[发明专利]液晶显示装置及其制造方法有效

专利信息
申请号: 200910108396.0 申请日: 2009-06-24
公开(公告)号: CN101697044A 公开(公告)日: 2010-04-21
发明(设计)人: 李得俊;曾迎祥 申请(专利权)人: 深超光电(深圳)有限公司
主分类号: G02F1/1333 分类号: G02F1/1333;G02F1/1339;G02F1/1362
代理公司: 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) 44280 代理人: 何青瓦;李庆波
地址: 518100 广东省深圳市宝安*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 液晶 显示装置 及其 制造 方法
【说明书】:

【技术领域】

本发明是有关于一种能够防止液晶显示装置影像残留的装置,且特别是有 关于一种用于制造液晶显示装置的制造方法。

【背景技术】

液晶显示装置中,扭转向列(twist nematic,TN)模式的液晶分子所形成的有 源元件阵列液晶显示装置具有视角狭窄与易产生影像残留的缺点。其中,影像 残留是影响画面品质的一个重要的因素。产生影像残留的主要原因就是液晶层 或者框胶中混杂了带电离子,致使在液晶显示装置的驱动电压进行极性转换 时,会在液晶层中产生寄生电场。这样的寄生电场使液晶分子发生不必要的偏 转,致使之前的图像会残留在显示装置上。因此,这就大大影响了液晶显示装 置的画面品质,使液晶显示装置达不到出货的标准。

图1与图2为现有的液晶显示装置的示意图。请参照图1,液晶显示装置 10包括第一基板111、第二基板112。第一基板111与第二基板112基板之间 夹有液晶层115。框胶113将第一基板111与第二基板112进行粘合,以达到 密封液晶层115的效果。第一基板111为彩色滤光片基板,而第二基板112为 阵列基板。在框胶113中往往夹杂有带电离子100,且带电离子100会通过框 胶113进入液晶层115,而使液晶层115受到污染。

液晶显示装置10进行显示时第一基板111与第二基板112会被施加电压, 使液晶层115中的液晶产生偏转,以显示出所需要的图像。此时,带电离子100 会因为异性电荷相吸引的电学原理,吸附在第一基板111与第二基板112的表 面上(如图2所示)。但是,所施加的电压发生极性转换时,贴附在第一基板 111与第二基板112上的带电离子100会在液晶层115中形成寄生电场,而影 响液晶分子的偏转。如此一来,之前的图像将会残留,亦即发生影像残留的现 象。影像残留现象的发生将大幅度的降低画面显示效果,使液晶显示装置10 的画面品质明显降低。

为了解决这个问题,美国待审查的专利申请公开号为US2006/0055858的 发明中,提出在液晶层中掺杂可聚合化合物材料。可聚合化合物材料与液晶分 子一起设置在具有电极的一对基板之间,其中可聚合化合物材料可通过加热或 者射线照射的方式进行聚合。另外,具有电极的两基板用于将电压施加于液晶 层或用于使液晶分子垂直排列于控制薄膜上。通过射线照射或者加热的方式聚 合可聚合化合物,同时在两基板的电极之间施加电压,可使液晶分子具有预倾 斜角度。如此一来,液晶分子的排列不规则的情形可被防止,以提高对影像残 留的显示缺陷的抵抗能力。

但是,采用这种设置仍不能有效防止影像残留的产生。因为可聚合化合物 的设计,虽使液晶分子产生一预倾斜角度,仍不能有效防止液晶层中的带电离 子所产生的寄生电场影响液晶分子的倾斜角度。换言之,影像残留的现象依然 得不到很好的防止。

因此,还需要更好的解决方案来完善、解决带电离子产生电场而影响液晶 分子的偏转,产生影像残留现象,使液晶显示装置画面品质降低的问题。

【发明内容】

本发明所要解决的技术问题是提供一种提高显示性能的液晶显示装置,其 可防止框胶中的带电离子进入液晶层而污染液晶层。

本发明所要解决的另一技术问题是提供一种提高液晶显示装置的画面显 示能力的显示装置制作方法,以防止因为带电离子在两基板之间形成一寄生电 场,而使液晶分子发生不必要的偏转。

本发明提供一种液晶显示装置,其包括第一基板、第二基板、液晶层、框 胶以及感光高分子层。液晶层置于第一基板与第二基板两者之间。框胶设置在 第一基板与第二基板的周边区域上并使第一基板、第二基板以及液晶层组立。 感光高分子层至少设置于框胶接近液晶层的内侧,以阻隔框胶和液晶层间的直 接接触。

在本发明的一个实施方式中,上述的第一基板为彩色滤光片基板,而第二 基板为阵列基板。

在本发明的一个实施方式中,上述的第一基板上设置有遮光层,且感光高 分子层设置于遮光层与框胶之间。举例而言,遮光层为黑矩阵。

在本发明的一个实施方式中,在对液晶层照射紫外(UV)光之前,液晶 层的材质包括感光高分子与液晶分子,对液晶层照射紫外光硬化感光高分子形 成感光高分子层之后,液晶层中未被紫外光照射到的感光高分子则在静置6小 时之后,感光高分子的感光活性将被消除。

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