JP2010050112A - 液晶表示装置及びその製造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】液晶表示装置を構成するTFT基板上のTFT電極において、ソース電極352あるいはドレイン電極353が、銅を主体とした層と、該銅を主体とした層を被覆する酸化物46からなることを特徴とする。さらに、前記TFT電極において、半導体層45あるいは画素電極34と、前記ソース電極352あるいはドレイン電極353とが、オーミック接合していることを特徴とする。
【選択図】図10
Description
さらに、ソース電極およびドレイン電極と半導体層との電気的に安定な接合については解明さてれおらず、その示唆すらない。
(1)液晶表示装置を構成するTFTにおいて、ソース電極およびドレイン電極が、銅を主体とした層と、銅を主体とした層を被覆する酸化物からなり、半導体層とソース電極或いはドレイン電極とが、電極的にオーミック接合性を有していることを特徴とする液晶表示装置。
(2)TFTにおいて、半導体層がn+a−Siである(1)に記載の液晶表示装置。
(3)TFTにおいて、半導体層がa−Siである(1)に記載の液晶表示装置。
(4)TFTにおいて、半導体層がマイクロクリスタルSiである(1)に記載の液晶表示装置。
(5)液晶表示装置を構成するTFTにおいて、ソース電極あるいはドレイン電極が、銅を主体とした層と銅を主体とした層を被覆する酸化物層からなり、半導体層とソース電極あるいはドレイン電極との間に電圧が印加され、電圧と電流との関係がほぼ直接的になる電気的特性を有することを特徴とする液晶表示装置。
(6)TFTにおいて、半導体層がn+a−Siである(5)の液晶表示装置。
(7)TFTにおいて、半導体層がa−Siである(5)の液晶表示装置。
(8)TFTにおいて、半導体層がマイクロクリスタルSiである(5)に記載の液晶表示装置。
(9)液晶表示装置を構成するTFTにおいて、ソース電極あるいはドレイン電極が、銅を主体とした層と銅を主体とした層を挟持する酸化物層からなり、半導体層とソース電極あるいはドレイン電極とが、電気的にオーミック接合性を有していることを特徴とする液晶表示装置。
(10)TFTにおいて、半導体層がn+a−Siである(9)に記載の液晶表示装置。
(11)TFTにおいて、半導体層がa−Siである(9)に記載の液晶表示装置。
(12)TFTにおいて、半導体層がマイクロクリスタルSiである(9)に記載の液晶表示装置。
(13)液晶表示装置を構成するTFT極において、ソース電極あるいはドレイン電極が銅を主体とした層を挟持する酸化物層からなり、半導体層とソース電極あるいはドレイン電極との間に電圧が印加され、電圧と電流との関係がほぼ直接的になる電気的特性を有することを特徴とする液晶表示装置。
(14)TFTにおいて、半導体層がn+a−Siである(13)に記載の液晶表示装置。
(15)TFTにおいて、半導体層がa−Siである(13)の液晶表示装置。
(16)TFTにおいて、半導体層がマイクロクリスタルSiである(13)に記載の液晶表示装置。
(17)液晶表示装置を構成するTFTにおて、ソース電極あるいはドレイン電極が、マンガンを含む銅を主体とした層とマンガンを含む銅を主体とした層を被覆する酸化マンガンを含む酸化物層からなり、半導体層とソース電極あるいはドレイン電極とが、電気的にオーミック接合性を有していることを特徴とするの液晶表示装置。
(18)TFTにおいて、半導体層がn+a−Siである(13)の液晶表示装置。
(19)TFTにおいて、半導体層がa−Siである(13)の液晶表示装置。
(20)TFTにおいて、半導体層がマイクロクリスタルSiである(13)の液晶表示装置。
(21)液晶表示装置を構成するTFTにおいて、ソース電極あるいはドレイン電極が、マンガンを含む銅を主体とした層とマンガンを含む銅を主体とした層を挟持する酸化マンガンを含む酸化物層からなり、半導体層とソース電極あるいはドレイン電極との間に電圧が印加され、電圧と電流との関係がほぼ直線的になる電気的特性を有することを特徴とする液晶表示装置。
(22)TFTにおいて、半導体層がn+a−Siである(13)に記載の液晶表示装置。
(23)TFTにおいて、半導体層がa−Siである(13)に記載の液晶表示装置。
(24)TFTにおいて、半導体層がマイクロクリスタルSiである(13)の液晶表示装置。
(25)酸化物の主成分がMnである、かつ酸化物の副成分がCuであることを特徴とする(1)〜(24)に記載の液晶表示装置。
(26)酸化物は、組成式がCuXMnYSiZO(0<X<Y,0<Z<Y)であることを特徴とする(1)〜(24)に記載の液晶表示装置。
(27)銅を主体とした層は、銅合金から形成され、銅合金の添加元素は、Mnであることを特徴とする(1)〜(13)に記載の液晶表示装置。
(28)Mnの添加量が、0.5−25 at %であることを特徴とする(27)に記載の液晶表示装置。
(29)酸化物が、CuおよびSiを含むことを特徴とする(1)〜(24)に記載の液晶表示装置。
[ゲート電極]
成分 含有率(%)
SiO2 49.0
Al2O3 11.0
B2O3 15.0
金属(Feなど) 25.0
アルカリ −
次に、本発明に係わる液晶表示装置を構成するTFT基板上のTFT電極において、銅合金(特にCuMn)をTFTのソース電極あるいはドレイン電極に適用した本発明について説明する(図10、図11、図12、図13)。
また、図10,11,12,13の半導体層が微結晶(マイクロクリスタル)シリコンであっても、同様の効果が得られる。
(オーミック接合)
図14では、アモルファス半導体層(a−Si層)にn+ a−Si層を形成し、該n+ a−Si層をプラズマ酸化し、1.5nmのSiO2を形成し、その上にCuMn層を形成してパターニングし、二つのCuMn電極を構成する。さらに、微量酸素雰囲気で250℃、30分の熱処理を行う。この熱処理によって、CuMn電極の周囲には微量のCu及びSiを含む1〜2nm厚みのMnOx層で被覆される。これが実験サンプルになる。
該実験サンプルの二つのCuMn電極の間に電圧を印加し、その電極間に流れる電流を測定する。その結果を図15に示す。その結果、CuMn電極間の電圧―電流特性はほぼ直線的になる。この結果から、CuMnと半導体層であるn+ a−Si層との接合が電気的にオーミック性を有することがわかる。すなわち、ソース電極あるいはドレイン電極を形成するCuMn電極とTFTの半導体層との接合は電気的にオーミック性であることを実証している。
図19には、MnOx層4がn+ a−Si層3に食い込むように形成されたモデルを示す。
MnOx層4にはCuおよびSiが拡散され、CuおよびSiを含む酸化マンガン層になる。
[Cu合金]
[シェーディング]
−−−−−−−−−− (1)
ところで、a−Si TFTのスイッチング時間は容量負荷を駆動することとa−Siの移動度が低く0.3−1.0cm2/V secであることからμs オーダーである。従って、ゲート電圧 パルス幅16.7μsの間にTFTのスイッチ・オンに数μsを要する。
その伝播速度は、ゲート配線の抵抗値とゲート配線に寄生する電気容量が増大すると遅くなる。これをゲート電圧パルスの伝播遅延という。この伝播遅延が大きくなると、液晶層駆動電圧の書き込み時に書き込みに十分な時間を得られなくなり、各画素の液晶駆動電圧が所定の値に達することが出来なくなる。このため、液晶層の透過率にムラが生じ、すなわち、画面の明るさにムラが生ずる、シェーディングの原因になる。もちろん、上述したIPS液晶およびVA液晶でも、同様にシェーディングの原因になり得る。
[ガラスとの密着性]
[製造プロセス]
[有機EL]
2 駆動回路
3 バックライト
4 シャーシ
5 a−Si層
6 n+a−Si層
7 SiOx層
8 酸化物層:Cu、Siを含むMnOx
9 Cuを主体とする層
10 酸化物層MnOx
11 TFT基板
12 カラーフィルタ基板
13 液晶層(LC層)
14 スペーサ
15 シール
17 配向膜
18 偏光フィルム
19 偏光フィルム
21 LCDドライバLSI・チップ
22 多層プリント板(PCB)
23 コントロール回路
31 画素部
32 TFT部
33 ゲート配線
34 信号配線
36 アモルファス・シリコン(a−Si)
37 ゲート絶縁膜
38 ランプ
39 導光板
44 パッシベーション層(保護膜)
45 不純物を含むアモルファス・シリコン(n+a−Si)
46 ソース及びドレイン電極の酸化物層
47 ゲート電極の酸化物層
51 薄膜
52 マスク
53 レジスト
71 ITO膜
111 TFT
112 保持容量(CS)
113 画素電極
121 ブラックマトリックス(BM)
122 カラーフィルタ(CF)
123 共通電極
161 ショート部分
162 接続パッド
171 配線本体
172 酸化膜被覆層
181 基板
182 駆動TFT部
183 TFTの電極
184 有機EL素子
185 陰極
186 陽極(透明電極)
187 発光
191 有機El素子
192 駆動TFT
193 スイッチTFT
194 走査線
195 信号線
196 電源線
198 画素領域
201 ガラス基板
202 陽極(ITO)
203 ホール輸送層(HTL)
204 発光層(EML)
205 電子輸送層(ETL)
206 陰極
311 バックライトユニット
351 ゲート電極
352 ソース電極
353 ドレイン電極
Claims (29)
- 液晶表示装置を構成するTFTにおいて、ソース電極およびドレイン電極が、銅を主体とする層と該銅を主体とする層を被覆する酸化物層からなり、半導体層と前記ソース電極あるいは前記ドレイン電極とが、電気的にオーミック接合性を有していることを特徴とする液晶表示装置。
- 前記TFTにおいて、前記半導体層がn+ a−Siである請求1の液晶表示装置
- 前記TFTにおいて、前記半導体層がa−Siである請求項1の液晶表示装置
- 前記TFTにおいて、前記半導体層がマイクロクリスタルSiである請求項1の液晶表示装置
- 液晶表示装置を構成するTFTにおいて、ソース電極あるいはドレイン電極が、銅を主体とした層と該銅を主体とした層を被覆する酸化物層からなり、、半導体層と前記ソース電極あるいは前記ドレイン電極との間に電圧が印加されて、該電圧と該電流との関係がほぼ直線的になる電気的特性を有することを特徴とする液晶表示装置。
- 前記TFTにおいて、前記半導体層がn+ a−Siである請求5の液晶表示装置
- 前記TFTにおいて、前記半導体層がa−Siである請求項5の液晶表示装置
- 前記TFTにおいて、前記半導体層がマイクロクリスタルSiである請求項5の液晶表示装置
- 液晶表示装置を構成するTFTにおいて、ソース電極あるいはドレイン電極が、銅を主体とした層と該銅を主体とした層を挟持する酸化物層からなり、半導体層と前記ソース電極あるいは前記ドレイン電極とが、電気的にオーミック接合性を有していることを特徴とする液晶表示装置。
- 前記TFTにおいて、前記半導体層がn+ a−Siである請求9の液晶表示装置
- 前記TFTにおいて、前記半導体層がa−Siである請求項9の液晶表示装置
- 前記TFTにおいて、前記半導体層がマイクロクリスタルSiである請求項9の液晶表示装置
- 液晶表示装置を構成するTFTにおいて、ソース電極あるいはドレイン電極が、銅を主体とした層と該銅を主体とした層を挟持する酸化物層からなり、半導体層と前記ソース電極あるいは前記ドレイン電極との間に電圧が印加されて、該電圧と該電流との関係がほぼ直線的になる電気的特性を有することを特徴とする液晶表示装置
- 前記TFTにおいて、前記半導体層がn+ a−Siである請求13の液晶表示装置
- 前記TFTにおいて、前記半導体層がa−Siである請求項13の液晶表示装置
- 前記TFTにおいて、前記半導体層がマイクロクリスタルSiである請求項13の液晶表示装置
- 液晶表示装置を構成するTFTにおいて、ソース電極あるいはドレイン電極が、マンガンを含む銅を主体とした層と該マンガンを含む銅を主体とした層を被覆する酸化マンガンを含む酸化物層からなり、半導体層と前記ソース電極あるいは前記ドレイン電極とが、電気的にオーミック接合性を有していることを特徴とする液晶表示装置。
- 前記TFTにおいて、前記半導体層がn+ a−Siである請求13の液晶表示装置
- 前記TFTにおいて、前記半導体層がa−Siである請求項13の液晶表示装置
- 前記TFTにおいて、前記半導体層がマイクロクリスタルSiである請求項13の液晶表示装置
- 液晶表示装置を構成するTFTにおいて、ソース電極あるいはドレイン電極が、マンガンを含む銅を主体とした層と該マンガンを含む銅を主体とした層を挟持する酸化マンガンを含む酸化物層からなり、半導体層と前記ソース電極あるいは前記ドレイン電極との間に電圧が印加されて、該電圧と該電流との関係がほぼ直線的になる電気的特性を有することを特徴とする液晶表示装置。
- 前記TFTにおいて、前記半導体層がn+ a−Siである請求13の液晶表示装置
- 前記TFTにおいて、前記半導体層がa−Siである請求項13の液晶表示装置
- 前記TFTにおいて、前記半導体層がマイクロクリスタルSiである請求項13の液晶表示装置
- 前記酸化物の主成分がMnであり、かつ前記酸化物の副成分がCuであることを特徴とする請求項1〜24に記載の液晶表示装置。
- 前記酸化物は、組成式がCuXMnYSiZO(0<X<Y,0<Z<Y)であることを特徴とする請求項1〜24に記載の液晶表示装置。
- 前記銅を主体とした層は、銅合金から形成され、該銅合金の添加元素は、Mnであることを特徴とする請求項1〜13に記載の液晶表示装置。
- 前記Mnの添加量が、0.5−25 at %であることを特徴とする請求項27に記載の液晶表示装置。
- 前記酸化物が、CuおよびSiを含むことを特徴とする請求項1〜24に記載の液晶表示装置。
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