시부(300)는 제 1 기판(100)과 제 2 기판(200) 사이에 격벽에 의해서 한정된 공간 내에 굴절률이 서로 상이하고 서로 혼화되지 않는 두 종류의 유체 혹은 유체와 기체로 이루어지는 액적 (liquid droplet)을 포함한다. 즉, 제 1 유체(310) 및 제 2 유체(330) 혹은 기체는 서로 혼화되지 않고, 제 1 유체(310) 내에는 다수의 나노구조체들(350)이 분산되어 있다. 본 발명에서 다수의 나노구조체들(350)을 포함하는 제 1 유체(310)의 액적은 전기적 자극에 의해 광 셔터(shutter)로서 기능한다.
도 1b는 다수의 나노구조체들을 포함하는 제 1 유체 액적의 모식도이다. 도 1b에 도시된 바와 같이, 제 1 유체(310) 내에는 다수의 나노구조체들(350)이 분산되어 있다. 이러한 제 1 유체(310)는 나노구조체들을 분산시키기 위한 분산제를 포함할 수 있다. 이러한 분산제의 예는 상기 나노 결정에 배위된 유기물인 알킬사슬 또는 방향족의 한쪽 말단 또는 양쪽 말단에 아세틸기, 아세틱 산기, 포스핀기, 포스포닉 산기, 알코올기, 바이닐기, 카르복실기, 아마이드기, 페닐기, 아민기, 아크릴기, 실란기, 시안기 및 싸이올기로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 1종 이상의 작용기가 존재하는 화합물을 1종 이상 포함하나, 반드시 이들로 제한되는 것은 아니다.
본 발명에서 사용가능한 상기 나노구조체(350)의 형상은 특별히 제한되지 않는데, 예를 들어, 나노 닷, 나노 로드, 나노와이어, 나노튜브 또는 나노섬유 등의 임의의 형태를 가질 수 있다.
본 발명에서 나노 구조체(350)는 금속, 금속산화물 및 반도체 재료 중 하나 이상의 물질을 포함하여 형성될 수 있다. 사용가능한 반도체 재료의 예들은 Ⅱ-Ⅵ족 화합물, Ⅱ-Ⅴ족 화합물, Ⅲ-Ⅵ족 화합물, Ⅲ-Ⅴ족 화합물, Ⅳ-Ⅵ족 화합물, Ⅰ-Ⅲ-Ⅵ족 화합물, Ⅱ-Ⅳ-Ⅵ족 화합물 또는 Ⅱ-Ⅳ-Ⅴ족 화합물 및 이들의 혼합물을 포함하나, 반드시 이들로 제한되는 것은 아니다. 반도체 재료의 구체적인 예는 CdS, CdSe, CdTe, ZnS, ZnSe, ZnTe, GaN, GaP, GaAs, GaSb, AlN, AlP, AlAs, AlSb, InP, InAs, InSb, SiC, Fe2O3, Fe3O4, Si, Ge를 포함하며 금속 입자로는 Fe, Pt, Ni, Co, Al, Ag, Au, Cu, FePt 등을 포함하나, 반드시 이들로 제한되는 것은 아니다.
본 발명에서 나노구조체(350)는 코어 표면에 쉘층이 형성된 코어-쉘 구조의 나노구조체를 포함할 수 있고, 또한 다층 쉘 구조의 나노구조체도 사용할 수 있다. 쉘층은 상기 코어의 조성과는 다른 조성의 반도체 물질로 형성될 수 있다. 쉘층 반도체 재료의 예들은 Ⅱ-Ⅵ족 화합물, Ⅱ-Ⅴ족 화합물, Ⅲ-Ⅵ족 화합물, Ⅲ-Ⅴ족 화합물, Ⅳ-Ⅵ족 화합물, Ⅰ-Ⅲ-Ⅵ족 화합물, Ⅱ-Ⅳ-Ⅵ족 화합물, Ⅱ-Ⅳ-Ⅴ족 화합물 및 이들의 혼합물을 포함할 수 있다. 쉘층의 구체적인 예는 ZnS, ZnSe, ZnTe, CdS, CdSe, CdTe, HgS, HgSe, HgTe, AlN, AlP, AlAs, AlSb, GaN, GaP, GaAs, GaSb, GaSe, InN, InP, InAs, InSb, TlN, TlP, TlAs, TlSb, PbS, PbSe, PbTe 또는 이들의 혼합물을 포함하나, 반드시 이들로 제한되는 것은 아니다.
본 발명의 전기습윤장치는 제 1 유체(310) 내에 분산되어 있는 나노구조체(350)에 의하여 적색, 청색, 녹색 등의 다양한 색상을 구현할 수 있다. 상기 나노 구조체는 다색 발현을 위해 크기, 조성 및 구조가 상이한 나노 구조체를 포함할 수 있다. 예를 들어, 크기의 면에서 적색을 발광하는 나노구조체의 크기는 2.6 내지 3.0 nm이고, 녹색을 발광하는 나노구조체의 크기는 2.1 내지 2.5 nm이며, 청색을 발광하는 나노구조체의 크기는 1.1 내지 1.5 nm이다. 이 밖에도 나노구조체(350)는 시안, 마젠타, 또는 옐로우 색상을 발현하는 것일 수 있다.
나노구조체(350)는 기본적으로 크기가 달라짐에 따라서 상이한 발광 파장을 갖게 되어 다양한 색상을 표시하지만, 본 발명에서는 나노구조체의 조성 및 구조를 달리함으로써 다색을 표시할 수도 있다. 예를 들어 적색 및 녹색을 표시하는 나노 입자를 혼합하여 혼합 조성비에 따라 다른 색을 표현할 수 있다.
제 2 유체(330) 혹은 공기 등의 기체는 굴절률은 가시광에 대해 저굴절률이고, 제 1 유체(310)의 굴절률은 제 2 유체(330)의 굴절률 보다 큰 고굴절률이다. 1 유체(310)의 굴절률은 하부의 투명 전극 및 광가이드와 같거나 조금 큰 값을 가지며 가시광에 대해 1.4 내지 1.8이고, 바람직하게는 1.4에서 1.6 사이의 값을 가 진다. 제 2 유체(330) 혹은 기체의 굴절률은 하부의 투명 전극 및 광가이드 보다 작은 값을 가지며 1 내지 1.5의 범위 내이다.
본 발명에서 제 1 유체(310)로는 물, 알코올, 아세톤, 포름아미드, 에틸렌 글리콜 및 이들의 혼합물, 또는 염용액 등의 화합물 같은 극성이 높은 유체 화합물이 적합하며 제 2 유체(330)로는 헥사 데칸, 실리콘 오일 또는 불소계 유기 화합물 등을 사용할 수 있고, 기체로는 일반적인 공기, 프레온 가스, 프로판 등 저분자 알칸 화합물 등 을 사용할 수 있다.
본 발명에서 사용되는 투명기판(210)으로는, 석영 및 유리와 같은 투명 무기 기판 또는 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 폴리에틸렌나프탈레이트(PEN), 폴리카보네이트, 폴리스티렌, 폴리프로필렌 등의 투명 플라스틱 기판을 제한 없이 사용할 수 있다.
또한, 상기 투명기판(210) 상에 코팅되는 투명전극(220)을 구성하는 전도성 물질로는 투명성을 띠는 전도성 물질을 제한 없이 사용할 수 있는데 그 구체적인 예로는 금, 백금, 강철, 니켈, 은, 인듐틴 옥사이드(ITO), 플로린 도핑된 틴 옥사이드(FTO), 페닐폴리아세틸렌 폴리머 및 폴리티오펜과 같은 전도성 고분자로 구성되는 군에서 선택되는 재료 등이 사용될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
본 발명에서 제 1 기판(100)의 투명전극(110)으로는 두께 150 nm 이하의 ITO 전극, 바람직하게는 광가이드(Light guide)와 굴절률 값이 일치하는 투명 전도성 물질을 이용한다. 이와 같은 재료로는 PEDOT과 같은 투명 전도성 고분자 화합물, 혹은 CNT 분산 투명 전극 등이 사용된다. 투명전극으로 150 nm 이상 두께의 ITO 전극을 사용하거나 광가이드와 투명전극의 굴절율 값 차이가 많이날 경우 광효율이 저하될 수 있다.
본 발명에서 제 1 기판(100)의 투명전극(110) 위에는 초소수성 물질로 코팅된 초소수성 절연층(120: super hydrophobic insulating layer)이 형성될 수 있는데, 이러한 초소수성 절연층(120)은 약 5 nm 이하의 두께의 박막으로 형성될 수 있다. 초소수성 절연층(120)의 재료는 광가이드 및 투명 전극 재료와 동일 수준의 굴절율을 가질 필요는 없다. 초소수성 절연층(120)은, 예를 들어, 투명 전극(110) 상에 AAO (Anodized aluminium oxide), ATO(anodized titanium oxide)를 형성한 후 표면을 n-옥타데실 트리메톡시 실란 (H3C(CH2)17Si(OCH3)3, ODS) 또는 3,3,3-트리플로로프로필 트리메톡시실란(3,3,3-trifluoropropyl) trimethoxysilane (F3C(CH2) 2Si(OCH3) 3, FAS3)과 같은 자기조립(self-assemble) 물질로 표면 처리하여 형성할 수 있다. 대안으로 투명 전극 상에 다공성 구조의 불소계 수지, 폴리 프로필렌 등의 지방족 수지, 실록산계 화합물 등을 초소수성 절연층으로 형성할 수 있다. 이러한 초소수성 절연층에 의해서 본 발명의 전기습윤 장치는 보다 빠른 응답 특성을 갖게 될 수 있다.
본 발명의 일구현예에 따른 상기 전기습윤 장치(100)의 동작을 설명하면 다음과 같다. 도 2a 및 도 2b는 본 발명의 일구현예에 따른 전기습윤 장치에서 백색, 검정색 및 특정 색상을 구현하는 원리를 도시한 도면이다. 도 2a는 두 개의 기판 사이에 전압이 인가되지 않은 상태(Off 상태)의 도면이고, 도 2b는 전압이 인 가된 상태(On 상태)의 도면이다.
도 2a에 도시된 바와 같이, 전압이 인가되지 않은 상태에서는, 전기습윤장치의 제 1 기판(100)과 제 2 기판(200) 사이의 전기습윤 표시부(300) 내의 제 1 유체(310)가 초소수성 절연층 상에서 수축되는데, 이렇게 되면 제 2 유체 혹은 기체의 굴절률이 광가이드의 굴절률 보다 작기 때문에 전반사가 일어나 광이 차단되어 흑색(dark)으로 표시된다.
한편, 도 2b에 도시된 바와 같이, 제 1 기판(100)과 제 2 기판(200) 사이에 소정의 전압이 인가되면, 초소수성 절연층의 표면이 유전율이 증가하며 나노구조체들(350)을 포함하는 제 1 유체(310)의 액적이 투명 전극상에 퍼진다. 이 경우 제 1 유체의 굴절률이 광 가이드의 굴절률 보다 크거나 같기 때문에 굴절율 매치에 의해 광은 상부의 소자로 진행되어 빛이 투과되어, 백색(bright) 또는 나노구조체에 따른 특정의 색상이 표현된다. 본 발명의 전기습윤 장치에서 컬러는 주로 제 1 유체(310) 내의 나노구조체(350)에 의해서 표현된다. 제 1 유체 액적을 구성하는 유체로서 컬러잉크를 사용하거나 컬러 필터를 사용할 수도 있으나, 이들 방식은 빛이 너무 흡수되어 빛의 효율이 감소하고 휘도의 저하를 가져올 우려가 있다. 그러나, 선택적으로 나노구조체 이외에 제 1 유체로서 염료를 포함하는 컬러 잉크를 사용할 수도 있다.
본 발명의 전기습윤 장치에서는 특히 제 1 유체(310) 내에 크기, 조성 또는 구조가 상이한 나노구조체들(350)들이 존재하기 때문에, 이들에 따라서 서로 다른 고유의 색상을 띄게 된다. 예를 들어, 제1 유체(330) 내에 직경 2.1 내지 2.5 nm 의 녹색 발광 나노구조체가 포함되는 경우, 녹색 빛을 띄게 된다.
본 발명의 다른 양상은 본 발명의 전기습윤 장치를 이용하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치에 관한 것이다. 본 발명의 전기습윤 디스플레이장치는 광원, 다수의 화소들을 포함하는 전기습윤 표시부 및 상기 광원으로부터의 빛을 상기 전기습윤 표시부로 안내하는 광가이드를 포함하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치로서, 상기 전기습윤 표시부는 상기 광 가이드 위에 형성된 제 1 기판과 대향하는 제 2 기판 사이의 공간에 굴절률이 서로 상이하고 서로 혼화되지 않는 두 종류의 유체 혹은 유체와 기체를 포함하고, 상기 유체들 중 하나의 유체 내에 다수의 나노구조체들이 분산되어 있는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일구현예의 전기습윤 컬러 디스플레이 장치의 구성을 도 3에 도시하였다.
도 3을 참고하면, 본 발명의 전기습윤 컬러 디스플레이 장치는 다수의 화소로 구성되는데, 각각의 화소는 화소 영역을 갖는 제1 기판(100), 상기 제 1 기판(100)과의 합체를 통해 전기습윤 표시부(300)를 한정하는 제 2 기판(200)을 포함하여 구성된다. 상기 전기습윤 표시부(300)는 상기 화소 영역에 대응하여 형성되는 투명전극(화소전극)의 가장자리를 둘러싸면서 일정 높이로 형성된 격벽과 이러한 격벽 안에 서로 혼화되지 않는 두 종류의 유체 혹은 유체와 기체를 포함하여 구성된다. 구체적으로, 상기 전기습윤 표시부(300)는 제 1 유체(310) 및 제 2 유체(330) 혹은 기체로 구성되고, 상기 제 1 유체(310) 내에는 나노구조체(350)가 분 산된다. 제 1 기판(100)의 상기 격벽에 의해서 노출된 투명전극(110) 위에 초소수성 절연층(120)이 형성된다. 본 발명의 전기습윤 장치는 전기습윤 표시부 내의 도전성 유체의 퍼짐 또는 뭉침을 위해 상기 화소전극에 전기적 신호를 공급하는 스위칭 소자로서 박막 트랜지스터를 포함한다.
제 2 유체(330) 혹은 공기 등의 기체의 굴절률(n3)은 가시광에 대해 저굴절률이고, 제 1 유체(310)의 굴절률(n2)은 하기 수학식 1의 조건을 만족하는 고굴절률이다. 즉, 상기 전기습윤 표시부(300)의 제 1 유체(310)의 굴절률(n2)은 상기 광 가이드(500)의 굴절률(n1) 보다 크거나 같고, 상기 제 2 유체(330)의 굴절률(n3)은 상기 광 가이드(500)의 굴절률(n1) 보다 작은 것이 바람직하다.
n2 ≥ n1 > n3
상기 식에서, n1은 광가이드의 굴절률이고,
n2 는 제 1 유체의 굴절률이며,
n3 는 제 2 유체 혹은 기체의 굴절률이다.
상기 나노 구조체(350)의 형상은 특별히 제한되지 않는데, 예를 들어, 나노 닷, 나노 로드, 나노와이어, 나노튜브 또는 나노섬유 등의 형상을 갖는 나노구조체 를 사용할 수 있다. 상기 나노 구조체(3500는 다색 발현을 위해 크기, 조성 및 구조가 상이한 나노 구조체를 포함할 수 있다. 일반적으로 나노구조체는 크기가 달라짐에 따라서 발광 파장이 달라지나, 나노구조체의 조성 및 구조를 변경함으로써 발광 색상을 조절할 수도 있다.
상기 나노 구조체(350)는 금속, 금속산화물, 반도체 재료 입자 중 하나 이상의 물질을 포함하여 형성되는데, 반도체 재료는 Ⅱ-Ⅵ족 화합물, Ⅱ-Ⅴ족 화합물, Ⅲ-Ⅵ족 화합물, Ⅲ-Ⅴ족 화합물, Ⅳ-Ⅵ족 화합물, Ⅰ-Ⅲ-Ⅵ족 화합물, Ⅱ-Ⅳ-Ⅵ족 화합물, Ⅱ-Ⅳ-Ⅴ족 화합물 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택되는 것을 사용할 수 있다.
본 발명의 전기습윤 컬러 디스플레이 장치에서 제 1 유체 액적은 각 화소별로 적색, 녹색 및 청색을 발광하는 세 종류의 나노 구조체를 포함하거나, 각 화소별로 시안, 마젠타, 및 옐로우를 발광하는 세 종류의 나노 구조체를 포함할 수 있다.
상기 제 1 기판(100)의 투명전극(110)과 전기습윤 표시부(300)의 유체들이 접촉하는 계면에는 초소수성 물질로 처리된 초소수성 절연층(120)이 형성될 수 있다. 이러한 초소수성 절연층(120)은 투명 전극 상에 AAO (Anodized aluminium oxide), ATO(anodized titanium oxide)를 형성한 후 표면을 n-옥타데실 트리메톡시 실란 (H3C(CH2)17Si(OCH3)3, ODS) 또는 3,3,3-트리플로로프로필 트리메톡시실란(3,3,3-trifluoropropyl) trimethoxysilane (F3C(CH2) 2Si(OCH3) 3, FAS3)과 같은 자기조립(self-assemble) 물질로 표면 처리하여 형성할 수 있다. 대안으로 투명 전극(110) 상에 다공성 구조의 불소계 수지, 폴리 프로필렌 등의 지방족 수지, 실록산계 화합물 등을 초소수성 절연층(120)으로 형성할 수 있다.
본 발명의 전기습윤 컬러 디스플레이 장치에서 투명 전극(220)을 구성하는 전도성 물질로는 투명성을 띠는 전도성 물질을 제한 없이 사용할 수 있는데, 그 구체적인 예로는 인듐틴 옥사이드(ITO), 플로린 도핑된 틴 옥사이드(FTO) 등이나 페닐폴리아세틸렌 폴리머 및 폴리티오펜과 같은 전도성 고분자, CNT 투명 전극 재료 등이 사용될 수 있다. 제 1 기판(100)의 투명 전극(110)은 굴절율 값이 광가이드(500)와 비슷한 굴절율 값을 갖는 재료를 사용하여 형성하는 것이 바람직하다.
본 발명에서 상기 광원(400)으로는 발광 다이오드 또는 자외선 발광 다이오드를 사용할 수 있다. 상기 광가이드(500)의 굴절률(n1)은 상기 제 1 투명전극(110)의 굴절률과 일치되는 것이 좋다. 광가이드(500)의 굴절률은 가시광에 대해서 약 1.4 ~1.6 인 것이 좋다.
또한 본 발명에서는 주로 제 1 유체 내의 나노구조체에 의해서 발광 색상이 결정되지만, 유체 자체가 특정 색상을 발광하는 컬러 오일일 수도 있다. 즉, 상기 제 1 유체 내에는 다양한 색을 발현하는 염료가 포함될 수 있다.
본 발명의 전기습윤 컬러 디스플레이 장치에서 제 1 유체(310)는 광확산제로서 직경 50 ~ 500 nm 범위의 백색 입자를 더 포함할 수 있다. 이와 같은 백색 입자로는 TiO2, BaSO4, 알루미나, 은 입자와 같은 산란 특성이 좋은 소재들이 사용 될 수 있다.
본 발명의 전기습윤 디스플레이의 제조방법은 특별히 제한되지 않는데, 일례로 다음과 같은 방법에 의해서 제조할 수 있다. 전기습윤 컬러 디스플레이 장치를 구동하기 위한 박막 트랜지스터와 화소전극이 형성된 어레이 기판 위에 전기습윤에 사용될 유체 들을 수용하기 위한 격벽(Bank)을 형성한다. 상기한 격벽은 유기막 포토 공정을 이용하여 형성될 수도 있고, 인쇄 공정을 이용하여 형성될 수도 있다. 전기습윤에 사용되는 유체, 즉 제 1 유체 및 물 등의 제 2 유체를 잉크젯 분사 방식으로 순차적으로 분사한 후 공통전극이 형성된 대향 기판으로 밀봉한다.
본 발명에서 사용되는 제 1 유체는 나노구조체 분산된 분산액 형태로 사용된다. 본 발명에서 나노구조체를 제 1 유체에 분산시키기 위해 사용가능한 분산제는 특별히 제한되지 않는다. 이러한 분산제로는 알킬사슬 또는 방향족의 한쪽 말단 또는 양쪽 말단에 아세틸기, 아세틱 산기, 포스핀기, 포스포닉 산기, 알코올기, 바이닐기, 카르복실기, 아마이드기, 페닐기, 아민기, 아크릴기, 실란기, 시안기 및 싸이올기로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 1종 이상의 작용기가 존재하는 화합물을 들 수 있다.
본 발명에 의한 전기습윤 컬러 디스플레이 장치는 작은 사이즈, 저소비전력, 고해상도, 빠른 응답 속도, 높은 컬러 휘도(High Color brightness) 등의 이점을 가지므로 각종 평판 디스플레이 장치에 폭넓게 이용될 수 있으며, 특히 플렉서블 디스플레이 장치 또는 전자 페이퍼 등에도 응용될 수 있을 것이다.
이상에서 본 발명의 바람직한 구현예를 들어 본 발명을 상세하게 설명하였으나, 이러한 구현예들은 단지 본 발명은 설명하기 위한 것으로, 본 발명의 기술적 사상의 범위 내에서 본 발명이 속하는 기술 분야의 당업자에 의해 많은 변형이 가능함은 자명할 것이다. 따라서 본 발명의 보호범위는 첨부한 특허청구범위에 의해서 정해져야 할 것이다.
본 발명의 전기습윤 장치는 제 1 기판과 제 2 기판 사이의 전기습윤 표시부 내의 유체 내에 다수의 나노구조체를 포함함으로써 발광 효율이 우수하고, 고속응답이 가능하며, 어두운 환경에서도 표시 특성이 저하되지 아니하여 주야간 겸용이 가능한 디스플레이 장치를 제공할 수 있다.
본 발명의 전기습윤 컬러 디스플레이 장치에서는 유체 액적 내에 크기, 구조 및 조성이 상이한 나노구조체를 사용함으로써, 컬러 필터 또는 편광판을 사용하지 않고도 높은 광효율의 컬러 표시를 구현할 수 있다.
더 나아가 본 발명의 전기습윤 컬러 디스플레이 장치는 기존의 액정 디스플레이 또는 플라즈마 디스플레이 장치에 비해 플렉서블 디스플레이로 구현하는 것이 용이하다.

Claims (22)

  1. 대향하는 제 1 기판과 제 2 기판 사이의 공간 내에 굴절률이 서로 상이하고 서로 혼화되지 않는 두 종류의 유체 혹은 유체와 기체를 포함하는 전기습윤 표시부를 포함하는 전기습윤 장치에 있어서, 상기 하나의 유체 내에 다수의 나노구조체가 분산된 것을 특징으로 하는 전기습윤 장치.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 나노 구조체는 나노 닷, 나노 로드, 나노와이어, 나노튜브 또는 나노섬유인 것을 특징으로 하는 전기습윤 장치.
  3. 제 1항에 있어서, 상기 나노 구조체는 금속, 금속산화물, 및 반도체 재료 입자 중 하나 이상의 물질을 포함하여 형성된 것을 특징으로 하는 전기습윤 장치.
  4. 제 3항에 있어서, 상기 반도체 재료는 Ⅱ-Ⅵ족 화합물, Ⅱ-Ⅴ족 화합물, Ⅲ-Ⅵ족 화합물, Ⅲ-Ⅴ족 화합물, Ⅳ-Ⅵ족 화합물, Ⅰ-Ⅲ-Ⅵ족 화합물, Ⅱ-Ⅳ-Ⅵ족 화합물, Ⅱ-Ⅳ-Ⅴ족 화합물 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택되는 것임을 특징으로 하는 전기습윤 장치.
  5. 제 1항에 있어서, 상기 나노 구조체는 다색 발현을 위해 크기, 조성 및 구조가 상이한 나노 구조체를 포함하는 것을 특징으로 하는 전기습윤 장치.
  6. 제 1항에 있어서, 상기 나노 구조체의 크기는 적색 발광 나노구조체의 크기는 2.6 내지 3.0 nm이고, 녹색 발광 나노구조체의 크기는 2.1 내지 2.5 nm이며, 청색 발광 나노구조체의 크기는 1.1 내지 1.5 nm인 것을 특징으로 하는 전기습윤 장치.
  7. 제 1항에 있어서, 제 1 유체는 물, 알코올, 아세톤, 포름아미드, 에틸렌 글리콜 및 이들의 혼합물 또는 염용액과 같은 극성이 높은 유체이고, 제 2 유체는 헥사 데칸, 실리콘 오일 또는 불소계 유기 화합물이며, 상기 기체는 공기, 프레온 가스, 프로판과 같은 저분자 알칸 화합물인 것을 특징으로 하는 전기습윤 장치.
  8. 광원, 다수의 화소들을 포함하는 전기습윤 표시부 및 상기 광원으로부터의 빛을 상기 전기습윤 표시부로 안내하는 광가이드를 포함하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치로서, 상기 전기습윤 표시부는 상기 광 가이드 위에 형성된 제 1 기판과 대향하는 제 2 기판 사이의 공간에 굴절률이 서로 상이하고 서로 혼화되지 않는 두 종류의 유체 혹은 유체와 기체를 포함하고, 상기 유체들 중 하나의 유체 내에 다수의 나노구조체들이 분산되어 있는 것을 특징으로 하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치.
  9. 제 8항에 있어서, 상기 나노 구조체는 나노 닷, 나노 로드, 나노와이어, 나노튜브 또는 나노섬유인 것을 특징으로 하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치.
  10. 제 8항에 있어서, 상기 나노 구조체는 금속, 금속산화물 및 반도체 재료로 구성되는 군에서 선택되는 물질을 포함하여 형성된 것을 특징으로 하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치.
  11. 제 10항에 있어서, 상기 반도체 재료는 Ⅱ-Ⅵ족 화합물, Ⅱ-Ⅴ족 화합물, Ⅲ-Ⅵ족 화합물, Ⅲ-Ⅴ족 화합물, Ⅳ-Ⅵ족 화합물, Ⅰ-Ⅲ-Ⅵ족 화합물, Ⅱ-Ⅳ-Ⅵ족 화합물, Ⅱ-Ⅳ-Ⅴ족 화합물 및 이들의 혼합물로 이루어진 군에서 선택되는 것임을 특징으로 하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치.
  12. 제 8항에 있어서, 상기 나노 구조체는 다색 발현을 위해 크기, 조성 및 구조가 상이한 나노 구조체를 포함하는 것을 특징으로 하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치.
  13. 제 8항에 있어서, 상기 나노 구조체의 크기는 적색 발광 나노구조체의 크기는 2.6 내지 3.0 nm이고, 녹색 발광 나노구조체의 크기는 2.1 내지 2.5 nm이며, 청색 발광 나노구조체의 크기는 1.1 내지 1.5 nm인 것을 특징으로 하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치.
  14. 제 8항에 있어서, 제 1 유체는 물, 알코올, 아세톤, 포름아미드, 에틸렌 글리콜 및 이들의 혼합물 또는 염용액과 같은 극성이 높은 유체이고, 제 2 유체는 헥사 데칸, 실리콘 오일 또는 불소계 유기 화합물이며, 상기 기체는 공기, 프레온 가스, 프로판과 같은 저분자 알칸 화합물인 것을 특징으로 하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치.
  15. 제 8항에 있어서, 상기 장치가 상기 제 1 기판의 유체와 접촉하는 계면에 초 소수성 절연층(super hydrophobic insulating layer)을 포함하는 것을 특징으로 하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치.
  16. 제 15항에 있어서, 상기 초소수성 절연층(super hydrophobic insulating layer)은 AAO (Anodized aluminium oxide), ATO(anodized titanium oxide)를 형성한 후 표면을 n-옥타데실 트리메톡시 실란 (H3C(CH2)17Si(OCH3)3, ODS) 또는 3,3,3-트리플로로프로필 트리메톡시실란(3,3,3-trifluoropropyl) trimethoxysilane (F3C(CH2) 2Si(OCH3) 3, FAS3)과 같은 자기조립(self-assemble) 물질로 표면 처리하여 형성된 것임을 특징으로 하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치.
  17. 제 8항에 있어서, 상기 투명 기판은 석영 및 유리와 같은 투명 무기 기판 또는 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 폴리에틸렌나프탈레이트(PEN), 폴리카보네이트, 폴리스티렌, 폴리프로필렌와 같은 투명 플라스틱 기판인 것을 특징으로 하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치.
  18. 제 8항에 있어서, 상기 투명전극은 인듐틴 옥사이드(ITO), 플로린 도핑된 틴 옥사이드(FTO), 폴리아세틸렌 폴리머 및 폴리티오펜과 같은 전도성 고분자 및 CNT 분산 투명 전극으로 구성되는 군에서 선택되는 재료로 형성되는 것임을 특징으로 하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치.
  19. 제 8항에 있어서, 상기 광원은 발광 다이오드 또는 자외선 발광 다이오드인 것을 특징으로 하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치.
  20. 제 8항에 있어서, 상기 전기습윤 표시부의 제 1 유체의 굴절률은 상기 광 가이드의 굴절률 보다 같거나 높고 상기 제 2 유체 혹은 기체의 굴절률은 광 가이드의 굴절률 보다 작은 것을 특징으로 하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치.
  21. 제 8항에 있어서, 상기 제 1 유체 액적은 입경 50 ~ 500 nm 범위의 백색 입자를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치.
  22. 제 15항에 있어서, 상기 백색 입자는 TiO2, BaSO4, 알루미나 또는 은 입자인 것을 특징으로 하는 전기습윤 컬러 디스플레이 장치.
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