[发明专利]显示装置无效
申请号: | 201210104522.7 | 申请日: | 2012-04-11 |
公开(公告)号: | CN103364982A | 公开(公告)日: | 2013-10-23 |
发明(设计)人: | 陈建宏;许力介;庄璧荥 | 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: | G02F1/1333 | 分类号: | G02F1/1333;G02F1/137;C09K19/58 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 李鹤松 |
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: | 显示装置 | ||
技术领域
本发明是有关于一种显示装置,且特别是有关于一种包括纳米碳材的显示装置。
背景技术
蓝相液晶(blue phase liquid crystal)是一种不需配向膜、具有光学等向性的优势的液晶材料、且其反应时间为次毫秒等级。然而,因蓝相液晶的操作温度范围只有1K,为了改善此缺点,业界相关研发人员提出高分子稳定(polymer stabilized)蓝相液晶的技术,利用高分子网络将蓝相液晶固定住,因此将操作温度的范围由原本的1K提升至60K。然而,蓝相液晶仍具有高驱动电压与磁滞现象的问题。
因此,如何提供一种维持大操作温度范围,而能降低驱动电压与改善磁滞现象的蓝相液晶显示器,乃为相关业者努力的课题之一。
发明内容
本发明是有关于一种显示装置,通过液晶层中掺杂纳米碳材(nano carbon material),可降低驱动电压与改善磁滞现象,并且提升穿透度。
根据本发明的一方面,是提出一种显示装置,至少包括一第一基板、一第二基板、以及一液晶层。第二基板与第一基板对组,液晶层设置于第一基板和第二基板之间。液晶层包括一液晶混合物及一纳米碳材。纳米碳材掺杂于液晶混合物之间。
本发明提供的显示装置,可维持大操作温度范围,而能降低驱动电压与改善磁滞现象。
附图说明
图1绘示依照本发明的一实施例的显示装置的示意图。
图2绘示依照本发明的一实施例的穿透度对应于正规化驱动电压的曲线图。
附图标号:
100:显示装置
110:第一基板
120:第二基板
130:液晶层
131:液晶混合物
133:纳米碳材
135:聚合物网络
S1、S1’、S2、S2’:曲线
具体实施方式
为了对本发明的上述及其他方面有更佳的了解,下文特举实施例,并配合所附附图,作详细说明如下:
在此揭露内容的实施例中,是提出一种显示装置,通过液晶层中掺杂纳米碳材,可降低驱动电压与改善磁滞现象,并且提升穿透度。然而,实施例所提出的细部结构仅为举例说明之用,并非对本发明欲保护的范围做限缩。本领域技术人员当可依据实际实施态样的需要对这些结构加以修饰或变化。
请参照图1。图1绘示依照本发明的一实施例的显示装置的示意图。显示装置100包括第一基板110、第二基板120、以及液晶层130。第二基板120与第一基板110对组,液晶层130设置于第一基板110和第二基板120之间。液晶层130包括液晶混合物131及纳米碳材133。纳米碳材133掺杂于液晶混合物131之间。掺杂纳米碳材133的液晶层130相较于未掺杂时具有较高的导电度,因此,掺杂纳米碳材133能够有效降低驱动电压。并且,纳米碳材133容易受电场影响,因此在施加电压于显示装置100时,掺杂纳米碳材133可能协助诱导液晶混合物131中的液晶分子的排列,因而也可更有效地降低驱动电压。
实施例中,纳米碳材133例如是纳米碳簇(carbon-based nanomaterial)、纳米实心碳材(carbon fiber)、以及纳米石墨材料(carbon graphite)。纳米碳簇是具有中空结构的纳米碳材,例如是纳米碳管(carbon nanotube)、纳米碳球(carbon sphere)、以及纳米碳锥(carbon nano-cone)。纳米实心碳材例如是平板形纳米碳纤维(platelet graphite nanofiber)以及多孔性纳米碳纤维(turbostratic graphite nanofiber)。纳米石墨材料例如是纳米级石墨片(graphite plate)材料。一实施例中,纳米碳材133可以包括多个纳米碳管,掺混于液晶混合物131中。另一实施例中,纳米碳材133可以包括多个纳米碳纤维,掺混于液晶混合物131中。更一实施例中,纳米碳材133可以包括多个纳米级石墨片,掺混于液晶混合物131中。纳米碳材133的尺寸例如是小于或等于100纳米。当外加电场施加于具有不同形状的纳米碳材133时,外加电场诱导纳米碳材133引发电场,具有不同形状的纳米碳材133所引发的电场场线会不同。并且,纳米碳材133会随着其形状的不同以及其结构中的碳环数目不同而影响其电性,导致对于离子吸收的程度不同,或者导致诱导引发的电场场线不同。
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