[发明专利]透光性着色显示部件无效

专利信息
申请号: 00801346.2 申请日: 2000-07-06
公开(公告)号: CN1317130A 公开(公告)日: 2001-10-10
发明(设计)人: 沼尾洋介;粂原伟男;西村凉 申请(专利权)人: 日本石油化学株式会社
主分类号: G09F13/04 分类号: G09F13/04;G09F13/12
代理公司: 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 代理人: 陈昕
地址: 日本*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 透光 着色 显示 部件
【说明书】:

技术领域

发明涉及家用电器、办公设备、AV设备、通信设备和便携式电子仪器等使用的、具有特征质感和色调的透光性开关之类按键及按钮和指示灯等显示部件。

背景技术

使上述透光性显示部件具有光泽等改善质感的方法,已知有在树脂中混合颜料和金属粉末的方法,涂布含有颜料和金属粉末的涂料的方法,利用电镀法或者蒸镀或溅射形成无机物薄膜的方法等等。

近年来,强烈要求电子仪器等使用的按键、按钮、开关和指示灯等显示部件具有质感强和色调深的优美外观,但是按照已有的方法不能得到在透光性下同时具有质感强和色调深的产品。

本发明解决了上述问题,通过在该透光部分设置透射光和反射光的色调和质感不同的滤光层,提供了一种具有质感强和色调深的优美外观的透光性着色显示部件。

发明的公开

以下详细说明本发明。

本发明使用的显示部件,例如在具有光源的电子设备中附设的部件,既可以是按键、按钮、开关等操作部件,也可以是指示灯之类仅仅用于显示的部件。而且在显示部件某一部分可以有透光性,也可以在显示部件全体均具有透光性。

本发明的滤光层,具有透射光和反射光的性质,由于同来自一光源的透射光和反射光的光谱不同,所以透射光和反射光显示不同色调。而且反射光因镜面反射而有光泽感,与之相反透射光具有透明感,各自的质感不同。

而且所说的滤光层既可以层叠在显示部件表面上,也可以设置在显示部件和光源之间的任何处。当显示部件是由多部件组成,在厚度方向由数层构成的情况下,可以将其设置在任意层间。

本发明的透光性着色显示部件被装在具有光源的电子设备等上的情况下,当光源被切断时,观察者能识别周围的光被滤光层内面反射的反射光,而当光源接通时,由于观察者能同时观察到光源的光透过滤光层的透射光和上述反射光,光源和周围的光的消长将影响色调和质感。因此,通过使用各种颜色的光源能进一步改变色调。

以下说明同一光源的光经滤光层透过和反射的透射光和反射光之间,具有大致互补色关系的情况。虽然不能说光源的光和周围的光完全相同,但是当由不同处射来的白色光大体相同时,同时观察来自光源的透射光和来自周围的反射光就能看到呈大体白色。当透射光和反射光没有互补色关系的场合下,二者的光谱使色调不同。

上述滤光层的具体实例,可以举出用真空蒸镀法和溅射法交替层叠折射率不同的介电薄膜形成的多层介电薄膜,以及将胆甾醇液晶加工成膜状制成的胆甾醇型液晶薄膜。特别是胆甾醇型液晶薄膜,能在低成本下制造,而且制造过程也容易,因而优选。

胆甾醇型液晶薄膜,其内部液晶分子沿厚度方向以螺旋状规则弯曲取向,螺旋轴与厚度方向大体平行,与螺旋的螺距对应的层状结构在基板上形成平板组织。由于具有这种结构,所以显示特异性光学性质,即特定波长带区内的圆偏振光选择性反射特性。

由于此性质局限在特定波长带区,所以反射光和透射光具有互补色关系,呈现各种各样不同颜色。而且,选择性反射的波长带区因蓝移现象有视角依赖性,反射光和透射光的色调具有随视角变化的特征。此外,实现将膜表面制成镜面,由于带金属光泽而具有独特的质感,通过将膜表面制成扩散性的方法,可以调整该镜面反射的光泽程度。

本发明中使用的胆甾醇型液晶薄膜,只要是在液晶状态下能使胆甾醇取向的,就没有特别限制。其中,从处理简单、薄膜化容易等观点里来看,以胆甾醇型液晶性高分子为好。而且,在胆甾醇型液晶性高分子中,优选能显示胆甾醇取向性,而且容易使该取向固定化的物质。

为了使胆甾醇取向稳定地固定化,通常特别优选在液晶的相系列下观察时,在比胆甾醇相低的温度区不具有结晶相的。存在结晶相的情况下,由于为固定化而进行冷却时必然要通过结晶相,结果使曾经得到的胆甾醇取向又遭受破坏。因此,作为本发明中使用的胆甾醇型液晶性高分子,特别优选这样一些胆甾醇型液晶性高分子,这些物质不仅具有表面效应造成的良好的胆甾醇取向性,而且在比胆甾醇相低的温度区,即在液晶转变点以下能变成玻璃状态。

如上所述的胆甾醇型液晶性高分子,可以举出在向列液晶性高分子中配入旋光性成分的胆甾醇型液晶性高分子组合物,以及分子内有旋光性基团的胆甾醇型液晶性高分子化合物等。

向列液晶性高分子,可以举出例如聚酯、聚酰亚胺、聚酰胺、聚碳酸酯、聚酯酰亚胺等主链型液晶性高分子,以及聚丙烯酸酯、聚甲基丙烯酸酯、聚丙二酸酯、聚硅氧烷等侧链型液晶性高分子。其中从容易合成、透明性、容易取向和固定化、以及玻璃转变点等来看,优选液晶性聚酯。

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