DK159029B - Magnetisk fremvisningspanel med feltvending - Google Patents

Magnetisk fremvisningspanel med feltvending Download PDF

Info

Publication number
DK159029B
DK159029B DK526980A DK526980A DK159029B DK 159029 B DK159029 B DK 159029B DK 526980 A DK526980 A DK 526980A DK 526980 A DK526980 A DK 526980A DK 159029 B DK159029 B DK 159029B
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
magnetic
fine
parts
particles
dispersion
Prior art date
Application number
DK526980A
Other languages
English (en)
Other versions
DK526980A (da
DK159029C (da
Inventor
Yasuzo Murata
Hiroshi Sato
Original Assignee
Pilot Pen Co Ltd
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 Pilot Pen Co Ltd filed Critical Pilot Pen Co Ltd
Publication of DK526980A publication Critical patent/DK526980A/da
Publication of DK159029B publication Critical patent/DK159029B/da
Application granted granted Critical
Publication of DK159029C publication Critical patent/DK159029C/da

Links

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 
    • G02F1/09Devices 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 magneto-optical elements, e.g. exhibiting Faraday effect
    • G02F1/091Devices 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 magneto-optical elements, e.g. exhibiting Faraday effect based on magneto-absorption or magneto-reflection
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B43WRITING OR DRAWING IMPLEMENTS; BUREAU ACCESSORIES
    • B43LARTICLES FOR WRITING OR DRAWING UPON; WRITING OR DRAWING AIDS; ACCESSORIES FOR WRITING OR DRAWING
    • B43L1/00Repeatedly-usable boards or tablets for writing or drawing
    • B43L1/008Repeatedly-usable boards or tablets for writing or drawing with magnetic action
    • 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 
    • G02F1/17Devices 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 variable-absorption elements not provided for in groups G02F1/015 - G02F1/169
    • G02F1/172Devices 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 variable-absorption elements not provided for in groups G02F1/015 - G02F1/169 based on a suspension of orientable dipolar particles, e.g. suspended particles displays
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F9/00Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements
    • G09F9/30Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements
    • G09F9/37Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements being movable elements
    • G09F9/375Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements being movable elements the position of the elements being controlled by the application of a magnetic field

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Electrochromic Elements, Electrophoresis, Or Variable Reflection Or Absorption Elements (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)
  • Hard Magnetic Materials (AREA)

Description

DK 159029 B
Opfindelsen angår et magnetisk fremvisningspanel af den art, der har to modstående plader, der i det mindste indenfor et fremvisningsområde er transparente eller halvtransparente, og hvor der mellem pladerne er 5 indesluttet en dispersionsvæske, der har en flydegrænse på i det mindste 5.10"5 N/cm2, og som indeholder fine, under magnetfeltpåvirkning udefra vendbare, magnetiske billedpartikler, hvis magnetpoler har hver sin farve, et dispersionsmedium og et ufarvet, finkornet fortyk-10 kelsesmiddel.
I et panel af denne art registreres et ønsket billede ved vending af de fine magnetiske billedpartikler ved hjælp af et magnetisk skriveredskab. Billedet slettes ved at undertrykke farvekontrasten.
15 Sådanne fremvisningspaneler har den ulempe, at de næppe giver den ønskede billedkvalitet, fordi de fine magnetiske partikler tiltrækker hinanden og klumper sig sammen, og fordi de ikke kan vende sig som ønsket.
Med henblik på at overvinde disse vanskeligheder 20 ved at forhindre de fine magnetiske partikler i at klumpe sig sammen blev det foreslået at anvende fine magnetiske partikler, der har svag magnetisering pr. rumenhed. Sådanne fine magnetiske partikler er imidlertid ikke i stand til at sikre tilfredsstillende roter-25 barhed.
Endvidere er det blevet foreslået at anvende en tixotrop dispersionsvæske, der indeholder fine magnetiske partikler. I et magnetisk fremvisningspanel, hvor der anvendes en tixotrop dispersionsvæske, og hvor de 30 fine magnetiske partikler blot er dispergeret i den ti-xotrope væske, er de fine magnetiske partiklers roter-barhed ret svag. Desuden har de fine magnetiske partikler tendens til at dispergeres uensartet i dispersionsvæsken. Som følge heraf kan der ikke opnås et rent bil-35 lede, og det tager for lang tid til at registrere billedet .
2
DK 159029B
Opfindelsen giver anvisning på et magnetisk fremvisningspanel, hvor de ovenfor nævnte ulemper er afhjulpet.
Med henblik herpå er et fremvisningspanel ifølge 5 opfindelsen ejendommeligt ved, at billedpartiklerne udviser et magnetisk remanens-moment i området fra ca.
150 til ca. 7400 Wbrrf2 og en koercitiv kraft på i det mindste ca. 40.000 A/m, at dispersionsvæsken indeholder et overfladeaktivt middel uden fortykningsevne, og at 10 billedpartiklerne er således fordelt i dispersionsvæsken, at der er forøget partikelmængde pr. rumenhed ved panelets fremvisningsflader.
Opfindelsen beror på den erkendelse, at man ud fra den givne værdi for dispersionsvæskens flydegrænse 15 kan opnå et fremvisningspanel med effektiv og tilfredsstillende roterbarhed hos de magnetiske billedpartik-ler. Den nærmere årsag til dette resultat forklares nærmere senere.
Da et fremvisningspanel ifølge opfindelsen giver 20 et billede ved vending af partiklerne, er eksistensen af specifikke betingelser for dispersionsvæskens flydegrænse og for de vendbare billedpartiklers magnetiske remanens-moment og koercitive kraft en afgørende betingelse. Årsagen er, at der kræves, at dispersionsvæsken 25 og billedpartiklerne indbyrdes skal udvise sådanne egenskaber, at partiklerne er i stand til at udøve deres ønskede virkning overalt i væsken, at de ikke af-lejres, at de er i stand til at vende sig, og at de ikke klumper sig sammen. En dispersionsvæske med flyde-30 grænse på mindst 5.10"^ N/cm2 har den egenskab, at den forhindrer de fine magnetiske partikler i at aflejres og klumpe sig sammen, og at den giver disse partikler mulighed for at vende sig, når der påtrykkes et magnetfelt. En sådan egenskab kan ikke opnås med en tixotrop 35 dispersionsvæske.
Med et magnetisk remanens-moment hos billedpartiklerne mindre end ca. 150 Wbm-2 vil reverseringen af
I
3
DK 159029 B
» de magnetiske partikler ikke kunne udføres tilstrækkeligt, uanset hvor meget man justerer flydegrænsen. Med det formål alene at vende billedpartiklerne er det :øn-skeligt, at størrelsen af det magnetiske remanens-mo-5 ment er så stor som muligt. Hvis det magnetiske remanens-moment forøges for meget, klumper billedpartiklerne sig så meget sammen, at de ikke længere dispergeres, og billedfremvisningen ved magnetisk feltvending er gjort umulig. Normalt vil billedpartiklerne klumpe sig 10 fuldstændigt sammen, hvis det magnetiske remanens-moment har en værdi større end ca. 7400 Wbm-2. Det skal bemærkes, at den dispersionsvæske med flydegrænse på mindst 5.10-5 N/cm2, der benyttes i den foreliggende opfindelse, har en magnetisk remanens-egenskab, der er 15 helt forskellig fra egenskaben hos en hvilken som helst, almindelig dispersionsvæske, som forhindrer billedpartiklerne i at klumpe sig sammen. Hvis billedpar-tiklernes magnetiske remanens-moment overstiger ca.
7400 Wbm-2, vil selv en dispersionsvæske med flydegræn-20 se på mindst 5.10-5 N/cm2 være ude af stand til at forhindre sammenklumpning af billedpartiklerne, med det resultat at det billede, der opnås ved vending af partiklerne, bliver noget uklart. Det magnetiske remanensmoment hos billedpartiklerne bør derfor ikke overstige 25 ca. 7400 Wbm-2.
Da opfindelsen udfører fremvisningen af et billede ved rotation af billedpartiklerne, er roterbarhe-den ikke det eneste krav til billedpartiklerne. Reverseringen af billedpartiklerne kan finde sted på for-30 skellige måder. Den ene måde går ud på, at magnetpoler af given polaritet på billedpartiklerne ikke får lov til at dreje til en position parallel med panelets fremvisningsflade. En anden måde går ud på at lade magnetpolerne dreje til denne position, og en tredje måde 35 går ud på at dreje magnetpolerne mere end 180°, hvorved de til sidst opstilles i uregelmæssige positioner. Hvad 4
DK 159029B
angår billedklarheden har forsøgene vist, at magnetpolerne på billedpartiklerne, der danner billedet, bør standses efter en rotation på 180°, således at de placerer sig i en position parallel med panelets fremvis-5 ningsflade. Når rotationsvinklen overstiger eller er mindre end 180°, kommer de relevante magnetpoler ikke i position parallel med fremvisningsfladen og kan derfor ikke give et klart billede.
Med henblik på at standse rotationen af sådanne 10 magnetpoler nøjagtigt i den ønskede stilling skal bil-ledpartiklernes magnetiske remanensmoment og dispersionsvæskens tærskelværdi indbyrdes udvise specifikke egenskaber. Den magnetiske reversering kan hensigtsmæssigt kun udføres, og de relevante magnetpoler på par-15 tiklerne kun give et klart billede på panelets fremvisnings flade, når panelet anvender en dispersionsvæske med flydegrænse på mindst 5.10-5 N/cm2, og når de fine magnetiske billedpartikler har et magnetisk remanensmoment i området fra ca. 150 til ca. 7400 wbm~2.
20 I henhold til opfindelsen er det også nødven digt, at" billedpartiklerne har en koercitiv kraft på mindst 40.000 A/m.
Hvis billedet kun dannes ved flydning og sedimentering af billedpartiklerne behøver den koercitive 25 kraft ikke at overstige en værdi på 40.000 A/m, og den kan have en meget lavere værdi. Når magnetpolerne på partiklerne vendes skal den koercitive kraft overstige 40.000 A/m. Når den koercitive kraft er mindst 40.000 A/m, orienteres de modstående poler på billedpartikler-30 ne tilfældigt i forhold til panelets fremvisningsflade, og de relevante magnetpoler, der benyttes til billeddannelse, kommer ikke til at ligge i et plan parallelt med fremvisningsfladen, med det resultat at fremvisningspanelet ikke giver et klart billede.
35 Af det foregående fremgår det, at en perfekt re versering af partiklerne kan opnås, når den koercitive
DK 159029 B
5 kraft overstiger 40.000 A/m. Hvis den koercitive kraft overstiger 64.000 A/m, har man den yderligere fordel, at uanset hvor stor magnetkraften fra det yderfelt, der påtrykkes til billeddannelse, er de fine, vendbare ma-5 gnetiske billedpartikler upåvirkede af magnetkraften.
Opfindelsen skal nu forklares nærmere under henvisning til den skematiske tegning, hvor fig. 1 viser en graf, der angiver den kraftafhængige forskydning i tilknytning til en forklaring på 10 betydningen af flydegrænsen for et magnetisk fremvisningspanel ifølge opfindelsen, fig. 2 et snit gennem en foretrukken udførelsesform for et magnetisk fremvisningspanel ifølge opfindelsen, 15 fig. 3 i større målestok et perspektivisk bille de, der viser formen af en af de fine magnetiske partikler, der anvendes i det i fig. 2 viste magnetiske fremvisningspanel, fig. 4-7 snitbilleder, der viser andre foretruk-20 ne udførelsesformer for det magnetiske fremvisningspanel ifølge opfindelsen, fig. 8-12 planbilleder af dele af multicelle-strukturer til brug i et magnetisk fremvisningspanel ifølge opfindelsen, 25 fig. 13-17 detaljer af magnetiske skrivepenne til brug i forbindelse med et magnetisk fremvisningspanel ifølge opfindelsen, og fig. 18 en graf, der viser relationen mellem det magnetiske remanens-moment og flydegrænsen hos et ma-30 gnetisk fremvisningspanel ifølge opfindelsen.
Pig. 2 viser et magnetisk fremvisningspanel, der opnås ved påfyldning med en dispersionsvæske 2 mellem en transparent frontplade 3 og en bagplade 1, hvorpå der med kantlister eller med et klæbemiddel 5 foreta-35 ges forsegling langs de modsvarende· kanter af de to plader. Dispersionsvæsken 2 indeholder fine magneti- 6
DK 159029 B
ske partikler som vist ved 4 i fig. 3. De fine magnetiske partikler 4 består af et sort lag 4a, der indeholder et magnetisk substrat og en hvidt lag 4b, der er påført det sorte lag. De magnetiske partikler 4 5 magnetiseres, således at magnetpolerne af en given polaritet peger i den retning, der er angivet ved pilen.
Fig. 4 viser et magnetisk fremvisningspanel, der mellem pladerne 1 og 3 ~ har en multicellestruktur 6 med et antal skillevægge, der hver for sig afgrænser 1 o separate celler og tilsammen er ud i ét med pladen 1, idet den åbne side af cellerne lukkes til ved påsætning af pladen 3 og efterfølgende påfyldning af det indre rum i cellerne med dispersionsvæske 2.
Fig. 5 viser et magnetisk fremvisningspanel, der 15 består af to plader 1 og 3 og en mellemliggende mul-ticellestruktur 6 med et antal separate recesser, der danner separate celler og tilsammen er ud i ét med pladen 1, idet den åbne side af cellerne lukkes til ved hjælp af pladen 3, hvorpå det indre rum i cellerne 20 fyldes med dispersionsvæske 2.
Fig. 6 viser et magnetisk fremvisningspanel, der består af to plader 1 og 3 og en mellemliggende multicellestruktur 6, der består af et antal celleplader med gennemgående huller, der danner separate celler, 25 idet de åbne sider af cellerne lukkes til ved hjælp af pladerne 1 og 3, hvorpå det indre rum i cellerne fyldes med dispersionsvæske - 2.
Fig. 7 viser et magnetisk fremvisningspanel, der opnås ved mellem pladerne 1 og 3 at anbringe en mul-30 ticellestruktur 6, dér består af et antal celleplader, der definerer gennemgående huller, der udgør separate celler, og ved at forbinde cellepladerne med bunden af en i den centrale del af pladen 1 tilvejebragt fordybning, og ved derefter at forbinde kanten 7 af pla-35 den 1 og de åbne sider af cellerne med pladen 3, hvorpå det indre rum i cellerne fyldes med dispersionsvæske 2.
DK 159029 B
7
Den ovenfor beskrevne multicellestruktur 6 kan have bicelleform som vist ved 6a i fig. 8 eller form som sammensatte kvadratiske felter som vist ved 6b i fig. 9. Den kan også have prosenkumform som vist ved 5 6e i fig. 10, hvilket opnås ved parallel sammenstilling af korrugerede plader 6c og fastgørelse af toppene 6d på den ene plade 6c til de modsvarende punkter 6d på nabopladen. Den kan også have form som en sammensætning af trekantformede celler som vist ved 10 6f i fig. 11, eller en rektangulær sammensætning af cirkulære celler som vist ved 6g i fig. 12.
Fig. 13-17 viser eksempler på magnetiske skrivepenne til brug i kombination med det magnetiske fremvisningspanel ifølge opfindelsen. Fig. 13 viser en ma-15 gnetisk skrivepen 8 på et håndgreb 9. Fig. 14 viser en slettemagnet, der består af et håndgreb 10 og magneter 11· og 12 med kontaktkanter af indbyrdes modsat polaritet på de modstående sider af håndgrebet. Fig. 15 viser en magnetisk skrivepen med cylindrisk kontakt-20 punkt 8a. Fig. 16 viser en magnetisk skrivepen med rundtgående kontaktflade 8b.
inden der skrives på panelet, bestryges ydersiden af panelets frontplade 3 med slettemagneten li, således at alle de fine magnetiske partikler 4, hvis 25 ene magnetpol eksempelvis er hvid, rettes mod pladen 3. Derefter føres den magnetiske skrivepen 8 hen over pladen 3, således at der på pladen 1 eller på pladen 3 af det magnetiske fremvisningspanel tegnes streger på grund af det magnetfelt, der når frem til de magne-30 tiske partikler, der falder sammen med pennens bevægelsesbane, således at det kun er disse magnetiske partikler, der vendes, og deres pol, der har en anden farve f.eks. sort, vender mod pladen 3. På denne måde vil der tegnes sorte linier på hvid baggrund. Ved gentagel-35 se af denne procedure kan man gentagne gange tegne og slette et billede.
8
DK 159029B
På det samme magnetiske fremvisningspanel kan man tegne hvide linier på sort baggrung, efter at man har ført slettemagneten 12 hen over panelets frontplade, og når man anvender en magnetisk skrivepen, der 5 ved kontaktspidsen har en magnet pol af modsat polaritet i forhold til polariteten på den skrivepen 8, med hvilken man som ovenfor beskrevet har tegnet streger.
Om ønsket kan det magnetiske fremvisningspanel laves om til ',GO"-spil, hvis én af pladerne formes med 10 linier, der skærer hinanden. I så fald vil panelet bruges i kombination med de i fig. 15 og 16 viste skrivepenne .
Ellers kan det magnetiske fremvisningspanel ændres til en variant af "GO"-spillet, hvor panelet lige-15 ledes har linier, der skærer hinanden, og anvendes i kombination med de magnetiske skrivepenne ifølge fig.
15 og 16, og den magnetiske skrivepen ifølge fig. 17, dvs. den pen, der er udformet med en rundgående væg omkring det cylindriske kontaktpunkt 8c og en rundgåen-20 de magnet 8d af polaritet modsat kontaktpunktet 8c.
Ved hjælp af disse penne kan en cirkel, der tegnes ved hjælp af den magnetiske skrivepen ifølge fig. 15, ændres til en såkaldt ''blank" cirkel ved anbringelse af spidsen af den magnetiske skrivepen ifølge fig. 17 over 25 førstnævnte cirkel.
Det er hensigtsmæssigt at forøge dispersionsvæskens flydegrænse i proportion med forøgelsen af bil-ledpartiklernes magnetiske remanens-moment. Den mest hensigtsmæssige flydegrænse falder inden for zonen oven 30 i de linier, der forbinder punkterne a, b og c i grafen i fig. 18. Selv om tærskelværdien falder inden for zonen under linierne a, b, c, kan der stadigvæk opnås et billede, så længe tærskelværdien ikke er mindre end 5.10-5 N/cm2. Man foretrækker værdier oven over disse 35 linier, fordi de fine, vendbare magnetiske billedpar-tiklers tilbøjelighed til at klumpe sig sammen vokser i
DK 159029 B
9 proportion med forøgelsen af det magnetiske remanensmoment, og sammenklumpningen kan bedre forhindres ved forøgelse af dispersionsvæskens flydegrænse.
Det magnetiske remanens-moment og den koercitive 5 kraft for de fine magnetiske partikler i den foreliggende opfindelse kan bestemmes som angivet nedenfor under anvendelse af et vibrationsmagnetometer (Model VSMP-1 fra firmaet Toei Kogyo Co., Ltd.). En målebeholder med låg (A) og selve beholderen (B) som defineret 10 nedenfor fyldes med en given mængde af fine mangetiske partikler, og målebeholderen udsættes for det magnetfelt, der tilvejebringes af magnetometeret, og man registrerer prøvens hysterese-kurve på instrumentets XY-skriver. Prøvens magnetiske remanens-moment kalkuleres 15 på grundlag af hysteresekurven, og det magnetiske remanens-moment pr. vægtenhed bestemmes ved at dele den beregnede værdi med den totale vægt i gram af de i målebeholderen værende fine magnetiske partikler.
(A) . Låget af akrylharpiks består af en skive 20 med tykkelse på l mm og diameter på 6 mm og en ringformet pakning med højde på 0,5 mm og inderdiameter på 5 mm på den ene side af skiven.
(B) . Den med bund udformede cylindriske beholder består af akrylharpiks og har en yderdiameter på 6 mm, 25 en længde på 5,5 mm, og den har et indre rum med diameter på 5 mm og dybde på 5,2 mm.
Flydegrænsen for den flydende dispersion af fine magnetiske partikler kan bestemmes ved en direkte metode som beskrevet nedenfor under anvendelse af et Brook-30 field Type-BL viscosimeter (fra firmaet Tokyo Keiki Co., Ltd.). Med viscosimeterets rotor neddyppet i en prøve.af dispersionsvæske bringes dispersionsvæsken til at dreje om rotoren ved en meget lav hastighed på 0,2 omdrejninger pr. minut, uden rotation af rotoren. Dis-35 persionsvæskens rotationsbevægelse fremkalder på rotoren et resulterende drejemoment, der påvirker rotorens 10
DK 159029 B
fjeder. Når drejningen af rotoren når en vis vinkel, er der begyndende glidning mellem dispersionsvæsken og rotoren. Flydegrænsen i prøven af dispersionsvæske kalkuleres ved, at man aflæser rotorens vinkel på det 5 tidspunkt, hvor der opstår glidning, og sammenligner den aflæste værdi med torsionskonstanten for rotorens fjeder, under hensyntagen til rotorens form og tilgængelige areal. Omsætningsformlerne er som følger:
Rotor nr. Flydegrænse 10 Rotor nr. 1 0,1680
Rotor nr. 2 0,8400
Rotor nr. 3 3,3600 I formlerne betegner 0 den aflæste værdi for torsionsvinklen.
15 ved udformning af det magnetiske fremvisningspa nel ifølge opfindelsen, hvori den flydende dispersion er indesluttet mellem to modstående plader, og selv om afstanden mellem disse to plader hensigtsmæssigt vælges i afhængighed af den planlagte anvendelse af panelet, 20 bør denne afstand fortrinsvis være af størrelsesordenen 0,5 mm til 20 mm, således at der kan registreres klart synlige billeder med kraftig farvekontrast, og at billederne nemt kan slettes. Den optimale afstand er i området fra 0,5 til 2 mm.
25 Af de to modstående plader, der danner fremvis ningspanelets rum, er den plade, igennem hvilken det i den flydende dispersion tilvejebragte billede skal ses, fortrinsvis transparent, men den kan også være gennemskinnelig alt efter, hvad panelet skal bruges til. Den-30 ne plade kan derfor bestå af plastmateriale eller glas.
Den anden plade behøver ikke at være transparent og kan bestå af forskellige typer plastmateriale, glas eller metal. Det plastmateriale eller glas, der anvendes til pladen, kan eventuelt være farvet. Det bemærkes, at det 35 er vigtigt at sørge for, at den dispersionsvæske, der er indesluttet mellem de to modstående plader, skal
DK 159029 B
11 » forhindres i at kunne sive ud. Med henblik herpå kan åbningen mellem de modsvarende kanter af de to modstående plader lukkes ved hjælp af en lukkeplade eller fyldes med klæbemateriale eller forsegles ved sammen-5 smeltning. Som en anden mulighed kan det magnetiske fremvisningspanel dannes ved kombination af en plade, som placeres an mod en anden plade, som består af et antal separate, gennemgående celler, hvorpå cellerne fyldes med dispersionsvæske, hvorpå panelets anden pla-10 de forbindes med den anden side af multicelleplåden.
Der kan også anvendes en anden struktur, hvori den flydende dispersion forsegles i et antal celler, der er tilvejebragt adskilt fra hinanden i en plade, hvorpå en anden yderplade forbindes med multicelleplåden. Et så-15 dant magnetisk fremvisningspanel med celler har en meget stabil struktur og lang levetid under ret hårde driftsbetingelser i relation til paneler, som ikke har multicellestruktur. Cellerne kan have cirkuler eller polygonal form. Kontinuiteten i det viste billede redu-20 ceres med voksende tykkelse af væggene mellem de individuelle celler. Denne tykkelse bør derfor ikke være mere end 0,5 mm.
Det her anvendte udtryk "fine magnetiske partikler med modsatte magnetpoler med hver sin farve" skal 25 forstås således, at det omfatter såvel de partikler, hvis modsatte magnetpoler har hver sin farve, som de partikler, hvor det kun er den ene magnetpol af én given polaritet, der er farvet. Dette skyldes det forhold, at den magnetiske vending kan frembringe den 30 fornødne farvekontrast til billedfremvisning, så længe det tilvejebragte mønster af reverserende magnetpoler har en anden farve end den baggrundszone, hvor magnetpolerne ikke har vendt sig.
Som magnetisk materiale vil man fortrinsvis an-35 vende ferrit eller forbindelser af sjældne jordarter og kobalt eller lignende materialer. Som ferrit kan der
DK 159029B
12 eksempelvis være tale om bariumferrit, strontiumferrit, blyferrit og kobaltferrit, og som sjældne jordarter-kobaltforbindelser kan der være tale om yttriumkobalt, ceriumkobalt, praseodymkobalt og samariumkobalt.
5 De fine magnetiske partikler kan fremstilles ved at tilvejebringe to blandinger med hver sin farve, og hvoraf mindst én indeholder et magnetisk substrat, hvorpå der med disse to blandinger tilvejebringes en sammensat folie af to lag med hver sin farve, hvorpå 10 der til det magnetiske materiale i den sammensatte folie påtrykkes et magnetfelt, hvorved det bibringes et magnetfelt af given størrelse, hvorefter den sammensatte folie deles op i fine partikler. I dette tilfælde er mængden af magnetisk materiale variabel afhængigt af 15 dets særlige type. Sædvanligvis er denne mængde' fra l til 40 vægtprocent af de fine magnetiske partikler, og deres magnetiske remanens-moment ligger i området fra 150 til 7400 WbirT2. j
De fine magnetiske partikler har sædvanligvis en 20 partikelstørrelse i området fra 20 til 500 μ, fortrinsvis 44 til 250 μ.
Som eksempel på magnetiske materialer med koer- I
citiv kraft større end 64.000 A/m kan nævnes kobalthol- i ,· .i dige gammajernoxider og kobaltholdige magnetiter ud , 25 over de ovennævnte ferriter og sjældne jordarters ko- \ baltforbindelser.
Mængden af d.ine magnetiske partikler til brug i dispersionsvæsken skal hensigtsmæssigt være større end fire dele pr. hundrede dele dispersionsmedium, som skal 30 beskrives nedenfor. Årsagen til denne nedre grænse for mængden af fine magnetiske partikler er, at hvis denne mængde falder under denne grænse, vil den mængde af fine magnetiske partikler, der vendes ved hjælp af den i magnetiske skrivepen på panelets fremvisningsflade, ik- |
35 ke være tilstrækkelig til tæt fyldning af den magneti- I
ske skrivepens spor, således at de fremviste bogstaver ;
DK 159029 B
13 . eller billedet kommer til at bestå af diskontinuerte streger.
De tre hovedbestanddele i den flydende dispersion til brug i denne opfindelse er de fine magnetiske 5 partikler, dispersionsmediet og det finkornede fortykkelsesmiddel, som er uopløseligt i dispersionsmediet.
Af disse tre bestanddele kan dispersionsmediet vælges blandt polære dispersionsmidler såsom vand og glykol og ikke-polære dispersionsmidler såsom organiske opløs-10 ningsmidler og olie. Navnlig har aliphatiske kulbrinte-opløsningsmidler af f.eks. iso-paraffintype meget hensigtsmæssige egenskaber som dispersionsmedium.
Som eksempler på fortykkelsesmidler til brug ved dannelse af den flydende dispersion med flydegrænse in-15 den for det ovenfor definerede område ifølge opfindelsen kan nævnes (A) findelt siliciumsyre og findelte silikater såsom siliciumanhydrid, hydreret siliciumsyre, hydreret calciumsilikat, hydreret aluminiumsilikat, pulveriseret siliciumoxid, diatomjord, kaolin, hårdt 20 ler, blødt ler, bentonit og organisk bentonit, (B) pulveriseret aluminiumoxid, (C) findelte calciumcarbonater såsom meget findelt calciumcarbonat, lidt pulveriseret calciumcarbonat og meget findelt pulveriseret aktivt calcium, (D) findelte magnesiumcarbonater såsom hydre-25 ret basisk magnesiumcarbonat, (E) bariumsulfat, (F) benzidingult, (G) olefinpolymere såsom polyethylen, lav molekylvægts polyethylen, polypropylen og lavmolekylvægts polypropylen, (H) copolymere af olefiner med co-polymeriserbare monomere såsom ethylen-vinylacetatcopo-30 lymer, ethylen-ethylacrylatcopolymer og ethylen-umættet organisk syrecopolymer, (I) polyakrylstyrener, (J) voksarter, (K) metalsæber, (L) fedtsyreamider, (M) dex-trinfedtsyreestere, (N) hydroxy-propylcelluloseestere, (O) sucrosefedtsyreestere, (P) acyl-aminosyreestere, 35 (Q) stivelsesfedtsyreestere og (R) dibenzilydensorbi- tol. Disse finkornede fortykkelsesmidler kan anvendes 14
DK 159029 B
separat eller i kombination. Den mængde findelt fortykkelsesmiddel, der skal anvendes, afhænger mere eller mindre af den særlige art dispersionsmedium og det fortykkelsesmiddel, der skal anvendes. Når fortykkelses-5 midlet er til stede i en mængde på ikke mindre end 0,5 vægtprocent beregnet på dispersionsmediet, har den flydende dispersion en flydegrænse på ikke mindre end 5.10"5 N/cm2.
Hvis der blandt de ovennævnte fortykkelsesmidler 10 anvendes olefinpolymer, olefincopolymer, voks, metalsæbe. eller acrylaminostreester eller en blanding af findelt siliciumsyre med mindst ét stof valgt blandt olefinpolymer ene, olefincopolymerene, voks, metalsæber og dextrinfedtestere, vil dispersionsvæskens flydegrænse 15 opretholdes under tilstedeværelse af fremmede stoffer, og den vil give de ønskede resultater med en stor reproducerbarhed. Under fremstillingen af det magnetiske fremvisningspanel er der mulighed for at fremmede stoffer kommer med i den flydende dispersion. Brugen af en 20 blanding af findelt siliciumsyre med mindst ét stof valgt blandt olefinpolymere, olefincopolymere, voks, metalsæber og dextrinfedtsyreestere har den fordel, at dispersionsvæskéns flydegrænse opretholdes, selv om der er uønskede fremmede stoffer til stede.
25 Da tilsætningen af en lille mængde af et over fladeaktivt middel til de ovenfor nævnte hovedbestand- o « dele i den flydende dispersion giver mulighed for justering af flydegrænsen, er en sådan tilsætning af overfladeaktivt middel ønskeligt. Som eksempel på over-30 fladeaktive midler til dette formål kan nævnes sorbi-tanfedtsyreestere, polyoxyethylenalkylethere og poly-xyethylenalkylphenolethere. Af hensyn til en hensigtsmæssig anvendelse i opfindelsen bør det overfladeaktive middel ikke virke fortykkende.
35 Den væske, der anvendes til dispersion af de fi ne magnetiske partikler til brug i opfindelsen, skal
DK 159029B
15 fortrinsvis være transparent, men kan under visse omstændigheder også være gennemskinneligt. Til dette formål kan man vælge et farvet fortykkelsesmiddel såsom bariumsulfat eller benzidingult. Ellers kan den gennem-5 skinnelige væske tilberedes ved tilsætning af et givet farvemiddel, såsom farvestof, pigment eller fluorisere-de farvestof.
Den flydende dispersion, der anvendes i opfindelsen, tilberedes ved kombination af fine magnetiske 10 partikler og et dispersionsmedium med et overfladeaktivt middel og/eller eventuelt et farvemiddel.
Til magnetisk skrivning på det magnetiske fremvisningspanel ifølge opfindelsen kan man anvende en permanentmagnet eller en elektromagnet. Skriveredskabet 15 kan være formet som en magnetisk skrivepen eller et magnetisk stempel, og det kan være monteret glidende på det magnetiske fremvisningspanel.
Idet den magnetiske skrivepen skal have et konstant overfladeareal, der egner sig til det formål, som 20 pennen er beregnet til, bør kontaktfladens diameter sædvanligvis ligge inden for området fra 1 til 3 mm.
Hvis pennen benyttes til at skrive bogstaver, der består af tykke streger, eller som stempel, er kontaktfladen nem at anvende, hvis diameteren falder inden for 25 området fra 10 til 80 mm. Den slettemagnet, der anvendes til at slette billedet, skal have et relativt stort kontaktareal. Denne slettemagnet kan benyttes til total eller delvis sletning af billedet. Når der er to skrivepenne med forskellig polaritet og to slettemagneter 30 med forskellig polaritet, og når de fine magnetiske partiklers modsatte poler er henholdsvis sorte og hvide, kan man opnå et billede af sorte linier på hvid baggrund eller af hvide linier på sort baggrund. Selv om magnetiske skrivepenne og slettemagneter kan produ-35 ceres separat og leveres i kombination med det magnetiske fremvisningspanel, vil de magnetiske skrivepenne 16
DK 1S9029B
og/eller slettemagneterne med hver sin polaritet sædvanligvis være forbundet med hver sin ende af separate håndtag.
Det magnetiske panel ifølge opfindelsen frem-5 stilles ved indelukning af en flydende dispersion mellem modstående plader. En dispersionsvæske med flyde-grænse på ikke mindte end 5.10"5 N/cm2 tilvejebringes ved sammenblanding af fine magnetiske partikler med magnetisk remanens-moment inden for området fra ca. 150 10 til ca. 7.400 Wbm-2 og koercitiv kraft på ikke mindre end 40.000 A/m, et dispersionsmedium og et finkornet fortykkelsesmiddel som hovedbestanddele. Hvad angår fremstillingen af de fine magnetiske partikler, foregår denne ved, at en sammensat folie, der består af to lag 15 og indeholder et magnetisk materiale, som påtrykkes et magnetfelt, pulveriseres i et flydende medium til opnåelse af en partikelstørrelse i området fra 20-500· μ.
Hvis man sørger for pulverisering af den sammensatte folie uden brug af et flydende medium, ville den varme, 20 der opstår ved denne pulverisering, bevirke, at malingen på nogle af de findelte magnetiske partikler klæber sig til malingen på andre magnetiske partikler og tilsmudser dem, således at der er et uklart billede.
I overensstemmelse med opfindelsen pulveriseres 25 den sammensatte folie i et væskemedium, således at man undgår gnidning mellem de enkelte fine magnetiske partikler, og at magnetpolerne herved får en anden farve, således at man opnår et klart billede.
Billedklarheden på fremvisningspanelet forøges 30 ved, at de fine magnetiske partikler i den dispersionsvæske, der er indelukket i rummet mellem de to modstående plader, fordeler sig tæt i en zone ved panelets fremvisningsflade. Af denne grund kan man efter færdigfremstilling af det magnetiske fremvisningspanel opnå 35 hensigtsmæssige resultater, hvis man med en magnet, der skiftevis har nordpoler og sydpoler på den flade, der 17 skal komme i kontakt med panelets fremvisningsflade, bestryger denne fremvisningsflade, således at de i dispersionsvæsken værende fine magnetiske partikler udsættes for et tværgående magnetfelt.
5 Da det magnetiske fremvisningspanel ifølge op findelsen egner sig til klar fremvisning af et billede og komplet sletning af billedet, egner det sig til f.eks. "GO"-spil og til f.eks. fremvisning af indendørs og udendørs sportsresultater eller i svømmehaller eller 10 som legetøjer, undervisningsudstyr, skrivebræt, diverse spillebrætter, husketavle, datafremvisningstavle, skoletavle, støvfri billedtavle, reklametavle, POP-tavle eller undervandsdatatavle under anvendelse af et registrerings- og slettesystem, hvor der ikke bruges blæk 15 til skrivning, og som er fuldstændigt stabilt overfor vandet.
I det følgende angives eksempler på fremvisningspaneler ifølge opfindelsen. Når et stof nævnes, er der tale om vægtdele.
20 Eksempel 1.
En hvid maling tilberedes ved dispersion af 70 dele Tipaque CR-50 (titanium dioxid fra firmaet Ishiha-ra Sangyo K.K.) i 75 dele af en 40% opløsning af Epo-Tohto YD-017 (fast epoxyharpiks fra firmaet Tohto Kasei 25 K.K.) i methylethylketon.
Der tilberedes sort maling ved dispersion af 4,9 dele BP-T (bariumferritpulver fra Toda Kogyo K.K.) og 1,5 dele MA-ll (carbonsort fra Mitsubishi Chemical Industry Co., Ltd.) i 250 dele af en 40% opløsning af 30 Epo-Tohto YD-017 i methylethylketon.
Ved hjælp af en såkaldt "wire bar" påføres den hvide maling overfladen på en 30 μ-tyk polypropylen-film. Det påførte overtræk af hvid maling tørres til en tykkelse på 24 μ. Den sorte maling påføres derefter det 35 hvide overtræk på lignende måde. Det påførte overtræk af sort maling tørres til en tykkelse på 18 μ.
18
DK 159029B
Derefter magnetiseres det sammensatte lag med den sorte side som nordpol og den hvide side som sydpol. De to med hinanden intimt forbundne lag fjernes fra polypropylenfilmen, blandes med vand og pulverise-5 res i et homogeniseringsapparat, indtil der opnås fine, fladeformede magnetiske partikler af størrelse på 44 til 149 μ, hvor de modstående magnetpoler har hver sin farve, nemlig sort og hvid. Partiklerne undersøges for det magnetiske remanens-moment ved hjælp af et magneto-10 meter af prøvevibrationstype, og med målebeholderen fyldt med materiale. Der opnås en værdi på 225 Wbm-2.
Den koercitive kraft er på 208.000 A/m.
Derefter opløses 1.1 dele A-C polyethylen 9 (lav molekylarvægt polyethylen fra Allied Chemical Corp.) 15 ved opvarmning i 98,9 dele Isopar M (isoparaffin-solvent fra Esso Chemical Co.), og den opnåede opløsning afkøles. Der opnås en flydende dispersion ved disper-gering af 4 dele fine magnetiske partikler i 14 dele dispersionsvæske. Ved måling med den direkte metode un-20 der anvendelse af et viscosimeter af B-typen har det vist sig, at denne dispersionsvæske har en flydegrænse på 6.10-5 N/ciff2*.
Derefter fremstilles der et panel bestående af to 0.2 mm tykke glasplader, hvor tre af de fire side-25 kanter forsegles ved hjælp af mellemliggende 1 mm tykke afstandslister af plastmateriale og et klæbemiddel.
Det magnetiske fremvisningspanel opnås ved påfyldning af mellemrummet med flydende dispersion og forsegling af den sidste kant med den samme plastliste 30 og det samme klæbemiddel.
Eksempel 2.
Der tilvejebringes et magnetisk fremvisningspanel på samme måde som angivet i eksempel 1, bortset fra at den sortemaling tilberedes ved dispersion af 15 dele 35 BP-T og 2,5 dele MA-11 i 330 dele 40% opløsning af Epo-Tohto-YD-017 i en methylei^hylketonopløsning. Det sorte
DK 159029 B
19 lag til de fine magnetiske partikler har en tykkelse på 15 p, medens det hvide lag har en tykkelse på 20 μ. De fine magnetiske partikler har et magnetisk remanens-moment på 607 Wbm"2 og en koercitiv kraft på 220.000 A/m, 5 og dispersionsvæsken har en flydegrænse på 6.10"5 N/cm2.
Eksempel 3.
Der tilvejebringes et magnetisk fremvisningspanel på samme måde som angivet under eksempel 1, bortset 10 fra at den sorte maling tilberedes ved dispersion af 9,8 dele BF-T og 0,4 dele MA-11 i 90 dele af en 40% opløsning af Epo-Tohto YD-017 i en methylethylketonopløs-ning. Det sorte lag på de fine magnetiske partikler har en tykkelse på 22 μ, medens det hvide lag har en tyk-15 kelse på 19 μ. De fine magnetiske martikler har et magnetisk remanens-moment på 1400 Wbm-2 og en koercitiv kraft på 222.000 A/m, medens dispersionsvæsken har en flydegrænse på 6.10“5 N/cm2.
Eksempel 4.
20 Der tilvejebringes et magnetisk panel som angi vet under eksempel l, bortset fra at den sorte maling tilberedes ved dispersion af 14,7 dele BF-T og 0,6 MA-11 i 85 dele af en 40% opløsning af Epo-Tohto YD-017 i methylethylketon. Det sorte lag på de fine magnetiske 25 partikler har en tykkelse på 27 μ. De fine magnetiske partikler har et magnetisk remanens-moment på 2250 Wbm2 og en koercitiv kraft på 220.800 A/m, medens dispersionsvæsken har en flydegrænse på 6.10"5 N/cm2.
Eksempel 5.
30 Der tilvejebringes et magnetisk fremvisningspa nel som angivet under eksempel l, bortset fra at den sorte maling tilberedes ved dispersion af 22 dele MC-10 (kobaltindeholdende gammajernoxid fra firmaet Toda Ko-gyo K.K.) og 5 dele MA-11 i 222,5 dele af en 40% opløs-35 ning af Epo-Tohto YD-017 i methylethylketon. Det sorte lag på de fine magnetiske partikler har en tykkelse på 20
DK 159029B
10 μ og det hvide lag en tykkelse på 34 μ. De fine magnetiske partikler hår et magnetisk remanens-moment på 1140 Wbm-2 og en koercitiv kraft på 64.000 A/m, medens dispersionsvæsken har en flydegrænse på 6.10"5 N/cm2.
5 Eksemplerne 6-9 fremgår af følgende tabel.
I eksemplerne 6-9 tilvejebringes de magnetiske fremvisningspaneler på samme måde som i eksempel 1, bortset fra at de her anvendte dispersionsvæsker opnås ved først at tilberede en flydende dispersion af 2 dele 10 Aerosil 200 (fint pulveriseret siliciumsyre fra firmaet Japan Aerosil Co.) og 0,4 dele Aracel 83 (et ikke-ionisk overfladeaktivt middel fra firmaet Kao-Atlas Co.) dispergerede i 97,6 dele Isopar-M, hvorpå der dis-pergeres 4 dele af de opnåede magnetiske partikler i 14 15 dele af ovennævnte opløsning i de samme forhold som angivet i eksemplerne 1-4.
Fine magnetiske partikler 20 Magnetisk Koercitiv Anvendt Flydegrænse remanens- kraft procedure for disper- moment A/m sionsvæsken
Wbm-2 (N/cm2) 25 Eksempel 6 225 208.000 Eksempel 1 14,7 . 10-5
Eksempel 7 607 220.000 Eksempel 2 14,7 . 10-5
Eksempel.8 1400 222.000 Eksempel 3 14,7 . 10“5
Eksempel 9 2250 220.000 Eksempel 4 14,7 . 10-5 30 Eksempel 10.
Der tilvejebringes et magnetisk fremvisningspanel på samme måde som i eksempel 1, bortset fra at den sorte maling tilberedes ved dispersion af 92,5 dele BF-T og 4 dele MA-11 i 292,5 dele af en 40% opløsning af . 35 Epo-Tohto YD-017 i methylethylketon. De fine magnetiske partikler med et 18 μ sort lag dispergeres i den samme
DK 159029 B
21 opløsning, som anvendes i eksempel 6. De fine magnetiske partikler har et magnetisk remanens-moment på 3480 Wbm-2 og en koercitiv kraft på 220.000 A/m, medens dispersionsvæsken har en flydegrænse på 14,7 . 10“5 N/cm2.
5 Eksempel 11.
Der tilvejebringes et magnetisk fremvisningspanel på samme måde som i eksempel l, bortset fra at de fine magnetiske partikler tilberedes som angivet i eksempel 5 og den flydende dispersion som angivet i ek-10 sempel 6. De fine magnetiske partikler har et magnetisk remanens-moment på 1140 Wbm-2 og en koercitiv kraft på 64.000 A/m, medens den flydende dispersion har en flydegrænse på 14,7 .' io-5 N/cm2
Eksemplerne 12-16 angives i følgende tabel.
15 I eksemplerne 12-16 tilvejebringes de magnetiske fremvisningspaneler på samme måde som i eksempel 1, bortset fra at de deri anvendte flydende dispersioner opnås ved først at tilberede en flydende dispersion af 2,2 dele af Arerosil 200 og 0,4 dele af Aracel 83 dis-20 pergeret i 97,4 dele Isopar-M, hvorpå der dispergeres 4 dele magnetiske partikler ifølge eksemplerne 1-4 og eksempel 10 i lige store dele af ovennævnte opløsning.
Pine magnetiske partikler 25
Magnetisk Koercitiv Anvendt Flydegrænse remanens- kraft procedure for disper-moment A/m sionsværdien
Wbm-2 (N/cm2) 30
Eksempel 12 225 208.000 Eksempel 1 26,0 . 10“5
Eksempel 13 607 220.000 Eksempel 2 26,0 . 10“5
Eksempel 14 1400 222.000 Eksempel 3 26,0 . 10-5
Eksempel 15 2250 220.000 Eksempel 4 26,0 . 10~5 35 Eksempel 16 3480 220.000 Eksempel 10 26,0 . 10-5
DK 159029 B
22
Eksempel 17.
Der tilvejebringes et magnetisk fremvisningspanel som angivet i eksempel 1, bortset fra at den sorte maling tilberedes ved dispersion af 100 dele BF-T og 4 5 dele MA-ll i 200 dele af en 40% opløsning af Epo-Tohto YD-017 i methylethylketon. Det sorte lag på de fine magnetiske partikler har en tykkelse på 16 μ og det hvide lag en tykkelse på 21 μ, og opløsningen tilberedes som angivet i eksempel 12. De fine magnetiske partikler har 10 et magnetisk remanens-moment på 4540 wbm"2 og en koer-citiv kraft på 222.000 A/m, medens den flydende dispersion har en flydegrænse på 26.10-5 N/cm2.
Eksempel 18.
Der tilvejebringes et magnetisk fremvisningspa-15 nel som angivet i eksempel 1, bortset fra at de fine magnetiske partikler opnås som angivet i eksempel 5 og den flydende dispersion som angivet i eksempel 12. De fine magnetiske partikler har et magnetisk remanensmoment på 1140 Wbm-2 og en koercitiv kraft på 64.000 20 A/m, medens den flydende dispersion har en flydegrænse på 26 . 10-5 N/cm2.
Eksemplerne 19-30 fremgår af følgende tabel.
I eksemplerne 10-25 tilvejebringes de magnetiske fremvisningspaneler på samme måde som angivet i eksem-25 pel 1, bortset fra at de her anvendte flydende dispersioner opnås ved først at tilberede en flydende disper- .
sion af 2 dele Aerosil 200 i 98,0 dele Isopar-M, hvorpå der dispergeres 4 dele magnetiske partikler, som opnået i eksemplerne 1-5, eksempel 10 og eksempel 17 i lige 30 store dele af ovennævnte opløsning.
I eksemplerne 26-30 tilvejebringes de magnetiske fremvisningspaneler som angivet i eksempel 1, bortset fra at de deri anvendte flydende dispersioner opnås ved først at tilberede en flydende dispersion af 2,5 dele 35 Aerosil 200 og 0,4 dele Aracel 83 dispergeret i 97,1 dele Isopar-M, hvorpå der dispergeres 4 dele fine ma-
DK 159029B
23 gnetiske partikler i henhold til elsemplerne 2-4, eksempel 10 og eksempel 17 i lige store dele af ovennævnte flydende dispersion.
5 Fine magnetiske partikler
Magnetisk Koercitiv Anvendt Flydegrænse remanens- kraft procedure for disper-moment A/m sionsvæsken 10 Wbm-2 (N/cm2)
Eksempel 19 225 208.000 Eksempel 1 38,6 . 10-5
Eksempel 20 607 220.000 Eksempel 2 38,6 . 10-5
Eksempel 21 1400 222.000 Eksempel 3 38,6 . 10-5 15 Eksempel 22 2250 220.000 Eksempel 4 38,6 . 10-5
Eksempel 23 3480 220.000 Eksempel 10 38,6 . 10~5
Eksempel 24 4540 222.000 Eksempel 17 38,6 . 10-5
Eksempel 25 1140 64.000 Eksempel 5 38,6 . 10-5
Eksempel 26 607 220.000 Eksempel 2 54,6 . 10-5 20 Eksempel 27 1400 222.000 Eksempel 3 54,6 . 15-5
Eksempel 28 2250 220.000 Eksempel 4 54,6 . 10-5
Eksempel 29 3480 220.000 Eksempel 10 54,6 . 10“5
Eksempel 30 4540 222.000 Eksempel 17 54,6 . 10-5 25 Eksempel 31.
Der tilberedes en hvid maling ved dispersion af 70 dele Topaque CR-50 i 75 dele af en 40% opløsning af Epo-Tohto YD-017 i methylethylketon. Der tilberedes sort maling ved dispersion af 9,8 dele BF-T og 0,4 dele 30 MA-11 i 90 dele af en 40% opløsning af Epo-Tohto YD-017 i methylethylketon. Ved hjælp af en såkaldt "wire bar" påføres den hvide maling den ene side af en 30 μ tyk polypropylenfilm. Det påførte hvide lag tørres til en tykkelse på 19 μ. Den sorte maling påføres den hvide 35 lag på lignende måde. Det sorte lag tørres til en tykkelse på 22 μ.
DK 159029 B
24
Derefter magnetiseres det sammensatte lag med den sorte side som nordpol og den hvide side som sydpol. De to med hinanden intimt forbundne overtræk fjernes fra polypropylenfilmen, blandes med vand og 5 pulveriseres i et homogeniseringsapparat, hvorpå partiklerne sorteres til opnåelse af fine, fladeformede magnetiske partikler af størrelse fra 44 til 149 μ og med de modstående magnetpoler med de to ovennævnte farver, nemlig sort og hvid. De fine magnetiske partikler 10 har et magnetisk remanens-moment på 1400 wbm“2 og en koercitiv kraft på 222.000 A/m.
Derefter opløses 2 dele A-C polyethylen 9 ved opvarmning i 98 dele Isopar-M, og den opnåede opløsning afkøles. Der opnås en flydende dispersion ved disperge-15 ring af 4 dele magnetiske partikler i 14 dele flydende dispersion. Dispersionsvæsken har en flydegrænse på 22,7 . 10“5 N/cm2.
Derefter tilvejebringes et magnetisk fremvisningspanel ved hældning af dispersionsvæske i de indi-20 viduelle hexagonale celler i en multicelleplade med cellestørrelse på 3 mm og cellevæghøjde på 1 mm, der med klæbemiddel er påklæbede en 0,1 mm tyk plastfilm.
Den åbne side på multicellepladen dækkes med en 0,1 mm tyk plastfilm ved hjælp af et klæbemiddel, hvorefter de 25 fine magnetiske partikler i dispersionsvæsken samles tæt op ad plastfilmen på fremvisningssiden ved hjælp af flerpolet magnet kaldt "Plastiform" fra firmaet Sumitomo 3M Co. Det i dette tilfælde anvendte klæbemiddel tilberedes ved blanding af 10 dele Adeka-harpiks EP4000 30 (epoxyharpiks fra firmaet Asahi Denka Kogyo K.K.) med 3 dele Epomate B002 (hærdemiddel fra firmaet Ajinomoto Co.).
Eksempel 32.
Der tilvejebringes et magnetisk fremvisningspa-35 nel som angivet i eksempel 31, bortset fra at den flydende dispersion tilvejebringes ved termisk opløsning
DK 159029 B
25 af 1,5 dele Hoechst Wax OP (en delvis forsæbet esterisk voksart fra firmaet Hoechst Japan Co.) i 98,5 dele Isopar-M, hvorpå den opnåede flydende dispersion afkøles, og de fine magnetiske partikler dispergeres i den-5 ne væske. Det her anvendte klæbemiddel opnås ved blanding af 10 dele Adeka-harpiks EP4000 med 1 del Anchor-1170 (et hærdemiddel fra firmaet Anchor Chemical Co. i Storbritannien). De fine magnetiske partikler har et magnetisk remanens-moment på 1030 Wbm-2 og en koer-10 citiv kraft på 222.000 A/m, medens den flydende dispersion har en flydegrænse på 18,9 . 10“5 N/cm2.
Eksempel 33.
Der tilvejebringes et magnetisk fremvisningspanel på samme måde som angivet i eksempel 31, bortset 15 fra at den sorte maling tilberedes ved dispersion af 15 dele BF-T og 2,5 dele MA-11 i 330 dele 40% opløsning af Epo-Tohto YD-017 i methylethylketon. De fine magnetiske partikler har et sort overtræk af tykkelse på 15 μ og et hvidt overtræk af tykkelse på 20 μ. Den her anvendt 20 flydende dispersion tilberedes ved termisk opløsning af 0,7 dele N-acyl-glutaminsyre-diamido (et N-acyl-amino-syrederivat fra firmaet Ajinomoto Co.) i 99,3 dele Isopar-M, hvorpå den opnåede flydende dispersion afkøles, og de fine magnetiske partikler dispergeres i den-25 ne væske. Det her anvendte klæbemiddel tilberedes ved blanding af 10 dele Adela-harpiks EP4000 med 1 del Anchor 1170. De fine magnetiske partikler har et magnetisk remanens-moment på 607 Wbm-2 og en koercitiv kraft på 220.000 A/m, medens den flydende dispersion har en 30 flydegrænse på 10,i 10-5 N/cm2.
Eksempel 34.
Der tilvejebringes et magnetisk fremvisningspanel som angivet i eksempel 31, bortset fra at den deri anvendte flydende dispersion tilberedes ved termisk op-35 løsning af 2 dele aluminiumtristearat i 98 dele Isopar-M, hvorpå den opnåede flydende dispersion afkøles, og
DK 159029 B
26 de fine magnetiske partikler dispergeres i denne væske.
Det anvendte klæbemiddel tilberedes ved blanding af 10 dele Adeka-harpiks EP4000 med 1 del Anchor 1170. De fine magnetiske partikler har et magnetisk remanens-5 moment på 1400 Wbm~2 og en koercitiv kraft på 222.000 A/m, medens den flydende dispersion har en flydegrænse på 18,5 . ΙΟ"5 N/cm2.
Eksempel 35.
Der tilvejebringes et magnetisk fremvisningspa-10 nel som angivet i eksempel 31, bortset fra at den sorte maling tilberedes ved dispersion af 15 dele BF-T og 2,5 dele MA-11 i 330 dele 40% opløsning af Epo-Tohto YD-017 i methylethulketon. De fine magnetiske partikler har et sort overtræk af tykkelse på 15 μ og et hvidt overtræk 15 af tykkelse på 20 μ. Den deri anvendte flydende dispersion tilvejebringes ved termisk opløsning af 2 dele A-C polyethylen 9 i 98 dele Isopar-M og efterfølgende afkøling af dispersionsvæsken til opnåelse af en dispersionsvæske (A), og ved opløsning af 2 dele Aerosil 200 20 i 98 dele Isopar.M til opnåelse af en dispersionsvæske (B), hvorpå 2 dele dispers ions væske (A) blandes med 1 del dispersionsvæske (B), hvorpå de fine magnetiske partikler dispergeres i denne væskeblanding. Det her anvendte klæbemiddel tilberedes ved blanding af 15 dele 25 Adeka-harpiks EP4000 med 1 del TTA (triethylenretramin fra firmaet Kanto Chemical Co.). De fine magnetiske partikler har et magnetisk remanens-moment på 607 Wbm~2 og en koercitiv kraft på 220.000 A(m, medens dispersionsvæsken har en flydegrænse på 14,3 . 10-5 N/cm2.
30 Eksempel 36.
Der tilvejebringes et magnetisk fremvisningspanel som angivet i eksempel 31, bortset fra at den sorte maling tilberedes ved dispersion af 5 dele BF-T og 2,5 dele MA-11 i 330 dele 40% opløsning af Epo-Tohto YD-017 35 i methylethylketon. De fine magnetiske partikler har et sort overtræk af tykkelse på 15 μ og et hvidt overtræk
DK 159029 B
27 af tykkelse på 20 y. Den her anvendte flydende dispersion opnås ved tilsætning af 4,5 dele DPDJ 9169 (ethy-lenethylacrylatcopolymer fra firmaet Japan Unicar Co.) til 95,5 dele Isopar-M, hvorpå blandingen opvarmes, op-5 løses og derefter afkøles til opnåelse af en flydende dispersion (A), og ved dispersion af 2,3 dele Aerosil 200 i 97,7 dele Isopar-M til opnåelse af en flydende dispersion (B), hvorpå man blander 1 del flydende dispersion (A) med 1 del flydende dispersion (B), hvorpå 10 de fine magnetiske partikler dispergeres i den opnåede blanding. Det her anvendte klæbemiddel tilberedes ved blanding af 10 dele Adeka-harpiks EP4000 med 1 del Anchor 1170. De fine magnetiske partikler har et magnetisk remanens-moment på 607 Wbm-2 og en koercitiv kraft 15 på 220.000 A/m, medens den flydende dispersion har en flydegrænse på 7 . 10-5 N/cm2.
Eksempel 37.
Der tilvejebringes et magnetisk fremvisningspanel som angivet i eksempel 31, bortset fra at den sorte 20 maling tilvejebringes ved dispersion af 15 dele BF-T og 2,5 dele MA-11 i 330 dele 40% opløsning Epo-Tohto YD-017 i methylethylketon. De fine magnetiske partikler har et sort overtræk af tykkelse på 15 μ og et hvidt overtræk af tykkelse på 20 y. Den flydende dispersion 25 opnås ved termisk opløsning af 2 dele aluminiumtristea-rat i 98 dele Isopar-M, og efterfølgende afkøling af • e den opnåede væske til opnåelse af en flydende dispersion (A), og ved dispersion af 2 dele Aerosil 200 i 98 dele Isopar-M til opnåelse af en flydende dispersion 30 (B), hvorpå 1 del flydende dispersion (A) blandes med 1 del flydende dispersion (B), og de fine magnetiske partikler dispergeres i den opnåede blanding. Det her anvendte klæbemiddel tilberedes ved blanding af 10 dele Adeka-harpiks EP4000 med 1 del Anchor 1170. De fine ma-35 gnetiske partikler har et magnetisk remanens-moment på 607 Wbm-2 og en koercitiv kraft på 220.000 A/m, medens
DK 159029B
28 den flydende dispersion har en flydegrænse på 7 . 10“5 N/cm2.
Eksempel 38.
Der tilvejebringes et magnetisk panel som angi-5 vet i eksempel 31, bortset fra at den sorte maling tilvejebringes ved dispersion af 14,7 dele BF-T og 0,6 dele MA-11 i 85 dele 40% opløsning af Epo-Tohto YD-017 i methylethylketon. De fine magnetiske partikler har et sort overtræk af tykkelse på 28 μ og et hvidt overtræk 10 af tykkelse på 24 μ. Den her anvendte flydende dispersion opnås ved termisk opløsning af 2,5 dele Hoecht Wax OP i 97,5 dele Isopar-M og efterfølgende afkøling af den flydende dispersion til opnåelse af en flydende dispersion (A), og dispersion af 2,3 dele Aerosil 200 i 15 97,7 dele Isopar-M til opnåelse af en flydende dispersion (B), hvorpå 1 del flydende dispersion (A) blandes med 2 dele flydende dispersion (B), og de fine magnetiske partikler dispergeres i den opnåede blanding. Det her anvendte klæbemiddel tilberedes ved blanding af 10 20 dele Adeka-harpiks EP4000 med 1 del Anchor 1170. De fine magnetiske partikler har et magnetisk remanensmoment på 2250 Wbm-2 og en koercitiv kraft på 220.000 A/m, medens den flydende dispersion har en flydegrænse på 30,5 . 10"5 N/cm2.
25 Eksempel 39.
Der tilvejebringes et magnetisk fremvisningspanel som angivet i eksempel 31, bortset fra at den sorte maling tilberedes ved dispersion af 15 dele BF-T og 2,5 dele MA-11 i 330 dele 40% opløsning af Epo-Tohto YD-017 - 30 i methylethylketon. De fine magnetiske partikler har et sort overtræk af tykkelse på 15 μ og et hvidt overtræk af tykkelse på 20 μ. Den flydende dispersion tilberedes ved tilsætning af 6 dele Leopar KE (dextrinfedtsyre-ester fra firmaet Kaihatsu Kagaku K.K.) til 94 dele 35 Isopar-M til opnåelse af en flydende dispersion (A) og ved dispersion af 2 dele Aerosil 200 i 98 dele Isopar-M
DK 159029 B
29 til opnåelse af en flydende dispersion (B), hvorpå 1 del flydende dispersion (A) blandes med 1 del flydende dispersion (B), og de fine magnetiske partikler disper-geres i den opnåede blanding. Det her anvendte klæbe-5 middel tilberedes ved blanding af 10 dele Adeka-harpiks EP4000 med 1 del Anchor 1170. De fine magnetiske partikler har et magnetisk remanens-moment på 607 Wbm~2 og en koercitiv kraft på 220.000 A/m, medens den flydende dispersion har en flydegrænse på 8,1 . 10-5 N/cm2.
10 Eksempel 40.
Der tilvejebringes et magnetisk fremvisningspanel som angivet i eksempel 31, bortset fra at den sorte maling tilberedes ved dispersion af 15 dele BF-T og 2,5 dele MA-11 i 330 dele 40% opløsning af Epo-Tohto YD-017 15 i methylethylketon. De fine magnetiske partikler har et sort overtræk af tykkelse på 15 μ og et hvidt overtræk af tykkelse på 20 μ. Endvidere tilvejebringes den flydende dispersion ved tilsætning af 3,5 dele DPDJ 9169 til 96,5 dele Isopar-M, opvarmning, opløsning og afkø-20 ling, hvorpå de fine magnetiske partikler dispergeres i den opnåede dispersionsvæske. Klæbemidlet tilberedes ved blanding af 10 dele Adeka-harpiks EP4000 med 1 del Anchor 1170. De fine magnetiske partikler har et magnetisk remanens-moment på 607 Wbnf2 og en koercitiv kraft 25 på 220.000 A/m, medens den flydende dispersion har en flydegrænse på 13,6 . 10“5 N/cm2.
I det følgende omtales referenceeksempler.
De magnetiske paneler i henhold til referenceeksemplerne 1-4 fremstilles hver ved påklæbning af en 30 multicelleplade med væghøjde på 1 mm og et stort antal hexagonale celler af størrelse på 3 mm til en 0,1 mm tyk plastfilm ved hjælp af et klæbemiddel, hvorpå den åbne side af multicellepladen dækkes med en 0,1 mm tyk plastfilm ved hjælp af et klæbemiddel. Det her anvendte 35 klæbemiddel tilberedes ved blanding af 10 dele Adeka-harpiks EP4000 med 3 dele Epomate B002. Det magnetiske
DK 159029B
30 panel i henhold til referenceeksempel 5 tilvejebringes ved at placere to 0,2 mm tykke glasplader overfor hinanden, og ved forsegling af tre af de fire fælles kanter af de to glasplader ved hjælp af 1 mm tykke af-5 standslister af plastmateriale og et klæbemiddel, således at der dannes en beholder, hvis fjerde kant forsegles med den samme afstandsliste af plastmateriale og det samme klæbemiddel.
Referenceeksempel l.
10 Der tilberedes en hvid maling ved dispersion af 70 dele Tipaque CR-50 i 75 dele 40% opløsning af Epo-Tohto YD-017 i methylethylketon. Der tilberedes en sort maling ved dispersion af 9,8 dele BF-T og 0,4 dele MAXI i 90 dele 40% opløsning af Epo-Tohto YD-017 i me-15 thylethylketon.
Den hvide maling påføres den ene side af en 30 μ tyk polypropylenfilm ved hjælp af en såkaldt "wire bar". Det påførte overtræk af hvid maling tørres til en tykkelse på 20 μ. Den sorte maling påføres det hvide 20 overtræk på lignende måde. Det påførte sorte overtræk tørres til en tykkelse på 20 μ.
Derefter magnitiseres det sammensatte lag med det sorte overtræk som nordpol og det hvide overtræk som sydpol. De to med hinanden intimt forbundne over-25 træk fjernes fra polypropylenfilmen, blandes med vand og pulveriseres i et homogeniseringsapparat, hvorpå partiklerne sorteres til opnåelse af fine, fladeformede magnetiske partikler af størrelse fra 44 til 149 μ, hvor de to modstående poler har hver sin farve, nemlig 30 sort og hvid. De fine magnetiske partikler har et magnetisk remanensmoment på 1400 Wbm-2 og en koercitiv kraft på 222.000 A/m.
Derefter tilvejebringes der en flydende dispersion ved termisk opløsning af 0,5 dele aluminiumtri-35 stearat i 99,5 dele Isopar-M, afkøling af den opnåede flydende dispersion og dispersion af 4 dele fine magne-
DK 159029 B
31 tiske partikler i 14 dele af den opnåede flydende dispersion. Der tilvejebringes et magnetisk fremvisnings-panel ved hjælp af denne flydende dispersion. Den flydende dispersion har en flydegrænse på 2 . 10“5 N/cm2.
5 Referenceeksempel 2.
Der tilvejebringes et magnetisk fremvisningspanel som angivet i referenceeksempel 1, bortset fra at den sorte maling tilberedes ved dispersion af 3 dele BF-T og 2 dele MA-11 i 330 dele 40% opløsning af Epo-10 Tohto YD-017 i methylethylketon. De fine magnetiske partikler har et sort overtræk af tykkelse på 15 μ, og den deri anvendte flydende dispersion tilberedes ved termisk opløsning af 2 dele A-C polyethylen 9 i 98 dele Isopar-M, afkøling af den opnåede blanding og disper-15 sion af de fine magnetiske partikler i den opnåede dispersionsvæske. De fine magnetiske partikler har et magnetisk remanens-moment på 112 wbm-2 og er koercitiv kraft på 222.000 A/m, medens den flydende dispersion har en flydegrænse på 22,7 . 10~5 N/cm2.
20 Referenceeksempel 3.
Der tilvejebringes et magnetisk fremvisningspanel som angivet i referenceeksempel 1, bortset fra at c den sorte maling tilberedes ved dispersion af 12,6 dele BF-T og 0,4 dele MA-ll i 20 dele 40% opløsning af Epo-25 Tohto YD-017 i methylethylketon. De fine magnetiske partikler har et sort overtræk af tykkelse på 30 μ og et hvidt overtræk af tykkelse på 15 μ. Den flydende dispersion opnås ved termisk opløsning af 2 dele A-C polyethylen 9 i 98 dele Isopar-M, afkøling af den opn-30 åede dispersionsvæske og dispersion af de fine magnetiske partikler i denne væske. De fine magnetiske partikler har et magnetisk remanens-moment på 8250 wbm“2 og en koercitiv kraft på 222.000 A/m, medens dispersionsvæsken har en flydegrænse på 22,7 . 10-5 N/cm2.
35 Referenceeksempel 4.
Der tilvejebringes et magnetisk fremvisningspanel som angivet i referenceeksempel i, bortset fra at
DK 159029B
32 den sorte maling tilberedes ved dispersion af 9,8 dele pulveriseret magnetit og 0,4 dele MA-11 i 90 dele 40% opløsning af Epo-Tohto YD-017 i methylethylketon. Den flydende dispersion opnås ved termisk opløsning af 2 5 dele A-C polyethylen 9 i 98 dele Isopar-M, afkøling af den opnåede væske og dispersion af 4 dele magnetiske partikler i 14 dele af ovennævnte dispersionsvæske. De fine magnetiske partikler har en magnetisk remanensmoment på 610 Wbm"2 og en koercitiv kraft på 12.000 10 A/m, medens dispersionsvæsken har en flydegrænse på 22,7 . 10"5 N/cm2.
Referenceeksempel 5.
Der tilvejebringes et magnetisk fremvisningspanel som angivet i referenceeksempel 1, bortset fra at 15 den deri anvendte flydende dispersion opnås ved dispersion af de fine magnetiske partikler i 100 dele Dai-froyl 3 (en lav polymer af trifluoroethylenklorid fra firmaet Daikin Industry Co.). De fine magnetiske partikler har et magnetisk remamens-moment på 1400 Wbm-2 20 og en koercitiv kraft på 222.000 A/m, medens dispersionsvæsken har en flydegrænse på 0. Daifroyl 3 har den samme vægtfylde på 1,92 som de fine magnetiske partikler.
Testresultaterne for referenceeksemplerne og ek-25 semplerne ifølge opfindelsen angives nedenfor.
Tæthedsforskel mel- Tab i lem hvid billedzone billedklarhed og sort billedzone 30
Eksempel 1 0,95 ingen
Eksempel 2 1,05 ingen
Eksempel 3 0,92 ingen
Eksempel 4 0,69 mindre tab 35 Eksempel 5 0,98 ingen
Eksempel 6 0,91 ingen
DK 159029 B
33
Eksempel 7 1,18 ingen
Eksempel 8 1,11 ingen
Eksempel 9 0,89 ingen
Eksempel 10 0,63 mindre tab 5 Eksempel li 1,01 mindre tab
Eksempel 12 0,89 ingen
Eksempel 13 1,15 ingen
Eksempel 14 1,13 ingen
Eksempel 15 1,14 ingen 10 Eksempel 16 1,09 ingen
Eksempel 17 1,00 ingen
Eksempel 18 0,85 mindre tab
Eksempel 19 0,85 ingen
Eksempel 20 1,12 ingen 15 Eksempel 21 1,18 ingen
Eksempel 22 1,04 ingen
Eksempel 23 0,95 ingen
Eksempel 24 0,80 ingen
Eksempel 25 0,75 mindre tab 20 Eksempel 26 1,05 ingen
Eksempel 27 1,18 ingen
Eksempel 28 1,03 ingen
Eksempel 29 1,05 ingen
Eksempel 30 1,05 ingen 25 Eksempel 31 1,15 ingen
Eksempel 32 0,95 ingen
Eksempel 33 0,97 mindre tab
Eksempel 34 1,13 ingen
Eksempel 35 1,19 ingen 30 Eksempel 36 1,17 ingen
Eksempel 37 1,18 ingen
Eksempel 38 1,19 ingen
Eksempel 39 0,69 mindre tab
Eksempel 40 0,75 mindre tab
DK 159029 B
34
Reference- billeddannelse eksempel 1 kan ikke måles umulig
Reference- billeddannelse eksempel 2 0,2 umulig 5 Reference- stort tab af eksempel 3 0,23 billedklarhed
Reference- billeddannelse eksempel 4 kan ikke måles umulig
Reference- billeddannelse 10 eksempel 5 kan ikke måles umulig
Forsøgene blev udført ved at placere det magnetiske fremvisningspanel lodret på en væg og ved at bestryge panelet med to slettemagneter med hver sin pola-15 ritet (begge magneter havde størrelse 40 x 80 x 18 mm og fluxtæthed på 360.10~8 Wb over to forskellige dele af fremvisningspanelets sideflade, således at der opnås en hvid flade og en sort flade i de respektive halvdele af panelet, hvorpå der foretages måling af tætheden i 20 de to zoner ved hjælp af et Macbeth densitometer Model RD-514 (fra firmaet Macbeth Corp., USA), hvorpå man trækker værdien for tætheden i den hvide zone fra værdien i den sorte zone. Den opnåede differens noteres som tæthedsforskel. Derefter tilvejebringes der test-25 billeder i den hvide zone og i den sorte zone ved hjælp af to magnetiske skrivepenne med hver sin polaritet (de har begge en diameter på 2,2 mm og en længde på 5 mm og en fluxtæthed på 540.10-8 Wb). Der foretages visuel undersøgelse af testbilledernes billedklarhedstab.
30 Resultaterne er som følger: I panelet i henhold til referenceeksempel 1 aflej res de fine magnetiske partikler i cellerne, således at man ikke opnår den hvide zone og den sorte zone, hvorfor de respektive tætheder ikke kan bestemmes og testbillederne heller 35 ikke opnås. I panelet i henhold til referenceeksempel 2 er der praktisk taget ingen af de fine magnetiske par-

Claims (14)

1. Magnetisk fremvisningspanel af den art, der har to modstående plader (1, 3), der i det mindste indenfor et fremvisningsområde er transparente eller 35 halvtransparente, og hvor der mellem pladerne er indesluttet en dispersionsvæske (2), der har en flydegrænse DK 159029B på i det mindste 5.10-5 N/cm2, og som indeholder fine, under magnetfeltpåvirkning udefra vendbare, magnetiske billedpartikler (4), hvis magnetpoler har hver sin farve, et dispersionsmedium og et ufarvet, finkornet 5 fortykkelsesmiddel, kendetegnet ved, - at billedpartiklerne udviser et magnetisk remanens-moment i området fra ca. 150 til ca. 7400 Wbm-2 og en koercitiv kraft på i det mindste ca. 40.000 A/m, 10. at dispersionsvæsken indeholder et overflade aktivt middel uden fortykningsevne, og - at billedpartiklerne er således fordelt i dispersionsvæsken, at der er forøget partikelmængde pr. rumenhed ved panelets fremvisningsflader.
2. Panel ifølge ’ krav 1, kendetegnet ved, at billedpartiklerne har partikelstørrelse i området fra 20 til 500 y.
3. Panel ifølge krav 1, kendetegnet ved, at billedpartiklerne indeholder 1 til 40 vægtpro- 20 cent af mindst ét magnetisk substrat valgt i den gruppe, der omfatter ferriter, sjældne jordarters kobalt-forbindelser, kobaltholdige gammajernoxider og kobalt-holdige magnetiter.
4. Panel ifølge krav l, kendetegnet 25 ved, at billedpartiklerne er i en mængde på mindst 4 vægtprocent beregnet på dispersionsmediet.
5. Panel ifølge krav 1, kendetegnet ved, at det finkornede fortykkelsesmiddel er i en mængde på mindst 0,5 vægtprocent beregnet på dispersionsme- 30 diet.
6. Panel ifølge krav 1, kendetegnet ved, at dispersionsmediet indeholder et aliphatisk kulbrinteopløsningsmiddel .
7. Panel ifølge krav 1, kendetegnet 35 ved, at det finkornede fortykkelsesmiddel indeholder fint pulveriseret siliciumsyre. UW b
8. Panel ifølge krav 1, kendetegnet ved, at det finkornede fortykkelsesmiddel indeholder en olefinpolymer.
9. Panel ifølge krav 1, kendetegnet 5 ved, at det finkornede fortykkelsesmiddel indeholder en copolymer af en olefin og en monomer, der kan copolyme-riseres i nævnte olefin.
10. Panel ifølge krav 1, kendetegnet ved, at det finkornede fortykkelsesmiddel indeholder en 10 voksart.
11. Panel ifølge krav 1, kendetegnet ved, at det finkornede fortykkelsesmiddel indeholder en metalsæbe.
12. Panel ifølge krav 1, kendetegnet 15 ved, at det finkornede fortykkelsesmiddel indeholder en acylaminosyreester.
13. Panel ifølge krav 1, kendetegnet ved, at det finkornede fortykkelsesmiddel indeholder fint pulveriseret siliciumsyre og mindst ét stof valgt 20. den gruppe, der omfatter olefinpolymere, olefincopo-lymere, voksarter, metalsæber og dextrinfedtsyreestere.
14. Panel ifølge krav 1, kendetegnet ved, at dispersionsmediets flydegrænse falder indenfor den zone, der er beliggende oven over de linier, der 25 forbinder punkterne a, b og c i den i fig. 18 viste graf.
DK526980A 1979-12-11 1980-12-10 Magnetisk fremvisningspanel med feltvending DK159029C (da)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP15980979 1979-12-11
JP54159809A JPS5932796B2 (ja) 1979-12-11 1979-12-11 磁石反転表示磁気パネル

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DK526980A DK526980A (da) 1981-06-12
DK159029B true DK159029B (da) 1990-08-20
DK159029C DK159029C (da) 1991-01-28

Family

ID=15701722

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK526980A DK159029C (da) 1979-12-11 1980-12-10 Magnetisk fremvisningspanel med feltvending

Country Status (11)

Country Link
US (1) US4368952A (da)
JP (1) JPS5932796B2 (da)
AU (1) AU526560B2 (da)
CA (1) CA1165911A (da)
DE (1) DE3046737A1 (da)
DK (1) DK159029C (da)
ES (1) ES8106974A1 (da)
FR (1) FR2472238A1 (da)
GB (1) GB2065908B (da)
IT (1) IT1147071B (da)
SE (1) SE446039B (da)

Families Citing this family (87)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4457723A (en) * 1981-06-11 1984-07-03 Thalatta, Inc. Color changeable fabric
US4659619A (en) * 1981-06-11 1987-04-21 Thalatta, Inc. Color changeable fabric
JPS58163973U (ja) * 1982-04-28 1983-11-01 株式会社パイロット 教習具
US4657349A (en) * 1984-08-14 1987-04-14 Temple University Electro- and magneto-optic devices
US4859038A (en) * 1984-12-24 1989-08-22 Pitney Bowes Inc. Non-volatile memory display cell
CA2027440C (en) * 1989-11-08 1995-07-04 Nicholas K. Sheridon Paper-like computer output display and scanning system therefor
JPH06171292A (ja) * 1992-12-03 1994-06-21 Pilot Corp:The 磁気表示パネル
DE69522974T2 (de) * 1994-02-08 2002-07-04 Texas Instruments Inc., Dallas Magneto-optischer Verschluss
US6120839A (en) * 1995-07-20 2000-09-19 E Ink Corporation Electro-osmotic displays and materials for making the same
US7106296B1 (en) 1995-07-20 2006-09-12 E Ink Corporation Electronic book with multiple page displays
US6120588A (en) 1996-07-19 2000-09-19 E Ink Corporation Electronically addressable microencapsulated ink and display thereof
US6017584A (en) * 1995-07-20 2000-01-25 E Ink Corporation Multi-color electrophoretic displays and materials for making the same
US7583251B2 (en) 1995-07-20 2009-09-01 E Ink Corporation Dielectrophoretic displays
US6515649B1 (en) 1995-07-20 2003-02-04 E Ink Corporation Suspended particle displays and materials for making the same
US6727881B1 (en) 1995-07-20 2004-04-27 E Ink Corporation Encapsulated electrophoretic displays and methods and materials for making the same
US7071913B2 (en) * 1995-07-20 2006-07-04 E Ink Corporation Retroreflective electrophoretic displays and materials for making the same
US6124851A (en) * 1995-07-20 2000-09-26 E Ink Corporation Electronic book with multiple page displays
US8089453B2 (en) * 1995-07-20 2012-01-03 E Ink Corporation Stylus-based addressing structures for displays
US8139050B2 (en) * 1995-07-20 2012-03-20 E Ink Corporation Addressing schemes for electronic displays
US7167155B1 (en) 1995-07-20 2007-01-23 E Ink Corporation Color electrophoretic displays
US7956841B2 (en) 1995-07-20 2011-06-07 E Ink Corporation Stylus-based addressing structures for displays
US6262706B1 (en) 1995-07-20 2001-07-17 E Ink Corporation Retroreflective electrophoretic displays and materials for making the same
US7109968B2 (en) 1995-07-20 2006-09-19 E Ink Corporation Non-spherical cavity electrophoretic displays and methods and materials for making the same
US5717283A (en) * 1996-01-03 1998-02-10 Xerox Corporation Display sheet with a plurality of hourglass shaped capsules containing marking means responsive to external fields
US6538801B2 (en) 1996-07-19 2003-03-25 E Ink Corporation Electrophoretic displays using nanoparticles
JP3833266B2 (ja) * 1996-07-19 2006-10-11 イー−インク コーポレイション 電子的にアドレス指定可定なマイクロカプセル化されたインクおよびそのディスプレイ
US6323989B1 (en) 1996-07-19 2001-11-27 E Ink Corporation Electrophoretic displays using nanoparticles
JP3004922B2 (ja) * 1996-07-31 2000-01-31 株式会社パイロット 磁気表示パネル
US5930026A (en) * 1996-10-25 1999-07-27 Massachusetts Institute Of Technology Nonemissive displays and piezoelectric power supplies therefor
US5961804A (en) * 1997-03-18 1999-10-05 Massachusetts Institute Of Technology Microencapsulated electrophoretic display
US6980196B1 (en) 1997-03-18 2005-12-27 Massachusetts Institute Of Technology Printable electronic display
US8040594B2 (en) 1997-08-28 2011-10-18 E Ink Corporation Multi-color electrophoretic displays
US7002728B2 (en) * 1997-08-28 2006-02-21 E Ink Corporation Electrophoretic particles, and processes for the production thereof
US8213076B2 (en) * 1997-08-28 2012-07-03 E Ink Corporation Multi-color electrophoretic displays and materials for making the same
US7242513B2 (en) * 1997-08-28 2007-07-10 E Ink Corporation Encapsulated electrophoretic displays having a monolayer of capsules and materials and methods for making the same
US7247379B2 (en) * 1997-08-28 2007-07-24 E Ink Corporation Electrophoretic particles, and processes for the production thereof
US6067185A (en) * 1997-08-28 2000-05-23 E Ink Corporation Process for creating an encapsulated electrophoretic display
US6839158B2 (en) 1997-08-28 2005-01-04 E Ink Corporation Encapsulated electrophoretic displays having a monolayer of capsules and materials and methods for making the same
CN1112224C (zh) * 1997-09-12 2003-06-25 株式会社大可乐 幼儿用画彩色图画的玩具
US6704133B2 (en) 1998-03-18 2004-03-09 E-Ink Corporation Electro-optic display overlays and systems for addressing such displays
US6753999B2 (en) * 1998-03-18 2004-06-22 E Ink Corporation Electrophoretic displays in portable devices and systems for addressing such displays
WO1999047970A1 (en) 1998-03-18 1999-09-23 E-Ink Corporation Electrophoretic displays and systems for addressing such displays
EP1105772B1 (en) 1998-04-10 2004-06-23 E-Ink Corporation Electronic displays using organic-based field effect transistors
US7075502B1 (en) * 1998-04-10 2006-07-11 E Ink Corporation Full color reflective display with multichromatic sub-pixels
US6473072B1 (en) 1998-05-12 2002-10-29 E Ink Corporation Microencapsulated electrophoretic electrostatically-addressed media for drawing device applications
USD485294S1 (en) 1998-07-22 2004-01-13 E Ink Corporation Electrode structure for an electronic display
DE69905266T2 (de) 1998-10-07 2003-07-10 E-Ink Corp., Cambridge Beleuchtungssystem für nicht-emitierende elektronische anzeigeeinrichtungen
WO2000020921A1 (en) 1998-10-07 2000-04-13 E Ink Corporation Capsules for electrophoretic displays and methods for making the same
JP4582914B2 (ja) 1999-04-06 2010-11-17 イー インク コーポレイション カプセルベースの起電ディスプレイにおける使用のための液滴を作製するための方法
US6498114B1 (en) 1999-04-09 2002-12-24 E Ink Corporation Method for forming a patterned semiconductor film
US6842657B1 (en) 1999-04-09 2005-01-11 E Ink Corporation Reactive formation of dielectric layers and protection of organic layers in organic semiconductor device fabrication
US8115729B2 (en) 1999-05-03 2012-02-14 E Ink Corporation Electrophoretic display element with filler particles
US6693620B1 (en) 1999-05-03 2004-02-17 E Ink Corporation Threshold addressing of electrophoretic displays
US7038655B2 (en) 1999-05-03 2006-05-02 E Ink Corporation Electrophoretic ink composed of particles with field dependent mobilities
JP3665718B2 (ja) * 1999-09-10 2005-06-29 株式会社タカラ 磁気泳動表示パネル
JP3559741B2 (ja) * 1999-12-03 2004-09-02 マークテック株式会社 磁気泳動表示用着色磁性粒子
US6440252B1 (en) 1999-12-17 2002-08-27 Xerox Corporation Method for rotatable element assembly
WO2001048548A1 (fr) * 1999-12-28 2001-07-05 Kabushiki Kaisha Pilot Outil d'orientation de magnetisme pour panneau d'affichage inverse en materiau magnetique et ensemble panneau d'affichage inverse en materiau magnetique
JPWO2001050188A1 (ja) * 1999-12-29 2004-03-04 株式会社パイロット 磁性体反転表示パネル
JP4748624B2 (ja) * 2000-01-26 2011-08-17 株式会社パイロットコーポレーション 磁性体反転表示パネル
US6419498B1 (en) * 2000-01-26 2002-07-16 Kabushiki Kaisha Pilot Magnetic material-inverting display panel
US6545671B1 (en) 2000-03-02 2003-04-08 Xerox Corporation Rotating element sheet material with reversible highlighting
US6498674B1 (en) 2000-04-14 2002-12-24 Xerox Corporation Rotating element sheet material with generalized containment structure
US6504525B1 (en) 2000-05-03 2003-01-07 Xerox Corporation Rotating element sheet material with microstructured substrate and method of use
JP4518631B2 (ja) * 2000-06-22 2010-08-04 株式会社パイロットコーポレーション 磁性体反転表示パネルの表示用具
JP2002082363A (ja) * 2000-07-05 2002-03-22 Pilot Corp 磁性体反転表示装置
US6847347B1 (en) 2000-08-17 2005-01-25 Xerox Corporation Electromagnetophoretic display system and method
US6690350B2 (en) 2001-01-11 2004-02-10 Xerox Corporation Rotating element sheet material with dual vector field addressing
US6970154B2 (en) 2001-01-11 2005-11-29 Jpmorgan Chase Bank Fringe-field filter for addressable displays
US6897848B2 (en) 2001-01-11 2005-05-24 Xerox Corporation Rotating element sheet material and stylus with gradient field addressing
US20050156340A1 (en) * 2004-01-20 2005-07-21 E Ink Corporation Preparation of capsules
EP1666964B1 (en) * 2001-04-02 2018-12-19 E Ink Corporation Electrophoretic medium with improved image stability
US7230750B2 (en) 2001-05-15 2007-06-12 E Ink Corporation Electrophoretic media and processes for the production thereof
WO2002093245A1 (en) * 2001-05-15 2002-11-21 E Ink Corporation Electrophoretic displays containing magnetic particles
US20100148385A1 (en) * 2001-05-15 2010-06-17 E Ink Corporation Electrophoretic media and processes for the production thereof
WO2003050607A1 (en) * 2001-12-13 2003-06-19 E Ink Corporation Electrophoretic electronic displays with films having a low index of refraction
US7312916B2 (en) * 2002-08-07 2007-12-25 E Ink Corporation Electrophoretic media containing specularly reflective particles
US20130063333A1 (en) 2002-10-16 2013-03-14 E Ink Corporation Electrophoretic displays
JPWO2004090625A1 (ja) 2003-02-06 2006-07-06 株式会社パイロットコーポレーション 磁性体表示パネル
WO2005033790A1 (ja) * 2003-10-06 2005-04-14 Kabushiki Kaisha Pilot Corporation (Also Trading As Pilot Corporation) 磁気泳動反転表示パネルおよび磁気泳動反転表示方法
JP4650955B2 (ja) * 2003-10-06 2011-03-16 株式会社パイロットコーポレーション 磁気泳動反転表示パネルおよび磁気泳動反転表示方法。
WO2005073794A1 (ja) * 2004-01-29 2005-08-11 Kabushiki Kaisha Pilot Corporation 反転型の磁気表示パネル
US11250794B2 (en) 2004-07-27 2022-02-15 E Ink Corporation Methods for driving electrophoretic displays using dielectrophoretic forces
JP4885557B2 (ja) * 2005-02-18 2012-02-29 株式会社パイロットコーポレーション 磁気泳動反転表示パネル用泳動磁石およびそれを用いた表示パネルセット
JP4596959B2 (ja) * 2005-04-08 2010-12-15 株式会社パイロットコーポレーション 罫線を備えた磁気パネル
WO2008093171A1 (en) * 2007-01-30 2008-08-07 Mpot Pte Ltd Erasable magnetic drawing board apparatus
TWI484275B (zh) 2010-05-21 2015-05-11 E Ink Corp 光電顯示器及其驅動方法、微型空腔電泳顯示器

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US25822A (en) * 1859-10-18 William hall
US3982334A (en) * 1970-03-27 1976-09-28 Thalatta, Inc. Compartmentalized micromagnet display device
US3670323A (en) * 1970-12-14 1972-06-13 Zenith Radio Corp Image-display devices comprising particle light modulators with storage
US4126854A (en) * 1976-05-05 1978-11-21 Xerox Corporation Twisting ball panel display
JPS5947676B2 (ja) * 1977-04-11 1984-11-20 株式会社パイロット 磁気パネル
JPS561976A (en) * 1979-06-20 1981-01-10 Pilot Pen Co Ltd Panel for magnetic display
JPH0195976A (ja) * 1987-10-09 1989-04-14 Fuji Heavy Ind Ltd 自動車用前後輪操舵装置

Also Published As

Publication number Publication date
ES497598A0 (es) 1981-09-16
SE446039B (sv) 1986-08-04
FR2472238A1 (fr) 1981-06-26
IT1147071B (it) 1986-11-19
JPS5932796B2 (ja) 1984-08-10
US4368952A (en) 1983-01-18
IT8050343A0 (it) 1980-12-11
CA1165911A (en) 1984-04-17
DK526980A (da) 1981-06-12
DK159029C (da) 1991-01-28
GB2065908B (en) 1983-10-19
AU526560B2 (en) 1983-01-20
JPS5683784A (en) 1981-07-08
ES8106974A1 (es) 1981-09-16
AU6528180A (en) 1981-06-25
SE8008645L (sv) 1981-06-12
FR2472238B1 (da) 1985-01-11
DE3046737A1 (de) 1981-09-17
GB2065908A (en) 1981-07-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4368952A (en) Magnetic display panel using reversal magnetism
US4143472A (en) Displaying magnetic panel and its display device
US4536428A (en) Magnetic display panel
JP3587435B2 (ja) 表示パネル
US4643684A (en) Magnetic display panel
RU2152314C1 (ru) Магнитная миграционная индикаторная панель
KR100295767B1 (ko) 자기표시용 분산조성물
AU776227B2 (en) Magnetic material-inverting display panel
JP4004522B2 (ja) 磁気泳動反転表示パネルおよび磁気泳動反転表示方法
JPS5931710B2 (ja) 磁気力利用の表示装置セツト
JPS607198Y2 (ja) 磁石反転表示装置
AU7258000A (en) Magnetic material-inverting display panel
US20080274445A1 (en) Reversal Magnetic Display Panel
JP3110742B2 (ja) 磁気記録媒体
KR810001252B1 (ko) 표시용 자기 판넬( panel)
JPH10282908A (ja) 表示パネル
JPH04106581A (ja) 磁性フレーク配向型磁気パネル
JP4885557B2 (ja) 磁気泳動反転表示パネル用泳動磁石およびそれを用いた表示パネルセット
HK1093368B (en) Magnetic migration and reversal display panel and magnetic migration and reversal display method
HK1009423B (en) Dispersion composition for magnetic display
JP2003167276A (ja) 書き換え消去が可能な表示媒体
JP2003161969A (ja) 表示形成方法
JP2004271932A (ja) 表示媒体
HK1035051B (en) Magnetic material-inverting display panel

Legal Events

Date Code Title Description
PBP Patent lapsed