KR20200067600A - 액정표시장치 및 그 제조방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은, 제1기판의 제2면 상부의 각 화소에 배치되는 제1화소전극과, 제1화소전극 상부의 전면에 배치되는 제1배향층과, 제2기판의 제1면 하부의 전면에 배치되는 제1공통전극과, 제1공통전극 하부의 전면에 배치되는 제2배향층과, 제1 및 제2배향층 사이에 배치되는 제1콜레스테릭 액정층을 포함하는 제1스택과; 제2기판의 제2면 상부의 각 화소에 배치되는 제2화소전극과, 제2화소전극 상부의 전면에 배치되는 제3배향층과, 제3기판의 제1면 하부의 전면에 배치되는 제2공통전극과, 제2공통전극 하부의 전면에 배치되는 제4배향층과, 제3 및 제4배향층 사이에 배치되는 제2콜레스테릭 액정층을 포함하는 제2스택과; 제3기판의 제2면 상부의 각 화소에 배치되는 제3화소전극과, 제3화소전극 상부의 전면에 배치되는 제5배향층과, 제4기판의 제1면 하부의 전면에 배치되는 제3공통전극과, 제3공통전극 하부의 전면에 배치되는 제6배향층과, 제5 및 제6배향층 사이에 배치되는 제3콜레스테릭 액정층을 포함하는 제3스택과; 제1기판의 제1면 하부 전면에 순차적으로 배치되는 제1모드전극, 이온저장층, 전해질층, 전기변색층 및 제2모드전극을 포함하는 제4스택을 포함하는 반사형 액정표시장치를 제공한다.

Description

액정표시장치 및 그 제조방법 {Liquid Crystal Display Device And Method Of Fabricating The Same}
본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 콜레스테릭 액정층과 자기정렬 모노머에 의한 배향층을 포함하는 반사형 액정표시장치 및 그 제조방법에 관한 것이다.
최근 정보화 사회로 시대가 급진전함에 따라, 대량의 정보를 처리하고 이를 표시하는 디스플레이(display)분야가 발전하고 있는데, 박형화, 경량화, 저 소비전력화 등의 시대상에 부응하기 위해 평판 표시 장치(flat panel display)의 필요성이 대두되었다.
이에 따라 색 재현성이 우수하고 박형인 박막트랜지스터 액정표시장치(thin film transistor liquid crystal display: TFT-LCD)가 개발되었는데, 액정표시장치는 액정분자의 광학적 이방성과 분극성질을 이용하여 영상을 표시한다.
최근에는, 선택적 반사특성을 갖는 콜레스테릭 액정(cholesteric liquid crystal: CLC)을 이용한 표시장치가 개발되고 있는데, 그 중에서 적, 녹, 청색광을 각각 선택적으로 반사하는 3개의 콜레스테릭 액정층을 이용하여 별도의 백라이트 유닛 없이 영상을 표시하는 반사형 액정표시장치가 제안되었다.
이러한 스택타입(stack type) 반사형 액정표시장치에서는, 내면에 배향층이 형성된 2개의 기판과 배향층 사이에 배치되는 콜레스테릭 액정층으로 구성되는 스택이 3개 적층되며, 3개의 스택이 각각 적, 녹, 청색광을 선택적으로 반사함으로써, 영상이 표시된다.
즉, 제1 및 제2기판에 각각 제1 및 제2배향층을 형성하고 제1 및 제2배향층 사이에 적색광의 선택적 반사를 위한 제1콜레스테릭 액정층을 형성하여 제1스택을 완성하고, 제3및 제4기판에 각각 제3 및 제4배향층을 형성하고 제3 및 제4배향층 사이에 녹색광의 선택적 반사를 위한 제2콜레스테릭 액정층을 형성하여 제2스택을 완성하고, 제5및 제6기판에 각각 제5 및 제6배향층을 형성하고 제5 및 제6배향층 사이에 청색광의 선택적 반사를 위한 제3콜레스테릭 액정층을 형성하여 제3스택을 완성하고, 이후 제1 내지 제3스택을 합착하여 스택타입 반사형 액정표시장치를 완성할 수 있다.
그런데, 이러한 종래의 스택타입 반사형 액정표시장치에서는, 6개의 기판을 사용하고 6개의 배향층을 형성하므로, 재료비가 증가하고 러빙 등의 공정수가 증가하여 제조시간 및 제조비용이 증가하는 문제가 있다.
그리고, 6개의 배향층을 별도로 형성한 후 합착하므로, 3개의 콜레스테릭 액정층의 광축이 서로 오정렬 되어 대조비 및 색순도가 감소하는 문제가 있다.
또한, 3개의 스택을 합착하는 과정에서 발생하는 배향방향의 오차에 의하여 트위스트 앵글이 발생하는데, 이를 보완하기 위하여 반응성 액정단량체를 사용할 경우 구동전압이 증가하는 문제가 있다.
그리고, 6개의 배향층은 각각 약 100nm의 두께를 갖는데, 총 600nm의 두께의 배향층에 의하여 투과율이 감소하는 문제가 있으며, 이를 방지하기 위하여 6개의 배향층의 두께를 감소시킬 경우 앵커링 에너지 감소로 인하여 결함이 발생하거나 콜레스테릭 액정 주입 또는 적하에 의하여 얼룩이 발생하는 문제가 있다.
본 발명은, 이러한 문제점을 해결하기 위하여 제시된 것으로, 콜레스테릭 액정층을 형성한 후 1회의 자외선 조사로 배향층을 형성함으로써, 제조공정이 간소화 되고 제조비용이 절감되는 반사형 액정표시장치 및 그 제조방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
그리고, 본 발명은, 콜레스테릭 액정층을 형성한 후 1회의 자외선 조사로 배향층을 형성함으로써, 광축 오정렬이 방지되어 대조비가 및 색순도가 향상되는 반사형 액정표시장치 및 그 제조방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
위와 같은 과제의 해결을 위해, 본 발명은, 서로 평행하게 이격되고, 다수의 화소를 갖는 제1 내지 제4기판과; 상기 제1기판의 제2면 상부의 상기 다수의 화소 각각에 배치되는 제1화소전극과, 상기 제1화소전극 상부의 전면에 배치되는 제1배향층과, 상기 제2기판의 제1면 하부의 전면에 배치되는 제1공통전극과, 상기 제1공통전극 하부의 전면에 배치되는 제2배향층과, 상기 제1 및 제2배향층 사이에 배치되는 제1콜레스테릭 액정층을 포함하는 제1스택과; 상기 제2기판의 제2면 상부의 상기 다수의 화소 각각에 배치되는 제2화소전극과, 상기 제2화소전극 상부의 전면에 배치되는 제3배향층과, 상기 제3기판의 제1면 하부의 전면에 배치되는 제2공통전극과, 상기 제2공통전극 하부의 전면에 배치되는 제4배향층과, 상기 제3 및 제4배향층 사이에 배치되는 제2콜레스테릭 액정층을 포함하는 제2스택과; 상기 제3기판의 제2면 상부의 상기 다수의 화소 각각에 배치되는 제3화소전극과, 상기 제3화소전극 상부의 전면에 배치되는 제5배향층과, 상기 제4기판의 제1면 하부의 전면에 배치되는 제3공통전극과, 상기 제3공통전극 하부의 전면에 배치되는 제6배향층과, 상기 제5 및 제6배향층 사이에 배치되는 제3콜레스테릭 액정층을 포함하는 제3스택과; 상기 제1기판의 제1면 하부 전면에 순차적으로 배치되는 제1모드전극, 이온저장층, 전해질층, 전기변색층 및 제2모드전극을 포함하는 제4스택을 포함하는 반사형 액정표시장치를 제공한다.
그리고, 상기 제1 내지 제6배향층은 각각 자기정렬 모노머가 중합된 물질로 이루어질 수 있다.
또한, 상기 제1 내지 제3콜레스테릭 액정층은 각각 적색광, 녹색광, 청색광을 선택적으로 반사할 수 있다.
그리고, 상기 제1 내지 제3콜레스테릭 액정층은 각각 네마틱 액정과 카이랄 도펀트를 포함할 수 있다.
또한, 상기 전기변색층은 산화 또는 환원되어 착색 또는 탈색 될 수 있다.
한편, 본 발명은, 제1기판의 제1면 하부 전면에 제1모드전극, 이온저장층, 전해질층, 전기변색층, 제2모드전극을 순차적으로 형성하고, 상기 제1기판의 제2면 상부의 다수의 화소 각각에 제1화소전극을 형성하는 단계와; 제2기판의 제1면 하부 전면에 제1공통전극을 형성하고, 상기 제2기판의 제2면 상부의 상기 다수의 화소 각각에 제2화소전극을 형성하는 단계와; 상기 제1 및 제2기판 사이에 제1콜레스테릭 액정분자와 자기정렬 모노머의 혼합물질로 제1콜레스테릭 액정층을 형성하는 단계와; 제3기판의 제1면 하부 전면에 제2공통전극을 형성하고, 상기 제3기판의 제2면 상부의 상기 다수의 화소 각각에 제3화소전극을 형성하는 단계와; 상기 제2 및 제3기판 사이에 제2콜레스테릭 액정분자와 상기 자기정렬 모노머의 혼합물질로 제2콜레스테릭 액정층을 형성하는 단계와; 제4기판의 제1면 하부 전면에 제3공통전극을 형성하는 단계와; 상기 제3 및 제4기판 사이에 제3콜레스테릭 액정분자와 상기 자기정렬 모노머의 혼합물질로 제3콜레스테릭 액정층을 형성하는 단계와; 상기 제1 내지 제3콜레스테릭 액정층에 편광 자외선을 조사하여, 상기 제1 및 제2기판과 상기 제1콜레스테릭 액정층 사이에 각각 제1 및 제2배향층을 형성하고, 상기 제2 및 제3기판과 상기 제2콜레스테릭 액정층 사이에 각각 제3 및 제4배향층을 형성하고, 상기 제3 및 제4기판과 상기 제3콜레스테릭 액정층 사이에 각각 제5 및 제6배향층을 형성하는 단계를 포함하는 반사형 액정표시장치의 제조방법을 제공한다.
그리고, 상기 반사형 액정표시장치의 제조방법은, 상기 편광 자외선을 조사하기 전에 수행되는 상기 제1 내지 제4기판을 합착하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 제1 내지 제6배향층은 각각 상기 편광 자외선에 의하여 상기 자기정렬 모노머가 중합되어 형성될 수 있다.
그리고, 상기 제1 및 제2배향층에 의하여 상기 제1콜레스테릭 액정층은 방향자의 회전면이 상기 제1 및 제2기판 표면에 평행하게 배치되는 플라나 상태를 갖고, 상기 제3 및 제4배향층에 의하여 상기 제2콜레스테릭 액정층은 방향자의 회전면이 상기 제2 및 제3기판 표면에 평행하게 배치되는 플라나 상태를 갖고, 상기 제5 및 제6배향층에 의하여 상기 제3콜레스테릭 액정층은 방향자의 회전면이 상기 제3 및 제4기판 표면에 평행하게 배치되는 플라나 상태를 가질 수 있다.
또한, 상기 제2콜레스테릭 액정분자의 반복피치는, 상기 제1콜레스테릭 액정분자의 반복피치보다 작고, 상기 제3콜레스테릭 액정분자의 반복피치보다 클 수 있다.
본 발명은, 콜레스테릭 액정층을 형성한 후 1회의 자외선 조사로 배향층을 형성함으로써, 제조공정이 간소화 되고 제조비용이 절감되는 효과를 갖는다.
그리고, 본 발명은, 콜레스테릭 액정층을 형성한 후 1회의 자외선 조사로 배향층을 형성함으로써, 광축 오정렬이 방지되어 대조비가 및 색순도가 향상되는 효과를 갖는다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 반사형 액정표시장치를 도시한 단면도.
도 2a, 도 2b, 도 2c는 각각 본 발명의 실시예에 따른 반사형 액정표시장치의 적, 녹, 청색광 반사를 도시한 도면.
도 3a 및 도 3b는 각각 본 발명의 실시예에 따른 반사형 액정표시장치의 불투명 모드 및 투명 모드를 도시한 도면.
도 4a 내지 도 4f는 본 발명의 실시예에 따른 반사형 액정표시장치의 제조방법을 도시한 도면.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명에 따른 반사형 액정표시장치 및 그 제조방법을 설명한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 반사형 액정표시장치를 도시한 단면도이다.
도 1에 도시한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 반사형 액정표시장치(110)는, 적, 녹, 청색광을 각각 선택적으로 반사하는 제1 내지 제3스택(ST1, ST2, ST3)과, 광을 흡수 또는 투과시켜 불투명모드 또는 투명모드를 결정하는 제4스택(ST4)을 포함한다.
제1스택(ST1)은 서로 마주보며 이격되는 제1 및 제2기판(120, 142) 사이에 배치되는 제1콜레스테릭 액정층(126)을 포함하고, 제2스택(ST2)은 서로 마주보며 이격되는 제2 및 제3기판(142, 154) 사이에 배치되는 제2콜레스테릭 액정층(148)을 포함하고, 제3스택(ST3)은 서로 마주보며 이격되는 제3 및 제4기판(154, 166) 사이에 배치되는 제3콜레스테릭 액정층(160)을 포함한다.
제4스택(ST4)은 제1기판(120) 하부에 배치되는 전기변색층(138)을 포함한다.
구체적으로, 제1 내지 제4기판(120, 142, 154, 166)은, 서로 평행하게 이격되고, 각각 다수의 화소(P)를 포함한다.
제1기판(120)의 제1면(하면) 하부 전면에는 제1모드전극(132), 이온저장층(134), 전해질층(136), 전기변색층(138), 제2모드전극(140)이 순차적으로 배치된다.
제1 및 제2모드전극(132, 140)은, 전압 인가에 의하여 전기변색층(138)에 홀 또는 전자와 같은 전하를 공급하며, 인듐-틴-옥사이드(ITO), 인듐-징크-옥사이드(IZO)와 같은 투명도전물질로 이루어질 수 있다.
이온저장층(134)은 홀 또는 전자와 같은 전하의 전달력을 강화하며, 안티몬(antimony)이 도핑된 틴-옥사이드(TO)와 같은 고 이온전도성 무기물질로 이루어질 수 있다.
전해질층(136)은 전압 인가에 의하여 제1 및 제2모드전극(132, 140)의 홀 또는 전자와 같은 전하를 전기변색층(138)에 전달하며, 액상, 준 고상 또는 고상 전해질로 이루어질 수 있다.
전기변색층(138)은 홀 또는 전자와 같은 전하에 의하여 산화 또는 환원되어 착색(불투명) 또는 탈색(투명)되며 그 결과 광을 흡수 또는 투과시키며, 환원에 의하여 착색되는 산화텅스텐(WO3), 산화몰리브덴(MoO3), 산화티타늄(TiO2)과 산화에 의하여 착색되는 산화리튬니켈(LiNiOx), 산화니켈(NiOx), 산화바나듐(V2O5), 산화철(IrO2)과 같은 전이금속 산화물로 이루어질 할 수 있다.
제1기판(120) 하부의 제1모드전극(132), 이온저장층(134), 전해질층(136), 전기변색층(138), 제2모드전극(140)은 제4스택(ST4)을 구성한다.
제1기판(120)의 제2면(상면) 상부의 각 화소(P)에는 제1화소전극(122)이 배치되고, 제1화소전극(122) 상부의 제1기판(120) 전면에는 제1배향층(124)이 배치된다.
도시하지는 않았지만, 제1기판(120)과 제1화소전극(122) 사이에는 게이트배선, 데이터배선, 박막트랜지스터가 배치될 수 있다.
제2기판(142)의 제1면(하면) 하부 전면에는 제1공통전극(130)이 배치되고, 제1공통전극(130) 하부 전면에는 제2배향층(128)이 배치된다.
제1 및 제2배향층(124, 128) 사이에는 제1콜레스테릭 액정층(126)이 배치되는데, 제1 및 제2배향층(124, 128)은 제1콜레스테릭 액정층(126)을 초기 배향하고, 제1콜레스테릭 액정층(126)은 제1화소전극(122)과 제1공통전극(130)에 인가되는 전압에 따라 입사되는 외부광 중 특정 원편광(좌원편광 또는 우원편광)의 적색광을 반사하고 나머지 성분을 투과시킨다.
제1 및 제2기판(120, 142) 사이의 제1화소전극(122), 제1공통전극(130), 제1 및 제2배향층(124, 128)은 제1스택(ST1)을 구성한다.
제2기판(142)의 제2면(상면) 상부의 각 화소(P)에는 제2화소전극(144)이 배치되고, 제2화소전극(144) 상부의 제2기판(142) 전면에는 제3배향층(146)이 배치된다.
도시하지는 않았지만, 제2기판(142)과 제2화소전극(144) 사이에는 게이트배선, 데이터배선, 박막트랜지스터가 배치될 수 있다.
제3기판(154)의 제1면(하면) 하부 전면에는 제2공통전극(152)이 배치되고, 제2공통전극(152) 하부 전면에는 제4배향층(150)이 배치된다.
제3 및 제4배향층(146, 150) 사이에는 제2콜레스테릭 액정층(148)이 배치되는데, 제3 및 제4배향층(146, 150)은 제2콜레스테릭 액정층(148)을 초기 배향하고, 제2콜레스테릭 액정층(148)은 제2화소전극(144)과 제2공통전극(152)에 인가되는 전압에 따라 입사되는 외부광 중 특정 원편광(좌원편광 또는 우원편광)의 녹색광을 반사하고 나머지 성분을 투과시킨다.
제2 및 제3기판(142, 154) 사이의 제2화소전극(144), 제2공통전극(152), 제3 및 제4배향층(146, 150)은 제2스택(ST2)을 구성한다.
제3기판(154)의 제2면(상면) 상부의 각 화소(P)에는 제3화소전극(156)이 배치되고, 제3화소전극(156) 상부의 제3기판(154) 전면에는 제5배향층(158)이 배치된다.
도시하지는 않았지만, 제3기판(154)과 제3화소전극(156) 사이에는 게이트배선, 데이터배선, 박막트랜지스터가 배치될 수 있다.
제4기판(166)의 제1면(하면) 하부 전면에는 제3공통전극(164)이 배치되고, 제3공통전극(164) 하부 전면에는 제6배향층(162)이 배치된다.
제5 및 제6배향층(158, 162) 사이에는 제3콜레스테릭 액정층(160)이 배치되는데, 제5 및 제6배향층(158, 162)은 제3콜레스테릭 액정층(160)을 초기 배향하고, 제3콜레스테릭 액정층(160)은 제3화소전극(156)과 제3공통전극(164)에 인가되는 전압에 따라 입사되는 외부광 중 특정 원편광(좌원편광 또는 우원편광)의 청색광을 반사하고 나머지 성분을 투과시킨다.
제3 및 제4기판(154, 166) 사이의 제3화소전극(156), 제3공통전극(164), 제5 및 제6배향층(158, 162)은 제3스택(ST3)을 구성한다.
여기서, 제1 내지 제3콜레스테릭 액정층(126, 148, 160)은, 각각 네마틱 액정(nematic liquid crystal)과 카이랄 도펀트(chiral dopant)를 포함하는데, 카이랄 도펀트에 의하여 네마틱 액정의 방향자(director)가 나선축을 따라 회전하면서 층을 이루면서 반복되는 나선형 구조를 갖는다.
그리고, 제1 내지 제4기판(120, 142, 154, 166)은 각각 플라스틱과 같은 가요성 물질(flexible material) 또는 유리로 이루어질 수 있다.
이상과 같이, 본 발명의 실시예에 따른 반사형 액정표시장치(110)는, 제1 내지 제4기판(120, 142, 154, 166)을 이용하여 적, 녹, 청색광을 각각 선택적으로 반사하는 제1 내지 제3스택(ST1, ST2, ST3)을 구성함으로써, 부피 및 무게가 감소하고 제조비용이 절감된다.
이러한 반사형 액정표시장치(110)는, 제1 내지 제3스택(ST1, ST2, ST3)에 의하여 각각 반사되는 적, 녹, 청색광을 이용하여 영상을 표시하는데, 이를 도면을 참조하여 설명한다.
도 2a, 도 2b, 도 2c는 각각 본 발명의 실시예에 따른 반사형 액정표시장치의 적, 녹, 청색광 반사를 도시한 도면이다.
도 2a, 도 2b, 도 2c에 도시한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 반사형 액정표시장치(110)에서, 제1 내지 제3스택(ST1, ST2, ST3)에는 각각 제1 내지 제3전압(V1, V2, V3)이 인가되어 제1 내지 제3콜레스테릭 액정층(126, 148, 160)의 상태가 조절되고, 제4스택(ST4)에는 제4전압(V4)이 인가되어 전기변색층(138)의 상태가 조절된다.
도 2a에 도시한 바와 같이, 반사형 액정표시장치(110)가 외부로부터 입사되는 제1백색광(WL1) 중 적색광(RL)은 반사하고 녹색광(GL) 및 청색광(BL)은 반사하지 않도록 하기 위하여, 제1스택(ST1)의 제1화소전극(122)과 제1공통전극(130) 사이에는 제1전압(V1)이 인가되고 제1콜레스테릭 액정층(126)의 제1콜레스테릭 액정분자(126a)는 방향자의 회전면이 제1 및 제2기판(120, 142) 표면에 평행하게 배치되는 플라나 상태(planar state)(PS)를 갖는다.
플라나 상태(PS)의 제1콜레스테릭 액정층(126)은 특정 원편광(좌원편광 또는 우원편광)의 적색광(RL)을 반사하고 나머지 성분을 투과시키는데, 제1전압(V1)의 크기를 조절하여 적색광(RL)의 반사율을 조절할 수 있다.
예를 들어, 제1전압(V1)은 0V 이상 최고반사전압(Vmr) 이하 일 수 있으며, 제1전압(V1)이 0V 일 때 최고계조의 적색광(RL)을 표시하고, 제1전압(V1)이 최고반사전압(Vmr) 일 때 최저계조의 적색광(RL)을 표시하고, 제1전압(V1)이 0V와 최고반사전압(Vmr) 사이 일 때 적색광(RL)의 최고계조 및 최저계조 사이 계조의 적색광(RL)을 표시할 수 있다.
그리고, 제2스택(ST2)의 제2화소전극(144)과 제2공통전극(152) 사이에는 제2전압(V2)이 인가되고 제2콜레스테릭 액정층(148)의 제2콜레스테릭 액정분자(148a)는 방향자의 회전면이 제2 및 제3기판(142, 154) 표면에 수직하게 배치되는 호메오트로픽 상태(homeotropic state)(HS)를 갖는다.
호메오트로픽 상태(HS)의 제2콜레스테릭 액정층(148)은 모든 원편광(좌원편광 및 우원편광)의 적, 녹, 청색광(RL, GL, BL)을 투과시킨다.
예를 들어, 제2전압(V2)은 최소투과전압(Vmt) 이상 일 수 있으며, 최소투과전압(Vmt)은 최고반사전압(Vmr)보다 큰 값일 수 있다.
또한, 제3스택(ST3)의 제3화소전극(156)과 제2공통전극(164) 사이에는 제3전압(V3)이 인가되고 제3콜레스테릭 액정층(160)의 제3콜레스테릭 액정분자(160a)는 방향자의 회전면이 제3 및 제4기판(154, 166) 표면에 수직하게 배치되는 호메오트로픽 상태(homeotropic state)(HS)를 갖는다.
호메오트로픽 상태(HS)의 제3콜레스테릭 액정층(160)은 모든 원편광(좌원편광 및 우원편광)의 적, 녹, 청색광(RL, GL, BL)을 투과시킨다.
예를 들어, 제3전압(V3)은 최소투과전압(Vmt) 이상 일 수 있으며, 최소투과전압(Vmt)은 최고반사전압(Vmr)보다 큰 값일 수 있다.
한편, 제4스택(ST4)의 제1 및 제2모드전극(132, 140) 사이에는 제4전압(V4)이 인가되고 전기변색층(138)은 불투명 모드 또는 투명 모드에 따라 산화 또는 환원되어 착색 또는 탈색된다.
이에 따라, 외부로부터 입사되는 제1백색광(WL1)의 모든 원편광(좌원편광 및 우원편광)의 적, 녹, 청색광(RL, GL, BL)은 호메오트로픽 상태(HS)의 제3 및 제2콜레스테릭 액정층(160, 148)을 그대로 통과하고, 특정 원편광(좌원편광 또는 우원편광)의 적색광(RL)은 플라나 상태(PS)의 제1콜레스테릭 액정층(126)에서 반사되고 녹색광(GL) 및 청색광(BL)을 포함하는 나머지 성분은 플라나 상태(PS)의 제1콜레스테릭 액정층(126)을 그대로 통과하고, 그 결과 반사형 액정표시장치(110)는 적색광(RL)을 방출하여 적색계조를 표시한다.
마찬가지로, 도 2b에 도시한 바와 같이, 반사형 액정표시장치(110)가 외부로부터 입사되는 제1백색광(WL1) 중 녹색광(GL)은 반사하고 적색광(RL) 및 청색광(BL)은 반사하지 않도록 하기 위하여, 제2스택(ST2)의 제2화소전극(144)과 제2공통전극(152) 사이에는 제2전압(V2)이 인가되고 제2콜레스테릭 액정층(148)의 제2콜레스테릭 액정분자(148a)는 방향자의 회전면이 제2 및 제3기판(142, 154) 표면에 평행하게 배치되는 플라나 상태(PS)를 갖는다.
플라나 상태(PS)의 제2콜레스테릭 액정층(148)은 특정 원편광(좌원편광 또는 우원편광)의 녹색광(GL)을 반사하고 나머지 성분을 투과시키는데, 제2전압(V2)의 크기를 조절하여 녹색광(GL)의 반사율을 조절할 수 있다.
예를 들어, 제2전압(V2)은 0V 이상 최고반사전압(Vmr) 이하 일 수 있으며, 제2전압(V2)이 0V 일 때 최고계조의 녹색광(GL)을 표시하고, 제2전압(V2)이 최고반사전압(Vmr) 일 때 최저계조의 녹색광(GL)을 표시하고, 제2전압(V2)이 0V와 최고반사전압(Vmr) 사이 일 때 최고계조 및 최저계조 사이 계조의 녹색광(GL)을 표시할 수 있다.
그리고, 제1스택(ST1)의 제1화소전극(122)과 제1공통전극(130) 사이에는 제1전압(V1)이 인가되고 제1콜레스테릭 액정층(126)의 제1콜레스테릭 액정분자(126a)는 방향자의 회전면이 제1 및 제2기판(120, 142) 표면에 수직하게 배치되는 호메오트로픽 상태(HS)를 갖는다.
호메오트로픽 상태(HS)의 제1콜레스테릭 액정층(126)은 모든 원편광(좌원편광 및 우원편광)의 적, 녹, 청색광(RL, GL, BL)을 투과시킨다.
예를 들어, 제1전압(V1)은 최소투과전압(Vmt) 이상 일 수 있으며, 최소투과전압(Vmt)은 최고반사전압(Vmr)보다 큰 값일 수 있다.
또한, 제3스택(ST3)의 제3화소전극(156)과 제3공통전극(164) 사이에는 제3전압(V3)이 인가되고 제3콜레스테릭 액정층(160)의 제3콜레스테릭 액정분자(160a)는 방향자의 회전면이 제3 및 제4기판(154, 166) 표면에 수직하게 배치되는 호메오트로픽 상태(HS)를 갖는다.
호메오트로픽 상태(HS)의 제3콜레스테릭 액정층(160)은 모든 원편광(좌원편광 및 우원편광)의 적, 녹, 청색광(RL, GL, BL)을 투과시킨다.
예를 들어, 제3전압(V3)은 최소투과전압(Vmt) 이상 일 수 있으며, 최소투과전압(Vmt)은 최고반사전압(Vmr)보다 큰 값일 수 있다.
한편, 제4스택(ST4)의 제1 및 제2모드전극(132, 140) 사이에는 제4전압(V4)이 인가되고 전기변색층(138)은 불투명 모드 또는 투명 모드에 따라 산화 또는 환원되어 착색 또는 탈색된다.
이에 따라, 외부로부터 입사되는 제1백색광(WL1)의 모든 원편광(좌원편광 및 우원편광)의 적, 녹, 청색광(RL, GL, BL)은 호메오트로픽 상태(HS)의 제3콜레스테릭 액정층(160)을 그대로 통과하고, 특정 원편광(좌원편광 또는 우원편광)의 녹색광(GL)은 플라나 상태(PS)의 제2콜레스테릭 액정층(148)에서 반사되고 적색광(RL) 및 청색광(BL)을 포함하는 나머지 성분은 플라나 상태(PS)의 제2콜레스테릭 액정층(148)과 호메오트로픽 상태(HS)의 제1콜레스테릭 액정층(126)을 그대로 통과하고, 그 결과 반사형 액정표시장치(110)는 녹색광(GL)을 방출하여 녹색계조를 표시한다.
마찬가지로, 도 2c에 도시한 바와 같이, 반사형 액정표시장치(110)가 외부로부터 입사되는 제1백색광(WL1) 중 청색광(BL)은 반사하고 적색광(RL) 및 녹색광(GL)은 반사하지 않도록 하기 위하여, 제3스택(ST3)의 제3화소전극(156)과 제3공통전극(164) 사이에는 제3전압(V3)이 인가되고 제3콜레스테릭 액정층(160)의 제3콜레스테릭 액정분자(160a)는 방향자의 회전면이 제3 및 제4기판(154, 166) 표면에 평행하게 배치되는 플라나 상태(PS)를 갖는다.
플라나 상태(PS)의 제3콜레스테릭 액정층(160)은 특정 원편광(좌원편광 또는 우원편광)의 청색광(BL)을 반사하고 나머지 성분을 투과시키는데, 제3전압(V3)의 크기를 조절하여 청색광(BL)의 반사율을 조절할 수 있다.
예를 들어, 제3전압(V3)은 0V 이상 최고반사전압(Vmr) 이하 일 수 있으며, 제3전압(V3)이 0V 일 때 최고계조의 청색광(BL)을 표시하고, 제3전압(V3)이 최고반사전압(Vmr) 일 때 최저계조의 청색광(BL)을 표시하고, 제3전압(V3)이 0V와 최고반사전압(Vmr) 사이 일 때 최고계조 및 최저계조 사이 계조의 청색광(BL)을 표시할 수 있다.
그리고, 제1스택(ST1)의 제1화소전극(122)과 제1공통전극(130) 사이에는 제1전압(V1)이 인가되고 제1콜레스테릭 액정층(126)의 제1콜레스테릭 액정분자(126a)는 방향자의 회전면이 제1 및 제2기판(120, 142) 표면에 수직하게 배치되는 호메오트로픽 상태(HS)를 갖는다.
호메오트로픽 상태(HS)의 제1콜레스테릭 액정층(126)은 모든 원편광(좌원편광 및 우원편광)의 적, 녹, 청색광(RL, GL, BL)을 투과시킨다.
예를 들어, 제1전압(V1)은 최소투과전압(Vmt) 이상 일 수 있으며, 최소투과전압(Vmt)은 최고반사전압(Vmr)보다 큰 값일 수 있다.
또한, 제2스택(ST2)의 제2화소전극(144)과 제2공통전극(152) 사이에는 제2전압(V2)이 인가되고 제2콜레스테릭 액정층(148)의 제2콜레스테릭 액정분자(148a)는 방향자의 회전면이 제2 및 제3기판(142, 154) 표면에 수직하게 배치되는 호메오트로픽 상태(HS)를 갖는다.
호메오트로픽 상태(HS)의 제2콜레스테릭 액정층(148)은 모든 원편광(좌원편광 및 우원편광)의 적, 녹, 청색광(RL, GL, BL)을 투과시킨다.
예를 들어, 제2전압(V2)은 최소투과전압(Vmt) 이상 일 수 있으며, 최소투과전압(Vmt)은 최고반사전압(Vmr)보다 큰 값일 수 있다.
한편, 제4스택(ST4)의 제1 및 제2모드전극(132, 140) 사이에는 제4전압(V4)이 인가되고 전기변색층(138)은 불투명 모드 또는 투명 모드에 따라 산화 또는 환원되어 착색 또는 탈색된다.
이에 따라, 외부로부터 입사되는 제1백색광(WL1)의 모든 원편광(좌원편광 및 우원편광)의 적, 녹, 청색광(RL, GL, BL) 중 특정 원편광(좌원편광 또는 우원편광)의 청색광(BL)은 플라나 상태(PS)의 제3콜레스테릭 액정층(160)에서 반사되고 적색광(RL) 및 녹색광(GL)을 포함하는 나머지 성분은 플라나 상태(PS)의 제3콜레스테릭 액정층(160)과 호메오트로픽 상태(HS)의 제2 및 제1콜레스테릭 액정층(148, 126)을 그대로 통과하고, 그 결과 반사형 액정표시장치(110)는 청색광(BL)을 방출하여 청색계조를 표시한다.
이상과 같이, 본 발명의 실시예에 따른 반사형 액정표시장치(110)는 제1 내지 제3스택(ST1, ST2, ST3)에 의하여 각각 반사되는 적, 녹, 청색광(RL, GL, BL)을 이용하여 영상을 표시할 수 있다.
이때, 제1 내지 제3스택(ST1, ST2, ST3)은 시분할로 구동 되거나 동시에 구동 될 수 있다.
한편, 반사형 액정표시장치(110)는 제4스택(ST4)를 이용하여 불투명 모드 또는 투명 모드로 구동될 수 있는데, 이를 도면을 참조하여 설명한다.
도 3a 및 도 3b는 각각 본 발명의 실시예에 따른 반사형 액정표시장치의 불투명 모드 및 투명 모드를 도시한 도면으로, 제1 내지 제3스택(ST1 내지 ST3)이 동시 구동되는 경우를 예를 들어 설명한다.
도 3a에 도시한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 반사형 액정표시장치(110)의 불투명 모드에서는, 제1 내지 제3스택(ST1, ST2, ST3)에 각각 제1 내지 제3전압(V1, V2, V3)이 인가되어 제1 내지 제3콜레스테릭 액정층(126, 148, 160)이 각각 플라나 상태(PS)를 갖고, 제4스택(ST4)에 제4전압(V4)이 인가되어 전기변색층(138)은 산화 또는 환원되어 착색(불투명)된다.
이에 따라, 외부로부터 반사형 액정표시장치(110)의 정면으로 입사되는 제1백색광(WL1)의 특정 원편광(좌원편광 또는 우원편광)의 적, 녹, 청색광(RL, GL, BL)은 각각 제1, 제2 및 제3콜레스테릭 액정층(126, 148, 160)에서 반사되고, 나머지 성분은 전기변색층(138)에 흡수된다.
예를 들어, 반사형 액정표시장치(110)가 블랙(black)을 표시할 경우 제1 내지 제3스택(ST1 내지 ST3)이 각각 적, 녹, 청색광(RL, GL, BL)을 반사하지 않고 전기변색층(138)이 제1외부광(WL1)을 모두 흡수할 수 있으며, 그 결과 대조비를 향상시킬 수 있다.
그리고, 외부로부터 반사형 액정표시장치(110)의 배면으로 입사되는 제2백색광(WL2)은 전기변색층(138)에 흡수된다.
이에 따라, 불투명 모드에서, 반사형 액정표시장치(110)는 배면으로 입사되는 배경을 차단하고 영상을 표시할 수 있다.
도 3b에 도시한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 반사형 액정표시장치(110)의 투명 모드에서는, 제1 내지 제3스택(ST1, ST2, ST3)에 각각 제1 내지 제3전압(V1, V2, V3)이 인가되어 제1 내지 제3콜레스테릭 액정층(126, 148, 160)이 각각 플라나 상태(PS)를 갖고, 제4스택(ST4)에 제4전압(V4)이 인가되어 전기변색층(138)은 환원 또는 산화되어 탈색(투명)된다.
이에 따라, 외부로부터 반사형 액정표시장치(110)의 정면으로 입사되는 제1백색광(WL1)의 특정 원편광(좌원편광 또는 우원편광)의 적, 녹, 청색광(RL, GL, BL)은 각각 제1, 제2 및 제3콜레스테릭 액정층(126, 148, 160)에서 반사되고, 나머지 성분은 전기변색층(138)을 그대로 통과한다.
그리고, 외부로부터 반사형 액정표시장치(110)의 배면으로 입사되는 제2백색광(WL2)은 전기변색층(138)을 그대로 통과한 후 반사형 액정표시장치(110)의 정면을 통하여 방출된다.
이에 따라, 투명 모드에서, 반사형 액정표시장치(110)는 배면으로 입사되는 배경과 함께 영상을 표시할 수 있다.
이상과 같이, 본 발명의 실시예에 따른 반사형 액정표시장치(110)는 백라이트 유닛 없이 외부광을 이용하여 영상을 표시하고, 전기변색층(138)을 포함하는 제4스택(ST4)을 이용하여 배경 영상을 차단 또는 투과시킴으로써, 영상을 표시하고 창문의 역할을 하는 스마트 윈도우(smart window)에 적용될 수 있다.
이러한 반사형 액정표시장치(110)는 자기정렬 모노머를 이용한 1회의 자외선 조사를 통하여 제1 내지 제6배향층(124, 128, 146, 150, 158, 162)을 형성할 수 있는데, 이를 도면을 참조하여 설명한다.
도 4a 내지 도 4f는 본 발명의 실시예에 따른 반사형 액정표시장치의 제조방법을 도시한 도면이다.
도 4a에 도시한 바와 같이, 제1기판(120)의 제1면(하면) 하부 전면에 제1모드전극(132), 이온저장층(134), 전해질층(136), 전기변색층(138), 제2모드전극(140)을 순차적으로 형성하여 제4스택(ST4)을 구성한다.
그리고, 제1기판(120)의 제2면(상면) 상부의 각 화소(P)에 제1화소전극(122)을 형성한다.
도 4b에 도시한 바와 같이, 제2기판(142)의 제1면(하면) 하부 전면에 제1공통전극(130)을 형성하고, 제2기판(142)의 제2면(상면) 상부의 각 화소(P)에 제2화소전극(144)을 형성한다.
그리고, 제1 및 제2기판(120, 142)을 합착하고, 제1콜레스테릭 액정분자(126a)와 자기정렬 모노머(self-alignment monomer)(170)의 혼합물질로 제1 및 제2기판(120, 142) 사이에 제1콜레스테릭 액정층(126)을 형성하여 제1스택(ST1)을 구성한다.
여기서, 제1 및 제2기판(120, 142)의 합착 후 주입 공정으로 제1콜레스테릭 액정층(126)을 형성하거나, 제1 및 제2기판(120, 142) 중 하나에 적하(dispensing) 공정으로 제1콜레스테릭 액정층(126)을 형성한 후 제1 및 제2기판(120, 142)을 합착할 수 있다.
그리고, 제1콜레스테릭 액정층(126)의 제1콜레스테릭 액정분자(126a)는 방향자의 회전면이 제1 및 제2기판(120, 142) 표면에 대하여 무작위로 배치되는 포컬코닉 상태(focal conic state)(FS)를 갖는다.
또한, 자기정렬 모노머(170)는 신네메이트(cinnamate)기 또는 칼콘(chalcone)기를 포함하는 아래의 화학구조식1 내지 화학구조식4로 표시되는 물질일 수 있다.
[화학구조식1]
Figure pat00001
[화학구조식2]
Figure pat00002
[화학구조식3]
Figure pat00003
[화학구조식4]
Figure pat00004
화학구조식1로 표시되는 폴리비닐-신네메이트(polyvinyl-cinnamate)는 약 330nm의 파장 및 약 3J/cm2의 에너지밀도를 갖는 편광자외선에 의하여 중합되고, 화학구조식2로 표시되는 트랜스-신네메이트(trans-cinnamate)는 약 330nm의 파장 및 약 4J/cm2의 에너지밀도를 갖는 편광자외선에 의하여 중합되고, 화학구조식3으로 표시되는 4-하이드록시-칼콘(4-hydroxy-chalcone)은 약 365nm의 파장 및 약 3J/cm2의 에너지밀도를 갖는 편광자외선에 의하여 중합되고, 화학구조식4로 표시되는 4'-하이드록시-칼콘(4'-hydroxy-chalcone)은 약 365nm의 파장 및 약 4J/cm2의 에너지밀도를 갖는 편광자외선에 의하여 중합될 수 있다.
도 4c에 도시한 바와 같이, 제3기판(154)의 제1면(하면) 하부 전면에 제2공통전극(152)을 형성하고, 제3기판(154)의 제2면(상면) 상부의 각 화소(P)에 제3화소전극(156)을 형성한다.
그리고, 제2 및 제3기판(142, 154)을 합착하고, 제2콜레스테릭 액정분자(148a)와 자기정렬 모노머(170)의 혼합물질로 제2 및 제3기판(142, 154) 사이에 제2콜레스테릭 액정층(148)을 형성하여 제2스택(ST2)을 구성한다.
여기서, 제2 및 제3기판(142, 154)의 합착 후 주입 공정으로 제2콜레스테릭 액정층(148)을 형성하거나, 제2 및 제3기판(142, 154) 중 하나에 적하 공정으로 제2콜레스테릭 액정층(148)을 형성한 후 제2 및 제3기판(142, 154)을 합착할 수 있다.
그리고, 콜레스테릭 액정분자의 반복피치는 반사되는 광의 파장에 비례하므로, 녹색광(GL)을 반사하는 제2콜레스테릭 액정층(148)의 제2콜레스테릭 액정분자(148a)의 반복피치는 적색광(RL)을 반사하는 제1콜레스테릭 액정층(126)의 제1콜레스테릭 액정분자(126a)의 반복피치보다 작고, 제2콜레스테릭 액정층(148)의 제2콜레스테릭 액정분자(148a)는 방향자의 회전면이 제2 및 제3기판(142, 154) 표면에 대하여 무작위로 배치되는 포컬코닉 상태(FS)를 갖는다.
또한, 자기정렬 모노머(170)는 제1콜레스테릭 액정층(126)의 자기정렬 모노머(170)와 동일한 물질일 수 있다.
도 4d에 도시한 바와 같이, 제4기판(166)의 제1면(하면) 하부 전면에 제3공통전극(164)을 형성한다.
그리고, 제3 및 제4기판(154, 166)을 합착하고, 제3콜레스테릭 액정분자(160a)와 자기정렬 모노머(170)의 혼합물질로 제3 및 제4기판(154, 166) 사이에 제3콜레스테릭 액정층(160)을 형성하여 제3스택(ST3)을 구성한다.
여기서, 제3 및 제4기판(154, 166)의 합착 후 주입 공정으로 제3콜레스테릭 액정층(160)을 형성하거나, 제3 및 제4기판(154, 166) 중 하나에 적하 공정으로 제3콜레스테릭 액정층(160)을 형성한 후 제3 및 제4기판(154, 166)을 합착할 수 있다.
그리고, 청색광(BL)을 반사하는 제3콜레스테릭 액정층(160)의 제3콜레스테릭 액정분자(160a)의 반복피치는 녹색광(GL)을 반사하는 제2콜레스테릭 액정층(148)의 제2콜레스테릭 액정분자(148a)와 제1콜레스테릭 액정층(126)의 제1콜레스테릭 액정분자(126a)의 반복피치보다 작고, 제3콜레스테릭 액정층(160)의 제3콜레스테릭 액정분자(160a)는 방향자의 회전면이 제3 및 제4기판(154, 166) 표면에 대하여 무작위로 배치되는 포컬코닉 상태(FS)를 갖는다.
또한, 자기정렬 모노머(170)는 제1 및 제2콜레스테릭 액정층(126, 148)의 자기정렬 모노머(170)와 동일한 물질일 수 있다.
도 4e에 도시한 바와 같이, 합착된 제1 내지 제4기판(120, 142, 154, 166)의 제4기판(166)을 통하여 포컬코닉 상태(FS)의 제1 내지 제3콜레스테릭 액정층(126, 148, 160)에 편광 자외선(linearly polarized ultra violet ray)를 1회 조사하는데, 1회의 편광 자외선에 의하여 제1 내지 제3콜레스테릭 액정층(126, 148, 160)의 자기정렬 모노머(170)에 중합반응이 발생한다.
이때, 제1기판(120) 제1면 하부에 제4스택(ST4)이 형성되어 있으므로, 제4기판(166)을 통하여 편광 자외선을 제1 내지 제3콜레스테릭 액정층(126, 148, 160)에 조사할 수 있다.
도 4f에 도시한 바와 같이, 1회의 편광 자외선 조사에 따른 자기정렬 모노머(170)의 중합에 의하여, 제1 및 제2기판(120, 142)과 제1콜레스테릭 액정층(126) 사이에 각각 제1 및 제2배향층(124, 128)이 형성되고, 제2 및 제3기판(142, 154)과 제2콜레스테릭 액정층(148) 사이에 각각 제3 및 제4배향층(146, 150)이 형성되고, 제3 및 제4기판(154, 166)과 제3콜레스테릭 액정층(160) 사이에 각각 제5 및 제6배향층(158, 162)이 형성된다.
제1 및 제2배향층(124, 128)의 초기 방향성 부여에 의하여 제1콜레스테릭 액정층(126)은 방향자의 회전면이 제1 및 제2기판(120, 142) 표면에 평행하게 배치되는 플라나 상태(PS)를 갖게 되고, 제3 및 제4배향층(146, 150)의 초기 방향성 부여에 의하여 제2콜레스테릭 액정층(148)은 방향자의 회전면이 제2 및 제3기판(142, 154) 표면에 평행하게 배치되는 플라나 상태(PS)를 갖게 되고, 제5 및 제6배향층(158, 162)의 초기 방향성 부여에 의하여 제3콜레스테릭 액정층(160)은 방향자의 회전면이 제3 및 제4기판(154, 166) 표면에 평행하게 배치되는 플라나 상태(PS)를 갖게 된다.
이상과 같이, 본 발명의 실시예에 따른 반사형 액정표시장치(110)의 제조방법에서는, 1회의 편광 자외선 조사에 의하여 제1 내지 제6배향층(124, 128, 146, 150, 158, 162)을 형성하므로, 제조공정이 간소화 되어 제조시간 및 제조비용이 절감된다.
그리고, 제1 내지 제4기판(120, 142, 154, 166)의 합착 후 1회의 편광 자외선 조사에 의하여 제1 내지 제6배향층(124, 128, 146, 150, 158, 162)을 형성하므로, 제1 내지 제3콜레스테릭 액정층(126, 148, 160)의 광축이 서로 정렬 되어 대조비 및 색순도가 개선되고, 오정렬 합착에 의한 배향방향의 오차가 방지되어 트위스트 앵글 발생이 방지되고 구동전압이 감소된다.
예를 들어, 20V 이하의 전압으로 제1 내지 제3스택(ST1, ST2, ST3)을 구동할 수 있다.
또한, 1회의 자외선 조사에 의하여 제1 내지 제6배향층(124, 128, 146, 150, 158, 162)과 동시에 제1 내지 제3콜레스테릭 액정층(126, 148, 160)이 배향되어 플라나 상태(PS)를 갖게 되므로, 상대적으로 얇은 두께의 제1 내지 제6배향층(124, 128, 146, 150, 158, 162)으로 제1 내지 제3콜레스테릭 액정층(126, 148, 160)을 충분히 배향 할 수 있으며, 그 결과 제1 내지 제3콜레스테릭 액정층(126, 148, 160)의 투과율이 증가하고 산란이 감소한다.
예를 들어, 제1 내지 제6배향층(124, 128, 146, 150, 158, 162)은 각각 약 20nm의 두께를 가질 수 있다.
상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허청구범위에 기재된 본 발명의 기술적 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
110: 반사형 액정표시장치 120, 142, 154, 166: 제1 내지 제4기판
124, 128, 146, 150, 158, 162: 제1 내지 제6배향층
126, 148, 160: 제1 내지 제3콜레스테릭 액정층
138: 전기변색층

Claims (10)

  1. 서로 평행하게 이격되고, 다수의 화소를 갖는 제1 내지 제4기판과;
    상기 제1기판의 제2면 상부의 상기 다수의 화소 각각에 배치되는 제1화소전극과, 상기 제1화소전극 상부의 전면에 배치되는 제1배향층과, 상기 제2기판의 제1면 하부의 전면에 배치되는 제1공통전극과, 상기 제1공통전극 하부의 전면에 배치되는 제2배향층과, 상기 제1 및 제2배향층 사이에 배치되는 제1콜레스테릭 액정층을 포함하는 제1스택과;
    상기 제2기판의 제2면 상부의 상기 다수의 화소 각각에 배치되는 제2화소전극과, 상기 제2화소전극 상부의 전면에 배치되는 제3배향층과, 상기 제3기판의 제1면 하부의 전면에 배치되는 제2공통전극과, 상기 제2공통전극 하부의 전면에 배치되는 제4배향층과, 상기 제3 및 제4배향층 사이에 배치되는 제2콜레스테릭 액정층을 포함하는 제2스택과;
    상기 제3기판의 제2면 상부의 상기 다수의 화소 각각에 배치되는 제3화소전극과, 상기 제3화소전극 상부의 전면에 배치되는 제5배향층과, 상기 제4기판의 제1면 하부의 전면에 배치되는 제3공통전극과, 상기 제3공통전극 하부의 전면에 배치되는 제6배향층과, 상기 제5 및 제6배향층 사이에 배치되는 제3콜레스테릭 액정층을 포함하는 제3스택과;
    상기 제1기판의 제1면 하부 전면에 순차적으로 배치되는 제1모드전극, 이온저장층, 전해질층, 전기변색층 및 제2모드전극을 포함하는 제4스택
    을 포함하는 반사형 액정표시장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 내지 제6배향층은 각각 자기정렬 모노머가 중합된 물질로 이루어지는 반사형 액정표시장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 내지 제3콜레스테릭 액정층은 각각 적색광, 녹색광, 청색광을 선택적으로 반사하는 반사형 액정표시장치.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 제1 내지 제3콜레스테릭 액정층은 각각 네마틱 액정과 카이랄 도펀트를 포함하는 반사형 액정표시장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 전기변색층은 산화 또는 환원되어 착색 또는 탈색되는 반사형 액정표시장치.
  6. 제1기판의 제1면 하부 전면에 제1모드전극, 이온저장층, 전해질층, 전기변색층, 제2모드전극을 순차적으로 형성하고, 상기 제1기판의 제2면 상부의 다수의 화소 각각에 제1화소전극을 형성하는 단계와;
    제2기판의 제1면 하부 전면에 제1공통전극을 형성하고, 상기 제2기판의 제2면 상부의 상기 다수의 화소 각각에 제2화소전극을 형성하는 단계와;
    상기 제1 및 제2기판 사이에 제1콜레스테릭 액정분자와 자기정렬 모노머의 혼합물질로 제1콜레스테릭 액정층을 형성하는 단계와;
    제3기판의 제1면 하부 전면에 제2공통전극을 형성하고, 상기 제3기판의 제2면 상부의 상기 다수의 화소 각각에 제3화소전극을 형성하는 단계와;
    상기 제2 및 제3기판 사이에 제2콜레스테릭 액정분자와 상기 자기정렬 모노머의 혼합물질로 제2콜레스테릭 액정층을 형성하는 단계와;
    제4기판의 제1면 하부 전면에 제3공통전극을 형성하는 단계와;
    상기 제3 및 제4기판 사이에 제3콜레스테릭 액정분자와 상기 자기정렬 모노머의 혼합물질로 제3콜레스테릭 액정층을 형성하는 단계와;
    상기 제1 내지 제3콜레스테릭 액정층에 편광 자외선을 조사하여, 상기 제1 및 제2기판과 상기 제1콜레스테릭 액정층 사이에 각각 제1 및 제2배향층을 형성하고, 상기 제2 및 제3기판과 상기 제2콜레스테릭 액정층 사이에 각각 제3 및 제4배향층을 형성하고, 상기 제3 및 제4기판과 상기 제3콜레스테릭 액정층 사이에 각각 제5 및 제6배향층을 형성하는 단계
    를 포함하는 반사형 액정표시장치의 제조방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 편광 자외선을 조사하기 전에 수행되는 상기 제1 내지 제4기판을 합착하는 단계를 더 포함하는 반사형 액정표시장치의 제조방법.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 제1 내지 제6배향층은 각각 상기 편광 자외선에 의하여 상기 자기정렬 모노머가 중합되어 형성되는 반사형 액정표시장치의 제조방법.
  9. 제 6 항에 있어서,
    상기 제1 및 제2배향층에 의하여 상기 제1콜레스테릭 액정층은 방향자의 회전면이 상기 제1 및 제2기판 표면에 평행하게 배치되는 플라나 상태를 갖고,
    상기 제3 및 제4배향층에 의하여 상기 제2콜레스테릭 액정층은 방향자의 회전면이 상기 제2 및 제3기판 표면에 평행하게 배치되는 플라나 상태를 갖고,
    상기 제5 및 제6배향층에 의하여 상기 제3콜레스테릭 액정층은 방향자의 회전면이 상기 제3 및 제4기판 표면에 평행하게 배치되는 플라나 상태를 갖는 반사형 액정표시장치의 제조방법.
  10. 제 6 항에 있어서,
    상기 제2콜레스테릭 액정분자의 반복피치는, 상기 제1콜레스테릭 액정분자의 반복피치보다 작고, 상기 제3콜레스테릭 액정분자의 반복피치보다 큰 반사형 액정표시장치의 제조방법.
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