WO2006062155A1 - 情報表示用パネル - Google Patents

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WO2006062155A1
WO2006062155A1 PCT/JP2005/022544 JP2005022544W WO2006062155A1 WO 2006062155 A1 WO2006062155 A1 WO 2006062155A1 JP 2005022544 W JP2005022544 W JP 2005022544W WO 2006062155 A1 WO2006062155 A1 WO 2006062155A1
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WO
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information display
display panel
gap space
display medium
securing member
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PCT/JP2005/022544
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English (en)
French (fr)
Inventor
Takanori Shoji
Original Assignee
Bridgestone Corporation
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.)
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Publication date
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Priority to US11/720,957 priority patent/US8044926B2/en
Priority to EP05814716A priority patent/EP1821139A4/en
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    • 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 
    • G02F1/165Devices 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 translational movement of particles in a fluid under the influence of an applied field
    • G02F1/1675Constructional details
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    • 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
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    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
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Definitions

  • the present invention encapsulates a display medium having at least one kind of optical reflectivity and chargeability constituted by at least one kind of particle force between two opposing substrates at least one of which is transparent.
  • the present invention also relates to an information display panel that displays information by moving the display medium by applying an electric field to the display medium.
  • the electrophoretic method has a problem that the response speed becomes slow due to the viscous resistance of the liquid because the particles migrate in the liquid. Furthermore, since particles with high specific gravity such as titanium oxide are dispersed in a solution with low specific gravity, they tend to settle, and it is difficult to maintain the stability of the dispersed state. I have a problem. Even with microencapsulation, the cell size is reduced to the microcapsule level, and the above-mentioned drawbacks are only manifested, and the essential problems are solved. No.
  • At least one or more types of optics configured by at least one type of particle cover between two opposing substrates at least one of which is transparent.
  • An information display panel that displays information by moving a display medium by encapsulating a display medium having a static reflectivity and chargeability and applying an electric field to the display medium is known.
  • Non-patent document 1 Kuniaki Tsuji, 3 others, "New Toner Display Device (1)", July 21, 1999, Annual Meeting of the Imaging Society of Japan (83 times in total) "Japan Hardcopy '99" Proceedings, p.249- 252
  • the substrate on the display surface side can be joined even if two substrates are joined by pressing the substrate on the display surface side with the ram head of the press device. There is no bending.
  • the two substrates are bonded by pressing the display surface side substrate with a ram head.
  • the substrate on the display surface side is press-deformed at the portion where the sealant is disposed, and the gap space between the two upper and lower substrates becomes non-uniform.
  • carbonization of the sealing agent by tracking formed a conductive path in the electrode wiring portion provided on the substrate, and there was a problem that the information display panel was destroyed.
  • An object of the present invention is to solve the above-described problems, to secure an appropriate gap that can withstand application of a high voltage, and to appropriately prevent destruction of the information display panel. Is intended to provide.
  • the information display panel of the present invention has at least one kind of optical reflectance composed of at least one kind of particle cover between two opposing substrates, at least one of which is transparent. And an information display panel that displays information by moving the display medium by enclosing an electrically charged display medium and applying an electric field to the display medium.
  • a gap space securing member is formed on at least one of the outer peripheral side and the inner peripheral side with respect to the sealant arrangement portion provided at the outer edge portion of the information display area of the panel. It is characterized by.
  • the position force s when the gap space securing member is provided on the inner peripheral side of the sealant arrangement portion, the information display region is not affected Gap space securing member force Being a line shape, when the gap space securing member is formed as a continuous body, it must be formed of a structure or material having gas permeability, and the gap
  • the space securing member may be formed on the outer peripheral side, the inner peripheral side, or both sides of the sealant arrangement portion provided on the outer edge portion of the information display area of the panel. However, the arrangement may not be unevenly distributed.
  • the present invention in order to seal between one substrate and the other substrate, the outer peripheral side or the inner peripheral side with respect to the sealant arrangement portion provided at the outer edge portion of the information display area of the panel.
  • a gap space securing member on at least one side of this, it is possible to secure an appropriate gap that can withstand the application of high voltage, and to properly prevent destruction of the information display panel.
  • a display panel can be obtained.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of an information display panel according to the present invention.
  • FIG. 2 is a view showing another example of the information display panel of the present invention.
  • FIG. 3 is a view showing still another example of the information display panel of the present invention.
  • FIG. 4 (a) and (b) are diagrams each showing a configuration of an example of an information display panel of the present invention.
  • FIG. 5 (a) to (c) are views for explaining an example of a gap space securing member in the information display panel of the present invention.
  • FIG. 6] (a) to (c) are views for explaining another example of a gap space securing member in the information display panel of the present invention.
  • FIG. 7] (a) to (c) are views for explaining still another example of a gap space securing member in the information display panel of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the shape of a partition wall in the information display panel of the present invention.
  • the basic configuration of the information display panel of the present invention will be described.
  • an electric field is applied to the display medium sealed between two opposing substrates.
  • the charged display medium is attracted by the force of the electric field or the Coulomb force, and the display medium reciprocates due to the change in the electric field direction due to the switching of the potential. Display is made. Therefore, it is necessary to design an information display panel so that the display medium moves uniformly and can maintain stability when repeatedly displaying or storing display information.
  • the force applied to the particles constituting the display medium in addition to the force attracting each other by the Coulomb force between the particles, the electric mirror image force between the electrode and the substrate, the intermolecular force, the liquid bridging force, gravity and the like can be considered.
  • Figs. 1 (a) and (b) at least two or more types of display media 3 (here, particle group forces) having different optical reflectivity and charging characteristics, which also comprise at least one or more types of particle forces.
  • the white display medium 3W and the black particle medium 3B composed of particle groups are moved vertically to the substrate 2 in accordance with the electric field applied from the outside of the substrate 2, and the black display medium 3B is visually recognized by the observer.
  • the black display is performed, or the white display medium 3W is visually recognized by the observer.
  • a cell is formed by providing, for example, a grid 4 between the substrate 2 and the substrate 2 instead of the example shown in FIG. 1 (a).
  • the front partition is omitted.
  • a partition 4 is provided between the substrate 2 and a cell to form a cell. In FIG. 2 (b), the partition in front is omitted.
  • At least one kind of display medium 3 (here, from a group of particles) having at least optical reflectance and chargeability, which also includes at least one kind of particle force.
  • the white display medium 3W is moved in a direction parallel to the substrate 2 according to the electric field generated by applying a voltage between the electrode 5 and the electrode 6 provided on the substrate 1, and the white display medium 3W
  • the observer can visually recognize the white color, or the observer can visually recognize the color of the electrode 6 or the substrate 1 to display the color of the electrode 6 or the substrate 1.
  • a cell is formed by providing, for example, a lattice-shaped partition wall 4 between the substrate 2 and the substrate 2.
  • the front partition is omitted.
  • FIGS. 4 (a) and 4 (b) are diagrams showing the configuration of an example of the information display panel of the present invention
  • FIG. 4 (a) is a plan view thereof
  • FIG. 4 (b) is a diagram thereof.
  • a front view is shown.
  • a sealant disposing portion 12 for sealing the space between the substrate 1 and the substrate 2 is provided on the outer edge portion of 11.
  • a feature of the present invention is that a gap space securing member 13 is provided on at least one of the outer peripheral side and the inner peripheral side with respect to the sealant arrangement portion 12.
  • a plurality of short, line-shaped gap space securing members 13 are formed on the outer peripheral side of the sealant disposing portion 12, thereby degassing between the gap space securing members 13.
  • An air gap 14 is formed.
  • the height of the gap space securing member 13 is substantially the same as the height of the partition wall 4 provided in the information display area 11. Further, the gap space securing member 13 is not disposed in the sealant disposing portion 12.
  • the position where the gap space securing member 13 is provided is not limited to the outer peripheral side, but may be the inner peripheral side or the outer peripheral side and the inner peripheral side. Good on both sides Yes.
  • the material for forming the gap space securing member 13 is not particularly limited, and the same material as the material for forming the partition wall 4 described later can be suitably used.
  • the method for forming the gap space securing member 13 is not particularly limited, and it can be formed at the same time as the partition wall 4 by using a method similar to the method for forming the partition wall 4 described later.
  • FIGS. 5 (a) to 5 (c) are views for explaining an example of a gap space securing member in the information display panel of the present invention
  • FIG. 5 (a) is a plan view thereof
  • FIGS. 5 (b) and 5 (c) are front views, respectively.
  • a continuous line-shaped gap space securing member 13 having no degassing gap 14 is provided on the outer peripheral side of the sealant disposing portion 12. ing.
  • the gap space securing member 13 does not have to be provided with a gas venting gap 14 as shown in FIG. 5 (b), or with a gas venting hole 15 as shown in FIG. 5 (c). Good.
  • the gap space securing member 13 is preferably formed of a material having gas permeability.
  • FIGS. 6A to 6C are diagrams for explaining other examples of gap space securing members in the information display panel of the present invention.
  • a plurality of line-shaped gap space securing members 13 are provided on the outer peripheral side of the sealant arranging portion 12, and a gas venting member 13 is provided between the gap space securing members 13.
  • a void 14 is formed.
  • a plurality of line-shaped gap space securing members 13 are provided on the outer peripheral side and the inner peripheral side of the sealant disposing portion 12, respectively, and each gap space securing member is provided.
  • a gap 14 for degassing is formed between 13.
  • a plurality of line-shaped gap space securing members 13 are formed on the outer peripheral portion of the sealant disposing portion 12, ie, the inner gap space securing member 13-1 and the like.
  • a force is also formed with the outer gap space securing member 13-2 and a gap space 14 is formed between each gap space securing member 13-1 or 13-2.
  • FIGS. 7A to 7C are views for explaining still another example of the gap space securing member in the information display panel of the present invention.
  • FIG. 7A is a plan view thereof.
  • Figures 7 (b) and 7 (c) are front views, respectively.
  • the sealant A plurality of dot-shaped gap space securing members 13 are provided on the outer peripheral side of the arrangement portion 12, and a gas venting gap 14 is formed between the gap space securing members 13.
  • the shape of the gap space securing member 13 may be a columnar shape as shown in FIG. 7 (b) or a barrel shape as shown in FIG. 7 (c).
  • the gap space securing member 13 may have any shape such as a wall shape, a line shape, a columnar shape, a spherical shape, or a polygonal line shape, which may be continuous or discontinuous. It may be in shape. Further, the gap space securing member 13 may be formed of the same material as that of the partition wall 4 by the photolithography method and may be formed simultaneously with the partition wall 4. It may be formed by a photolithographic method after the partition walls are formed, or may be formed by another method (for example, a columnar or piece-like member is disposed).
  • the height and width of the partition walls are optimally set as appropriate according to the type of display medium involved in the display, and are not limited in general, but the partition wall width is 2 to: LOO / zm, preferably 3 to 50.
  • the height of the partition wall is adjusted to 10 to 500 ⁇ m, preferably 10 to 200 ⁇ m.
  • the partition wall shape can be any of line shape (including wavy line shape and zigzag line shape), square shape, triangle shape, hexagonal shape, circular shape, etc. Any of a hard cam arrangement and a net arrangement may be used.
  • At least one substrate is a transparent substrate 2 from which the color of the display medium can be confirmed from the outside of the information display panel, and a material having high visible light transmittance and good heat resistance is used. Is preferred.
  • Substrate 1 can be transparent or opaque. Examples of substrate materials include polymer sheets such as polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polyethersulfone, polyethylene, polycarbonate, polyimide and acrylic, flexible materials such as metal sheets, glass, Non-flexible inorganic sheets such as quartz.
  • the thickness of the substrate is preferably 2 to 5000 111 centimeters, and more preferably 5 to 2000 / ⁇ ⁇ . If it is too thin, the strength and uniformity of the distance between the substrates will be maintained. There is an inconvenience when it is used as an information display panel.
  • the viewing side In the case where electrodes are arranged on a substrate, the viewing side must be transparent.
  • the electrode 6 provided on the display side substrate 2 is formed of a transparent and patternable conductive material, such as metals such as aluminum, silver, nickel, copper, gold, ITO, indium oxide, conductive tin oxide. Examples thereof include conductive metal oxides such as conductive zinc oxide, and conductive polymers such as polyarine, polypyrrole, and polythiophene, which are appropriately selected and used.
  • a method for forming an electrode a method of forming the above-described materials into a thin film by sputtering, vacuum deposition, CVD (chemical vapor deposition), coating, or the like, or a conductive agent as a solvent or a synthetic resin binder.
  • a method of mixing and coating may be used.
  • the electrode thickness is good as long as the conductivity is ensured and the light transmittance is not affected. 3 to: LOOOnm, preferably 5 to 400 nm.
  • the material and thickness of the electrode 5 provided on the back side substrate 1 are the same as those of the electrode 6 described above, but need not be transparent.
  • the external voltage input may be a direct current or an alternating current superimposed.
  • the "powder fluid” in the present invention is a substance in an intermediate state of both fluid and particle characteristics that exhibits fluidity by itself without borrowing the force of gas or liquid.
  • a liquid crystal is defined as an intermediate phase between a liquid and a solid, and has fluidity that is a characteristic of a liquid and anisotropy (optical properties) that is a characteristic of a solid (Heibonsha: Large Encyclopedia). ).
  • anisotropy optical properties
  • the definition of a particle is an object with a finite mass even if it is negligible, and is said to be affected by gravity (Maruzen: Physics Encyclopedia).
  • gas-solid fluidized bed When gas is flowed from the bottom plate to the particles, upward force is applied to the particles according to the velocity of the gas. When it balances with gravity, it is called a gas-solid fluidized bed that is in a state where it can easily flow like a fluid, and a state fluidized by the same fluid is called a liquid-solid fluid. (Heibonsha: Encyclopedia). As described above, the gas-solid fluidized bed body and the liquid-solid fluid are in a state of using a gas or liquid flow. In the present invention, it has been found that a substance in a state of fluidity can be created specifically without borrowing the force of such gas and liquid, and this is defined as powder fluid.
  • the pulverulent fluid in the present invention is the same as the definition of liquid crystal (liquid and solid intermediate phase). It is an intermediate state that has both the characteristics of particles and liquids, and is a substance that exhibits a unique state of high fluidity that is extremely difficult to be affected by gravity, which is the characteristic of particles described above.
  • a substance can be obtained in an aerosol state, that is, a dispersion system in which a solid or liquid substance is stably suspended as a dispersoid in a gas.
  • the information display panel of the present invention can obtain a solid substance as a dispersoid. It is what.
  • the information display panel of the present invention has high fluidity in an aerosol state in which solid particles are stably suspended as a dispersoid, for example, as a display medium between opposing substrates, at least one of which is transparent.
  • the powder fluid shown is enclosed, and such powder fluid can be easily and stably moved by Coulomb force or the like with a small electric field force.
  • the powder fluid used as the display medium in the present invention is an intermediate state of both fluid and particle characteristics that exhibit fluidity by themselves without borrowing the force of gas or liquid. It is a substance.
  • This powder fluid can be in an aerosol state in particular, and the information display panel of the present invention is used in a state where a solid substance floats relatively stably as a dispersoid in the gas.
  • the display medium particles are composed of the display medium particles as they are to form a display medium, or are combined with other particles to form a display medium, or are adjusted and configured to become a powder fluid. And used.
  • the particles can contain a charge control agent, a colorant, an inorganic additive, etc., if necessary, in the resin as the main component, if necessary.
  • the following are examples of resin, charge control agents, colorants, and other additives.
  • the resin examples include urethane resin, urea resin, acrylic resin, polyester resin, acrylic urethane resin, acrylic urethane silicone resin, acrylic urethane fluorine resin, acrylic fluorine resin, Silicone resin, acrylic silicone resin, epoxy resin, polystyrene resin, styrene acrylic resin, polyolefin resin, petital resin, vinylidene chloride resin, melamine resin, phenol resin, fluorine resin, polycarbonate resin Examples thereof include fat, polysulfone resin, polyether resin, polyamide resin, and the like, and two or more kinds can be mixed. In particular, from the viewpoint of controlling the adhesion to the substrate, acrylic urethane resin, acrylic Corn resin, acrylic fluorine resin, acrylic urethane silicone resin, acrylic urethane fluorine resin, fluorine resin, and silicone resin are suitable.
  • the charge control agent is not particularly limited, but examples of the negative charge control agent include salicylic acid metal complexes, metal-containing azo dyes, and oil-soluble dyes containing metals (including metal ions and metal atoms). Materials, quaternary ammonium salt compounds, force-rich allenic compounds, boron-containing compounds (benzilate boron complex), nitroimidazole derivatives, and the like.
  • Examples of the positive charge control agent include Niguchicin dyes, triphenylmethane compounds, quaternary ammonium salt compounds, polyamine resins and imidazole derivatives.
  • metal oxides such as ultrafine silica, ultrafine titanium oxide, ultrafine alumina, nitrogen-containing cyclic compounds such as pyridine and their derivatives and salts, various organic pigments, fluorine resin containing fluorine, chlorine, nitrogen, etc. Can also be used as charge control agents.
  • colorant various organic or inorganic pigments and dyes as exemplified below can be used.
  • black colorant examples include carbon black, copper oxide, manganese dioxide, charlin black, and activated carbon.
  • Blue pigments include CI pigment blue 15: 3, CI pigment blue 15, dark blue, cobalt blue, alkaline blue lake, Victoria blue lake, phthalocyanine blue, metal-free phthalocyanine blue, phthalocyanine blue partially chlorinated, There are First Sky Blue and Indanthrene Blue BC.
  • Red colorants include bengara, cadmium red, red lead, mercury sulfide, cadmium, permanent red 4R, linole red, pyrazolone red, watching red, calcium salt, lake red D, brilliant carmine 6B, eosin lake, rhodamine lake B, Aliza Linleke, Brilliant Carmine 3B, CI Pigment Red 2, etc.
  • Yellow colorants include yellow lead, zinc yellow, cadmium yellow, yellow iron oxide, mineral first yellow, Nikkenore Titanium yellow, Neve Nore Yellow, Naftono Leyello S, Nounzaero G, Hansa Yellow 10G, Benzidine There are Yellow G, Benzine Yellow GR, Quinoline Yellow Lake, Permanente Yellow NCG, Tartragin Lake, CI Pigment Yellow 12. Examples of green colorants include chrome green, acid chrome, pigment green B, CI pigment green 7, malachite green lake, and huainano yellow green G.
  • Orange colorants include red yellow lead, molybdenum orange, permanent orange GTR, pyrazolone age range, nonlecan age range, indanthrene brilliant age range RK: benzidine age range G, induslen brilliant range GK, CI Pigment age range 3 1 etc.
  • Purple colorants include manganese purple, first violet B, and methyl violet lake.
  • white colorants include zinc white, titanium oxide, antimony white, zinc sulfate zinc, and the like.
  • extender pigments include nolite powder, barium carbonate, clay, silica, white carbon, talc, and alumina white.
  • basic dyes such as basic, acidic, disperse, and direct dyes include Nigguchi Shin, Methylene Blue, Rose Bengal, Quinoline Yellow, and Ultramarine Blue.
  • inorganic additives include titanium oxide, zinc white, zinc sulfide, antimony oxide, calcium carbonate, lead white, talc, silica, calcium silicate, alumina white, cadmium yellow, cadmium red, cadmium. Examples include orange, titanium yellow, bitumen, ultramarine, cobalt blue, cobalt green, cobalt violet, iron oxide, carbon black, manganese ferrite black, cobalt ferrite black, copper powder, and aluminum powder. These pigments and inorganic additives can be used alone or in combination. Of these, carbon black is particularly preferred as a black pigment, and titanium oxide is preferred as a white pigment.
  • the particles of the present invention preferably have an average particle diameter d (0.5) force in the range of 0.1 to 20 ⁇ m, and are uniform and aligned. If the average particle diameter d (0.5) is larger than this range, the display is not clear, and if it is smaller than this range, the cohesive force between the particles becomes too large, which hinders movement as a display medium. .
  • the particle size distribution Span represented by the following formula is set to less than 5, preferably less than 3.
  • Span (d (0.9) -d (0.1)) /d(0.5) (However, d (0.5) is a numerical value expressed in m that the particle size is 50% larger than this and 50% smaller than this, and d (0.1) is a particle whose ratio is 10% or less. The diameter is expressed as / zm, and d (0.9) is the numerical value when the particle diameter is 90% or less, and is expressed as / zm.) By keeping Span within 5 or less, They are uniform in size and can be moved as a uniform display medium.
  • the ratio of the d (0.5) of the particle having the minimum diameter to the d (0.5) of the particle having the maximum diameter among the used particles is 50 or less, preferably 10 or less. It is important to do this. Even if the particle size distribution Span is reduced, particles with different charging properties move in opposite directions, so that particles with close particle sizes can easily move in the opposite direction by the equivalent amount. Is preferred, and this is in this range
  • the particle size distribution and the particle size described above can be obtained from a laser diffraction Z scattering method or the like.
  • laser light is irradiated onto the particles to be measured, a light intensity distribution pattern of diffracted Z-scattered light is generated spatially, and this light intensity pattern has a corresponding relationship with the particle diameter, so the particle size and particle size distribution are measured. it can.
  • the particle size and particle size distribution in the present invention are obtained from a volume-based distribution. Specifically, using a Mastersizer2000 (Malvern Instruments Ltd.) measuring instrument, the particles are put into a nitrogen stream and the attached analysis software (software based on volume-based distribution using Mie theory) The diameter and particle size distribution can be measured.
  • Mastersizer2000 Malvern Instruments Ltd.
  • the charge amount of the particles used for the display medium naturally depends on the measurement conditions, but the charge amount of the particles used for the display medium in the information display panel is almost the initial charge amount, the contact with the partition walls, and the substrate. It was found that depending on the charge decay with contact and elapsed time, the saturation value of the charging behavior of the particles used in the display medium is the dominant factor.
  • the present inventors measured the charge amount of the particles used for the display medium by using the same carrier particles in the blow-off method, so that the appropriate charging characteristic value of the particles used for the display medium was obtained. We found that the range could be evaluated.
  • the gas in the void surrounding the display medium between the substrates Management is important and contributes to improved display stability. Specifically, it is important that the relative humidity at 25 ° C is 60% RH or less, preferably 50% RH or less, with respect to the humidity of the gas in the voids.
  • This gap is defined by the electrodes 5 and 6 (electrodes inside the substrate) from the part sandwiched between the opposing substrates 1 and 2 in Figs. L (a), (b) to 3 (a), (b). 3), display medium (particle group or powdered fluid) 3 occupied area, partition 4 occupied area (when partition wall is provided), and information display panel seal part except V, so-called display medium It shall refer to the gas part in contact.
  • the gas in the gap is not limited as long as it is in the humidity region described above, but dry air, dry nitrogen, dry argon, dry helium, dry carbon dioxide, dry methane, and the like are suitable.
  • This gas must be sealed in the information display panel so that the humidity is maintained. For example, filling of the display medium and assembly of the information display panel are performed in a predetermined humidity environment. It is important to use sealing materials and sealing methods that prevent external forces from entering the humidity.
  • the distance between the substrates in the information display panel of the present invention is not limited as long as the display medium can be moved and the contrast can be maintained, but is usually adjusted to 10 to 500 111, preferably 10 to 200 / ⁇ ⁇ .
  • the volume occupation ratio of the display medium in the space between the opposing substrates is preferably 5 to 70%, more preferably 5 to 60%. If it exceeds 70%, the movement of the display medium will be hindered, and if it is less than 5%, the contrast tends to be unclear.
  • the information display panel of the present invention is a display section of a mobile device such as a notebook computer, PDA, mobile phone, handy terminal, electronic paper such as an electronic book or an electronic newspaper, a bulletin board such as a signboard, poster or blackboard. , Calculators, home appliances, automobile supplies, etc., point displays, card displays such as IC cards, electronic advertisements, electronic POPs, electronic price tags, electronic shelf labels, electronic music, and display parts for RF-ID devices It is preferably used.

Abstract

 少なくとも一方が透明な対向する2枚の基板間に、少なくとも1種類以上の粒子から構成される少なくとも1種類以上の光学的反射率および帯電性を有する表示媒体を封入し、表示媒体に電界を付与することによって、表示媒体を移動させて情報を表示する情報表示用パネルにおいて、一方の基板ともう一方の基板との間をシールするために、パネルの情報表示領域の外縁部に設けたシール剤配置部に対し、外周側または内周側の少なくともどちらか一方の側にギャップスペース確保用部材を形成する。

Description

明 細 書
情報表示用パネル 技術分野
[0001] 本発明は、少なくとも一方が透明な対向する 2枚の基板間に、少なくとも 1種類以上 の粒子力 構成される少なくとも 1種類以上の光学的反射率および帯電性を有する 表示媒体を封入し、表示媒体に電界を付与することによって、表示媒体を移動させ て情報を表示する情報表示用パネルに関するものである。
背景技術
[0002] 従来より、液晶(LCD)に代わる情報表示装置として、電気泳動方式、エレクト口クロ ミック方式、サーマル方式、 2色粒子回転方式等の技術を用いた情報表示装置が提 案されている。
[0003] これら従来技術は、 LCDと比較すると、通常の印刷物に近い広い視野角が得られ る、消費電力が小さい、メモリー機能を有している等のメリットがあることから、次世代 の安価な情報表示装置に使用可能な技術として考えられており、携帯端末用情報表 示、電子ペーパー等への展開が期待されている。特に最近では、分散粒子と着色溶 液力 成る分散液をマイクロカプセルィ匕し、これを対向する基板間に配置して成る電 気泳動方式が提案され、期待が寄せられている。
[0004] し力しながら、電気泳動方式では、液中を粒子が泳動するために液の粘性抵抗に より応答速度が遅くなるという問題がある。さらに、低比重の溶液中に酸ィ匕チタン等の 高比重の粒子を分散させているため沈降しやすくなつており、分散状態の安定性維 持が難しぐ情報表示の繰り返し安定性に欠けるという問題を抱えている。また、マイ クロカプセル化にしても、セルサイズをマイクロカプセルレベルにして、見力 4ナ上、上 述した欠点が現れに《して 、るだけであって、本質的な問題は何ら解決されて 、な い。
[0005] 一方、溶液中での挙動を利用する電気泳動方式に対し、溶液を使わず、導電性粒 子と電荷輸送層とを基板の一部に組み入れる方式も提案され始めて 、る(例えば、 非特許文献 1参照)。しかし、電荷輸送層、さらには電荷発生層を配置するために構 造が複雑ィ匕するとともに、導電性粒子に電荷を一定に注入することは難しいため、表 示安定性に欠けるという問題もある。
[0006] 上述した種々の問題を解決するための一方法として、少なくとも一方が透明な対向 する 2枚の基板間に、少なくとも 1種類以上の粒子カゝら構成される少なくとも 1種類以 上の光学的反射率および帯電性を有する表示媒体を封入し、表示媒体に電界を付 与することによって、表示媒体を移動させて情報を表示する情報表示用パネルが知 られている。
非特許文献 1 :趙 国来、外 3名、 "新しいトナーディスプレイデバイス (1) "、 1999年 7 月 21日、日本画像学会年次大会(通算 83回) "Japan Hardcopy' 99"論文集、 p.249- 252
[0007] 上述した構成の情報表示用パネルでは、 2つの基板間の最外縁部にシール剤によ つて基板間の空間をシールするシール剤配置部が存在する。表示面側の基板として ガラス基板のようにたわむことのな ヽ基板を使用する場合は、プレス装置のラムヘッド により表示面側の基板を押して 2枚の基板を接合しても、表示面側の基板がたわむこ とはない。
[0008] しかし、表示面側の基板として榭脂製基板やフィルム状薄型基板のようにたわみ易 い基板を使用する場合は、ラムヘッドにより表示面側の基板を押して 2枚の基板を接 合させようとすると、このシール剤配置部の部分で表示面側の基板がプレス変形し、 2つの上下基板間のギャップスペースが不均一になる問題があった。また、シール剤 の硬化収縮による応力の発生も懸念されていた。その結果、トラッキングによるシー ル剤の炭化により、基板に設けた電極配線部において導電パスが形成され、情報表 示用パネルが破壊される問題もあった。
発明の開示
[0009] 本発明の目的は上述した問題点を解消して、高電圧印加に耐える適正ギャップを 確保することができ、情報表示用パネルの破壊を好適に防止することができる情報表 示用パネルを提供しょうとするものである。
[0010] 本発明の情報表示用パネルは、少なくとも一方が透明な対向する 2枚の基板間に、 少なくとも 1種類以上の粒子カゝら構成される少なくとも 1種類以上の光学的反射率お よび帯電性を有する表示媒体を封入し、表示媒体に電界を付与することによって、表 示媒体を移動させて情報を表示する情報表示用パネルにぉ 、て、一方の基板ともう 一方の基板との間をシールするために、パネルの情報表示領域の外縁部に設けた シール剤配置部に対し、外周側または内周側の少なくともどちらか一方の側にギヤッ プスペース確保用部材を形成したことを特徴とするものである。
[0011] また、本発明の情報表示用パネルの好適例としては、ギャップスペース確保用部材 をシール剤配置部の内周側に設ける場合の位置力 s、情報表示領域には力からない こと、ギャップスペース確保用部材力 ライン形状であること、ギャップスペース確保用 部材が連続体として形成される場合には、ガス透過能を有するような構造または材料 で形成されるものであること、および、ギャップスペース確保用部材が不連続体として 形成される場合には、パネルの情報表示領域の外縁部に設けたシール剤配置部に 対する外周側、内周側または両側のいずれに形成される場合であっても、その配置 が偏在しないものであること、がある。
[0012] 本発明によれば、一方の基板ともう一方の基板との間をシールするために、パネル の情報表示領域の外縁部に設けたシール剤配置部に対し、外周側または内周側の 少なくともどちらか一方の側にギャップスペース確保用部材を形成したことで、高電 圧印加に耐える適正ギャップを確保することができ、情報表示用パネルの破壊を好 適に防止することができる情報表示用パネルを得ることができる。
図面の簡単な説明
[0013] [図 1]本発明の情報表示用パネルの一例を示す図である。
[図 2]本発明の情報表示用パネルの他の例を示す図である。
[図 3]本発明の情報表示用パネルのさらに他の例を示す図である。
[図 4] (a)、 (b)はそれぞれ本発明の情報表示用パネルの一例の構成を示す図である
[図 5] (a)〜(c)はそれぞれ本発明の情報表示用パネルにおけるギャップスペース確 保用部材の一例を説明するための図である。
[図 6] (a)〜(c)はそれぞれ本発明の情報表示用パネルにおけるギャップスペース確 保用部材の他の例を説明するための図である。 [図 7] (a)〜(c)はそれぞれ本発明の情報表示用パネルにおけるギャップスペース確 保用部材のさらに他の例を説明するための図である。
[図 8]本発明の情報表示用パネルにおける隔壁の形状の一例を示す図である。 発明を実施するための最良の形態
[0014] まず、本発明の情報表示用パネルの基本的な構成について説明する。本発明の 情報表示用パネルでは、対向する 2枚の基板間に封入した表示媒体に電界が付与 される。付与された電界方向にそって、帯電した表示媒体が電界による力やクーロン 力などによって引き寄せられ、表示媒体が電位の切替による電界方向の変化によつ て往復運動することにより、画像等の情報表示がなされる。従って、表示媒体が、均 一に移動し、かつ、繰り返し表示時あるいは表示情報保存時の安定性を維持できる ように、情報表示用パネルを設計する必要がある。ここで、表示媒体を構成する粒子 にかかる力は、粒子同士のクーロン力により引き付けあう力の他に、電極や基板との 電気鏡像力、分子間力、液架橋力、重力などが考えられる。
[0015] 本発明の情報表示用パネルの例を、図 1 (a)、 (b)〜図 3 (a)、 (b)に基づき説明す る。
[0016] 図 1 (a)、 (b)に示す例では、少なくとも 1種以上の粒子力も構成される光学的反射 率および帯電特性の異なる少なくとも 2種以上の表示媒体 3 (ここでは粒子群力 なる 白色表示媒体 3Wと粒子群からなる黒色粒子媒体 3Bを示す)を、基板 2の外部か ら加えられる電界に応じて、基板 2と垂直に移動させ、黒色表示媒体 3Bを観察者 に視認させて黒色の表示を行うか、あるいは、白色表示媒体 3Wを観察者に視認さ せて白色の表示を行っている。なお、図 1 (b)に示す例では、図 1 (a)に示す例にカロ えて、基板 2との間に例えば格子状に隔壁 4を設けセルを形成している。また、図 1 (b)において、手前にある隔壁は省略している。
[0017] 図 2 (a)、(b)に示す例では、少なくとも 1種以上の粒子力も構成される光学的反射 率および帯電特性の異なる少なくとも 2種以上の表示媒体 3 (ここでは粒子群力 なる 白色表示媒体 3Wと粒子群からなる黒色表示媒体 3Bを示す)を、基板 1に設けた電 極 5と基板 2に設けた電極 6との間に電圧を印加することにより発生する電界に応じて 、基板 2と垂直に移動させ、黒色表示媒体 3Bを観察者に視認させて黒色の表示 を行うか、あるいは、白色表示媒体 3Wを観察者に視認させて白色の表示を行ってい る。なお、図 2 (b)に示す例では、基板 2との間に例えば格子状に隔壁 4を設けセ ルを形成している。また、図 2 (b)において、手前にある隔壁は省略している。
[0018] 図 3 (a)、 (b)に示す例では、少なくとも 1種以上の粒子力も構成される少なくとも光 学的反射率と帯電性を有する 1種類の表示媒体 3 (ここでは粒子群からなる白色表示 媒体 3Wを示す)を、基板 1に設けた電極 5と電極 6との間に電圧を印加することにより 発生する電界に応じて、基板 2と平行方向に移動させ、白色表示媒体 3Wを観察 者に視認させて白色の表示を行うか、あるいは、電極 6または基板 1の色を観察者に 視認させて電極 6または基板 1の色の表示を行っている。なお、図 3 (b)に示す例で は、基板 2との間に例えば格子状の隔壁 4を設けセルを形成している。また、図 3 ( b)において、手前にある隔壁は省略している。
[0019] 以上の説明は、粒子群からなる白色表示媒体 3Wを粉流体からなる白色媒体に、 粒子群力もなる黒色表示媒体 3Bを粉流体力もなる黒色表示媒体に、それぞれ置き 換えた場合も同様に適用することが出来る。粉流体については後述する。
[0020] 図 4 (a)、 (b)はそれぞれ本発明の情報表示用パネルの一例の構成を示す図であり 、図 4 (a)はその平面図を示し、図 4 (b)はその正面図を示している。図 4 (a)、(b)に 示す例では、例えば背面側の基板 1上において、隔壁 4 (ここでは記載せず)によつ て形成された複数のセルカゝらなるパネルの情報表示領域 11の外縁部に、基板 1と基 板 2との空間をシールするためのシール剤配置部 12を設けて 、る。本発明の特徴は 、シール剤配置部 12に対し、外周側または内周側の少なくともどちらか一方の側に ギャップスペース確保用部材 13を設けた点である。なお、図 4に示す例では、複数の 短 、ライン状のギャップスペース確保用部材 13をシール剤配置部 12の外周側に形 成しており、それによりギャップスペース確保用部材 13間にガス抜き用の空隙 14が 構成される。また、ギャップスペース確保用部材 13の高さは、情報表示領域 11に設 けた隔壁 4の高さとほぼ同じとする。さらに、ギャップスペース確保用部材 13はシール 剤配置部 12には配置しな 、。
[0021] 図 4 (a)、 (b)に示す例において、ギャップスペース確保用部材 13を設ける位置は 外周側に限定されるものではなぐ内周側でも良いし、外周側と内周側の両側でも良 い。また、ギャップスペース確保用部材 13を形成する材料も特に限定されるものでは なぐ後述する隔壁 4を形成する材料と同じ材料を好適に用いることができる。さらに 、ギャップスペース確保用部材 13を形成する方法も特に限定されるものではなぐ後 述する隔壁 4を形成する方法と同様の方法を用い、隔壁 4を作製する際同時に作製 することができる。
[0022] 図 5 (a)〜(c)はそれぞれ本発明の情報表示用パネルにおけるギャップスペース確 保用部材の一の例を説明するための図であり、図 5 (a)はその平面図を示し、図 5 (b )、(c)はそれぞれその正面図を示す。図 5 (a)〜(c)に示す例では、シール剤配置 部 12の外周側に、ガス抜き用の空隙 14を有さない連続した一本のライン形状のギヤ ップスペース確保用部材 13を設けている。ギャップスペース確保用部材 13は、図 5 ( b)に示すようにガス抜き用の空隙 14を設けなくてもよいし、図 5 (c)に示すようにガス 抜き用の孔 15を設けてもよい。図 5 (b)に示すように、ガス抜き用の孔 15を設けない ギャップスペース確保用部材 13を用いる場合は、ギャップスペース確保用部材 13を ガス透過能を有する材料で形成することが好ましい。
[0023] 図 6 (a)〜(c)はそれぞれ本発明の情報表示用パネルにおけるギャップスペース確 保用部材の他の例を説明するための図である。図 6 (a)に示す例では、シール剤配 置部 12の外周側に、複数のライン形状のギャップスペース確保用部材 13を設けると ともに、ギャップスペース確保用部材 13の間にガス抜き用の空隙 14を構成している。 図 6 (b)に示す例では、シール剤配置部 12の外周側および内周側に、それぞれ複 数のライン形状のギャップスペース確保用部材 13を設け、それぞれのギャップスぺ ース確保用部材 13の間にガス抜き用の空隙 14を構成している。図 6 (c)に示す例で は、シール剤配置部 12の外周部に、複数のライン形状のギャップスペース確保用部 材 13を二重に、すなわち内側のギャップスペース確保用部材 13— 1と外側のギヤッ プスペース確保用部材 13— 2と力も構成し、それぞれのギャップスペース確保用部 材 13— 1または 13— 2間にガス抜き用の空隙 14を構成して 、る。
[0024] 図 7 (a)〜(c)はそれぞれ本発明の情報表示用パネルにおけるギャップスペース確 保用部材のさらに他の例を説明するための図であり、図 7 (a)はその平面図を示し、 図 7 (b)、(c)はそれぞれその正面図を示す。図 7 (a)〜(c)に示す例では、シール剤 配置部 12の外周側に、複数のドット形状のギャップスペース確保用部材 13を設け、 ギャップスペース確保用部材 13の間にガス抜き用の空隙 14を構成して 、る。ギヤッ プスペース確保用部材 13の形状は、図 7 (b)に示すように柱状でもよいし、図 7 (c)に 示すように樽状でもよい。
[0025] 上述した例にぉ 、て、ギャップスペース確保用部材 13は、連続であっても不連続 であってもよぐ形状も壁状、ライン状、柱状、球状、折れ線状などどのような形状であ つてもよい。また、ギャップスペース確保用部材 13は、フォトリソ法で隔壁 4と同じ材料 で、隔壁 4と同時に形成しても、そうでなくてもよい。隔壁形成後にフォトリソ法で形成 してもよいし、別の方法 (例えば、柱状や駒状部材を配置する)で形成してもよい。
[0026] 以下、本発明の情報表示用パネルを構成する各部材について説明する。
[0027] 隔壁 4については、隔壁の高さや幅は表示にかかわる表示媒体の種類により適宜 最適設定され、一概には限定されないが、隔壁の幅は 2〜: LOO /z m 好ましくは 3〜5 0 μ mに、隔壁の高さは 10〜500 μ m、好ましくは 10〜200 μ mに調整される。隔壁 形状は、図 8に示すように、ライン形状 (波形ライン形状、ジグザグライン形状も含む) や四角形状、三角形形状、六角形状、円形状などいずれであってもよぐ隔壁配置 は格子状配置、ハ-カム配置、網状配置などいずれであってもよい。また、表示面側 力 見える隔壁断面部分に相当する部分(隔壁の幅によって形成されるセルの枠部 の面積)はできるだけ小さくした方が良ぐ表示画像の鮮明さが増す。
[0028] 基板については、少なくとも一方の基板 (前面基板)は情報表示用パネル外側から 表示媒体の色が確認できる透明な基板 2であり、可視光の透過率が高くかつ耐熱性 の良い材料が好適である。基板 1は透明でも不透明でもカゝまわない。基板材料を例 示すると、ポリエチレンテレフタレート、ポロエチレンナフタレート、ポリエーテルサルフ オン、ポリエチレン、ポリカーボネート、ポリイミド、アクリルなどのポリマーシートや、金 属シートのように可とう性のあるもの、および、ガラス、石英などの可とう性のない無機 シートが挙げられる。基板の厚みは、 2〜5000 111カ 子ましく、さらに 5〜2000 /ζ πι が好適であり、薄すぎると、強度、基板間の間隔均一性を保ちに《なり、 5000 より厚いと、薄型情報表示用パネルとする場合に不都合がある。
[0029] 基板上に電極を配置する場合については、視認側であり透明である必要のある表 示面側基板 2に設ける電極 6は、透明かつパターン形成可能である導電性材料で形 成され、アルミニウム、銀、ニッケル、銅、金等の金属類や ITO、酸化インジウム、導 電性酸化錫、導電性酸化亜鉛等の導電金属酸化物類、ポリア-リン、ポリピロール、 ポリチォフェンなどの導電性高分子類が例示され適宜、適宜選択して用いられる。電 極の形成方法としては、上記例示の材料をスパッタリング法、真空蒸着法、 CVD (ィ匕 学蒸着)法、塗布法等で薄膜状に形成する方法や、導電剤を溶媒や合成樹脂バイ ンダ一に混合して塗布したりする方法が用いられる。なお、電極厚みは、導電性が確 保でき光透過性に支障がなければ良ぐ 3〜: LOOOnm、好ましくは 5〜400nm力 子 適である。背面側基板 1に設ける電極 5の材質や厚みなどは上述した電極 6と同様で あるが、透明である必要はない。なお、この場合の外部電圧入力は、直流あるいは交 流を重畳しても良い。
[0030] 次に、本発明の情報表示用パネルで表示媒体として例えば用いる粉流体につ!、て 説明する。なお、本発明の表示媒体としての粉流体の名称については、本出願人が 「電子粉流体 (登録商標):登録番号 4636931」の権利を得て 、る。
[0031] 本発明における「粉流体」は、気体の力も液体の力も借りずに、自ら流動性を示す、 流体と粒子の特性を兼ね備えた両者の中間状態の物質である。例えば、液晶は液 体と固体の中間的な相と定義され、液体の特徴である流動性と固体の特徴である異 方性 (光学的性質)を有するものである(平凡社:大百科事典)。一方、粒子の定義は 、無視できるほどの大きさであっても有限の質量をもった物体であり、重力の影響を 受けるとされている(丸善:物理学事典)。ここで、粒子でも、気固流動層体、液固流 動体という特殊状態があり、粒子に底板から気体を流すと、粒子には気体の速度に 対応して上向きの力が作用し、この力が重力とつりあう際に、流体のように容易に流 動できる状態になるものを気固流動層体と呼び、同じぐ流体により流動化させた状 態を液固流動体と呼ぶとされて 、る(平凡社:大百科事典)。このように気固流動層体 や液固流動体は、気体や液体の流れを利用した状態である。本発明では、このよう な気体の力も、液体の力も借りずに、自ら流動性を示す状態の物質を、特異的に作り 出せることが判明し、これを粉流体と定義した。
[0032] すなわち、本発明における粉流体は、液晶(液体と固体の中間相)の定義と同様に 、粒子と液体の両特性を兼ね備えた中間的な状態で、先に述べた粒子の特徴である 重力の影響を極めて受け難ぐ高流動性を示す特異な状態を示す物質である。この ような物質はエアロゾル状態、すなわち気体中に固体状もしくは液体状の物質が分 散質として安定に浮遊する分散系で得ることができ、本発明の情報表示用パネルで 固体状物質を分散質とするものである。
[0033] 本発明の情報表示用パネルは、少なくとも一方が透明な、対向する基板間に、表 示媒体として例えば、気体中に固体粒子が分散質として安定に浮遊するエアロゾル 状態で高流動性を示す粉流体を封入するものであり、このような粉流体は、小さな電 界の力でクーロン力などにより容易に安定して移動させることができる。
本発明に表示媒体として例えば用いる粉流体とは、先に述べたように、気体の力も 液体の力も借りずに、自ら流動性を示す、流体と粒子の特性を兼ね備えた両者の中 間状態の物質である。この粉流体は、特にエアロゾル状態とすることができ、本発明 の情報表示用パネルでは、気体中に固体状の物質が分散質として比較的安定に浮 遊する状態で用いられる。
[0034] 次に、本発明の情報表示用パネルにお!、て表示媒体を構成する表示媒体用粒子
(以下、粒子ともいう)について説明する。表示媒体用粒子は、そのまま該表示媒体 用粒子だけで構成して表示媒体としたり、その他の粒子と合わせて構成して表示媒 体としたり、粉流体となるように調整、構成して表示媒体としたりして用いられる。 粒子には、その主成分となる樹脂に、必要に応じて、従来と同様に、荷電制御剤、 着色剤、無機添加剤等を含ますことができる。以下に、榭脂、荷電制御剤、着色剤、 その他添加剤を例示する。
[0035] 榭脂の例としては、ウレタン榭脂、ウレァ榭脂、アクリル榭脂、ポリエステル榭脂、ァ クリルウレタン榭脂、アクリルウレタンシリコーン榭脂、アクリルウレタンフッ素榭脂、ァ クリルフッ素榭脂、シリコーン榭脂、アクリルシリコーン榭脂、エポキシ榭脂、ポリスチレ ン榭脂、スチレンアクリル榭脂、ポリオレフイン榭脂、プチラール榭脂、塩化ビニリデン 榭脂、メラミン榭脂、フエノール榭脂、フッ素榭脂、ポリカーボネート榭脂、ポリスルフォ ン榭脂、ポリエーテル榭脂、ポリアミド榭脂等が挙げられ、 2種以上混合することもで きる。特に、基板との付着力を制御する観点から、アクリルウレタン榭脂、アクリルシリ コーン榭脂、アクリルフッ素榭脂、アクリルウレタンシリコーン榭脂、アクリルウレタンフ ッ素榭脂、フッ素榭脂、シリコーン榭脂が好適である。
[0036] 荷電制御剤としては、特に制限はな 、が、負荷電制御剤としては例えば、サリチル 酸金属錯体、含金属ァゾ染料、含金属 (金属イオンや金属原子を含む)の油溶性染 料、 4級アンモ-ゥム塩系化合物、力リックスアレンィ匕合物、含ホウ素化合物(ベンジ ル酸ホウ素錯体)、ニトロイミダゾール誘導体等が挙げられる。正荷電制御剤としては 例えば、ニグ口シン染料、トリフエ-ルメタン系化合物、 4級アンモ-ゥム塩系化合物、 ポリアミン榭脂、イミダゾール誘導体等が挙げられる。その他、超微粒子シリカ、超微 粒子酸化チタン、超微粒子アルミナ等の金属酸化物、ピリジン等の含窒素環状化合 物及びその誘導体や塩、各種有機顔料、フッ素、塩素、窒素等を含んだ榭脂等も荷 電制御剤として用いることもできる。
[0037] 着色剤としては、以下に例示するような、有機または無機の各種、各色の顔料、染 料が使用可能である。
[0038] 黒色着色剤としては、カーボンブラック、酸化銅、二酸ィ匕マンガン、ァ-リンブラック 、活性炭等がある。
青色着色剤としては、 C. I.ビグメントブルー 15 : 3、 C. I.ビグメントブルー 15、紺 青、コバルトブルー、アルカリブルーレーキ、ビクトリアブルーレーキ、フタロシア-ン ブルー、無金属フタロシアニンブルー、フタロシアニンブルー部分塩素化物、ファー ストスカイブルー、インダンスレンブルー BC等がある。
赤色着色剤としては、ベンガラ、カドミウムレッド、鉛丹、硫化水銀、カドミウム、パー マネントレッド 4R、リノールレッド、ピラゾロンレッド、ウォッチングレッド、カルシウム塩 、レーキレッド D、ブリリアントカーミン 6B、ェォシンレーキ、ローダミンレーキ B、ァリザ リンレーキ、ブリリアントカーミン 3B、 C. I.ビグメントレッド 2等がある。
[0039] 黄色着色剤としては、黄鉛、亜鉛黄、カドミウムイェロー、黄色酸化鉄、ミネラルファ 一ストイェロー、ニッケノレチタンイェロー、ネーブノレイエロー、ナフトーノレイェロー S、 ノヽンザイェロー G、ハンザイェロー 10G、ベンジジンイェロー G、ベンジジンイェロー GR、キノリンイェローレーキ、パーマネントイェロー NCG、タートラジンレーキ、 C. I. ビグメントイエロー 12等がある。 緑色着色剤としては、クロムグリーン、酸ィ匕クロム、ビグメントグリーン B、 C. I.ピグメ ントグリーン 7、マラカイトグリーンレーキ、フアイナノレイェローグリーン G等がある。 橙色着色剤としては、赤色黄鉛、モリブデンオレンジ、パーマネントオレンジ GTR、 ピラゾロン才レンジ、ノ ノレカン才レンジ、インダンスレンブリリアント才レンジ RK:、ベン ジジン才レンジ G、インダンスレンブリリアント才レンジ GK、 C. I.ピグメント才レンジ 3 1等がある。
紫色着色剤としては、マンガン紫、ファーストバイオレット B、メチルバイオレットレー キ等がある。
白色着色剤としては、亜鉛華、酸化チタン、アンチモン白、硫ィ匕亜鉛等がある。
[0040] 体質顔料としては、ノ ライト粉、炭酸バリウム、クレー、シリカ、ホワイトカーボン、タル ク、アルミナホワイト等がある。また、塩基性、酸性、分散、直接染料等の各種染料と して、ニグ口シン、メチレンブルー、ローズベンガル、キノリンイェロー、ウルトラマリン ブルー等がある。
[0041] 無機系添加剤の例としては、酸化チタン、亜鉛華、硫化亜鉛、酸化アンチモン、炭 酸カルシウム、鉛白、タルク、シリカ、ケィ酸カルシウム、アルミナホワイト、カドミウムィ エロー、カドミウムレッド、カドミウムオレンジ、チタンイェロー、紺青、群青、コバルトブ ルー、コバルトグリーン、コバルトバイオレット、酸化鉄、カーボンブラック、マンガンフ エライトブラック、コバルトフェライトブラック、銅粉、アルミニウム粉などが挙げられる。 これらの顔料および無機系添加剤は、単独であるいは複数組み合わせて用いるこ とができる。このうち特に黒色顔料としてカーボンブラック力 白色顔料として酸化チ タンが好ましい。
[0042] また、本発明の粒子は平均粒子径 d(0.5)力 0. 1〜20 μ mの範囲であり、均一で 揃って 、ることが好ま 、。平均粒子径 d(0.5)がこの範囲より大き 、と表示上の鮮明さ に欠け、この範囲より小さいと粒子同士の凝集力が大きくなりすぎるために表示媒体 としての移動に支障をきたすようになる。
[0043] 更に本発明では、各粒子の粒子径分布に関して、下記式に示される粒子径分布 Sp anを 5未満、好ましくは 3未満とする。
Span= (d(0.9)-d(0.1)) /d(0.5) (但し、 d(0.5)は粒子の 50%がこれより大きぐ 50%がこれより小さいという粒子径を mで表した数値、 d(0.1)はこれ以下の粒子の比率が 10%である粒子径を/ z mで表し た数値、 d(0.9)はこれ以下の粒子が 90%である粒子径を/ z mで表した数値である。 ) Spanを 5以下の範囲に納めることにより、各粒子のサイズが揃い、均一な表示媒体 としての移動が可能となる。
[0044] さらにまた、各粒子の相関について、使用した粒子の内、最大径を有する粒子の d( 0.5)に対する最小径を有する粒子の d(0.5)の比を 50以下、好ましくは 10以下とするこ とが肝要である。たとえ粒子径分布 Spanを小さくしたとしても、互いに帯電特性の異な る粒子が互いに反対方向に動くので、互いの粒子サイズが近ぐ互いの粒子が当量 ずつ反対方向に容易に移動できるようにするのが好適であり、それがこの範囲となる
[0045] なお、上記の粒子径分布および粒子径は、レーザー回折 Z散乱法などから求める ことができる。測定対象となる粒子にレーザー光を照射すると空間的に回折 Z散乱 光の光強度分布パターンが生じ、この光強度パターンは粒子径と対応関係があるこ とから、粒子径ぉよび粒子径分布が測定できる。
ここで、本発明における粒子径および粒子径分布は、体積基準分布から得られた ものである。具体的には、 Mastersizer2000(Malvern Instruments Ltd.)測定機を用い て、窒素気流中に粒子を投入し、付属の解析ソフト (Mie理論を用いた体積基準分布 を基本としたソフト)にて、粒子径および粒子径分布の測定を行なうことができる。
[0046] 表示媒体に用いる粒子の帯電量は当然その測定条件に依存するが、情報表示用 パネルにおける表示媒体に用いる粒子の帯電量はほぼ、初期帯電量、隔壁との接 触、基板との接触、経過時間に伴う電荷減衰に依存し、特に表示媒体に用いる粒子 の帯電挙動の飽和値が支配因子となって 、ると 、うことが分かった。
[0047] 本発明者らは鋭意検討の結果、ブローオフ法において同一のキャリア粒子を用い て、表示媒体に用いる粒子の帯電量測定を行うことにより、表示媒体に用いる粒子の 適正な帯電特性値の範囲を評価できることを見出した。
[0048] 更に、本発明のパネルを粒子群や粉流体等の表示媒体を用いる乾式の情報表示 用パネルに適用する場合において、基板間の表示媒体を取り巻く空隙部分の気体 の管理が重要であり、表示安定性向上に寄与する。具体的には、空隙部分の気体の 湿度について、 25°Cにおける相対湿度を 60%RH以下、好ましくは 50%RH以下とす ることが重要である。
この空隙部分とは、図 l (a)、(b)〜図 3 (a)、(b)において、対向する基板 1、基板 2 に挟まれる部分から、電極 5、 6 (基板内側に電極を設ける場合)、表示媒体 (粒子群 あるいは粉流体) 3の占有部分、隔壁 4の占有部分 (隔壁を設けた場合)、情報表示 用パネルのシール部分を除 、た、 V、わゆる表示媒体が接する気体部分を指すものと する。
空隙部分の気体は、先に述べた湿度領域であれば、その種類は問わないが、乾燥 空気、乾燥窒素、乾燥アルゴン、乾燥へリウム、乾燥二酸化炭素、乾燥メタンなどが 好適である。この気体は、その湿度が保持されるように情報表示用パネルに封入する ことが必要であり、例えば、表示媒体の充填、情報表示用パネルの組み立てなどを 所定湿度環境下にて行い、さらに、外力 の湿度侵入を防ぐシール材、シール方法 を施すことが肝要である。
[0049] 本発明の情報表示用パネルにおける基板と基板との間隔は、表示媒体が移動でき て、コントラストを維持できればよいが、通常10〜500 111、好ましくは 10〜200 /ζ πι に調整される。
表示媒体に粒子群または粉流体を用いる場合、対向する基板間の空間における 表示媒体の体積占有率は 5〜70%が好ましぐさらに好ましくは 5〜60%である。 70 %を超える場合には表示媒体の移動の支障をきたし、 5%未満の場合にはコントラス トが不明確となり易い。
産業上の利用可能性
[0050] 本発明の情報表示用パネルは、ノートパソコン、 PDA,携帯電話、ハンディターミナ ル等のモパイル機器の表示部、電子ブック、電子新聞等の電子ペーパー、看板、ポ スター、黒板等の掲示板、電卓、家電製品、自動車用品等の表示部、ポイントカード 、 ICカード等のカード表示部、電子広告、電子 POP、電子値札、電子棚札、電子楽 譜、 RF— ID機器の表示部などに好適に用 、られる。

Claims

請求の範囲
[1] 少なくとも一方が透明な対向する 2枚の基板間に、少なくとも 1種類以上の粒子力 構成される少なくとも 1種類以上の光学的反射率および帯電性を有する表示媒体を 封入し、表示媒体に電界を付与することによって、表示媒体を移動させて情報を表 示する情報表示用パネルにおいて、一方の基板ともう一方の基板との間をシールす るために、パネルの情報表示領域の外縁部に設けたシール剤配置部に対し、外周 側または内周側の少なくともどちらか一方の側にギャップスペース確保用部材を形成 したことを特徴とする情報表示用パネル。
[2] 前記ギャップスペース確保用部材をシール剤配置部の内周側に設ける場合の位 置が、前記情報表示領域にはかからないことを特徴とする請求項 1に記載の情報表 示用パネル。
[3] 前記ギャップスペース確保用部材力 ライン形状であることを特徴とする請求項 1に 記載の情報表示用パネル。
[4] 前記ギャップスペース確保用部材が連続体として形成される場合には、ガス透過能 を有するような構造または材料で形成されるものであることを特徴とする請求項 1〜3 の!、ずれか 1項に記載の情報表示用パネル。
[5] 前記ギャップスペース確保用部材が不連続体として形成される場合には、パネルの 情報表示領域の外縁部に設けたシール剤配置部に対する外周側、内周側または両 側の 、ずれに形成される場合であっても、その配置が偏在しな 、ものであることを特 徴とする請求項 1〜4のいずれ力 1項に記載の情報表示用パネル。
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