[发明专利]中孔洞氧化物空心粒子的制法与包含上述的液晶显示器有效
申请号: | 201210087645.4 | 申请日: | 2012-03-29 |
公开(公告)号: | CN103360794A | 公开(公告)日: | 2013-10-23 |
发明(设计)人: | 张静潮;罗光耀;林弘萍 | 申请(专利权)人: | 群康科技(深圳)有限公司;奇美电子股份有限公司 |
主分类号: | C09C1/28 | 分类号: | C09C1/28;C09C1/40;C09C1/36;C09C1/04;C09C3/10;C09C3/06;C09C3/08;C09K19/54;G02F1/1333 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 任默闻 |
地址: | 518109 广东省深圳市宝*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 孔洞 氧化物 空心 粒子 制法 包含 上述 液晶显示器 | ||
技术领域
本发明涉及一种中孔洞氧化物空心粒子(mesoporous oxide hollow particle),且特别是有关于一种液晶显示器包括中孔洞氧化物空心粒子。
背景技术
聚合物分散型液晶(polymer-dispersed liquid crystal,PDLC)主要将微米级的液晶分子分散于有机聚合物中而形成,其中液晶分子的折射系数与有机聚合物的折射系数不匹配,因此,在无电场作用下,光会被液晶分子散射而呈现不透明状,而在电场作用下可使液晶分子的折射系数与聚合物的折射系数匹配,因而呈现透明状态。
由于PDLC不需要偏光膜与配向膜,因此可应用于制作大尺寸的液晶显示器、广告看板(banner)或电子窗帘(smart window)上。
聚合物分散型液晶(polymer-dispersed liquid crystal,PDLC)的制法包括(1)聚合相分离法(polymerization induced phase separation);(2)温度相分离法(temperature induced phase separation);(3)溶剂相分离法(solvent induced phase separation);(4)微胶囊分离法(microencapsulation)等方法,前三种方法先使液晶分子与聚合物材料产生相分离,再使液晶存在于聚合物中。第四种方法先使液晶与单体混合,之后加入连接剂(binder)使单体聚合,使液晶分子局限于聚合物中以形成液晶胶囊。
然而,由于PDLC可能长期暴露于阳光下,使得聚合物容易变质而损害,且传统上制作PDLC的方法步骤复杂。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提出一种添加中孔洞氧化物空心粒子及使其上述的液晶显示器。
本发明提供一种中孔洞氧化物空心粒子的制法,包括以下步骤:(a)混合一模板、一界面活性剂与一溶剂以形成一混合溶液,以使该界面活性剂形成于该模板的表面上;(b)添加一无机粒子至该混合溶液中,并进行一溶胶-凝胶反应(sol-gel reaction),以形成具有核-壳结构(core-shell)的一无机氧化物;(c)移除该模板与该界面活性剂,以形成该中孔洞氧化物空心粒子。
本发明另提供一种液晶显示器,包括:一第一基板;一第二基板;以及一液晶组合物,形成于该第一基板与该第二基板之间,其中该液晶组合物包括一液晶分子与一中孔洞氧化物空心粒子(mesoporous oxide hollow particle)。
本发明所提供的中孔洞氧化物中空粒子,其制备容易,且其稳定性高(不会受光照影响而变质),可提高显示器的使用寿命。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明的限定。在附图中:
图1为一剖面图,用以说明本发明的液晶显示器。
图2为一穿透式电子显微镜(Transmission electron microscopy,TEM)图,用以说明本发明的中孔洞氧化物空心粒子的结构。
图3为施加电压(applied voltage)对应穿透率(transmittance,%)的关系图,用以说明液晶显示器在不同的施加电压下对可见光的穿透率。
附图标号:
100~液晶显示器
102~第一基板
202~第二基板
150~液晶组合物
152~液晶分子
154~中孔洞氧化物空心粒子
具体实施方式
为让本发明的上述和其他目的、特征、和优点能更明显易懂,下文特举出较佳实施例,并配合所附图式,作详细说明如下。
本发明提供一种中孔洞氧化物空心粒子的制法,包括以下步骤(a)-(c)。首先,进行步骤(a),混合模板、界面活性剂与溶剂以形成混合溶液,以使界面活性剂形成于模板的表面上。
上述的模板包括聚甲基丙烯酸甲酯(Polymethylmethacrylate,PMMA)、聚苯乙烯(polystyrene,PS),或其他高分子球体皆可。模板的粒径大小为约100nm-2000nm,较佳为约300-700nm,模板的尺寸会决定后续形成的中孔洞氧化物空心粒子的尺寸。
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