[发明专利]液晶显示装置及其制造方法无效
申请号: | 201080007010.8 | 申请日: | 2010-02-15 |
公开(公告)号: | CN102308252A | 公开(公告)日: | 2012-01-04 |
发明(设计)人: | 浅冈康;箕浦洁;佐藤英次;出口和广;藤原小百合;宫本健治 | 申请(专利权)人: | 夏普株式会社 |
主分类号: | G02F1/1343 | 分类号: | G02F1/1343;G02F1/1334;G02F1/1335;G02F1/1368 |
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: | 液晶 显示装置 及其 制造 方法 | ||
技术领域
本发明涉及液晶显示装置及其制造方法。
背景技术
近年来,利用周围环境的光的反射型的显示装置由于不需要背光源,所以具有低耗电、纤薄、轻巧等特征,特别是作为便携式电话、电子书等的显示装置受到关注。
反射型显示装置之中,广泛使用的是反射型液晶显示装置。反射型液晶显示装置存在以下方式,即,通过使用偏光板和控制通过光的偏振状态的液晶层来实现良好的黑显示的方式,和不利用偏光板,通过使用控制通过光的散射状态的液晶层来实现良好的白显示的方式。
不利用偏光板的方式中,已知有利用由液晶分子的对流引起的散射的动态散射模式(Dynamic Scattering Mode,DSM)方式、利用使液晶滴分散在高分子膜中的结构来实现散射状态的聚合物分散液晶(Polymer Dispersed Liquid Crystal,PDLC)方式和利用在液晶层中形成有高分子网络的结构来实现散射状态的聚合物网络液晶(Polymer Network Liquid Crystal,PNLC)方式。
此外,在移动用途下耗电量的降低为一大课题,尝试着对各像素通过设置多个有源元件来安装静态RAM,利用1Hz左右的低频的交流电压来驱动液晶显示装置,以实现超低耗电量。
不过,已知液晶材料会因紫外线而发生分解,并因产生的离子性杂质而导致发生特性的劣化。特别是,公知PDLC方式和PNLC方式中使用的液晶对紫外光很弱。另外,1Hz下的驱动中,同一极性的电压施加的期间与现有的60Hz驱动相比变得较长,容易引起离子性杂质移动和在液晶与取向膜的界面上蓄积,其结果是,由于施加到液晶层的有效电压减少而引起闪烁的产生。因此,在装有静态RAM的PDLC方式和PNLC方式的情况下,特别需要抑制由紫外线导致的劣化。
专利文献1中公开了用于抑制这种因紫外线导致的液晶材料的劣化的技术。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本国公开专利公报“日本特开平06-294957号”
发明内容
发明要解决的问题
一般来说,紫外线指的是波长比可见光短的380nm以下区域的光,对PDLC和PNLC来说,要引起聚合,需要足够强度的波长365nm的紫外线,而具有340nm以下波长的紫外线由于会导致劣化,所以需要有效遮蔽。特别是,由于从荧光灯发射的波长315nm、335nm的紫外线为劣化的一大原因,因此需要遮蔽。不过,专利文献1公开的技术中将紫外线一律遮蔽,对于制造工艺中不可或缺的紫外线和使液晶劣化的应当遮蔽的紫外线没有区分对待。因此,在连必要的紫外线的波长区域都遮蔽的情况下,会产生聚合不充分、不能获得良好的元件特性的问题。而在遮蔽不充分的情况下,存在因工艺中紫外线曝光和搬送中来自荧光灯的照射导致液晶劣化的问题。
本发明的目的在于,提供一种使用了最适于PDLC方式和PNLC方式的紫外线吸收层的液晶显示装置及其制造方法。
用于解决问题的手段
本发明的液晶显示装置的特征在于,在一对形成有电极的基板间,夹持有使液晶滴分散在高分子膜中的结构或在液晶层中形成有高分子网络的结构的液晶,在至少一个基板与电极之间,具有波长365nm时的透射率(T(365nm))与波长315nm时的透射率(T(315nm))的比(T(365nm)/T(315nm))为6.3以上的紫外线吸收层。
通过采用本结构,高分子的聚合反应充分进行,并且液晶的因紫外线导致的劣化得到充分的抑制,能够获得显示品质高的液晶显示装置。
本发明的反射型液晶显示装置的特征在于,依次形成有由多个有源元件构成的存储器、层间绝缘膜和反射电极的第一绝缘性基板,与形成有透明电极的第二绝缘性基板,以反射电极与透明电极相对的方式贴合,并夹持有使液晶滴分散在高分子膜中的结构或在液晶层中形成有高分子网络的结构的液晶,在第二基板与透明电极间具有紫外线吸收层,上述紫外线吸收层的波长365nm时的透射率(T(365nm))与波长315nm时的透射率(T(315nm))的比(T(365nm)/T(315nm))为6.3以上。
此外,本发明的反射型液晶显示装置的特征在于,上述紫外线吸收层的膜厚在1.0μm至3.0μm的范围内。
通过采用使用这种紫外线吸收层的结构,高分子的聚合反应充分进行,并且液晶的因紫外线导致的劣化得到充分的抑制,能够获得显示品质高的液晶显示装置。
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