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微型杯電泳顯示器的制作方法

文檔序號(hào):2797768閱讀:395來(lái)源:國(guó)知局
專利名稱:微型杯電泳顯示器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型涉及電泳顯示技術(shù),尤其涉及微型杯電泳顯示器。
背景技術(shù)
電泳顯示(electrophoretic display)是一種新型的顯示技術(shù)。目前,使用該技 術(shù)制作的顯示器有兩種微膠囊型電泳顯示器和微型杯電泳顯示器。微膠囊電泳顯示器是將電泳液封裝在粒徑50 150 μ m的微膠囊內(nèi),在透明電極 板上進(jìn)行單層涂布制得的。圖1為現(xiàn)有微膠囊電泳顯示器的部分縱切面示意圖,如圖1所 示,微膠囊并排緊密排列在兩電極板間,帶電微粒分散在電泳液中。微型杯電泳顯示器是將帶電微粒分散在染色的絕緣溶劑中構(gòu)成膠體電泳液,然后 將膠體電泳液封裝在特制的微型杯中,最后將微型杯陣列設(shè)置在兩電極板間制得的。圖2為現(xiàn)有微型杯電泳顯示器的部分縱切面示意圖。如圖2所示,微型杯電泳顯 示器主要包括觀察側(cè)電極板22、驅(qū)動(dòng)電極板21及微型杯陣列23。微型杯陣列23形成在觀 察側(cè)電極板22上。觀察側(cè)電極板22由透明材料制成,使得浮在膠體電泳液25表面的帶電 微粒沈的顏色的能透過(guò)該觀察側(cè)電極板22顯示。驅(qū)動(dòng)電極板21通過(guò)粘著層M粘貼在微 型杯陣列23上側(cè)。微型杯陣列23的相鄰微型杯間通過(guò)不透明的隔離墻28相互隔離,且隔 離墻觀的縱切面形狀為矩形,微型杯中填充有膠體電泳液25。微型杯的上部具有密封層 27,用于將膠體電泳液25封裝在微型杯內(nèi)。在實(shí)現(xiàn)上述電泳顯示器的過(guò)程中,實(shí)用新型發(fā)明人發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)中至少存在如下 問(wèn)題開(kāi)口率是電泳顯示器顯示性能的重要參數(shù),是指電泳顯示器上光線通過(guò)部分的面 積和每一個(gè)像素整體的面積之間的比例,開(kāi)口率越高,光線通過(guò)的效率越高,因此,電泳顯 示器的反射率越高。由于微膠囊電泳顯示器中的微膠囊并排緊密排列,微膠囊間間隙小,因此,開(kāi)口率 較高,反射率能達(dá)到40%左右。而微型杯電泳顯示器的相鄰微型杯間存在隔離墻,且隔離墻 不透明,因此,開(kāi)口率較微膠囊電泳顯示器低,使得反射率僅能達(dá)到30 %左右。

實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型的實(shí)施例提供一種微型杯電泳顯示器,可提高微型杯電泳顯示器的開(kāi)口率。為達(dá)到上述目的,本實(shí)用新型的實(shí)施例采用如下技術(shù)方案 一種微型杯電泳顯示器,包括相對(duì)設(shè)置的觀察側(cè)電極板和驅(qū)動(dòng)電極板,以及位于 所述觀察側(cè)電極板和驅(qū)動(dòng)電極板之間的微型杯陣列和分隔所述微型杯陣列中相鄰微型杯 的隔離墻;所述隔離墻的靠近所述觀察側(cè)電極板一端的厚度小于靠近所述驅(qū)動(dòng)電極板一端 的厚度。 優(yōu)選地,所述隔離墻的縱切面形狀為三角形,所述三角形的頂角與所述觀察側(cè)電極板相對(duì)。本實(shí)用新型實(shí)施例提供的微型杯電泳顯示器,通過(guò)使隔離墻的靠近觀察側(cè)電極板 一端的厚度小于靠近驅(qū)動(dòng)電極板一端的厚度,使得隔離墻相比于現(xiàn)有的縱切面形狀為矩形 的隔離墻,縮小了靠近觀察側(cè)電極板一端的隔離墻的厚度,從而增加了微型杯的開(kāi)口尺寸。 開(kāi)口尺寸的增加使得觀察側(cè)電極板一側(cè)光線通過(guò)部分的面積隨之增加,進(jìn)而增加了顯示器 的開(kāi)口率。

為了更清楚地說(shuō)明本實(shí)用新型實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例 或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡(jiǎn)單地介紹,顯而易見(jiàn)地,下面描述中的附圖僅僅 是本實(shí)用新型的一些實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來(lái)講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)性的前 提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。圖1為現(xiàn)有微膠囊電泳顯示器的部分縱切面示意圖;圖2為現(xiàn)有微型杯電泳顯示器的部分縱切面示意圖;圖3為本實(shí)用新型實(shí)施例1的微型杯電泳顯示器的部分縱切面示意圖;圖4為本實(shí)用新型實(shí)施例2的微型杯電泳顯示器的部分縱切面示意圖;圖5A 5E為本實(shí)用新型實(shí)施例的微型杯電泳顯示器制備方法的流程縱切面示意 圖。
具體實(shí)施方式
本實(shí)用新型實(shí)施例提供一種微型杯電泳顯示器,包括相對(duì)設(shè)置的觀察側(cè)電極板 和驅(qū)動(dòng)電極板,以及位于所述觀察側(cè)電極板和驅(qū)動(dòng)電極板之間的微型杯陣列和分隔所述微 型杯陣列中相鄰微型杯的隔離墻;所述隔離墻的靠近所述觀察側(cè)電極板一端的厚度小于靠 近所述驅(qū)動(dòng)電極板一端的厚度。由于隔離墻的靠近觀察側(cè)電極板一端的厚度小于靠近驅(qū)動(dòng)電極板一端的厚度,使 得隔離墻相比于現(xiàn)有的縱切面形狀為矩形的隔離墻,縮小了靠近觀察側(cè)電極板一端的隔離 墻的厚度,從而增加了微型杯的開(kāi)口尺寸。開(kāi)口尺寸的增加使得觀察側(cè)電極板一側(cè)光線通 過(guò)部分的面積隨之增加,進(jìn)而增加了顯示器的開(kāi)口率。下面將結(jié)合本實(shí)用新型實(shí)施例中的附圖,對(duì)本實(shí)用新型實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行 清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本實(shí)用新型一部分實(shí)施例,而不是全部的 實(shí)施例。基于本實(shí)用新型中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒(méi)有作出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下 所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本實(shí)用新型保護(hù)的范圍。實(shí)施例1圖3為一種微型杯電泳顯示器的部分縱切面示意圖,該顯示器包括相對(duì)設(shè)置的 觀察側(cè)電極板31和驅(qū)動(dòng)電極板32,以及位于觀察側(cè)電極板31和驅(qū)動(dòng)電極板32之間的微型 杯陣列33和分隔微型杯陣列中相鄰微型杯的隔離墻35。觀察側(cè)電極板31通過(guò)粘著層34 粘貼在微型杯陣列33上側(cè)。隔離墻35的靠近觀察側(cè)電極板31 —端的厚度dl小于靠近驅(qū) 動(dòng)電極板32 —端的厚度d2。在本實(shí)施例中,隔離墻35的靠近驅(qū)動(dòng)電極板32 —端的厚度d2可以是與現(xiàn)有微型杯電泳顯示器中的隔離墻厚度d相當(dāng),即d2的大小可以在5um到20um之間取值,其具體數(shù) 值可以根據(jù)微型杯電泳顯示器的不同型號(hào)來(lái)確定。當(dāng)然,上述d2也可以稍微大于d。需要說(shuō)明的是圖3中示出的隔離墻35的縱切面形狀為等腰梯形,但縱切面形狀 并不限于此,其它任何能滿足靠近觀察側(cè)電極板一端的厚度小于靠近驅(qū)動(dòng)電極板一端厚度 的縱切面形狀,都能用于實(shí)現(xiàn)本實(shí)用新型,且梯形上底面兩端的尖角也可以是弧形角。由于本實(shí)施例隔離墻的靠近觀察側(cè)電極板一端的厚度小于靠近驅(qū)動(dòng)電極板一端 的厚度,相比于現(xiàn)有的縱切面形狀為矩形的隔離墻,本實(shí)施例縮小了靠近觀察側(cè)電極板一 端的隔離墻的厚度,從而增加了微型杯的開(kāi)口尺寸。開(kāi)口尺寸的增加使得觀察側(cè)電極板一 側(cè)光線通過(guò)部分的面積隨之增加,進(jìn)而增加了顯示器的開(kāi)口率。實(shí)施例2圖4為另一種微型杯電泳顯示器的部分縱切面示意圖,該顯示器包括相對(duì)設(shè)置 的觀察側(cè)電極板41和驅(qū)動(dòng)電極板42,以及位于觀察側(cè)電極板41和驅(qū)動(dòng)電極板42之間的微 型杯陣列43和分隔微型杯陣列中相鄰微型杯的隔離墻45。觀察側(cè)電極板41通過(guò)粘著層 44粘貼在微型杯陣列43上側(cè)。隔離墻45的縱切面形狀為三角形,該三角形的頂角a與觀 察側(cè)電極板41相對(duì)。在本實(shí)施例中,隔離墻45的靠近驅(qū)動(dòng)電極板42 —端的厚度d3可以是與現(xiàn)有微型 杯電泳顯示器中的隔離墻厚度d相當(dāng),即d3的大小可以在5um到20um之間取值,其具體數(shù) 值可以根據(jù)微型杯電泳顯示器的不同型號(hào)來(lái)確定。需要說(shuō)明的是圖4中示出的隔離墻45的縱切面形狀為等腰三角形,但縱切面形 狀并不限于此,可以為等邊三角形或直角三角形,也可以為不規(guī)則三角形,且三角形的頂角 不一定為圖4所示的尖角,也可以是弧形角。由于本實(shí)施例隔離墻的縱切面形狀為三角形,相比于現(xiàn)有的縱切面形狀為矩形的 隔離墻,本實(shí)施例縮小了靠近觀察側(cè)電極板一端的隔離墻的厚度,從而增加了微型杯的開(kāi) 口尺寸。開(kāi)口尺寸的增加使得觀察側(cè)電極板一側(cè)光線通過(guò)部分的面積隨之增加,進(jìn)而增加 了顯示器的開(kāi)口率。本實(shí)用新型各實(shí)施例提供的微型杯電泳顯示器可以用下述的方法制備,下面參照 圖5A 圖5E對(duì)該制備方法進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。第一步采用微膜壓法或光刻方法制備微型杯模具。具體地,如圖5A所示,在微膜 壓法中,將可模壓組合物涂于基板501上,并在施加壓力和/或加熱條件下進(jìn)行模壓制備等 腰梯形微型杯模具502。第二步采用微膜壓法制備微型杯。具體地,如圖5B所示,將微型杯基材涂于具有 離型膜的基板503上,并在施加壓力和/或加熱條件下使用微型杯模具進(jìn)行模壓制備等腰 梯形微型杯,各微型杯間由正三角形隔離墻504分隔。第三步將微型杯轉(zhuǎn)寫(xiě)在驅(qū)動(dòng)電極板上。具體地,如圖5C所示,剝離具有離型膜的 基板,將輻射、紫外或者熱固化材料涂在驅(qū)動(dòng)電極板506上,將微型杯反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)寫(xiě)在驅(qū)動(dòng)電極 板506上,并固化使得微型杯505固定在驅(qū)動(dòng)電極板上。第四步填充電泳液和形成密封層。具體地,如圖5D所示,采用現(xiàn)有技術(shù)中的一步 法或兩步法對(duì)微型杯進(jìn)行電泳液507填充和形成密封層508。第五步固化密封層材料。具體地,通過(guò)紫外、輻射、熱或者其他固化方式將密封材料固化。第六步將觀察側(cè)電極板和微型杯進(jìn)行貼合。具體地,如圖5E所示,觀察側(cè)電極板 509通過(guò)粘合劑510與填充了電泳液507的微型杯貼合。采用上述方法制備微型杯電泳顯示器時(shí),可根據(jù)對(duì)隔離墻形狀的要求形成不同的 微型杯模具,采用上述方法制得的微型杯電泳顯示器,具有增加的開(kāi)口率,因此,反射率也 得到了相應(yīng)的提升。本實(shí)用新型實(shí)施例可用于報(bào)刊、雜志、圖書(shū)及大型戶外廣告平面印刷廣告等多個(gè) 方面。以上所述,僅為本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式
,但本實(shí)用新型的保護(hù)范圍并不局限 于此,任何熟悉本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本實(shí)用新型揭露的技術(shù)范圍內(nèi),可輕易想到變化 或替換,都應(yīng)涵蓋在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。因此,本實(shí)用新型的保護(hù)范圍應(yīng)所述以權(quán) 利要求的保護(hù)范圍為準(zhǔn)。
權(quán)利要求1.一種微型杯電泳顯示器,包括相對(duì)設(shè)置的觀察側(cè)電極板和驅(qū)動(dòng)電極板,以及位于 所述觀察側(cè)電極板和驅(qū)動(dòng)電極板之間的微型杯陣列和分隔所述微型杯陣列中相鄰微型杯 的隔離墻;其特征在于,所述隔離墻的靠近所述觀察側(cè)電極板一端的厚度小于靠近所述驅(qū) 動(dòng)電極板一端的厚度。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的微型杯電泳顯示器,其特征在于,所述隔離墻的縱切面形狀 為三角形,所述三角形的頂角與所述觀察側(cè)電極板相對(duì)。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的微型杯電泳顯示器,其特征在于,所述隔離墻的靠近驅(qū)動(dòng) 電極板一端的厚度為5 μ m 20 μ m。
專利摘要本實(shí)用新型公開(kāi)了一種微型杯電泳顯示器,涉及電泳顯示技術(shù),解決了現(xiàn)有的微型杯電泳顯示器開(kāi)口率低的問(wèn)題。本實(shí)用新型通過(guò)使隔離墻的靠近觀察側(cè)電極板一端的厚度小于靠近驅(qū)動(dòng)電極板一端的厚度,使得隔離墻相比于現(xiàn)有的縱切面形狀為矩形的隔離墻,縮小了靠近觀察側(cè)電極板一端的隔離墻的厚度,從而增加了微型杯的開(kāi)口尺寸。開(kāi)口尺寸的增加使得觀察側(cè)電極板一側(cè)光線通過(guò)部分的面積隨之增加,進(jìn)而增加了顯示器的開(kāi)口率。因此能有效提高顯示器的反射率。本實(shí)用新型用于報(bào)刊、雜志、圖書(shū)及大型戶外廣告平面印刷廣告等多個(gè)方面。
文檔編號(hào)G02F1/167GK201886252SQ20102068343
公開(kāi)日2011年6月29日 申請(qǐng)日期2010年12月27日 優(yōu)先權(quán)日2010年12月27日
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