JPH04220620A - 液晶電気光学装置の作製方法 - Google Patents
液晶電気光学装置の作製方法Info
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Abstract
め要約のデータは記録されません。
Description
ことが容易な液晶電気光学装置に関するもので、本発明
の液晶電気光学装置は建物の窓やショーウィンドでの視
野遮断のスクリーン、採光制御のカーテンへの応用や文
字、図形、および記号等を表示し電気的に其を書き換え
る液晶表示装置へ応用することが考えられる。
を使用したTN型やSTN型のものが広く実用化されて
いる。また、最近では強誘電性液晶を使用したものも知
られている。これらの装置はいずれも偏光板を要しかつ
液晶を装置内で一定の方向に規則正しく配向させる必要
があった。一方、これらの偏光板や配向を必要とせず、
画面の明るい、コントラストのよい分散型液晶が知られ
ている。この分散型液晶とは透光性の固相ポリマーがネ
マティク、コレステリックあるいはスメクティクの液晶
を粒状または海綿状に保持しているものである。この液
晶装置の作成方法としては、液晶のカプセル化によりポ
リマー中に液晶を分散させ、そのポリマーをフィルムあ
るいは基板上に薄膜として形成されているものが知られ
ている。ここで、カプセル化物質としてはゼラチン、ア
ラビアゴム、ポリビニルアルコール等が提案されている
。
カプセル化された液晶分子は、それらが薄膜中で正の誘
電異方性を有するものであれば、電界の存在下でその液
晶分子が電界の方向に配列し、液晶の屈折率とポリマー
の屈折率とが等しい場合には透明性が発現する。一方電
界が無い場合には液晶は特定の方向に配列せず様々な方
向をむいているので、液晶の屈折率がポリマーの屈折率
とずれることになり、光は散乱され光の透過をさまたげ
、白濁状態となる。この様にカプセル化された液晶を分
散して内部に有するポリマーをフィルムあるいは薄膜化
したものとしては、前述の例以外に、いくつか知られて
いる。例えば、液晶材料がエポキシ樹脂中に分散したも
の、また、液晶と光硬化物質との相分離を利用したもの
、3次元につながったポリマー中に液晶を含侵させたも
のなどが知られている。本発明においてはこれらの液晶
電気光学装置を総称して、分散型液晶と言う。
の特性を決定する要因の一つとして、液晶の存在領域、
例えばカプセルタイプであれば、カプセルの分散度合い
、ポリマーを利用するタイプでは、空間部分の分散度合
いである。均一な分散度合いの確立がこれらの課題とな
っていた。前記分散の度合いが不均一な場合、表示面上
で光の透過の様子がばらつき、不均一な表示やコントラ
ストの不均一の要因となっていた。
液晶材料を内部に含んだ、球状のカプセルの周囲を高分
子形成性あるいは熱または光硬化性の樹脂で覆い、それ
をアルコールまたはフロン等の溶媒に溶いて、目的の基
板上に空中散布するまたは、溶媒を用いることなく直接
に乾燥状態で散布、もしくは有機溶媒に前記カプセルを
分散して、印刷またはスピンコートして、基板上に分散
液晶層を形成した後にこれら高分子形成性樹脂を高分子
化すると同時に圧力を加えて基板間隔を所定の間隔とし
て、基板間での液晶材料の位置を固定して、カプセル間
の平均距離ばらつきを小さくするものであります。空中
散布をした場合、散布粒子間の空間に大気または溶媒溶
液が残留するため本発明では減圧にすることでそれらを
取り除くことができる。加えて、減圧下で他方の基板を
重ね合わせ、加圧を行い、同時に混合したスペーサーに
よって、基板間の間隔を一定にした。
基板上の画素電極(1)に対してNチャネル型薄膜トラ
ンジスタ(2)とPチャネル型薄膜トランジスタ(3)
とを相補構成として設けて、前記Pチャネル型薄膜トラ
ンジスタのソース(ドレイン)部(4)を一対の信号線
の内の第一の信号線(5)に接続し、前記Nチャネル型
薄膜トランジスタのソース(ドレイン)部(6)を一対
の信号線の内の第二の信号線(7)に接続し、前記Nチ
ャネル型薄膜トランジスタとPチャネル型薄膜トランジ
スタのゲイト電極(8)(9)を共通に第三の信号線(
10)に接続し、前記Nチャネル型薄膜トランジスタお
よびPチャネル型薄膜トランジスタのドレイン(ソース
)部(11)(12)を画素電極(1)と接続している
電気回路を設けた物とした。該第一の基板の様子を図6
に示す。
後、上方よりイソプロピルアルコールに分散させたネマ
ッチック系液晶のマイクロカプセルを散布した。本実施
例に用いた液晶マイクロカプセルは、外径2μm、内径
1μmのポリビニルアルコールのプラスティックカプセ
ル(13)中にネマッチック液晶組成物(14)と黒色
系色素(15)とを封入した物で、カプセルの周囲に2
μm厚のエポキシ樹脂(16)をコートし、さらに液中
での分散精度を良くするために、エポキシ樹脂の回りに
100〜200Åの径を有するシリカ粒子(17)をま
ぶしてある。該外観図を図2に示す。
0μm程度とした。散布後、減圧チャンバー内で第二の
基板(21)を位置合わせ後にプレスを行った。この時
の条件は、気圧は100Pa、予熱温度は80℃、印加
圧力は2kg/cm2であった。
0セットを1組として加圧しながら180℃で1時間ベ
ークし、エポキシ樹脂の硬化を行なった。その後、各基
板のリード部分に駆動用ICを載せたTABを接続し、
駆動をさせた。その際の液晶の透過率・電圧特性を図3
に示す。このように、従来の分散型液晶では得られない
、明確な閾値が得られいる。本実施例では、アクティブ
素子を使用してこの分散型液晶を駆動したが、このよう
に明確な閾値が得られているので、単純マトリクスの液
晶電気光学装置でも十分に実用できるレベルにある。
貼り合わせの際の気圧を大気圧にて行なった例を示す。 他の工程については、まったく本実施例と同様に行なっ
た。本比較例のように大気圧にて貼り合わせを行なった
場合、プレス後のボイド(18)の発生が著しく、雰囲
気の気体または溶媒のアルコールが残る可能性が大きく
、装置の光学的特性に支障をきたした。
示す。また、本実施例の液晶装置の断面図を図1に示す
。この図1より明らかなように、本発明の場合、基板(
20)、(21)の間で液晶(14)及びその外側のカ
プセル(13)がほぼ均一に分散していることがわかる
。また、減圧下で貼り合わせたため、図4のようなボイ
ドも認められない。また、本実施例の場合液晶材料に混
合して、色素材料をいれてある為、表示のオン、オフの
差が明確になった。
光学装置を作製した。第一の基板として、電極にスパッ
タ法にて成膜した酸化インジュウム、酸化錫(0TO)
を用いた。厚みは1000Åとした。走査側電極として
、幅300μm、ピッチ30μmの電極を400本、フ
ォトリソ法を用いて作製し、第一の基板とした。
後、上方よりネマッチック系液晶のマイクロカプセルを
散布した。本実施例では溶媒は用いず、気圧差を用いた
散布とした。
、外径4μm、内径2μmのポリビニルアルコールのプ
ラスティックカプセル中にコレスティック液晶組成物を
封入した物で、カプセルの周囲に2μm厚の変性アクリ
リ樹脂をコートし、さらに本実施例ではドライ散布の為
、液晶マイクロカプセルが凝集して、均一に分散されな
いことを防止するために、エポキシ樹脂の回りに100
〜200Åの径を有するシリカ粒子をまぶしてある。 散布は、その直後の堆積厚みで、10〜20μm程度と
した。
位置合わせ後にプレスを行った。第二の基板は第一の基
板同様、スパッタでITOを成膜し、640本の電極を
フォトリソ法にて作製した。
温度は80℃、印加圧力は、2kg/cm2、そしてU
V照射は、1000mJであった。
を載せたTABを接続し、駆動をさせた。その組立図を
図5に示す。
に、バインダー効果のある樹脂を予め形成し、該カプセ
ルを散布、基板の貼り合わせ、加圧、硬化を行なったた
め、液晶カプセルの分散ばらつきが小さく出来た。その
結果、従来の高分子樹脂と液晶組成物よりなるポリマー
ネットワーク型液晶電気光学装置に比べて閾値が明確に
なり、駆動マージンの上昇が確認できた。
実施例に用いた液晶マイクロカプセル
よる液晶電気光学装置の透過率・電圧特性
クス基板
Claims (2)
- 【請求項1】表面に電極およびリードを有する第1の基
板上に、内径が0.2〜50μmの径を有するプラステ
ィックの球状物内に、液晶材料を封入し、かつその表面
を熱硬化又は光硬化性樹脂で被ったマイクロカプセルと
、1〜50μmの径を有するスペーサとの混合物を散布
して、1〜500μmの厚みで、前記基板上に推積させ
た後、減圧雰囲気下にて、表面に電極およびリードを有
する第2の基板を重ね合わせて、前記基板に対して、加
圧および加熱または、加圧およびUV照射することを特
徴とする液晶電気光学装置の作製方法。 - 【請求項2】表面に電極およびリードを有する第1の基
板上に、内径が0.2〜50μmの径を有するプラステ
ィックの球状物内に、液晶材料と色素材料とを封入し、
かつその表面を熱硬化又は光硬化性樹脂で被ったマイク
ロカプセルと、1〜50μmの径を有するスペーサとの
混合物を散布して、1〜500μmの厚みで、前記基板
上に推積させた後、減圧雰囲気下にて、表面に電極およ
びリードを有する第2の基板を重ね合わせ、前記一対の
基板に対して、加圧および加熱または、加圧およびUV
照射することを特徴とする液晶電気光学装置の作製方法
。
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|---|---|---|---|
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| KR1019910023217A KR940008179B1 (ko) | 1990-12-20 | 1991-12-17 | 액정 전기광학장치의 제조방법 |
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| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH04220620A true JPH04220620A (ja) | 1992-08-11 |
| JP2992648B2 JP2992648B2 (ja) | 1999-12-20 |
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| JP (1) | JP2992648B2 (ja) |
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Cited By (1)
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