[发明专利]显示装置和显示装置的制造方法无效
申请号: | 200880100341.9 | 申请日: | 2008-05-20 |
公开(公告)号: | CN101765869A | 公开(公告)日: | 2010-06-30 |
发明(设计)人: | 冈部达 | 申请(专利权)人: | 夏普株式会社 |
主分类号: | G09F9/30 | 分类号: | G09F9/30;G02F1/1333;H01L51/50;H05B33/02;H05B33/12;H05B33/22 |
代理公司: | 北京尚诚知识产权代理有限公司 11322 | 代理人: | 龙淳 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 显示装置 制造 方法 | ||
技术领域
本发明涉及显示装置和显示装置的制造方法。更详细地,涉及基板使用树脂材料的显示装置和它的制造方法。
背景技术
作为近年来广为使用的电视机、个人计算机、便携式电话、数码照相机等电子设备具备的显示面板,可列举液晶显示(LCD:LiquidCrystal Display)面板、等离子体显示面板(PDP:Plasma Display Panel)和电致发光(EL:electroluminescence)显示面板等。
像这样的显示面板,例如,若是LCD面板则设置有填充液晶材料形成的液晶层,若是PDP则设置有封入有等离子体的放电管,若是EL面板则设置有由发光体形成的发光层,它们在显示面板中起到重要的作用。
特别地,若是LCD面板,因为显示的控制通过被照射显示光的液晶层进行控制,所以液晶层的特性直接与液晶显示特性密切关联。作为使液晶(树脂)层保持防湿性、耐压性、保湿性并且防止氧化的方法,例如,可知作为专利文献公开有下述方式(例如,参照专利文献1):在液晶(树脂)层上设置形成有金属或无机质氧化物层的气体阻挡性构造物。
但是,这样的显示装置通常基于基板进行制作,在该基板上配置电路元件、控制元件等从而完成显示装置。作为基板的材料,从绝缘性、耐压性和耐热性的观点出发,一般较多使用玻璃。
作为基板的材料,也能够使用树脂代替玻璃。这样,能够得到玻璃基板所不能得到的具有优异的挠性和轻量性的显示面板。
但是,树脂基板与玻璃基板相比水分或氧非常容易通过,再加上液晶非常不耐水分或氧,从这一点出发,在液晶显示装置中应用树脂基板仍有改善的余地。
专利文献1:特开平10-202780号公报
发明内容
本发明鉴于上述现状完成,其目的是,提供即使在使用树脂作为基板材料的情况下,也能够抑制显示元件的特性的劣化的显示装置。
作为在应用树脂基板的情况下的显示装置的结构,具体而言可考虑以下所述的结构。图6是表示假定将树脂基板应用于一般的液晶显示装置的情况下的液晶显示装置的装置结构的截面示意图。
在与玻璃基板相同地使用树脂基板制作液晶显示装置的情况下,如图6所示,一对树脂基板111、121按照夹着液晶层110的方式配置,该液晶层110是液晶显示装置的显示元件。使用密封部件120粘接一个树脂基板111和另一个树脂基板121。作为液晶显示装置的结构的一个例子,可列举这一对的两个基板111、121各自具有相互相对的电极115、125,对这些电极115、125施加电压从而在液晶层110内产生电场,调节液晶层110中的液晶分子的取向性,调节来自背光源等的光的折射性,由此,能够控制液晶显示的白模式和黑模式。
在这样的情况下,通常在一个树脂基板111上形成有作为防湿阻挡膜的无机底涂膜112,在其上的规定区域形成有薄膜晶体管(TFT:Thin Film Transistor)113和按照覆盖该TFT113与无机底涂膜112的方式形成的有机层间绝缘膜114,进而在其上在每个像素形成有像素电极115(以下,将这样的构造称为“阵列基板”)。另外,在另一个树脂基板121上形成有作为防湿阻挡膜的无机底涂膜122,在其上形成有彩色滤光片123和黑矩阵124,进而在其上整个面形成有相对电极125(以下,将这样的构造称为“相对基板”)。另外,彩色滤光片123一般由红123R、绿123G和蓝123B三色构成。根据这样的结构,能够在每个形成有像素电极115的区域,控制显示的色相和明暗。
但是,本发明者发现:像这样在液晶显示装置中应用树脂基板的情况下,在形成树脂基板时,通常进行用于使基板的厚度为100μm左右的大量的液状树脂的涂布工序和将其固化热处理的工序,其结果,总会在基板表面产生微米量级的异物或凹处,即使在这样形成的树脂基板上成膜无机底涂膜等防湿阻挡膜,通常方法下也存在不能完全覆盖该异物的情况。
具体而言,如图6所示,这样的有机异物130在树脂基板111上析出,在树脂基板111上产生不能成膜无机底涂膜112的区域。而且,如果是阵列基板,通过该有机异物130,从树脂基板111的表面、端面浸入的水分和氧会浸入有机层间绝缘膜114,进一步从像素电极115的间隙浸入液晶层110。另一方面,如果是彩色滤光片基板,则通过该有机异物130,从树脂基板121的表面、端面浸入的水分和氧会浸入彩色滤光片123和黑矩阵124,进一步从未形成相对电极125的区域浸入液晶层110。另外,图6中的虚线箭头表示水分和氧的浸入路径。
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