RU2428263C2 - Способ нанесения разделителей - Google Patents

Способ нанесения разделителей Download PDF

Info

Publication number
RU2428263C2
RU2428263C2 RU2009143669/05A RU2009143669A RU2428263C2 RU 2428263 C2 RU2428263 C2 RU 2428263C2 RU 2009143669/05 A RU2009143669/05 A RU 2009143669/05A RU 2009143669 A RU2009143669 A RU 2009143669A RU 2428263 C2 RU2428263 C2 RU 2428263C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ejection
separators
values
positions
coefficients
Prior art date
Application number
RU2009143669/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009143669A (ru
Inventor
Такуми НАМЕКАВА (JP)
Такуми НАМЕКАВА
Коудзи ХАНЕ (JP)
Коудзи ХАНЕ
Масасуке МАЦУДАИ (JP)
Масасуке МАЦУДАИ
Йосио СУНАГА (JP)
Йосио СУНАГА
Дзунпей ЮЯМА (JP)
Дзунпей ЮЯМА
Хиденори СУВА (JP)
Хиденори СУВА
Original Assignee
Улвак, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Улвак, Инк. filed Critical Улвак, Инк.
Publication of RU2009143669A publication Critical patent/RU2009143669A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2428263C2 publication Critical patent/RU2428263C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1339Gaskets; Spacers; Sealing of cells
    • G02F1/13392Gaskets; Spacers; Sealing of cells spacers dispersed on the cell substrate, e.g. spherical particles, microfibres
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1339Gaskets; Spacers; Sealing of cells
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1339Gaskets; Spacers; Sealing of cells
    • G02F1/13394Gaskets; Spacers; Sealing of cells spacers regularly patterned on the cell subtrate, e.g. walls, pillars

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Coating Apparatus (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Ink Jet (AREA)
  • Electrostatic Spraying Apparatus (AREA)
  • Particle Formation And Scattering Control In Inkjet Printers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу нанесения разделителей для жидкостных устройств отображения. Способ нанесения разделителей заключается в том, что повторно выбрасывают жидкость выброса, содержащую разделители, через множество отверстий сопел, предусмотренных в головке выброса, путем подачи напряжения на пьезоэлектрические элементы в головке выброса, наносят жидкость выброса на множество позиций выброса, предварительно заданных на объекте для выброса, наносят разделители в позициях выброса и задают значения коэффициентов для соответствующих позиций выброса, и жидкости выброса в количествах, соответствующих значениям коэффициентов, выбрасывают в соответствующих позициях выброса, при этом значения коэффициентов определяют случайными числами. Изобретение обеспечивает нанесение разделителей без образования прожилок. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится, в общем случае, к способу нанесения разделителей.
Уровень техники
В последнее время, струйные принтеры используются для нанесения разделителей для жидкостных устройств отображения.
Такой принтер имеет головку выброса, в которой отверстия сопел располагаются в ряд, и когда головка выброса и объект для выброса перемещаются относительно друг друга, выбрасываемая жидкость может наноситься в позициях поверхности объекта для выброса, где они располагаются в виде матрицы.
Разделители, выбрасываемые через каждое отверстие сопла, располагаются на поверхности объекта для выброса в ряд для каждого сопла.
Вариации механической точности отверстий сопел и производительности пьезоэлектрических элементов в головке выброса приводят к образованию прожилок на подложке, на которой располагаются разделители.
Патентный документ 1: JPA 2004-109856
Патентный документ 2: JPA H11-24083
Сущность изобретения
Задача изобретения
Настоящее изобретение позволяет решить вышеозначенную проблему, и его задачей является создание технологии нанесения разделителей без образования прожилок.
Средства решения задачи
Для решения вышеозначенной задачи настоящее изобретение предусматривает способ нанесения разделителей, согласно которому повторно выбрасывают жидкость выброса, содержащую разделители, через совокупность сопел, предусмотренных в головке выброса, путем подачи напряжения на пьезоэлектрические элементы в головке выброса, наносят жидкость выброса во множестве позиций выброса, предварительно заданных на объекте для выброса, и наносят разделители в позициях выброса, при этом задают значения коэффициентов для соответствующих позиций выброса, и жидкости выброса в количествах, соответствующих значениям коэффициентов, выбрасывают в соответствующих позициях выброса.
Кроме того, настоящее изобретение предусматривает способ нанесения разделителей, в котором значения коэффициентов определяют случайными числами.
Кроме того, настоящее изобретение предусматривает способ нанесения разделителей, в котором определяют значения первого корректирующего напряжения для пьезоэлектрических элементов для соответствующих отверстий сопел, чтобы одинаковый объем жидкости выброса выбрасывался через каждое из отверстий сопел. Значения второго корректирующего напряжения, подаваемого на пьезоэлектрические элементы определяют для соответствующих позиций выброса из значений коэффициентов и значений первого корректирующего напряжения, соответствующих позициям выброса.
Преимущества изобретения
Согласно настоящему изобретению прожилки не наблюдаются на подложке, на которую наносятся разделители.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 - вид сбоку, демонстрирующий устройство выброса для использования в настоящем изобретении.
Фиг.2 - вид сверху, демонстрирующий устройство выброса для использования в настоящем изобретении.
Фиг.3 - вид сверху, демонстрирующий отверстия сопел, предусмотренные в головке выброса.
Фиг.4 - вид сверху, демонстрирующий поверхность необработанного объекта для выброса и осмотра.
Фиг.5 - вид сверху, демонстрирующий поверхность объекта для выброса и осмотра, в состоянии, когда образуется прожилка.
Перечень условных обозначений
4 - головка выброса, 10 - объект для выброса, 11 - позиция выброса, N1-Nn - отверстия сопел
Предпочтительные варианты осуществления
На фиг.1 показан вид сбоку устройства выброса 1, используемого для настоящего изобретения; и на фиг.2 показан его вид сверху.
Устройство выброса 1 включает в себя стол 2 и головку выброса 4, имеющую множественные отверстия N1-Nn сопел, которая располагается на валу 3, находящемся над столом 2.
В головке выброса 4 предусмотрен пьезоэлектрический элемент (не показан) для каждого из отверстий N1-Nn сопел. Головка выброса 4 присоединена к устройству 5 подачи жидкости выброса. Когда напряжение подается на пьезоэлектрический элемент блоком управления 6, в то время как жидкость выброса поступает из устройства 5 подачи жидкости выброса в головку выброса 4, нужное количество жидкости выброса выбрасывается через каждое из отверстий N1-Nn сопел. Каждое из отверстий N1-Nn сопел снабжено пьезоэлектрическим элементом; и когда напряжение подается на пьезоэлектрический элемент, жидкость выброса выбрасывается через то из отверстий N1-Nn сопел, которое соответствует пьезоэлектрическому элементу. Напряжение, подаваемое на пьезоэлектрические элементы, может варьироваться для соответствующих пьезоэлектрических элементов.
Вал 3 и головка выброса 4 присоединены к блоку привода 7, благодаря чему они могут двигаться в горизонтальной плоскости, вертикальной по отношению друг к другу. Выберем направление движения вала 3 как направление оси Y и направление движения головки выброса 4 как направление оси X, тогда головка выброса 4 способна вращаться в горизонтальной плоскости. Согласно фиг.3 отверстия N1-Nn сопел выполнены с постоянным интервалом "w" на линии, и когда линия отверстий N1-Nn сопел наклонена под углом θ к состоянию, параллельному оси X, интервал между отверстиями N1-Nn сопел в направлении оси X равен t = w × cos θ. Таким образом, интервал "t" между отверстиями N1-Nn сопел в направлении оси X можно регулировать.
Согласно фиг.4 позиции выброса 11 для жидкости выброса устанавливаются в позициях, размещенных в виде матрицы на поверхности объекта 10 для выброса, и когда угол θ задан так, чтобы интервал "L" между позициями выброса 11 в направлении оси X согласовывался с интервалом в направлении оси X: w × cos θ между отверстиями N1-Nn сопел, жидкость выброса можно подавать в позициях выброса 11 в виде матрицы на поверхности объекта 10 для выброса путем перемещения вала 3 и головки выброса 4.
Теперь рассмотрим процедуру, в которой разделители наносятся на поверхность объекта 10 для выброса с использованием этого устройства выброса 1.
Головка выброса 4 подключена к блоку управления 6, и блок управления 6 подключен к компьютеру 8.
Количество разделителей, подлежащих нанесению в каждой из позиций выброса 11, предварительно сохраняется в блоке памяти 9 компьютера 8. Прежде всего, вышеупомянутый угол θ определяется компьютером, и головка выброса 4 поворачивается.
Начальное значение напряжения, подаваемого на пьезоэлектрические элементы, предварительно сохраняется в компьютере 8 на основании производительности используемых пьезоэлектрических элементов и количества разделителей, подлежащих нанесению; и жидкость выброса наносится в виде матрицы на поверхность объекта 10 для выброса и осмотра путем подачи напряжения с начальным значением одинаковой величины на пьезоэлектрический элемент каждого из сопел N1-Nn.
Согласно фиг.5 жидкости выброса 20, выбрасываемые через соответствующие сопла N1-Nn и наносимые на объект для выброса, размещаются вдоль линии, параллельной направлению движения вала 3. Вследствие вариаций в точности формирования сопел N1-Nn и производительности пьезоэлектрических элементов, количество разделителей в ряду P2, наносимых через сопло N2, производительность которого отличается от производительности других отверстий N1 и N3-Nn сопел, значительно отличается от количества разделителей в других рядах P1 и P3-Pn, поэтому ряд P2 выглядит как прожилка.
При суммировании количеств разделителей в каждом из рядов P1-Pn, соответствующих соответствующим соплам N1-Nn, и определении среднего количества, определяется отношение среднего количества к заранее определенному количеству разделителей.
При повторном выбросе постоянного количества жидкости выброса среднее значение количеств разделителей, содержащихся в жидкостях выброса, пропорционально количеству жидкости выброса. Поскольку количество жидкости выброса пропорционально напряжению, подаваемому на пьезоэлектрический элемент, значение первого корректирующего напряжения, которое необходимо подавать на пьезоэлектрический элемент для нанесения заранее определенного количества разделителей, можно вычислять для каждого из отверстий N1-Nn сопел на основании отношения среднего количества разделителей, нанесенных путем фактического выброса жидкости выброса, к заданному количеству разделителей.
Когда значения первого корректирующего напряжения сохраняются в компьютере 8 в соответствии с отверстиями N1-Nn сопел, и жидкость выброса наносится в позициях выброса 11 в виде матрицы путем выброса жидкости выброса на объект 10 для выброса и осмотра согласно сохраненным значениям первого корректирующего напряжения, среднее количество в каждом ряду почти согласуется с заданным значением, в результате чего прожилки не возникают.
Однако, когда разделители наносятся на несколько объектов 10 для выброса, прожилка может временно формироваться вследствие изменений в производительности отверстий N1-Nn сопел и пьезоэлектрических элементов, состояния жидкости выброса в головке выброса 4 и т.д. Поскольку однажды сформированная прожилка исчезает, когда жидкость выброса выбрасывается на другие объекты 10 для выброса, возникновение прожилки невозможно предотвратить путем корректировки значений напряжения.
Проблему можно решить, размещая неоднородное количество разделителей вместо согласования средних количеств, поскольку среднее количество в ряду, где образовалась прожилка, немного отличается от заданного значения. Истинная причина возникновения прожилок не в том, что генерируется ряд, в котором среднее количество отличается от количества разделителей в других рядах, а в том, что генерируется ряд, в котором количество разделителей отличается от количества разделителей в других рядах, в плоскости, где позиции выброса 11, имеющие однородное количество разделителей, располагаются в виде матрицы.
Позиции выброса 11 на объекте 10 для выброса сохраняются в блоке памяти 9 компьютера 8. Кроме того, функция генерации случайных чисел программируется в блоке памяти 9 компьютера 8. Случайные числа генерируются посредством этой функции генерации случайных чисел, и они сохраняются в качестве коэффициентов случайного числа для каждой порции во взаимно-однозначном соответствии с позициями выброса 11. Например, числа присваиваются позициям выброса 11; и случайные числа сохраняются в соответствии с порядком порций.
Коэффициент случайного числа - это численное значение, выражающее разброс напряжений, подаваемых на пьезоэлектрические элементы в пределах ± дюжины %; и значение коэффициента случайного числа является положительным действительным числом в пределах 1 ± дюжины %.
Значения второго корректирующего напряжения вычисляются для соответствующих позиций выброса 11 путем умножения коэффициентов случайного числа, сохраненных в соответствии с соответствующими позициями выброса 11, на значения первого корректирующего напряжения отверстий N1, N2, ---, Nn-1 или Nn сопел для выброса жидкости выброса в тех позициях выброса 11, и значения второго корректирующего напряжения сохраняются в соответствии с позициями выброса 11.
Когда разделители наносятся путем выброса жидкости выброса в соответствующих позициях выброса 11 на объекте 10 для выброса, количества разделителей, соответствующие случайным числам, наносятся в соответствующих позициях выброса 11 путем выброса жидкости выброса согласно значениям второго корректирующего напряжения, сохраненным для соответствующих позиций выброса 11. Количества не являются постоянными, поэтому неоднородные количества разделителей наносятся в виде матрицы.
В этом случае, даже если формируется ряд, в котором среднее количество отличается от заданного значения, прожилки, тем не менее, не наблюдаются, поскольку вокруг этого ряда наносятся неоднородные количества разделителей.
При этом, когда генерируются случайные числа, существует возможность непрерывной генерации случайных чисел, имеющих одинаковое значение. Когда значения второго корректирующего напряжения вырабатываются на основании таких случайных чисел, может формироваться прожилка. Если прожилка видна при первом наблюдении поверхности, на которой располагаются разделители, согласно определенным значениям второго корректирующего напряжения значения второго корректирующего напряжения повторно определяются путем генерации других случайных чисел; и повторно определенные значения второго корректирующего напряжения перезаписываются в памяти, и разделители наносятся снова. Эти коэффициенты случайного числа принимаются только, когда прожилки не видны.
В вышеописанном варианте осуществления значения второго корректирующего напряжения сохраняются. Вместо значений напряжения количество разделителей или количества жидкости выброса, подлежащей нанесению, можно предварительно сохранять, и они преобразуются в значения напряжения на момент выброса, для подачи напряжения на пьезоэлектрические элементы.
При этом, когда заданы верхнее предельное значение и нижнее предельное значение для количества разделителей, подлежащих нанесению в позициях выброса 11 в случае сборки жидкостного устройства отображения, коэффициенты случайного числа можно генерировать так, чтобы значения второго корректирующего напряжения не могли выходить за рамки верхнего предельного значения и нижнего предельного значения для количества разделителей.
Кроме того, когда значения второго корректирующего напряжения подлежат определению для соответствующих позиций выброса 11 на основании коэффициентов случайного числа, значения первого корректирующего напряжения умножаются на коэффициенты случайного числа. Вместо этого, значения второго корректирующего напряжения можно получать путем умножения начальных значений подаваемого напряжения на коэффициенты случайного числа.
Кроме того, вал 3 и головка выброса 4 перемещаются в вышеописанном варианте осуществления, но объект 10 для выброса и головка выброса 4 могут перемещаться, тогда как вал 3 может оставаться неподвижным.
Кроме того, если используется головка выброса 4, которая длиннее, чем ширина объекта 10 для выброса, объект 10 для выброса может перемещаться, тогда как вал 3 и головка выброса 4 могут оставаться неподвижными.

Claims (2)

1. Способ нанесения разделителей, согласно которому
повторно выбрасывают жидкость выброса, содержащую разделители, через множество отверстий сопел, предусмотренных в головке выброса, путем подачи напряжения на пьезоэлектрические элементы в головке выброса,
наносят жидкость выброса на множество позиций выброса, предварительно заданных на объекте для выброса, и
наносят разделители в позициях выброса,
задают значения коэффициентов для соответствующих позиций выброса, и жидкости выброса в количествах, соответствующих значениям коэффициентов, выбрасывают в соответствующих позициях выброса, при этом значения коэффициентов определяют случайными числами.
2. Способ по п.1, в котором определяют значения первого корректирующего напряжения для пьезоэлектрических элементов для соответствующих отверстий сопел, чтобы одинаковый объем жидкости выброса выбрасывался через соответствующие отверстия сопел, и при этом значения второго корректирующего напряжения, подаваемого на пьезоэлектрические элементы, определяют для соответствующих позиций выброса из значений коэффициентов и значений первого корректирующего напряжения, соответствующих позициям выброса.
RU2009143669/05A 2007-04-26 2008-04-02 Способ нанесения разделителей RU2428263C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007-116786 2007-04-26
JP2007116786 2007-04-26

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009143669A RU2009143669A (ru) 2011-06-10
RU2428263C2 true RU2428263C2 (ru) 2011-09-10

Family

ID=39943352

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009143669/05A RU2428263C2 (ru) 2007-04-26 2008-04-02 Способ нанесения разделителей

Country Status (8)

Country Link
US (1) US8205952B2 (ru)
EP (1) EP2138891A4 (ru)
JP (1) JP5023147B2 (ru)
KR (1) KR20090123976A (ru)
CN (1) CN101663614B (ru)
RU (1) RU2428263C2 (ru)
TW (1) TWI424231B (ru)
WO (1) WO2008136234A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101128746B1 (ko) * 2007-05-22 2012-03-23 가부시키가이샤 알박 스페이서의 배치 방법
KR20150063529A (ko) 2012-10-04 2015-06-09 나노코 테크놀로지스 리미티드 양자점들을 이용한 조명 표지판

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09254412A (ja) * 1996-03-26 1997-09-30 Canon Inc 印刷装置
JPH10250118A (ja) * 1997-03-12 1998-09-22 Seiko Epson Corp インクジェット記録装置およびインクジェット記録方法
JPH1124083A (ja) 1997-07-07 1999-01-29 Asahi Glass Co Ltd スペーサ吐出方法及び液晶表示素子
JP2003279724A (ja) * 2002-03-26 2003-10-02 Seiko Epson Corp 表示装置製造方法、表示装置製造装置、表示装置、及びデバイス
TWI250357B (en) * 2002-09-20 2006-03-01 Seiko Epson Corp Liquid crystal device, method for manufacturing the same, and electronic device equipped with the same
JP2004109856A (ja) 2002-09-20 2004-04-08 Seiko Epson Corp 液晶装置の製造方法
US6960037B2 (en) * 2002-09-20 2005-11-01 Fuji Photo Film Co., Ltd. Printer and feeding control method
KR100606446B1 (ko) * 2002-12-27 2006-07-31 엘지.필립스 엘시디 주식회사 액정표시소자의 제조방법
JP2006154627A (ja) * 2004-12-01 2006-06-15 Toshiba Corp 液晶表示装置の製造方法
JP2007025334A (ja) * 2005-07-19 2007-02-01 Hitachi High-Technologies Corp スペーサインク散布装置及び散布方法
JP4984209B2 (ja) * 2006-01-05 2012-07-25 リコープリンティングシステムズ株式会社 液滴吐出装置及び液滴吐出方法
TWI328520B (en) * 2006-02-07 2010-08-11 Applied Materials Inc Methods and apparatus for reducing irregularities in color filters

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009143669A (ru) 2011-06-10
JP5023147B2 (ja) 2012-09-12
EP2138891A1 (en) 2009-12-30
JPWO2008136234A1 (ja) 2010-07-29
WO2008136234A1 (ja) 2008-11-13
KR20090123976A (ko) 2009-12-02
CN101663614A (zh) 2010-03-03
US20100066775A1 (en) 2010-03-18
TW200846793A (en) 2008-12-01
CN101663614B (zh) 2011-07-27
EP2138891A4 (en) 2011-01-19
TWI424231B (zh) 2014-01-21
US8205952B2 (en) 2012-06-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6404855B2 (ja) 精密な公差内で流体を堆積させる印刷インク量制御のための技法
KR100526931B1 (ko) 박막 형성 장치와 박막 형성 방법, 액정 장치의 제조장치와 액정 장치의 제조 방법과 액정 장치, 및 박막구조체의 제조 장치와 박막 구조체의 제조 방법과 박막구조체, 및 전자 기기
KR101925672B1 (ko) 인쇄 잉크 액적 측정 및 정밀 공차 내로 유체를 증착하기 위한 제어 기법
CN1962266A (zh) 喷出量测定方法、图案形成方法、器件、电光学装置
JP2007152339A (ja) 吐出方法およびカラーフィルタの製造方法、電気光学装置および電子機器
KR20200131421A (ko) 약액 토출 장치 및 약액 토출 방법
RU2428263C2 (ru) Способ нанесения разделителей
JP2007183319A (ja) 液滴吐出装置及び液滴吐出方法
JP2007029946A (ja) 液滴吐出方法、電気光学装置及び電子機器
KR100733059B1 (ko) 액적 토출 방법, 전기 광학 장치 및 전자 기기
CN110385926A (zh) 印刷方法、印刷装置、el和太阳能电池的制造方法
US8011749B2 (en) Apparatus and method for measuring thickness of ink layer in pixel
JP2010115568A (ja) 液滴塗布装置及び液滴塗布方法
JP4792701B2 (ja) 液滴吐出装置、液滴吐出方法
CN100435979C (zh) 液滴喷出方法、电光学装置及电子设备
JP2007152164A (ja) 塗布装置および塗布装置における複数のノズルのピッチの調整方法
KR102092149B1 (ko) 처리액 토출 장치 및 방법, 그리고 처리액 도포 설비
JP2012071243A (ja) インクジェット塗布装置
KR20240005298A (ko) 잉크젯 헤드 유닛 및 이를 포함하는 기판 처리 장치
JP5619536B2 (ja) 塗布方法及び装置
JP2012108357A (ja) インクジェット塗布装置
JP2009244872A (ja) 液滴塗布装置及び液滴塗布方法
JP2010145678A (ja) 液滴吐出装置、液滴吐出方法、及びカラーフィルタの製造方法
JP2010169926A (ja) 配向膜形成方法および配向膜形成装置