JP4324267B2 - Color filter for reflective LCD - Google Patents
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Abstract
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、反射型の液晶ディスプレイ(以下LCD)用カラーフィルタに関する。
【0002】
【従来の技術】
例えば、特開平10−282324号公報に開示されるように、反射型液晶ディスプレイ用カラーフィルタとして、コレステリック液晶、もしくはカイラルネマチック液晶を利用したものが提案されている。
【0003】
このカラーフィルタは、輝度、色純度において、従来の顔料や染料を用いたカラーフィルタと比較して優れた性能を有している。特に、温度によりその選択反射光の波長が変化し、更に紫外線照射によって液晶状態を保持できる紫外線硬化型コレステリック液晶を用いることにより、従来と比較して簡単に製造することができるという利点がある。
【0004】
前記のようなコレステリック液晶、及び、カイラルネマチック液晶は、液晶分子軸の長距離配向秩序に加えて、ダイレクタが螺旋的に空間変化をしているという特性がある。即ち、液晶分子軸と平行な平面内では、液晶はネマティック相と同様な配向秩序があるが、隣接する平面へ移ると、この局所的な配向方向がわずかに回転しているので、これが順次連続して螺旋構造となっている。
【0005】
一方、自然光は、右旋円偏光と左旋円偏光に分けることが可能であり、コレステリック液晶もしくはカイラルネマチック液晶は、前記右旋及び左旋両成分の光が、液晶の螺旋軸に平行に入射した場合、該液晶のねじれ方向と同じ回転方向の円偏光成分のみを反射し、他方の円偏光成分は透過するという特性がある。
【0006】
このとき、反射光の、入射光に対する位相の変化が生じないので、反射光の入射前後における偏光方向は不変であり、また、反射光の波長は、コレステリック液晶もしくはカイラルネマチック液晶のねじれのピッチと比例関係にある。このピッチは、液晶にねじれの力を発生させるカイラル剤の添加量や、適当な外場(例えば温度、電場、磁場等)により変化する。
【0007】
なお、このピッチは異なる旋回能のカイラル剤や反対巻のカイラル剤を添加して調整することが可能である。例えば、右巻の螺旋構造の液晶に左巻のカイラル剤を添加すると、同じ温度で液晶を硬化させても反射波長が異なる。
【0008】
従って、上記のようなパラメータを、可視域で制御することにより、赤、緑、青の反射光を形成させることができ、且つ、その反射率を従来のカラーフィルタと比較して高く設定することができる。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】
ここで、上記のようなコレステリック液晶もしくはカイラルネマチック液晶は、2枚の基板に挟み込まれた状態でセルを構成し、各々のセルにおける基板の液晶側面はプレーナ配向が施されている。従って、液晶の螺旋軸は、前記基板に対して垂直となり、反射光は入射角度と反射角度が等しい正反射の関係を示すために、このカラーフィルタを有する反射型LCDを一定の方向から見たときのみ画像が認識され、又、同時にLCDの表面反射が発生し、更に、観察方向からわずかでもずれると、表面反射は消えるが、画像が見られなくなる、すなわち視野角度が非常に小さいという問題点があった。
【0010】
この発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたものであって、コレステリック液晶もしくはカイラルネマチック液晶を用いつつ、散乱光成分を発生させて視野角度の拡大を図ることができるようにした反射型LCD用カラーフィルタを提供することを目的とする。
【0011】
【課題を解決するための手段】
本第1発明は、請求項1のように、基材上に光硬化性のコレステリック液晶又は光硬化性のカイラルネマチック液晶の一方の層が形成されてなり、該液晶層の外光入射側の面が垂直配向で露出され、且つ、前記基材側の面が平行配向処理面とされたことを特徴とする反射型液晶ディスプレイ用カラーフィルタにより、上記目的を達成するものである。
【0012】
前記反射型液晶ディスプレイ用カラーフィルタにおいて、前記液晶層の外光入射側の面の上に、透明保護層を形成してもよい。
【0014】
本第2発明は、請求項3のように、2枚の基材の間にコレステリック液晶又はカイラルネマチック液晶の一方を挟み込んでセルを構成してなり、前記2枚の基材のうち外光入射側の基材の内側面を垂直配向処理面とすると共に、他方の基材の内側面を平行配向処理面としたことを特徴とする反射型液晶ディスプレイ用カラーフィルタにより、上記目的を達成するものである。
【0015】
この発明においては、コレステリック液晶又はカイラルネマチック液晶の螺旋の配向軸を外光入射側、即ち表示光側で意図的に乱すことによって、観察側に散乱光成分を発生させて、視野角度の向上を図ることができるようにしている。
【0016】
【発明の実施の形態】
以下本発明の実施の形態の例を図面を参照して詳細に説明する。
【0017】
図1に示されるように、本発明の実施の形態の第1例に係る反射型LCD用カラーフィルタ10は、ガラス板からなる2枚の基材12、14と、これらの間に挟み込まれたコレステリック液晶層16とからなるセル18を有している。
【0018】
なお、図1は、反射型液晶LCD用カラーフィルタ10の1つの絵素を示している。
【0019】
前記2枚の基材12、14のうち外光入射側の基材12の内側面は、未処理面12Aとされると共に、他方の基材14の内側面は、平行配向処理面14Aとされている。
【0020】
ここで、前記未処理面12Aにおける「未処理」は、ガラス製の基材12の表面をそのまま、例えば平滑面のままとし、配向処理を施さないという意味である。
【0021】
又、前記他方の基材14の平行配向処理面14Aは、例えばポリイミドを基板14に塗布して焼成後、布でラビング処理し平行配向処理して配向膜とされている。
【0022】
従って、前記未処理面12Aと平行配向処理面14Aとの間に挟み込まれたコレステリック液晶層16の液晶分子は、図1に示されるように、平行配向処理面14A側では、その配向方向に分子長軸が配向され、他方の未処理面12A側においては、分子長軸が不規則に配向され、これによって、基材12側の端部におけるコレステリック液晶の螺旋の配向軸が乱された状態となっている。
【0023】
従って、このようなセル18に外光が入射すると、コレステリック液晶層16による反射光、即ち未処理面12A位置での、外光による反射光は、前記のようにコレステリック液晶の螺旋の配向軸が乱されていることから、散乱光成分を発生させ、観察者の視野角度が向上される。
【0024】
次に、図2を参照して、本発明の実施の形態の第2例に係る反射型LCD用カラーフィルタ20について説明する。
【0025】
この反射型LCD用カラーフィルタ20におけるセル22は、外光入射側の基材24と、他方の基材26との間にコレステリック液晶層16を挟み込んでなるものであり、基材24の内側面は、垂直配向処理面24Aとされると共に、他方の基材26の内側面は、前記実施の形態の第1例におけると同様に平行配向処理面26Aとされている。
【0026】
前記垂直配向処理面24Aは、コレステリック液晶の分子長軸がこの面に対して垂直となるように液晶を配向させるものであり、ポリイミド等の垂直配向性の配向膜を塗布焼成して垂直配向としたものである。
【0027】
この反射型LCD用カラーフィルタ20において、基材24、26間に挟み込まれたコレステリック液晶層16における液晶の分子長軸は、平行配向処理面26A側ではその配向方向に沿って配列され、他方の垂直配向処理面24Aでは分子長軸がこの面に対して垂直となっている。
【0028】
このため、コレステリック液晶の螺旋の配向軸は、垂直配向処理面24A側の端部においては不規則となっていて、入射した外光は不規則に反射されることになる。従って、観察側には散乱光成分が発生して視野角度が向上する。
【0029】
上記実施の形態の例における基材12、14、24、26はいずれもガラス板であるが、本発明はこれに限定されるものでなく、光透過性のフィルム等であってもよい。
【0030】
更に、このような反射型液晶ディスプレイ用カラーフィルタは紫外線により液晶層を硬化させた後、外光入射側の基板を剥離し、必要ならば透明保護膜を形成することにより、液晶セル中に配置することができる。
【0031】
なお、本発明のコレステリック液晶は、外光入射側表面近くの外液晶が未配向若しくは垂直配向であり、該液晶の外光入射側と反対側表面近くの液晶が配向している。よって、外光入射側の液晶が未配向、若しくは垂直配向であることにより、外光反射光成分を発生させて視野角を改善することができるものである。
【0032】
又、上記反射型LCD用カラーフィルタ10、20における液晶は、コレステリック液晶であるが、これはカイラルネマチック液晶であってもよい。
【0033】
【実施例】
以下本発明の実施例について詳細に説明する。
【0034】
【実施例1】
この実施例は、前記図1に示される反射型LCD用カラーフィルタ10と同様の構成であり、まずその製造工程について説明する。
【0035】
適切な洗浄処理を行い、清浄とした基材としてのガラス基板上にポリイミドをスピンコートし、200℃で1時間焼成した。次に、この焼成したポリイミドを布でラビング処理を行い、厚さ約600Åの配向膜とした。
【0036】
セルは、上記配向膜を設けたガラス基板と、外光入射側基板とする未処理状態即ち平滑面の状態のガラス基板と、これらの間に挟み込まれるコレステリック液晶層により構成する。
【0037】
コレステリック液晶は、紫外線硬化型であって、ホットプレート上でこのコレステリック液晶を等方相まで加熱し、毛細管現象を利用して、前記配向処理したガラス基板と未処理のガラス基板との間に注入した。
【0038】
完全にセルが液晶で満たされた後、コレステリック液晶状態を発現させ、且つ所望の反射色が得られる温度まで徐々に冷却し、所望の反射分光が得られることを確認してから、マスクを通して紫外線を照射し、赤、緑、青のパターンにコレステリック液晶を固化させた。
【0039】
このようにして製造したセルの反射特性を、大塚電子製分光計LCD5100を用いて、図3に示されるように、セル1に対して、外光2の入射角α=25℃で固定し、且つ、受光器3の受光角度(反射角β)を35°、40°、45°と変化させ、反射光を測定したところ、緑の反射波長のそれぞれの反射強度は、図4に示されるようになった。
【0040】
【実施例2】
適切な洗浄処理を行い、清浄とした外光入射側の基材としてのガラス基板上に、日産化学製配向膜SE−1211がスピンコートされ、200℃で1時間焼成され、厚さ約600Åの配向膜が形成された基板とした他は、実施例1と同様に反射型液晶ディスプレイ用カラーフィルタを構成した。
【0041】
このようにして構成したセルの反射特性を、大塚電子製分光計LCD5100を用いて、図3に示されるように、セル1に対して、外光2の入射角α=25℃で固定し、且つ、受光器3の受光角度(反射β)を35°、40°、45°と変化させ、反射を測定したところ、緑の反射波長の反射強度は、図5に示されるようになった。
【0042】
【比較例】
これに対して、セルを構成する2枚の基板を共にラビングして平行配向処理して構成した比較例を前記と同様に、入射光角度を25°で固定して反射角度を35°、40°、45°と変化させて、測定された緑の反射光強度は、図6に示されるようになった。なお、図4〜6において、反射光強度は、標準白色板(硫酸マグネシウム)での反射光強度を100とした場合の数値である。
【0043】
これらの図から、本発明の実施例においては、外光の入射角が一定であるにも関わらず、複数の角度で一定強度の反射光を得ることができたことが分かる。
【0044】
【発明の効果】
本発明は上記のように構成したので、コレステリック液晶もしくはカイラルネマチック液晶を用いたカラーフィルタにおいて、散乱板等を用いることなく、外光反射光に散乱光成分を発生させて、視野角を改善することができるという優れた効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る反射型液晶ディスプレイ用カラーフィルタの実施の形態の第1例を示す拡大略示断面図
【図2】同実施の形態の第2例を示す拡大略示断面図
【図3】本発明の実施例の反射光測定構造を示す略示断面図
【図4】同実施例1における緑色の反射光強度を示す線図
【図5】同実施例2における緑色の反射光強度を示す線図
【図6】比較例における緑色の反射光強度を示す線図
【符号の説明】
10、20…反射型液晶ディスプレイ(LCD)用カラーフィルタ
12、14、24、26…基材
12A…未処理面
14A、26A…平行配向処理面
16…コレステリック液晶層
18、22…セル
24A…垂直配向処理面[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a color filter for a reflective liquid crystal display (LCD).
[0002]
[Prior art]
For example, as disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 10-282324, a color filter using a cholesteric liquid crystal or a chiral nematic liquid crystal has been proposed as a color filter for a reflective liquid crystal display.
[0003]
This color filter has superior performance in luminance and color purity compared to conventional color filters using pigments and dyes. In particular, there is an advantage that the wavelength of the selectively reflected light changes depending on the temperature, and furthermore, the use of an ultraviolet curable cholesteric liquid crystal capable of maintaining the liquid crystal state by irradiation with ultraviolet rays can be easily manufactured as compared with the conventional case.
[0004]
The cholesteric liquid crystal and chiral nematic liquid crystal as described above have a characteristic that the director spirally changes in space in addition to the long-range alignment order of the liquid crystal molecular axes. That is, in the plane parallel to the liquid crystal molecular axis, the liquid crystal has the same alignment order as the nematic phase, but when moving to the adjacent plane, this local alignment direction is slightly rotated, and this is successively continuous. And has a spiral structure.
[0005]
On the other hand, natural light can be divided into right-handed circularly polarized light and left-handed circularly polarized light, and the cholesteric liquid crystal or chiral nematic liquid crystal has the above-mentioned right-handed and left-handed light components incident in parallel to the spiral axis of the liquid crystal. , Only the circularly polarized light component having the same rotational direction as the twist direction of the liquid crystal is reflected and the other circularly polarized light component is transmitted.
[0006]
At this time, since the phase of the reflected light does not change with respect to the incident light, the polarization direction before and after the incident of the reflected light is not changed, and the wavelength of the reflected light is equal to the twist pitch of the cholesteric liquid crystal or the chiral nematic liquid crystal. Proportional relationship. This pitch varies depending on the addition amount of a chiral agent that generates a twisting force in the liquid crystal and an appropriate external field (for example, temperature, electric field, magnetic field, etc.).
[0007]
This pitch can be adjusted by adding a chiral agent having a different turning ability or a chiral agent having an opposite volume. For example, if a left-handed chiral agent is added to a right-handed spirally structured liquid crystal, the reflection wavelength will be different even if the liquid crystal is cured at the same temperature.
[0008]
Therefore, by controlling the above parameters in the visible range, reflected light of red, green, and blue can be formed, and the reflectance should be set higher than that of the conventional color filter. Can do.
[0009]
[Problems to be solved by the invention]
Here, the cholesteric liquid crystal or the chiral nematic liquid crystal as described above constitutes a cell while being sandwiched between two substrates, and the liquid crystal side surface of the substrate in each cell is planarly aligned. Therefore, the spiral axis of the liquid crystal is perpendicular to the substrate, and the reflected light has a regular reflection relationship in which the incident angle and the reflection angle are equal. Therefore, the reflective LCD having this color filter is viewed from a certain direction. When the image is recognized only at the same time, and the LCD surface reflection occurs at the same time, and even if it is slightly deviated from the viewing direction, the surface reflection disappears, but the image cannot be seen, that is, the viewing angle is very small. was there.
[0010]
The present invention has been made in view of the above-described conventional problems, and uses a cholesteric liquid crystal or a chiral nematic liquid crystal to generate a scattered light component and to expand a viewing angle. An object is to provide a color filter for LCD.
[0011]
[Means for Solving the Problems]
According to the first aspect of the present invention, as described in claim 1, one layer of a photocurable cholesteric liquid crystal or a photocurable chiral nematic liquid crystal is formed on a substrate, and the liquid crystal layer has a light incident side on the outside light incident side. surface is exposed in a vertical oriented, and, by the reflective color filter for liquid crystal display, characterized in that the surface of the substrate side is a parallel orientation treated surface is intended to achieve the above object.
[0012]
In the color filter for a reflective liquid crystal display, a transparent protective layer may be formed on the surface of the liquid crystal layer on the outside light incident side.
[0014]
According to the second aspect of the present invention, as in claim 3 , a cell is formed by sandwiching one of cholesteric liquid crystal or chiral nematic liquid crystal between two substrates. A color filter for a reflective liquid crystal display that achieves the above-described object, wherein the inner surface of the base material on the side is a vertical alignment treatment surface and the inner surface of the other substrate is a parallel alignment treatment surface It is.
[0015]
In this invention, the scattered light component is generated on the observation side by intentionally disturbing the orientation axis of the spiral of the cholesteric liquid crystal or the chiral nematic liquid crystal on the external light incident side, that is, the display light side, thereby improving the viewing angle. I am able to plan.
[0016]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Embodiments of the present invention will be described below in detail with reference to the drawings.
[0017]
As shown in FIG. 1, a reflective LCD color filter 10 according to a first example of an embodiment of the present invention is sandwiched between two substrates 12 and 14 made of glass plates, and between them. It has a
[0018]
FIG. 1 shows one picture element of the color filter 10 for the reflective liquid crystal LCD.
[0019]
The inner surface of the substrate 12 on the outside light incident side of the two substrates 12 and 14 is an untreated surface 12A, and the inner surface of the other substrate 14 is a parallel alignment treatment surface 14A. ing.
[0020]
Here, “untreated” in the untreated surface 12A means that the surface of the glass substrate 12 is left as it is, for example, as a smooth surface, and the alignment treatment is not performed.
[0021]
The parallel alignment surface 14A of the other base material 14 is formed into an alignment film by, for example, applying polyimide to the substrate 14 and baking it, followed by rubbing with a cloth and parallel alignment.
[0022]
Accordingly, the liquid crystal molecules of the cholesteric
[0023]
Therefore, when external light is incident on such a
[0024]
Next, a reflective LCD color filter 20 according to a second example of the embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
[0025]
The cell 22 in the reflective LCD color filter 20 is formed by sandwiching the cholesteric
[0026]
The vertical alignment treatment surface 24A is for aligning the liquid crystal so that the molecular long axis of the cholesteric liquid crystal is perpendicular to this surface. A vertical alignment film such as polyimide is applied and baked to obtain the vertical alignment. It is a thing.
[0027]
In this reflective LCD color filter 20, the molecular long axes of the liquid crystals in the cholesteric
[0028]
Therefore, the spiral alignment axis of the cholesteric liquid crystal is irregular at the end portion on the vertical alignment treatment surface 24A side, and incident external light is irregularly reflected. Accordingly, a scattered light component is generated on the observation side, and the viewing angle is improved.
[0029]
Although the
[0030]
Furthermore, such a color filter for a reflective liquid crystal display is disposed in a liquid crystal cell by curing the liquid crystal layer with ultraviolet rays, and then peeling off the substrate on the outside light incident side and forming a transparent protective film if necessary. can do.
[0031]
In the cholesteric liquid crystal according to the present invention, the external liquid crystal near the external light incident side surface is unoriented or vertically aligned, and the liquid crystal near the surface opposite to the external light incident side of the liquid crystal is aligned. Therefore, when the liquid crystal on the external light incident side is unaligned or vertically aligned, an external light reflected light component can be generated to improve the viewing angle.
[0032]
The liquid crystal in the reflective LCD color filters 10 and 20 is cholesteric liquid crystal, but it may be chiral nematic liquid crystal.
[0033]
【Example】
Examples of the present invention will be described in detail below.
[0034]
[Example 1]
This embodiment has the same configuration as that of the reflective LCD color filter 10 shown in FIG. 1, and its manufacturing process will be described first.
[0035]
Appropriate cleaning treatment was performed, and a polyimide was spin-coated on a glass substrate as a cleaned base material and baked at 200 ° C. for 1 hour. Next, the baked polyimide was rubbed with a cloth to obtain an alignment film having a thickness of about 600 mm.
[0036]
The cell is composed of a glass substrate provided with the alignment film, an untreated glass substrate as an external light incident side substrate, that is, a smooth surface, and a cholesteric liquid crystal layer sandwiched therebetween.
[0037]
The cholesteric liquid crystal is an ultraviolet curable type, and the cholesteric liquid crystal is heated to an isotropic phase on a hot plate and injected between the alignment-treated glass substrate and the untreated glass substrate using a capillary phenomenon. did.
[0038]
After the cell is completely filled with liquid crystal, a cholesteric liquid crystal state is developed and gradually cooled to a temperature at which the desired reflection color is obtained, and after confirming that the desired reflection spectrum is obtained, ultraviolet rays are passed through the mask. Was applied to solidify the cholesteric liquid crystal in red, green and blue patterns.
[0039]
Using the Otsuka Electronics spectrometer LCD5100, the reflection characteristics of the cell thus manufactured were fixed at an incident angle α = 25 ° C. of
[0040]
[Example 2]
Appropriate cleaning treatment is performed, and an alignment film SE-1211 made by Nissan Chemical is spin-coated on a cleaned glass substrate as a base material on the incident side of external light, baked at 200 ° C. for 1 hour, and has a thickness of about 600 mm. A reflective liquid crystal display color filter was constructed in the same manner as in Example 1 except that the substrate was provided with an alignment film.
[0041]
Using the Otsuka Electronics spectrometer LCD5100, the reflection characteristic of the cell thus configured is fixed to the cell 1 at an incident angle α = 25 ° C. with respect to the cell 1, as shown in FIG. Further, when the light reception angle (reflection β) of the light receiver 3 was changed to 35 °, 40 °, and 45 ° and the reflection was measured, the reflection intensity of the green reflection wavelength was as shown in FIG.
[0042]
[Comparative example]
On the other hand, a comparative example in which two substrates constituting a cell are rubbed together and subjected to a parallel alignment process is fixed in the same manner as described above, while the incident light angle is fixed at 25 ° and the reflection angle is 35 °, The intensity of reflected green light measured by changing the angle between 45 ° and 45 ° was as shown in FIG. 4 to 6, the reflected light intensity is a numerical value when the reflected light intensity on a standard white plate (magnesium sulfate) is 100.
[0043]
From these figures, it can be seen that in the embodiment of the present invention, although the incident angle of the external light is constant, the reflected light having a constant intensity can be obtained at a plurality of angles.
[0044]
【The invention's effect】
Since the present invention is configured as described above, in a color filter using a cholesteric liquid crystal or a chiral nematic liquid crystal, a scattered light component is generated in reflected light from outside light without using a scattering plate or the like, thereby improving the viewing angle. It has an excellent effect of being able to.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is an enlarged schematic sectional view showing a first example of an embodiment of a color filter for a reflective liquid crystal display according to the present invention. FIG. 2 is an enlarged schematic sectional view showing a second example of the embodiment. 3 is a schematic cross-sectional view showing a reflected light measurement structure according to an embodiment of the present invention. FIG. 4 is a diagram showing a green reflected light intensity in the first embodiment. FIG. 5 is a green reflected light in the second embodiment. Diagram showing intensity [Fig. 6] Diagram showing green reflected light intensity in comparative example [Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10, 20 ...
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