[发明专利]电泳元件和显示装置有效
申请号: | 201210029915.6 | 申请日: | 2012-02-10 |
公开(公告)号: | CN102645812A | 公开(公告)日: | 2012-08-22 |
发明(设计)人: | 安井淳人;高梨英彦;小林健;加瀬川亮;首藤绫 | 申请(专利权)人: | 索尼公司 |
主分类号: | G02F1/167 | 分类号: | G02F1/167 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 赵燕青 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电泳 元件 显示装置 | ||
技术领域
本技术涉及包括电泳颗粒和多孔层的电泳元件,以及包括该电泳元件的显示装置。
背景技术
近年来,由于以移动电话或个人数字助理(PDA)为代表的移动装置的广泛使用,对于具有低功耗和高品质图像质量的显示装置的需求不断增加。特别地,用于阅读应用以长时间地阅读字符信息的电子书终端最近由于电子书的分发型服务的启动而受到关注,这带来了对于具有适应于这样的应用的显示品质的显示器的需求。
胆甾相(cholesteric)液晶显示器、电泳显示器、电致变色显示器或者扭转球显示器已经被提出用作为阅读显示器。特别地,所谓的反射型显示器是优先的。这是因为反射型显示器基于与页面类似的外部光的反射(漫射)进行光显示,从而形成类似于页面的显示品质。另外,显示器不必要包括背光,从而降低了功耗。
反射型显示器的突出的代表包括基于电泳现象产生亮和暗(对比)的电泳显示器。这是因为电泳显示器的功耗较低并且响应快。由此,对于电泳显示器的显示方法已经进行了各种研究。
具体地,已经提出了一种方法,其中光反射特性不同且极性不同的两种类型的带电荷颗粒被分布在绝缘液中,并且各个带电荷的颗粒依赖于基于这样的极性差形成的电场而移动(例如,见日本已审专利申请公开No.50-015115和日本专利No.4188091)。在该方法中,两种类型的带电荷颗粒的分布状态依赖于电场而以不同方式改变,从而由于这样的光反射特性的差异而形成对比度。
另外,已经提出了另一种方法,其中带电荷的颗粒被分布在绝缘液中,并且提供具有与带电荷的颗粒的光反射特性不同的光反射特性的多孔层以依赖于电场而使带电荷的颗粒移动通过多孔层中的微孔(例如,见日本未审查专利申请公开No.2005-107146,日本已审查专利申请公开No.50-015120,日本未审查专利申请公开No.2005-128143,以及日本未审查专利申请公开No.2002-244163)。对于多孔层,使用具有通过激光钻孔形成的微孔的聚合物膜、合成纤维针织织物、开室多孔聚合物等。在本方法中,带电荷的颗粒的分布状态依赖于电场而改变,从而由于在带电荷的颗粒和多孔层之间的光反射特性的差异而形成对比度。
另一种方法也已经被提出,其中带电荷的颗粒被包围在微囊化封装中,或者设置分隔结构以限定其中带电荷的颗粒可存在的区域(例如,见日本专利No.2551783和日本未审查专利申请公开(PCT申请翻译文件)No.2003-526817)。该方法抑制带电荷的颗粒的附聚、沉淀、对流等。
发明内容
虽然已经提出了电泳显示器的各种显示方法,但各方法中的显示品质仍不能令人满意,并且考虑到彩色显示器或视频显示器的未来发展,对比度和响应速度需要进一步提高。另外,重要的是需要使功耗保持较低以实现电泳显示器的专有优点中的大部分优点。
能够期望提供一种以低的功耗实现了高对比度和快速响应的电泳元件,并提供包括该电泳元件的显示装置。
根据本技术的实施方式的电泳元件包括:电泳颗粒;多孔层,其由包含非迁移性颗粒的纤维状结构形成,非迁移性颗粒具有不同于电泳颗粒的光反射特性并且具有多个微孔;和分隔部,其部分邻近于多孔层并且限定用于容纳电泳颗粒的空间。多孔层的微孔每单元面积的面积比率在其中分隔部与多孔层邻近的邻近区域中与在其中分隔部不与多孔层邻近的非邻近区域中相比较小。
根据本技术的实施方式的显示装置包括位于一对基板之间的上述电泳元件,所述基板中的一个或两者对光是透明的。
注意到,“光反射特性”指所谓的光(外部光)的反射率。非迁移性颗粒的光反射特性不同于电泳颗粒的光反射特性。另外,多孔层和微孔的“面积”是指沿着多孔层的任一方向的截面的面积。为测量该面积,可使用各种类型的显微镜来观察该截面。而且,“显示表面”指显示装置的图像显示侧上的表面。在电泳元件中,在其中分隔部不邻近多孔层的侧上的表面对应于显示表面。
根据本技术的实施方式的电泳元件,多孔层由包含非迁移性颗粒的纤维状结构形成,所述非迁移性颗粒具有不同于电泳颗粒的光反射特性。在这样的情况中,虽然多孔层具有足够数量的微孔且微孔具有足够的大小以允许电泳颗粒的移动,外部光即使在具有小的厚度的多孔层上也被显著不规则地反射。这提高了多孔层的光反射率,从而增大了对比度。另外,这促进了电泳颗粒通过微孔的移动,从而使得移动所用的时间和能量减小。
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