[发明专利]具有纳米液晶层的水平电场型液晶显示器件有效
申请号: | 201280027936.2 | 申请日: | 2012-10-26 |
公开(公告)号: | CN103597402B | 公开(公告)日: | 2017-02-15 |
发明(设计)人: | 尹晸焕 | 申请(专利权)人: | 利美智Lab株式会社 |
主分类号: | G02F1/1334 | 分类号: | G02F1/1334 |
代理公司: | 北京同立钧成知识产权代理有限公司11205 | 代理人: | 臧建明 |
地址: | 韩国京畿道安山市檀园区硏修院*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 具有 纳米 液晶 水平 电场 液晶显示 器件 | ||
技术领域
本发明涉及水平电场型液晶显示器件,更具体的说,本发明涉及利用以纳米大小的液晶域形成的纳米液晶层构成的水平电场型液晶显示器件。
背景技术
在各种产业领域对显示器显示器件的需求一直不断的增加,最近随着信息通信技术的快速发展,要实现对显示器显示器件的各种要求,该技术正在积极的开发。
尤其,最近作为取代传统CRT的显示器,画面优质并具有轻薄、低电力消耗等多种优点的液晶显示器件(LCD)已经在小型画面的携带用移动显示器,一直到中型画面的笔记本电脑、显示器,以及大型画面的电视等多种应用产品中产品化。
一般来说,液晶显示器件是上、下板两张基板之间注入液晶后,调整对此施加的电场强度来调整透光率。此时,注入的液晶分子结构又细又长,分子排列就具有方向性,由于这种特征液晶分子具有各向异性(Anisotropy)性质。以液晶为例,大体上具有光学各向异性(Optical Anisotropy)和介电各向异性(Dielectric Anisotropy)两种重要的性质,利用这种液晶分子的特异性质调整在外部人为施加的电场强度,由此控制液晶分子的排列方向来调整透光率。
尤其,最近由于液晶物质具有的折射率各向异性特征,根据观看液晶面板的角度,色彩的变化及对比度的变化变大,因此为了解决视角变小和产生灰阶反转的问题,需要开发具有广视角的液晶显示器件,对此的解决方案提出了水平电场(IPS)型液晶显示器件。
图1是美国注册专利第7787090号掲示的现有水平电场型液晶显示器件结构的截面示意图。仅供参考,在图1没有显示通常显示的偏光板。
如图1所示,现有的水平电场型液晶显示器件是由形成彩色滤光片(2)的上板(1)和形成像素电极(6;Pixel Array)的下板(7)之间注入液晶层(4),为了调整所述液晶(4)的配向状态在上、下板分别形成配向膜的结构所形成。
这种现有的水平电场型液晶显示器件在其电极上没有施加电压时,液晶层根据配向膜保持初期的水平配向状态,对从外部射入的光不起任何作用使其直接通过来实现黑色(Black)状态。
相反的,在电极上施加电压时,在水平电场型液晶显示器件上与像素电极平行的方向形成电场,改变液晶的排列,再使光通过,由此实现白色(White)状态。
然而,由于现有的水平电场型液晶显示器件基本上使用上、下各基板,将两个基板粘合后,经过两基板之间注入液晶的复杂液晶工序来制造,所以具有如下面的几个问题。
第一,使用上下各基板,具有工序变复杂的问题。如此,单独制造上、下基板后,再将两基板粘合时,具有需要附加对齐(Alignment)工序的缺点。
第二,为了配向液晶,需要配向膜印刷及摩擦工序,由于这种液晶配向工序具有降低良率的问题。
第三,粘合上、下基板且注入液晶后,具有必须一直保持一定间隔(Gap)的问题。因此,由于被外部压力或冲击而使得上、下板的间隔被改变时,具有显示器画面品质改变的问题。尤其在能弯曲或折叠的柔软材质柔性显示器例子中,这种上、下板的保持一定间隔的问题更是具有严重的缺点。
第四,为了进行如此的整个液晶工序,需要无尘室环境及大规模的设备投资,因此具有初期投资费用过大的问题。
发明内容
发明需要解决的技术课题
本发明是为了解决上述问题而提出的,本发明的目的是提供通过基于纳米液晶层构成的一种全新概念的水平电场型液晶显示器件,其可以大幅简化显示器面板的制造工序,并且用一个形成像素电极的背基板即可以制造的液晶显示器件,尤其是包含纳米液晶层的水平电场型液晶显示器件,该纳米液晶层具有适合用于实现柔性显示器的性质。
解决课题的技术方案
为了完成所述目的,根据本发明具有纳米液晶层的水平电场型液晶显示器件,其特征是包含:基板;在基板的上面形成的水平电场型电极层;在电极层上形成的纳米液晶层;配置在基板下面的第1偏光板;以及配置在纳米液晶层上部的第2偏光板,纳米液晶层是以比可见光的波长范围小的直径大小形成的纳米液晶域分散在高分子基质内。
有益效果
根据本发明的具有纳米液晶层的水平电场型液晶显示器件,可以去除及省略在现有的液晶显示器件的制造上所需要的大部分工序和构成部分,因此具有如下的优越效果。
第一,由于不需要额外的液晶配向,所以不需要配向膜,由此可以去除在现有的液晶显示器件制造上必要的配向膜印刷及摩擦工序。
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