TW473636B - Method of arranging particulates, liquid crystal display, and anisotropic conductive film - Google Patents
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Description
473636 A7 B7 五、發明説明(f ) 〔技術領域〕 本發明係有關於微粒子配置方法,以及使用此方法所 製得液晶顯示裝置與異方性導電性膜。 〔習知技術〕 隨著電子技術發展,微粒子廣泛用於種種領域。此種 微粒子例如’有用於異方性導電性膜等之導電性微粒子、 應用於黏著技術領域之導電性微粒子,應用於液晶顯示裝 置之間隔物等之微粒子等。就此種微粒子的活用領域之一 r 而言,例如液晶顯示裝置廣泛用於個人電腦、攜帶型電子 機器等。液晶顯示裝置,一般而言,如第11圖所示,將液 晶7挾持於濾色片4、黑色矩陣5、透明電極3、定向膜9 等所形成二基板1之間。因此,間隔物8限制此二基板1 的間隔,維持適當的液晶層厚度。 於習知液晶顯示裝置之製造方法中,由於畫素電極所 形成基板上隨機且均一散布有間隔物,如第11圖所示,畫 素電極上,亦即液晶顯示裝置的顯示部上亦會配置有間隔 物。間隔物有一般由合成樹脂與玻璃等形成,畫素電極上 若配置間隔物,間隔物部份會因消偏作用而發生漏光。且 會因間隔物表面的液晶定向混亂而發生漏光,對比度與色 調會降低,顯示品質會惡化。 爲解決上述問題,可僅將間隔物配置於本身爲遮光膜 之黑色矩陣部份。黑色矩陣設計成,在TFT型液晶顯示裝 置情形下,一旦液晶顯示裝置的顯示對比度提高,粒子即 不會因外光而光誤作動。 3 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS〉A4規格(210X297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)
、1T 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 473636 A7 B7 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 五、發明説明(y) 就黑色矩陣部份,亦即液晶顯示裝置的畫素電極以外 份中配置間隔物技術而言,日本專利特開平4-256925號公 報揭示一種間隔物散布時柵極與汲極保持同電位的方法。 又’日本專利特開平5_53121號公報揭示一種間隔物散布 時施加電壓於配線電極,使間隔物帶負電而乾式之散布的 方法。 惟’上述各方法亦係利用配線電極之配置技術。亦即 ’液晶顯示裝置類型係以TFr型液晶顯示裝置爲對象。因 此’相當於配線電極的電極不存在,由於帶狀電極垂直於 上、下基板,故此種配置技術不適用於畫素電極所形成的 STN型液晶顯示裝置。 液晶顯示裝置中間隔物(微粒子的—種)配置於正確位 置的必要性雖如以上詳述,惟即使在其他微粒子的活用領 域’亦期待微粒子配置於正確位置的技術。例如,在使用 導電性.微電子製造異方性導電性膜情形下,亦發現正確的 異方性’且爲了消除橫向短路,導電性微粒子正確配置有 必要。 惟就微粒子配置的控制技術而言,迄今已知有例如在 電暈放電槍與三電子槍的吐出部與被塗物之間形成電力線 狀%下形成帶電微粒子塗膜的靜電粉體塗布等技術。 惟’即使使用電暈放電槍與三電子槍而將帶電粒子散 佈於微細電極上,亦有正確配置控制的困難,縱然利用此 技術’於液晶顯示裝置之製造中,正確控制間隔物之配置 與高性能異方性導電性膜之製造亦有困難。 4 (讀先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(21〇X297公釐) 473636 A7 B7 五、發明説明(巧) 〔發明槪要〕 本發明目的在於解決上述問題點,提供一種可控制微 粒子正確配置之微粒子配置方法,用此方法製得液晶顯示 裝置以及異方性導電性膜。 本發明第一例係將帶微粒子配置於物體表面上之微粒 子配置方法,即相對高電性(+(正))領域與相對低電位(_(負 ))領域交互形成於上述物體表面上,將上述微粒子配置在 根據上述相對商電位(+(正))領域與上述相對低電位(_(負)) 谷間(2)的位置_。, 本發明第二例係藉由將帶電微粒子散布在複數電極排 列於表面上所構成之物體上,將上述微粒子配在上述體表 面上前述電極上以外部分的微粒子配置方法,上述微粒子 之散布係藉由電壓値不同的電壓施加在上述排列的複數電 極上’令相對高電位(+(正))領域與相對低電位(-(負))領域 交互形成於上述電極上者,上述電極値不同的電壓施加於 上述電極之方法係於根據複數電極上所施加電壓値不同的 電壓形成的電力線中,相對(+(正))谷間與相對(-(負))谷間 (2)中至少其一谷間與上述複數電極間的空隙位置一致的一 定施加模型配置者, 本發明第三例係藉由帶電微粒子散布於複數電極排列 於表面上而構成的物體上,將上述微粒子配置於上述電極 上之微粒子配置方法,上述微粒子之散布係藉由電壓値不 同的電壓施加在排列的上述複數狀電極,令相對高電位(+( 正))領域與相對低電位(-(負))交互形成於上述電極上者,上 5 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS〉A4規格(210X297公釐) J---------— (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 句· 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 473636 Μ Β7 五、發明説明(少) 述電壓値不同的電壓施加於上述電極之方法係於根據複數 電極上所施加電壓値不同的電壓形成電力線中,相對(+(正 ))谷間(1)與相對(-(負))谷間(2)中至少其一谷間依與上述電 極上的位置一致的一定施加模型而配置者。 〔圖式之簡單說明〕 第1圖係說明本發明微粒子配置方法之槪念圖。 第2圖係說明本發明微粒子配置方法之槪念圖。 第3圖係表示帶電狀透明電極上所形成相對高電位(+( 正))領域與相對低電位(-)(負))領域之槪念圖,即自上方所 視帶狀透明電極之圖式。 第4圖係第3圖所示電位差領域所形電力線之槪念圖 ,即自側面所視帶狀透明電極之圖式。 第5圖係說明本發明液晶顯示裝置之一製造方法實施 形成之槪念圖。 第6圖係說明本發明液晶顯示裝置之一製造方法實施 形態之槪念圖。 第7圖係說明本發明液晶顯示裝置之一製造方法實施 形態之槪念圖。 第8圖係說明本發明液晶顯示裝置之一製造方法實施 形態之槪念圖。 第9圖係說明本發明異方性導電性膜之一製造方法實 施形態之槪念圖。 第10圖係使用於實施例之梳子形電極之槪略圖。 第11圖係習知液晶顯示裝置之剖視槪念圖。 6 $紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) — J -- (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 B7 N發明説明(<) [符號說明〕 1 基板 2 偏光板 3 透明電極 4 濾色片 5 黑色矩陣 6 保護膜 7 液晶 8 間隔物 9 定向膜 10 容器本體 11 間隔物吹出管 12 電壓施加裝置 J---------衣— (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂- ¾濟部智慧財產局員X消賢合作社印製 以下詳述本發明 本發明第一例係將帶電微粒子配置於物體表面上之微 子配置方法,即相對高電位(+(正))領域相對低電位(-(負 ))領域交互形成於上述物體表面上,將上述微粒子配置在 根據上述相對高電位(+(正))領域相對低電位(_(負))領域所 形成電力的相對(+(正))谷間(1)及/或相對-(負)谷間(2)的位置 〇 本發明第一例係帶電微粒子配置在物體表面上的微粒 子配置方法。 本發明第一例中所用微粒子無特別限定,例如,合成 樹脂微粒子、無機微粒子、顏料分散於合成樹脂中之微粒 7
473636 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 Μ Β7 五、發明説明(l) 子、染料著色之微粒子,藉加熱、光等黏著之微粒子等。 且上述微粒子的形狀不特別限定,例如,有球形、多面體 等。又上述微粒子的粒徑未特別限定,在上述微粒子係球 形情形下,可使用0.1 (微米)〜數百(微米)程度等。 使上述微粒子帶電之方法並未特別限定,例如,使用 壓縮空氣、氮氣等由金屬、樹脂等配管與孔口、管子等將 微粒子吹出的方法。如此吹出之微子藉由管壁反覆接觸(撞 擊)而帶電。又可採用以鐵粉載體等攪拌帶電而後吹走的方 法等。 本發明第一例之物體係微粒子配置於其表面上之對象 物。上述物體並未特別限定,例如,合成樹脂,金屬等所 製成者。上述物體之表面形狀並未特別限定,例如,平面 、曲面'凹凸等非平面狀等。 又,爲了形成相對高電位(+(正))領域與相對低電位(-( 負))領域於上述物體上,可形成薄膜電極的模型於其表面 上。又,亦可將導電體等埋植於上述物體表面上。於此情 形下’上述薄膜電極或上述導電體形狀並不特別限定,例 如’成帶狀、格子狀、圓形、波狀等。 本發明第一例之微粒子配置方法係藉由相對高電位(+( 正))領域與相對低電位(-(負))領域交互形成,控制微粒子配 置於物體表面上之方法。 爲了形成此種領域的模型,例如依一定施加模型,如 上所述,施加電壓値不同的電壓於平行排列的複數線狀電 極上。此一實施如模型由至少三電極形成。若只有二電極 8 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) M规格(210 X297公釐) pe Γ ΛΓ— mu ^mfl 1 mf tmf I mf «nn ml 1 ,nn I (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)
47363B A7 __B7_ 五、發明説明("]) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) ,電力線只會自相對(+(正))所形成的電極向相對(-(負))極 所形成的電極形成,由於帶電微粒子配置在其中一電極的 全部表面上,故無法達成微粒子的配置控制。於本發明第 —例中,相對高電位(+(正))領域及相對低電位(-(負))領域 中至少其一亦可藉由施力電壓於導電體來形成。亦即,可 形成複數導電體於物體表面上,將不同電壓分別施加於此 複數導電體上。 又於本發明第一例中,相對高電位(+(正))領域及相對 低電位位領域中至少其一可由靜電形成,可例如由帶電系 列的不同物體的摩擦帶電等所形成。 又於本發明第一例中,相對高電位(+(正))領域與相對 低電位(-(負))領域中至少其一可由靜電感應及電介質極化 形成。在使用電壓施加於上述導電體的方法,上述靜電方 法、上述靜電感應或電介質極化方法以及利用後文詳述之 線狀電極所構成帶狀電極的方法情形下,亦最倂用此二種 以上的方法。 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 若相對局電位(+(正))領域與相對低電位(-(負))領域形 成於物體表面上,即藉此電位差形成電力線。於此種電力 線所形成的電場中,在具有間隔物等數〜數拾直徑 的帶電微粒子情形下,此微粒子接受來自電力線的力量, 由於電力線形成相對+(正)谷間(1)及/或相對—(負)谷間(2), 故上述微粒子藉由其帶電的相對極性配置於上述相對+(正) 谷間(1)及/或上述相對一(負)谷間(2)的位置。 本發明第一例之微粒子配置方法由於按上述進行,故 9 本紙適用中國國家標準(CNS ) A4規格^ X 297公ft ) 473636 A7 B7 五、發明説明($ ) 可正確配置於物體表面上。 本發明第二例係藉由帶電微粒子散布在複數電極排列 於表面所構成的物體上,將上述微粒子配置在上述物體表 面上前述電極上以外部的微粒子配置方法,上述微粒子之 散布藉由電壓値不同的電壓施加在排列的上述複數電極上 ’會相對高電位領域+(正)領域與對低(-(負))領域交互形成 者,而上述電壓値不同電壓施加在上述電極上的方法係於 根據複數電極上所施加電壓値不同的電壓所形成的電力線 中,相對+(正)谷間(1)與-(負)谷間(2)中至少其一谷間與上述 複數電極間的空隙位置一致的一定施加模型而配置者。 本發明第二例之微粒子配置方法係藉由帶電微粒子散 布在複數電極排列於表面上所構成的物體上,將上述微粒 子配置在上述物體表面上的上述電極上以外部份者。 本發明第二例的物體、微粒子、所微粒子帶電的方法 以及相對高電位(+(正))領域與相對低電位(-(負))領域交互 形成的方法與本發明第一例中所說明者相同。 本發明第二例之電極並未特別限定,例如,可爲線狀 者。且該線狀電極平行排列所構成的帶狀電極可形成於物 體上。 上述微粒子散布方法並未特別限定,例如,有使用壓 縮空氣,由氮氣等由金屬、樹脂等配管與孔口、管子等’ 將微粒子吹出之方法等。 一般而言,若相對於平面上所形成二電極施加電壓値 不同的二種電壓,即形成相對高電位(+(正))領域與相對低 10 一· —- - — 本紙張尺度適用t國國家標準(CNS M4規格(210X297公釐) J.---------— (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂-- 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 473636 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 A7 B7 五'發明説明(▽) 電位(-(負))領域而由此電位差形成電力線。亦即’即使二 電極所施加電壓同時以接地電位爲基準(〇)而暫時成爲同極 性,其一電極亦會成爲相對高(+(正))電極而形成相對高電 位(+(正))領域另一電極亦會成爲相對-(負)電極而形成相對 低電位(-(負))領域。此時,電力線由相對+(正)電極相對於 相對-(負)電極形成。於此種電力線所形成電場中具有帶電 粒子情形下,此種帶電粒子若+(正)電,即朝電力線方向受 力,若帶-負電,即沿著與電力線方向朝逆方向受力。 於本發明第二例之微粒子配置方法中,藉由電壓値不 同的電壓施加在上述排列的複數電極上,於排列的上述複 數電極中產生相對高電位(+(正))電極與相對低電位(-(負)) 電極,如第1(1)圖所示,藉此於上述複數電極上交互形成 相對高電位(+(正))領域與相對低電位(·(負))領域。又,上 述電壓値不同的電壓固有二種,惟亦可有三種以上。由於 上述電壓値不同的電壓若爲三種以上,電極模型的形成甚 難,故上述電壓値不同的電壓較佳爲二種。且,施加於電 極上的電壓種類並未特別限定,適用者例如有直流電壓、 脈衝電壓等。更且,上述複數電極較佳係線狀電極隔一定 間隔而排列的帶狀電極。 此處,藉由如第1(1)圖所示,相對低電位(-(負))領域、 相對高電位(+(正))領域、相對高電位(+(正))領域' 相對低 電位(-(負))領域交互形成於四線狀電極所構成的帶狀電極 上,此帶狀電極上形成第1(H)圖所示之電力線。於本發明 中,上述電壓値不同的電壓施加方法係於上述形成的電力 11 —.丨 ________ 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS〉A4規格(2丨0X297公釐) --------— (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 i*. 473636 Α7 Β7 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 五、發明説明(/p) 線中,相對(+(正))谷間⑴與相對(-(負))的谷間⑵中至少具 一谷間依與上述複數線狀電極間的空隙位置一致的一定施 加模型而配置者。又,相對(+(正))谷間(1)意指第(21)中的 谷間。於第1(Π)圖中’相對(+(正))谷間(1)與上述複數線狀 電極間的空隙位置一致。且此情形之上述一定施加模型若 以「+」表示相+(正)電極’以「-」表不相對-(負)電’即爲· ++_ 0 此處,在散布微粒子爲一(負)情形下,由於承受與上 述電力線相逆方向的力量,故上述微粒子線狀配置在相對 +(正)谷間(1),亦即相對+(正)電極間的空隙。又在微粒子 帶相對+(正)電情形下,藉由相對+(正)電極與相對-(負)電極 反轉,可獲得同樣的效果。 微粒子帶一(負)電,藉由寬度相等線狀電極等間隔排 列構成帶狀電極,並且,相對+(正)電極偶數排列情形下, 例如在一定施加模型爲++-++-++-.··、++--++--++--- …、--++++--++++-----等情形下,排列的相對+(正) 電極形成一相對高電位(+(正))領域,排列的相對-(負)電極 形成一相對低電位(-(負))領域,相對+(正)谷間(1)由於與偶 數相對+(正)電極間的空隙位置一致,故微粒子線狀配置在 偶數相對+(正)電極間的空隙。 帶電粒子與賦與電位差的電壓極性間之關係宜保持相 對電位+(正)與相對低電位-(負)電壓値的大小關係,賦與相 對局電位+(正)與相對低電位-(負)的電壓値的極性同爲+(正) 與-(負),惟亦可二者均爲+(正)或二者均爲-(負)。例如,微 12 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210X297公釐) 473636 A7 B7 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 五、發明説明(/ / ) 粒子帶一(負)電,產生電位差的電壓極性二者均爲一(負)。 於此情形下,到達基板上的微粒子數固然有少了許多的傾 向,惟不因電力線影響而推斥,予以配置。若微粒子的帶 電極性爲+(正)亦同樣保持電壓値的大小關係,即無電壓極 性問題。 此種電壓施加條件由所用電極的間隔距離與微粒子的 帶電量等適當決定。 配置微粒子的電極間電極電位於微粒子帶電極性相對 於電極性的關係中,有進一步藉由擴大形成電位差,使微 粒子可沿電力線配置可提高的情形。 又,電極電位在微粒子帶電極性相對於同極性的關係 中有配置性提高的情形。例如,即使微粒子的帶電極性爲-(負),由於形成100V的電位差,故不形成0〜+100V電位 差100V,而形成微粒子的帶電極性與同極性的_ιι〇ν〜-1000V的電位差100V而增進配置性的情形。以相對於微粒 子帶電極性的逆極性形成電位差的情形有微粒子最初受基 板遠方引力的影響以致於微粒子落下速度快的傾向,而就 相對於微粒子之帶電極性以同極性形成電位差的情形而言 ,由於在排斥力影響下微粒子落下速度有受到抑制傾向, 故作用於微粒子的慣性力量產生變化,此結果係沿微粒子 的電力線變化所造成。 本發明第二例之微粒子配置方法由於依上述進行,故 可將微粒子正確配置於物體表面上。 又,就本發明所用電極而言,並不限於線狀電極,亦 13 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) ·:--------— (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂. 473636 A7 B7 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 五、發明説明(/1) 可使用圖繪文字表75類型的電極等。 本發明第三例係藉由帶電微粒子散布於複數電極排列 於表面上所構成的物體上,將上述微粒子配置於上述電極 上的微粒子配置方法,上述微粒子之散布係藉由電壓値不 同的電壓施加於排列的上述複數電極上,令相對高電位(+ ( 正))領域與相對低電位(-(負))領域交互形成於上述電極上者 ,上述電壓値不同的電壓施加於上述電極的方法係於根據 複數電極上所施加電壓値不同的電壓形成的電力線中,相 對+(正)谷間⑴與相對-(負)谷間⑵中之至少其一谷間依與上 述電極上位置一致的一定施加模型配置者。 本發明第三例之微粒子配置方法係藉由帶電微粒子散 布於複數電極排列在表面上所構成的物體上,將上述微粒 子配置於上述電極上之配置方法。上述微粒子之配置位置 無需爲上述電極的全部表面,亦可爲上述電極表面之一特 定部份。 本發明第三例之物體、微粒子、使微粒子帶電之方法 以及相對高電位+(正)領域與相對低電位_(負)領域交互形成 之方法與本發明第一例及本發明第二例中所說明者相同。 本發明第三例之電極與本發明第二例中所說明者相同 Ο 本發明第三例之微粒子散布方法與本發明第二例所說 明者相同。 於本發明第三例之微粒子配置方法中,藉由電壓値不 同的電壓施加在排列的上述複數電極上,於上述電極中產 14 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 、-'° 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS > A4規格(210X297公釐) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 473636 A7 ______B7__ 五、發明説明(/》) 生相對高電位+(正)電極與相對低電位-(負)電極,此,如第 2(1)圖所示,於上述複數電極上交互形成相對高電位(+(正)) 領域與相對低電位(-(負))領域。又,上述電壓値不同的電 壓數、施加於電極上之電壓種類以及上述複數電極與本發 明第二例所說明者相同》 此處,藉由如第2(1)圖所示在三線電極所構成的帶狀 電極上交互形成相對低電位-(負)領域、相對高電位(+(正)) 領域、相對低電位(-(負)),於此帶狀電極上形成如第2(Π) 圖所示電力線。於本發明中,上述電壓値不同的電壓施加 方法係於如上述形成的電力線中,相對高電位+(正)谷間(1) 與相對於-(負)谷間(2)中至少其一谷間依與上述複數線狀電 極間之空隙位置一致的一定施加模型配置者。又,相對+( 正)谷間(1)意指第2(Π)圖中的谷間。於第2(H)圖中,相對 +(正)谷間與上述複數線狀電極上的位置一致。又此情形之 上述一定施加模型爲-+-。 因此,在散布之微粒子爲-(負)情形下,由於承受與上 述電力線相逆方向的力量,故上述微子線狀配置在相對+( 正)谷間(1),亦即相對+(正)電極上。又在微粒子帶+(正)電 情形下’藉由相對+(正)電極與相對-(負)電極反轉,即可獲 得相同效果。 在微粒子帶-(負)電’藉由寬度相等線狀之電極等間隔 排列構成帶狀電極情形下,且相對電極爲奇數排列情形下 ,例如在一貫施加模型爲 +--+----- 等情形下,由於相對+(正)谷間(1)與奇數相對+(正)電極的 15 張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(^10X 297公釐) ~ (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 473636 A7 B7 五、發明説明(/4 ) 中心電極上的位置一致,故微粒子線狀配置在此電極上的 中心。 本發明第三例之微粒子配置方法由於如上述進行,故 可正確配置微粒子於物體表面上。 於本發明第二例及本發明第三例中,在線狀電極寬度 不相等情形下’一定施加模型若例如爲 ++-++-++-··.、++— ++ ++ 、--++++--++++-----寺,即與電極 寬度相等情形相同,排列的相對+(正)電極形成一相對高電 位+(正)領域’排列的相對_(負)電極形成一相對低電位-(負) 領域’因此’自全體視之,交互排列成相對高電位+(正)領 域與相對低電位-(負)領域。惟,於上述情形下,電力線中 的相對+(正)谷間(1)不必特別形成於相對高電位+(正)領域 的中心位置,電力線的谷間位置可依電極寬度不同程度, 此時電極間隔的平衡、電極寬度的規則性等予以變化。因 此’即使在相對+(正)電極爲奇數排列情形下,亦可藉由調 整電極寬度、電極間隙、電壓施加方法等,將帶-(負)電微 粒子配置於無電極位置。相反地,即使有上述一定施加模 型情形(+係偶數)下,亦可將帶-(負)電微粒子配置在電極上 〇 又’線狀電極的寬雖相等,惟亦在未以等間隔排列情 形下’依其間隔不同程度,間隔規則性等,變化電力線的 谷間位置。因此,藉由對其檢討來進行電極間隔或電極上 之配置。 又’例如在-100V、+300V、-200V電壓施加於三線狀 16 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 本紙浪尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210 X297公釐) 473636 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 A7 B7 五、發明説明(/^) 電極情形下,由於電力中相對+(正)谷間⑴形成於電極的 1/3位置附近,故帶-(負)電微粒子若落下,微粒子即配置於 此位置。而且’例如在-100V、+i〇〇v、+100V、+100V、-200V電壓施加於特定寬度間隔的互線狀電極上情形下.由 於電力線中的相對+(正)谷間(1)形成於第2與第3電極間隔 附近,故微粒子配置於此位置。 本發明第一例、本發明第二例及本發明第三例可適用 於液晶顯示裝置之製造方法。亦即,使用本發明第一例、 本發明第二例或本發明第三例之微粒子配置方法散布間隔 物’即可製得液晶顯示裝置。 通常,間隔物散布在具有複數線狀透明電極平行排列 構成的帶狀透明電極的第一基板上,將第二基板對向配置 於其上,並將液晶注入其間隙,藉此製成液晶顯示裝置。 本發明第二例之液晶顯示裝置係適用本發明第一例之微粒 子配置方法於相對於具有上述帶狀透明電極之第一基板营^ 布間隔物方面而製得者。 9 上述液晶顯示裝置可如以下製造。 藉由電壓値不同的電壓施加在構成第一基板上帶狀透 明電極的隔一定間距排列的複數線狀透明電極上,於上= 複數線狀透明電極中產生相對+(正)電極與相對_(負)電極^ 藉此,如第3圖所示,將相對高電位(+(正))領域與相對低 電位(-(負))領域交互形成於上述複數線狀透明電極所形 的帶狀透明電極上。 ~ 因此’桌3圖所不電位差領域形成第4圖所示電力綠 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁)
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473636 A7 B7 五、發明説明(|t) 。於本發明中,例如上述電壓値不同的電壓施加方法係於 如上述形成的電力線中,相對+(正)谷間(1)與相對-(負)谷間 (2)中至少其一谷間依與上述複數狀透明電極間的空隙位置 一致的一定施加模型配置者。且,相對+(正)谷間(1)意指第 4圖中的谷間a,相對-(負)谷間⑵意指第4圖中的谷間b ° 於第4圖中,相對+(正)谷間(1)與上述複數線狀透明電極間 的空隙位置一致。 通常,於液晶顯示裝置製造中,如第5圖所示,以壓 縮空氣、氮氣等使適量間隔物飛散於基板上,藉此進行間 隔物的散布。可以乾式與濕式之一爲間隔物之散布方式。 上述濕式散布方式固可爲將間隔物分散於水、酒精的混合 溶液中之散布方式,惟於此情形上由於間隔物帶電,故無 損於本發明效果。惟由於間隔物的帶電量大,配置精度即 提高’故宜爲乾式散布方式。藉由上述散布,間隔物在反 覆與配管壁接觸(撞擊)下產生帶電。 因此,散布的間隔物若帶一(負)電,即配置於相對+( 正)谷間(1),亦即複數線狀透明的電極間之空隙中。 上述液晶顯示裝置中所用間隔物與本發明第一例、本 發明第二例及本發明第三例所說明者相同。 於上述液晶顯示裝置中,間隔物散布的基板可爲具有 濾色膜的基板,亦可爲此基板之對向基板。 在本發明第一例、本發明第二例及本發明第三例之微 粒子配置方法適用於TFT型液晶顯示裝置製造情形下,於 濾色膜側基板上或帶狀電極,利用此電極,將間隔物配置 18 本紙悵又度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(2丨Ο X 297公釐) C讀先閲讀背面之注意事項再填寫本頁)
,1T 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 五 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 4 ί ουύϋ ___ Α7 --- 固爲j。於—般TFT型液晶顯示裝置中,濾色膜側基板 狀電極^極’惟於帶狀電極情形下,可藉_對於構成帶 TFT液Λ各線狀電極施加_位電壓,進行棚於—般 欠晶顯不裝置的驅動。 =下就上述液晶顯讀置$實施形態詳臓明。 如’將與上述間隔物的帶電極性相反極性的電壓以 的㈣述隨觸帶電極触極_賴迪在平行排列 ,線狀透明電極以進行間物的散布,以上述反極性 心賴難施,施赠酣電賺二線狀透明電 〜施加同極性電壓於—線狀透明電極上,藉由反覆配 等鄰接之二線狀透明電極,以其爲單位而施加電壓, 即可將間隔物散布於反極性鄰接的電壓所施加之二線線狀 透明電極間之空隙中。 …上述間隔物在例如由合成樹脂構成情形下,於進行上 述散布時,藉由反覆與配管壁接觸(撞擊)而帶電,通常帶 負電。因此,若施加同極性負電壓於透明電極上,上述間 隔物即藉排斥力推斥而散布在透明電極以外部份,且若施 加反極性正電壓,上述間隔物即藉引力集中散佈在此透明 電極上。 於複數線狀透明電極平行排列所構成的帶狀透明電極 中,在上述複數線狀透明電極(暫時標以al、a2、a3、a4、 a5、a6···)上分別進行施加,施加正電壓或負電壓。 於上述情形中,若交互施加負電壓與正電壓,在排斥 力與引力重複作用下,間隔物即散布在施加正電壓的透明 19 J 衣— (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) ir 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X 297公釐)
玉、發明説明(//M 電極的寬度中心上。 因此,若如第6圖所示,以al爲正電壓,a2爲正電 糜,a3負電壓,a4爲正電壓,a5爲正電壓,a6爲負電壓 ,二正電壓(+)與-負電壓(-)反覆進行上述各個個別施加,al 與a2之間,24與a5之間即形成一電場(各透明電極的電極 間隔小至約10〜30μιη程度亦爲其理由之一),間隔物在藉 由來自負電壓的排斥力推斥同時,藉由來自正電壓引力吸 弓丨’極正確地散布在正電壓施加電極與正電壓施加電極的 中心部份。上述正電壓施加電極與正電壓施加電極的中心 部份,亦即與間隔物的帶電性相反極性的電壓所施加二線 狀透明電極間的空隙,係畫素極以外部份。 藉由上述操作,間隔物可在al與a2之間,a4a5之間 .··正確散布,同時所散布間隔物量可在al與a2之間,a4 與a5之間…等量。 於上述操作中,間隔物之散布固可在al與a2之間, a4與a5之間…正確均一地進行,惟無法在其他空隙部份即 a2與a3之間,a3與a4之間,a5與a6之間行間隔物的散 布。 此處較佳係反覆進行反極性與同極性的施加,俾間隔 物所散布二線狀透明電極間的空隙平均存在於複數線狀透 明電極中。 亦即,較佳於上述操作後,改變施加電極的正電壓與 負電壓組合而進一步散布間隔物。具體而言,於上述操作 後,如第7圖所示,以al爲負電壓,a2爲正電壓’ a3爲 20 J, — (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂' 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) 473636 A7 五、發明説明(丨7 ) 正電壓,a4爲負電麼’ a5正電壓,a6正電壓之方式’成二 正電壓(+)與-負電壓(-)反覆進行上述各個個別施加。藉此 間隔物即可於a2與a3之間’ a5與a6之間正確散布。 又,較佳在上述施加電極的正電壓與負電壓的組合改 變而散布間隔物後,角度改變施加電極的正電壓與負電壓 的組合,進一步散布間隔物。具體而言’於上述操作後, 如第8圖所示,以al爲正電壓’ a2爲負電壓’ a3爲正電 壓,a4爲正電壓,a5負電壓’ a6爲正電壓的方式,或二正 電壓(+)或一負電壓(-)’反覆進行上述各個個別施加。藉此 ,間隔物即可在a3與a4之間正確散布。 藉由上述二次或三次操作,間隔物可極正確且均一地 配置在各電極的空隙中。 此種間隔物散布方法,換言之,反極性及同極性電壓 施加方法有 ⑴依反極性、反極性、同極性順序反覆進行的方法, ⑵依反極性、同極性、反極性順序反覆進行的方法, ⑶依同極性、反極性、反極性順序反覆進行的方法, 三種方法,藉此三種方法中任一方法均可達成本發明目的 ’且藉由重複進行三種方法中至少二方法,可發揮較佳效 果。 使用本發明第一例、本發明第二例及本發明第三例之 微粒子配置方法所製得液晶顯示裝置由於係由上述構成製 得’故即使於STN型液晶顯示裝置製造中,間隔物亦會自 畫素電極上消除而配置在黑色矩陣部份上。因此無間隔物 21 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(21〇χ297公釐) I---------- (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 473636 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 A7 五、發明説明( 所造成的光漏,對比度會顯著提高。 本發明弟一例、本發明弟—例及本發明第三例之微粒 子配置方法可適用於各方異性導電性膜之製造。亦即,使 用本發明第二例及本發明第三例之微粒子配置方法來散布 導電性微粒子,即可製得異方性導電性膜。 上述異方性導電性膜可例如藉由第9圖所示方法製造 〇 首先’藉由本發明第一例或本發明第二例之微粒子配 置方法,在電極所形成的膜上,將導電性微粒子形成於電 極上(第9(a)圖)。亦可藉由本發明第一例或本發明第三例之 微粒子配置方法,將導電性微粒子配置在無電極部份。 上述導電性微粒子通常使用由Au、Ni等被覆於微粒 子表面的被覆物’即使是金屬’亦由於金屬間帶電系列不 同’故可與樹脂粒子一樣帶電。例如在使用SUS配管散布 Ni被覆的微粒子情形下,帶正電。因此,可藉由本發明方 法’在電極間或電極上選擇性配置。又,亦可爲表面以提 供絕緣性樹脂被覆者。 在以絕緣性樹脂被覆導電性微粒子情形下,可最後以 絕緣性樹脂熱溶融,發揮一般導電性微粒子的功能。可例 如將上述導電性微粒子投入溶解上述絕緣性樹脂的溶液中 ’攪拌後取出’進行乾燥、碾碎等步驟,以實施上述導性 微粒子的以上述絕緣性樹脂被覆程序。 其次’將導電性微粒子所配置的薄膜轉印、壓接黏著 劑層(第9(b)、(c))。進一步可藉由電極所形成的薄膜剝離 22 J--------— (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210 X 297公釐)
47363G A7 B7 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 五、發明説明(y() 以製得異方性導電性膜(第9(d)圖)。如此製得之異方性導電 性膜亦可疊數層。亦可在使用之際,於適當位置薄切用。 上述異方性導電性膜不會引起橫向短路。又藉由進一 步增高導電性微粒子,可沿薄膜橫向導通,製得可局部導 通的異方性導電性膜。 使用本發明第一例、本發明第二例及本發明第三例之 微粒子配置方法所製得之異方性導電性膜由於係由上述構 成製得,故導電性微粒子僅存在於必須導通的電極部份。 〔發明之較佳實施形態〕 以下雖舉實施例更詳細說明本發明,惟本發明並不限 於此等實施例。 〔實施例1〕 微粒子使用微粒BB(粒徑5μιη,積水精細化學社製)微 粒子朝物體上落下使用第5圖所示散布機來進行,將適量 微粒子吹出而投入管內,以1.5kgf/cm2的壓縮空氣使其飛 散而落在物體表面上。並藉由此操作使微粒子自然帶-(負) 電。可藉針狀電極端子自電壓施加裝置將直流電壓施加於 散布機本體內。配置微粒子的物體成玻璃基板狀由ITO形 成保持電極寬度ΙΟΟμητ,電極間隔20μιη的同心圓狀的回 輪狀模型。中心玻璃部份的圓爲2mm直徑(自內側取A、Β 、C、D) 以針狀電極端子施加+ 100V於A、D,施加+300V於B 、(:。藉此,電力線於BC間使相對+谷間或模型 保持此電壓狀而散布微粒,於BC間的間隙或圓形配 23 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)
Jis· » -'β 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) 473636 A7 B7 五、發明説明( 置微粒子。 〔實施例2〕 除於實施例1中,施加+ 100ν於A ’ +300V於Β ’ + 100V於C外,均進行相同操作。於此狀態下,電力線於 B電極寬度中心形成相對+谷間。 結果,微粒子成圓形配置於B電極寬度中心位置。 〔實施例3〕 於聚醯亞胺樹脂基板上,由ΠΌ形成寬ΙΟΟμιη、間隔 ΙΟΟμηι的帶狀複數電極。以尼龍刷摩擦此ΙΤΟ電極所形成 的聚醯亞胺樹脂表面而聚醯亞胺樹脂表面帶負電。而後則 立刻施加+500V的電壓於各ΙΤΟ電極,與實施例一樣散布 微粒子。於此狀態下,形成相對+谷間於ΙΤΟ電極寬度的 中心位置。 .結果,微粒子即成線狀配置於ΙΤΟ電極寬度的中心位 置。 〔實施例4〕 於玻璃基板上由Cr薄膜形成開口部1〇〇χ30〇μπι,線 寬度爲30μπι的格子狀模型。將Α1製梯級密接於上述基板 ,施加-500V於Cr部份,+1KV電壓於A1梯級。玻璃部份 受A1梯級的電壓影響而電介質極化,藉此,玻璃露出部份 成相同於施加+電壓狀態。於此狀態下,電力線自四方形成 相對+谷間於開口部中心位置。 保持此狀態,與實施例1同樣散布微粒子。 結果,微粒子即成線狀配置於開Q部中心、。 24 I--------衣-- (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂' 經濟部智慧財產局員工消費合作杜印製 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) 473636 Α7 Β7 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 五、發明説明(γ1)) 〔比較例1〕 於玻璃基板上形成寬度ΙΟΟμιη、間隔2〇μιη之二線狀 ΙΤ〇電極。施加-100V電壓於-電極,施加+ 10QV於另—電 極。於此狀態下’電力線形成連接二電極之山形。 保持此狀態’與實施例1同樣散布微粒子。 結果’微粒子配置在施加+100V之二電極全部表面上 〇 〔比較例2〕 於玻璃基板上形成寬度ΙΟΟμπι、間隔20μιη之二線狀 ΙΤ〇電極。施加+ 100V於二電極上。於此狀態下,電力線 形成與遠方電極連接狀。 保持此狀態,與實施例1同樣散布微粒子。 結果’微粒子即配置在施加+ 100V之二電極全部表面 上以及電極間。 〔比較例3〕 於玻璃基板上形成寬度ΙΟΟμηι、間隔20μιη之二線狀 IT◦電極。施加-100V於二電極上。於此狀態下,電力線形 成與遠方電極連接狀。 保持此狀態,與實施例1同樣散布微粒子。 結果’微粒子即配置在施加-100V之二電極表面上及 電極間’且微粒子推斥,基板上所配置的數目極少。 〔實施例5〕 直徑ΙΟΟμιη之銅以ΙΟΟμιη間隔平行於複數紙上而固定 、排列,於排列之各銅上輪流以+200V二電極、-200V二電 25 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 1¾ ψ 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210X 297公釐) 473636 Α7 Β7 五、發明説明 極反覆施加電壓。於此狀悲下,電力線在施加+2〇〇ν之二 電極間形成+谷間。 保持此狀態’與實施例1同樣散布微粒子。 散布後’取去銅線、觀察紙上情形,結果,微粒子僅 配置在施加+200V的電極間。 〔實施例6〕 於STN型液晶顯示裝置用之共同電極(濾色膜形成基 板、RGB(紅綠藍)各畫素的開口部爲8〇Χ285μΓη,黑色矩陣 線寬20μιη,ΙΤΟ電極寬290μπι,電極間隔Ι5μιη,板厚 0.7mm)中,製作電極如第10圖所示2 : 1梳子形與導通於 顯示裝置範圍外的基板。 於製成之基板上形成0·05μιη的聚醯亞胺定向膜,施加 摩擦處理,其次,施加+700V於2 : 1梳子形電極之2電極 側之導通部A,施加+500V於1電極側之導通部Β,保持所 產生200V的電位差,與實施例1同樣,由噴出管將間隔物 (微粒子)吹出,使其散布於基板上。 於此狀態下,電力線於施加+700V之二電極間隙中形 成+谷間。 觀察散布後的間隔物狀態,間隔物成線狀配置於2: 1 山形電極之二部份之ITO電極部份。ITO電極間部份與黑 色矩陣下的位置一致。因此,間隔物配置於黑色矩陣下。 剪下上述製得的基板導通A及導通部B,以習知方法 使一般共同電極基板與片段電極基板(片段電極:ITO線寬 80μιη,ITO間隔15μιη的帶狀電極)貼合,組成液晶顯示裝 26 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210X297公釐) I---------- (請先閔讀背面之注意事項再填寫本頁) I--訂-. 經濟部智慧財產局員工消費合作杜印製 473636 Α7 Β7 五、發明説明(νί^) 置,以獲得對比度極佳,顯示品質良好的畫像。 〔實施例7〕 與實施例6 —樣,將STN型液晶顯示裝置用片段電極 (ITO電極寬80μπι、間隔15μηι、板厚0.7mm)導通於顯示裝 置範圍外,形成如第10圖所示2 : 1梳子形電極構造。 於製成之基板上形成0.05μιη的聚醯亞胺定向膜,並施 以摩擦處理。 其次,在與2 : 1梳子形電極之濾色膜基板貼合情形下 ,施加+50V電壓於相當於RG帶之二電極側之導通部,並 施加+ 100V電壓於相當於Β之一電極側之導通部,保持所 產生150V的電位差,與實施例一樣,由吹出管使間隔物飛 教而散布於基板上。 於此狀態下,形成+谷間於Β帶電極中心位置。 視察散布後間隔物的配置狀態發現其成線狀配置相當 於Β帶的電極寬度中心。 將上述製得之基板導通部剪下,以習知方法於共同電 極基板與一般片段電極基板貼合,組合成液晶顯示裝置’ 濾色膜的RGB各負色著色層厚度固然不同,惟間隔物僅配 置於B層上’可製得晶胞間隙較均一的液晶顯示裝置。 〔實施例8〕 於STN型液晶顯示裝置用之共同電極(濾色膜形成基 板、RGB(紅藍綠)各畫素之開口部爲8〇μιηχ 285μιη,黑色 矩陣線寬20μιη,ΙΤΟ電極寬8〇μηι,電極間隔15μπι,板厚 0.7mm)基板上形成〇.〇5μιη的聚醯亞胺定向膜,並以尼龍刷 27 (请先閱讀背面之注意事項再填寫本買) 訂- 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(21〇χ297公釐) 47363Β 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 Α7 Β7 五、發明説明(vt) 施以摩擦處理。結果,聚醯胺膜即帶一電。 接著以探針的針狀前端接觸共同電極之線形帶狀電極 之每二電極,施加+200V電壓。 於此狀態下,電力線於施加+200V的電極間隙中形成+ 谷間。 保持此狀態,與實施例1 一樣,由吹出管使間隔物飛 散而散布在基板上。 觀察散布之基板發現,間隔物成線狀配置在帶狀電極 間的間隙中。藉此,間隔物配置於黑色矩陣下。 以習知方法使上述製得之共同電極基板與片段電極基 板(片段電極:ITO線寬80μιη、ITO間隔15μηι之帶狀電極) 貼合而組成液晶顯示裝置。 結果可獲得封比度非常良好、顯不品質極佳之畫像。 以第10圖所示要領,使STN型液晶顯示裝置的共同 電極構造沿條帶方向的任一方形成導通部,作成2 : 2梳子 形電極構造。定向膜形成於此基板上,並施以摩擦處理。 接著,連接電壓施加裝置於二導通部,施加直流電壓 +700V—片側,並施加+500V於另一側。 於此狀態下’ +谷間形成於施加+700V的電極間隙中。 保持此狀態,與實施例1同樣散布間隔物。以顯微鏡 觀察散布之基板發現’間隔物或線狀配置在相對+電壓施加 帶狀電極間(施加+700V的電極間)。 接者’令電壓値反轉’與實施例1 一樣,施加電輝 +500於一片側,施加+700V於另一側以散布間隔物。^ 28 ^^尺度適用中國國家標準^阳^衫見格“川幻奵公釐) ' ~ ' ---- I--------衣-- (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) -5 473636 Α7 Β7 五、發明説明(Yj) (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 以顯微鏡觀察散布之間隔物發現,間隔物配置在與第 一次散布配置情形不同的新相對+電壓施加的條帶間(施加 +700V的電極間)。 電極間隙部份與黑色矩陣下的位置一致。因此,間隔 物配置在黑色矩陣下。 將上述製得之基板導通部剪下,以習知方法使一般共 同電極基板與片段電極基板接合,組成液晶顯示裝置以獲 得對比度非常良好,顯示品質極佳之畫像。 〔實施例9〕 以第10圖要領,令STN型液晶顯示裝置用之共同電 極(濾色膜形成基板、RGB(紅綠藍)各畫素之開口部80μιηΧ 285μιη,黑色矩陣線寬40μηι,ΙΤΟ電極寬285μιη,電極間 隔35μιη,板厚0.7mm)的電極構造沿條紋方向的任一方形 成導通部,製備2 : 1梳子形電極構造。於此基板上形成 0.05μιη的定向膜,並且施以摩擦處理。 施加電壓-1000V(相對+)於2: 1梳子形電極構造之二 電極側,並施加-1100V(相對-)於-電極側。 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 於此狀態下,電力線於施加-1000V之二排列電極間隔 形成相對+谷間。 觀察散布之基板發現,間隔物的帶電極性雖亦與施加 電壓極性同爲-(負)極性,惟間隔物不受電力線影響而推斥 ,成線狀配置在帶狀電極間的間隙中。藉此,間隔物配置 在黑色矩陣下。 以習知方法令上述製得之共同電極基板與片段電極基 29 本纸張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210X 297公釐) 473636 Α7 Β7 五、發明説明(7/) 板貼合,切斷導通部,組成液晶顯示裝置。 結果獲得對此度非常良好,顯示品質極佳的畫像。 〔實施例10〕 使用微粒SP-Ni(粒徑6μιη,積水精細化學社製)作爲導 電性微粒子。並藉此操作使導電性微粒子自然帶+(正)電。 於聚醯亞胺膜上以ΙΤΟ形成第10圖所示2 : 1梳子形 電極(ΙΤΟ電極寬80μιη、電極間隔20μιη) 施加-100V於2 : 1之二電極側,施加+ 100V於一電極 側。藉此於二電極側之電極間隙中形成一谷間。 保持此狀態,與實施例一樣散布微粒子。 結果,微粒子成線狀配置在施加-100V的電極間隙中 〇 又,若施加的電壓極性反轉(施加+ 100V於2 : 1的二 電極側’施加-100V於一電極側),電力即於一電極側之電 極寬度中心位置形成相對一谷間。 保持此狀態,與實施例1同樣散布微粒子。 結果,微粒子成線狀配置在一電極側之電極寬度中心 位置。 以第9圖要領將配置之導電性微粒子轉印、壓接於黏 著層,即可藉此獲得導電性微粒子局部存在的薄膜。 [產業上利用之可能性] 本發明之微粒子配置方法由於如上述進行,故可正確 將微粒子配置於物體表面上。因此,使用本發明微粒子配 置方法所製得之本發明液晶顯示裝置係大部份間隔物配置 30 J--------— (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂· 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(210X 297公釐) 473636 A7 B7五、發明説明(1) 於黑色矩陣下者。即使有間隔物引起光漏情形,亦不會影 響顯示,可發揮對比度佳的優異顯示品質。並且,使用本 發明微粒子配置方法所製得之本發明異方性導電性膜係導 電性微粒子僅存在於須導通之電極部份者。 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 31 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐)
Claims (1)
- 473631 λΙ- Α8 Β8 C8 D8 % φ.) 六、申請專利範圍 ' 1. 一種微粒子配置方法,其係將帶電微粒子配置於物 體表面上者,特徵在於: 相對局電位(+(正))領域與相對低電位(_(負))領域交互 形成於上述物體表面上,將前述微粒子配置在根據上述相 對高電位(+(正))領域與相對低電位(_(負))領域所形成電力 線的相對+(正)谷間⑴及/或相對-(負)谷間(2)的位置。 2. —種微粒子配置方法,其係藉由帶電微粒子散布在 複數電極排列於表面上所構成之物體上,將上述微粒子配 置在上述物體表面上則述電極上以外部份者,特徵在於: 前述微粒子之散布係藉由電壓値不同的電壓施加在排 列的前述複數電極上’令相對高電位(+(正))領域與相對低 電位(-(負))領域交互形成於前述電極上者;及 前述電壓値不同的電壓施加於前述電極之方法將於根 據複數電極上所施加電壓値不同的電壓形成的電力線中, 相對+(正)谷間(1)與相對-(負)谷間(2)中至少其一谷間依與前 述複數電極間的空隙位置一致的一定施加模型而配置者。 3. 如申請專利範圍第2項之微粒子配置方法,其中該 方法係藉由帶電微粒子散布在表面具有複數線狀電極排列 所構成帶狀電極的物體上,將前述微粒子配置於前述物體 表面上前述線狀電極上以外的部份者; 前述微粒子之散布係藉由電壓値不同的電壓施加在隔 一定間隔排列的前述複數線狀電極上,含相對高電位(+(正 ))領域與相對低電位(-(負))領域交互形成者; 前述電壓値不同的電壓施加於前述線狀電極的方法係 本紙張尺度適用中國國家襟準(CNS ) A4規格(210X297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 473636 A8 B8 C8 D8 六、申請專利範圍 於根據複數線狀電極上所施加電壓値不同的電壓所形成的 電力線中,相對+(正)谷間(1)與相對-(負)谷間(2)中之至少其 一谷間依與前述複數線狀電極間空隙位置一致的施加模型 而配置者。 4. 一種微粒子配置方法,其係藉由帶電微粒子散布於 複數電極排列於表面所構成物體上,將前述微粒子配置於 前述電極上者,特徵在於: 前述微粒子之散布係藉由電壓値不同的電壓施加在排 列的前述複數電極上,令相對高電位(+(正))領域與相對低 電位(-(負))領域交互形成者;及 前述電壓値不同的電壓施加於前述電極的方法係於根 據複數電極上所施加電壓値不同的電壓形成的電力線中, 相對+(正)谷間⑴與相對-(負)谷間⑵中至少其一谷間依與前 述電極上的位置一致的一定施加模型配置者。 5. 如申請專利範圍第4項之微粒子配置方法,其中該 方法係藉由帶電微粒子散布在表面具有複數線狀電極排列 所構成的帶狀電極的物體上,將前述微粒子配置在前述線 狀電極上者: 前述微粒子之散布係藉由電壓値不同的電壓施加在隔 一定間隔排列的前述複數線狀電極上,令相對高電位(+(正 ))領域與相對低電位(-(負))領域交互形成者; 前述電壓値不同的電壓施加於前述線狀電極的方法係 於根據複數線狀電極上所施加電壓値不同的電壓形成的電 力線中,相對+(正)谷間⑴與相對-(負)谷間(2)中至少其一谷 2 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 、τ 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 473636 ' A8 B8 C8 D8 六、申請專利範圍 間依與前述線狀電極上的位置一致的一定施加模型而配置 者。 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 6. 如申請專利範圍第1-5項中任一項之微粒子配置方 法,其中相對高電位(+(正))領域與相對低電位(-(負))領域 中至少其一藉由加電壓於導電體上形成。 7. 如申請專利範圍第1-5項中任一項之微粒子配置方 法,其中相對高電位(+(正))領域與相對低電位(-(負))領域 中至少其一係由靜電形成者。 8. 如申請專利範圍第1-5項中任一項之微粒子配置方 法,其中相對高電位(+(正))領域與相對低電位(-(負))領域 中至少其一藉靜電感應或電介質受極化形成。 9. 一種液晶顯示裝置,其特徵在於藉由使用申請專利 範圍第1-8項中任一項之微粒子配置方法配置間隔物而製 得者。 10. —種異方性導電性膜,其特徵在於藉由使用申請專 利範圍第1-8項中任一項之微粒子配置方法配置導電性微 粒子而製得者。 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 3 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公釐)
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