[发明专利]液晶显示面板在审
申请号: | 201680028330.9 | 申请日: | 2016-05-16 |
公开(公告)号: | CN107615153A | 公开(公告)日: | 2018-01-19 |
发明(设计)人: | 油崎和行;小西笃雄;藤原敏昭 | 申请(专利权)人: | 夏普株式会社 |
主分类号: | G02F1/1345 | 分类号: | G02F1/1345;G02F1/1333;G02F1/1368;G09F9/00;G09F9/30 |
代理公司: | 深圳市赛恩倍吉知识产权代理有限公司44334 | 代理人: | 汪飞亚,李艳霞 |
地址: | 日本国大*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 液晶显示 面板 | ||
技术领域
本发明涉及一种液晶显示装置。更详细而言,涉及一种具备适于IPS(In-Plane Switching,平面转换)模式、FFS(Fringe Field Switching,边缘场开关)模式等横向电场方式的液晶显示装置的特定构造的液晶显示面板。
背景技术
液晶显示面板是,一对玻璃基板等中,夹持作为显示介质的液晶层来构成,活用轻薄且低耗电的特长,成为了汽车导航、电子书、相框、产业设备、电视、个人计算机、智能手机、平板电脑终端等日常生活、商务中不可欠缺的东西。在这些用途上,研究了用于使液晶层的光学特性改变的电极配置、基板设计所涉及的各种模式的液晶显示面板。
作为对液晶显示面板的液晶层施加电场的方式,已知有纵向电场方式和横向电场方式。在纵向电场方式的液晶显示面板中,使用在一方的基板(形成有对像素电极供给显示信号的薄膜晶体管(Thin Film Transistor;TFT)元件的基板[TFT基板])上形成的像素电极、和在另一方的基板(对向基板)上形成的公共电极,对液晶层施加大致纵方向(基板面的法线方向)的电场。作为纵向电场方式的液晶显示面板,已知有TN(Twisted Nematic,扭曲向列)模式、使用了具有负介电各向异性的液晶和垂直配向膜的VA(Vertical Alignment,垂直配向)模式等。
在横向电场方式的液晶显示面板中,公共电极与像素电极一起在TFT基板上形成,使用像素电极和公共电极对液晶层施加大致横方向(与基板面平行的方向)的电场。作为横向电场方式的液晶面板,举出使具有正或负介电各向异性的液晶分子相对于基板面水平配向并对液晶层施加横向电场的平面转换(IPS:In-Plane Switching)模式、边缘场开关(FFS:Fringe Field Switching)模式等。
作为以往的横向电场方式的液晶显示装置,例如,公开了如下的构成:将氧化铟锌(IZO:Indium Zinc Oxide)作为横向电场方式的对向基板(CF基板)表面的屏蔽电极使用,并将导电浆料作为与TFT基板的端子连接的连接部件使用(例如,参照专利文献1)。此外,公开了具备同样的连接部件的横向电场方式的液晶显示装置(例如,参照专利文献2~4)。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:国际公开第2013/183505号
专利文献2:日本专利特开2010-169791号公报
专利文献3:日本专利特开2012-247542号公报
专利文献4:日本专利特开平9-105918号公报
发明内容
本发明所要解决的技术问题
在IPS方式、FFS方式等横向电场方式的液晶显示装置中,彩色滤光片基板(CF基板)的液晶层侧的面(背面)上通常未配置有用于驱动液晶的电极。因此,在CF基板的与液晶层侧相反侧的面(表面)带电的情况下,会产生纵方向(基板的法线方向)的电场,由此,对施加给液晶层的横方向(与基板面平行的方向)的电场带来影响。其结果是,液晶分子朝非优选的方向配向,产生不均匀(ムラ)等显示质量的下降成为问题。作为其对策,过去已知如下的构成:在CF基板的表面形成透明导电膜,经形成有TFT元件的TFT基板的除电端子部等的端子部,实行静电消除。作为电连接透明导电膜和端子部的部件,例举出导电浆料。但是,根据导电浆料的种类、连接部分的表面状态(涂布导电浆料的地方的表面状态),在环境试验(也称为可靠性试验。尤其是高温高湿试验)等中有电阻上升、或最终变得不导通的情况。
作为导电浆料,使用主要将薄片状导电填料、球状导电填料与环氧树脂、热可塑性树脂等混合而成的浆料。在这里,根据涂布导电浆料的地方的表面状态,可知导电浆料从该表面剥离的容易程度不同。例如,在将氧化铟锡(ITO:Indium Tin Oxide)作为透明导电膜、端子部表面的材料使用的情况下,由于其表面的致密的凹凸形状,因而锚固效应强,导电浆料难剥离,因此导电性比较稳定。但是,在IZO的情况下,与ITO相比,由于表面平滑,因而锚固效应弱,导电浆料容易剥离。因此,在环境试验(尤其是高温高湿试验)等中有电阻值上升、或变得不导通的不良状况发生的情况(例如,在图14中,由ITO构成的透明导电膜23由于其表面为致密的凹凸形状,因而用虚线围住表示的地方的锚固效应强,导电浆料40比较难剥离,但由IZO构成的除电端子部13由于表面平滑,因而用点划线围住表示的地方的锚固效应弱,导电浆料比较容易剥离。)。
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