序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 扭转取向模式液晶显示装置 CN201380038821.8 2013-07-17 CN104487888A 2015-04-01 大野贵广; 井上力夫
发明液晶显示装置具有:第1偏振膜(12)及第2偏振膜(14)、配置在两偏振膜(12,14)之间的扭转取向模式液晶单元(10)、配置在各偏振膜(12,14)与上述液晶单元(10)之间的第1相位差膜(16)及第2相位差膜(18)、以及具备棱镜片(1)的背光单元,两偏振膜(12,14)的透射轴(12a,14a)彼此正交,各偏振膜(12,14)的的透射轴(12a,14a)与摩擦方向(10a,10b)以E模式或O模式的关系配置,两相位差膜(16,18)各自的厚度方向的延迟Rth(550)为120nm≤Rth(550)≤220nm,并且面内延迟Re(550)在与各模式对应的规定范围内,所述液晶单元(10)的DI值为0.000800以下,从所述背光单元射出的背光的光量的出射度依赖性被设定为规定值。
2 具有优异耐久性的O-板以及包括该O-板的集成偏振板 CN200780007784.9 2007-11-15 CN101395526B 2010-06-02 申斗铉; 尹彰勋; 金炳建; 朴文洙
发明提供一种包括取向膜的光学补偿膜,当使用新型基板解决关于当包含液晶膜的延迟膜在湿热环境下使用所导致的耐久性劣化的问题时,其对基板和液晶层的粘附性以及取向性能优异,以及本发明提供包括该光学补偿膜的集成偏振板。所述O-板包括:基板;取向膜,其通过用由聚乙烯醇、多官能团丙烯酸单体、相容性试剂、光引发剂和溶剂组成的取向膜组合物涂覆基板,接着经干燥、固化和摩擦工序而制备;以及在取向膜上形成的斜展取向液晶膜。
3 相位差膜、其制造方法和偏振片 CN200880005591.4 2008-02-25 CN101617250A 2009-12-30 田中圭; 牛野卓浩; 桑原和雄; 关口正之
发明的课题在于提供一种NZ系数接近1且在与偏振膜贴合之后翘曲少的相位差膜及其制造方法,以及使用了该膜的偏振片。本发明的相位差膜,由环状烯聚合物形成,满足下述式(1)~(5)。(1)70nm≤Re≤300nm;(2)1.1≤NZ≤1.7;(3)α(MD)≤90ppm/℃;(4)α(TD)≤90ppm/℃;(5)|α(MD)-α(TD)|≤30ppm/℃。
4 液晶显示装置 CN98801087.9 1998-07-30 CN1114124C 2003-07-09 金子靖; 秋山贵; 井出昌史
以把180°~270°扭曲取向的向列液晶被夹持地封入具有第1电极(3)的透明的第1基板(1)和具有第2电极(4)的透明的第2基板(2)之间的STN液晶单元(16)为中心,在该第2基板(2)的外侧依次设置相位差板(13)和吸收式偏振板(8)在第1基板(1)的外侧依次设置反射式偏振板(10)和光吸收构件(11),构成液晶显示装置。利用该装置通过由反射式偏振板(10)反射产生的色金属光泽的背景,以及用光吸收构件(11)吸收反射式偏振板(10)的透射光或者仅仅反射特定颜色的光,可以进行黑色或彩色的显示。
5 常白超扭曲向列液晶显示器 CN00815853.3 2000-11-14 CN1391661A 2003-01-15 M·伯斯曼
发明是关于一种常白超扭曲向列(NW-STN)显示器,它包括一个超扭曲向列(STN)显示单元和一个补偿层,其特征在于,补偿层为扭曲液晶聚合体并且具有关闭状态显示单元的OR的10到50%的光学延迟OR,其中,补偿层的扭曲绝对值在150°到10°之间且至少比STN显示单元的扭曲角绝对值小90°。优选地,NW-STN显示器的补偿层与STN显示单元是温度匹配的。
6 液晶显示装置 CN00800142.1 2000-02-15 CN1294698A 2001-05-09 金子靖
将扭曲取向的向列液晶(6)夹持在具有反射层(7)和第一电极(3)的第一基极(1)和具有第二电极(4)的第二基板(2)之间,构成液晶元件(20),在该第二基板(2)的外侧依次配置扭曲相位差片(12)、第一相位差片(13)、第二相位差片(14)、以及偏振片(11),构成单偏振片型的反射型液晶显示装置,在全部波长区域内能获得低反射率的黑色显示,能实现高反差、明亮的显示。
7 温度匹配的滞后层 CN96199195.X 1996-12-16 CN1205782A 1999-01-20 P·P·德威特; S·J·皮克恩; A·斯特恩比根; M·博斯玛
发明涉及到一种包括显示盒的液晶显示器,该显示盒含有液晶材料和滞后层,所述的滞后层包含一种,优选地轻度交联的高分子量材料层和一种基材,其中的高分子量材料具有高于它的Tg的向列相和在工作温度下的至少100Pa.s的动态粘度,并且高分子量材料的Tc和显示盒的低分子量材料的Tc(Tccell)相差-30℃到+30℃之间,优选地在-20℃到+20℃之间,并且更优选地在-10℃到+10℃之间;并且高分子量液晶材料的Tg低于50℃。已经发现如果以与优选的活性盒的低分子量液晶材料的Tc相当的Tg采用高分子量材料时,滞后层的滞后值的温度依赖性可与活性盒相当。因此,在使用显示器的温度范围内,滞后层的滞后值可与活性盒相当。进一步发现通过交联高分子量液晶材料,根据本发明的滞后层对针眼形成和不需要的旋转变化变得不敏感,并具有提高了的机械稳定性
8 扭转取向模式液晶显示装置 CN201380038821.8 2013-07-17 CN104487888B 2017-04-05 大野贵广; 井上力夫
发明液晶显示装置具有:第1偏振膜(12)及第2偏振膜(14)、配置在两偏振膜(12,14)之间的扭转取向模式液晶单元(10)、配置在各偏振膜(12,14)与上述液晶单元(10)之间的第1相位差膜(16)及第2相位差膜(18)、以及具备棱镜片(1)的背光单元,两偏振膜(12,14)的透射轴(12a,14a)彼此正交,各偏振膜(12,14)的透射轴(12a,14a)与摩擦方向(10a,10b)以E模式或O模式的关系配置,两相位差膜(16,18)各自的厚度方向的延迟Rth(550)为120nm≤Rth(550)≤220nm,并且面内延迟Re(550)在与各模式对应的规定范围内,所述液晶单元(10)的DI值为0.000800以下,从所述背光单元射出的背光的光量的出射度依赖性被设定为规定值。
9 相位差膜、其制造方法和偏振片 CN200880005591.4 2008-02-25 CN101617250B 2011-05-04 田中圭; 牛野卓浩; 桑原和雄; 关口正之
发明的课题在于提供一种NZ系数接近1且在与偏振膜贴合之后翘曲少的相位差膜及其制造方法,以及使用了该膜的偏振片。本发明的相位差膜,由环状烯聚合物形成,满足下述式(1)~(5)。(1)70nm≤Re≤300nm(2)1.1≤NZ≤1.7(3)α(MD)≤90ppm/℃(4)α(TD)≤90ppm/℃(5)|α(MD)-α(TD)|≤30ppm/℃。
10 液晶显示装置 CN00800142.1 2000-02-15 CN1214278C 2005-08-10 金子靖
一种液晶显示装置,是单偏振片型的反射型液晶显示装置,将扭曲取向的向列液晶(6)夹持在具有反射层(7)和第一电极(3)的第一基板(1)和具有第二电极(4)的第二基板(2)之间,构成液晶元件(20),在该第二基板(2)的外侧依次配置扭曲相位差片(12)、第一相位差片(13)、第二相位差片(14)、以及偏振片(11),在全部波长区域内能获得低反射率的黑色显示,能实现高反差、明亮的显示。
11 液晶装置和使用该液晶装置的电子设备 CN95191726.9 1995-10-26 CN1128381C 2003-11-19 井上康之; 饭岛千代明; 土桥俊彦
一种液晶装置和其电子设备,该液晶显示装置利用由液晶双折射引起的着色现象来提供颜色显示,其中施加的电压为零或不在选择范围时呈现白色或无色,而施加电压后至少应显示两种颜色,不用滤色片能够显示颜色,可通过优化选择液晶的Δn·d值及该值和光学各向异性物质如延迟膜的延迟值R之间的关系得到。Δn·d是向列相液晶的光学各向异性Δn和厚度d的乘积;R是各光学各向异性物质层的光学各向异性Δnj和该层厚度dj的乘积Δnj·dj之总和。
12 磷酸三苯酯的三乙酸纤维素基体上产生光学薄膜的方法 CN99122990.8 1999-12-17 CN1272630A 2000-11-08 E·W·艾德胡森
发明涉及一种在含三苯基磷酸酯的三乙酸纤维素基体上制造光学功能薄膜的方法,该方法包括的步骤为:(a)经涂布一种由液晶材料溶于浇注溶剂所成、溶液参数d(t)>6,优选>8.6,且0≤d(Hb)≤2.2,优选0≤d(Hb)≤2.0的溶液,将液晶材料涂于三乙酸纤维素上;(b)除去溶剂,以及(c)使液晶材料取向。
13 具有优异耐久性的O-板以及包括该O-板的集成偏振板 CN200780007784.9 2007-11-15 CN101395526A 2009-03-25 申斗铉; 尹彰勋; 金炳建; 朴文洙
发明提供一种包括取向膜的光学补偿膜,当使用新型基板解决关于当包含液晶膜的延迟膜在湿热环境下使用所导致的耐久性劣化的问题时,其对基板和液晶层的粘附性以及取向性能优异,以及本发明提供包括该光学补偿膜的集成偏振板。所述O-板包括:基板;取向膜,其通过用由聚乙烯醇、多官能团丙烯酸单体、相容性试剂、光引发剂和溶剂组成的取向膜组合物涂覆基板,接着经干燥、固化和摩擦工序而制备;以及在取向膜上形成的斜展取向液晶膜。
14 制造扭转倾斜取向薄膜的方法、扭转倾斜取向薄膜和使用它们的图像显示装置 CN200480006090.X 2004-03-05 CN1756975A 2006-04-05 川本育郎
具有扭转倾斜取向的液晶层和具有扭转倾斜取向的薄膜能够通过一种方法生产,在该方法中在基材上形成含有玻璃状聚合物偶联剂的取向层,对该取向层的表面进行摩擦,然后在取向层上施涂含有手性试剂和可光聚合的液晶组合物的涂敷液体。
15 反射式彩色液晶显示装置 CN99800609.2 1999-04-28 CN1154005C 2004-06-16 金子靖
具备把180~270度扭曲取向的向列液晶(6)夹持在分别具有透明的第1电极(3)的第1基板(1)和具有第2电极(4)的第2基板(2)之间,在上述第1基板或第2基板上设置多种颜色的滤色片(7)构成的STN液晶元件,在该第2基板(2)的观看一侧,中间介有相位差板(12)配置吸收式偏振片(11),在第1基板(1)的与观看一侧相反的一侧,顺次配置扩散层(13)和反射式偏振片(14)和光吸收层(15),构成反射式彩色液晶显示装置。用该装置可以进行明亮、对比度高且色彩也良好的彩色显示。
16 温度匹配的滞后层 CN96199195.X 1996-12-16 CN1097744C 2003-01-01 P·P·德威特; S·J·皮克恩; A·斯特恩比根; M·博斯玛
发明涉及到一种包括显示盒的液晶显示器,该显示盒含有液晶材料和滞后层,所述的滞后层包含一种,优选地轻度交联的高分子量材料层和一种基材,其中的高分子量材料具有高于它的Tg的向列相和在工作温度下的至少100Pa.s的动态粘度,并且高分子量材料的Tc和显示盒的低分子量材料的Tc(Tccell)相差-30℃到+30℃之间,优选地在-20℃到+20℃之间,并且更优选地在-10℃到+10℃之间;并且高分子量液晶材料的Tg低于50℃。已经发现如果以与优选的活性盒的低分子量液晶材料的Tc相当的Tg采用高分子量材料时,滞后层的滞后值的温度依赖性可与活性盒相当。因此,在使用显示器的温度范围内,滞后层的滞后值可与活性盒相当。进一步发现通过交联高分子量液晶材料,根据本发明的滞后层对针眼形成和不需要的旋转变化变得不敏感,并具有提高了的机械稳定性
17 液晶显示装置 CN00801416.7 2000-07-11 CN1318155A 2001-10-17 S·斯塔林加; P·范德维特
在通常的黑色双重单元中,通过将驱动单元中的像素分割为相互之间最好被旋转180°的子象素来获得增强的灰度。
18 反射式彩色液晶显示装置 CN99800609.2 1999-04-28 CN1266503A 2000-09-13 金子靖
具备把180~270度扭曲取向的向列液晶(6)夹持在分别具有透明的第1电极(3)的第1基板(1)和具有第2电极(4)的第2基板(2)之间,在上述第1基板或第2基板上设置多种颜色的滤色片(7)构成的STN液晶元件,在该第2基板(2)的观看一侧,中间介有相位差板(12)配置吸收式偏振片(11),在第1基板(1)的与观看一侧相反的一侧,顺次配置扩散层(13)和反射式偏振片(14)和光吸收层(15),构成反射式彩色液晶显示装置。用该装置可以进行明亮、对比度高且色彩也良好的彩色显示。
19 液晶显示装置 CN98801087.9 1998-07-30 CN1236444A 1999-11-24 金子靖; 秋山贵; 井出昌史
以把180°-270°扭曲取向的向列液晶被夹持地封入具有第1电极(3)的透明的第1基板(1)和具有第2电极(4)的透明的第2基板(2)之间的STN液晶单元(16)为中心,在该第2基板(2)的外侧依次设置相位差板(13)和吸收式偏振板(8)在第1基板(1)的外侧依次设置反射式偏振板(10)和光吸收构件(11),构成液晶显示装置。利用该装置通过由反射式偏振板(10)反射产生的色金属光泽的背景,以及用光吸收构件(11)吸收反射式偏振板(10)的透射光或者仅仅反射特定颜色的光,可以进行黑色或彩色的显示。
20 液晶装置和使用该液晶装置的电子设备 CN95191726.9 1995-10-26 CN1141678A 1997-01-29 井上康之; 饭岛千代明; 土桥俊彦
发明涉及一种液晶装置和安装有这种液晶显示装置的电子设备,这种液晶显示装置通过利用由液晶双折射引起的着色现象来提供颜色显示,其中被施加的电压为零或不在选择范围时呈现的色调是白色或几乎无色,而在施加电压后至少应显示两种颜色,一种不用滤色片能够显示颜色,还能显示白色或者几乎无色的液晶显示装置,可通过优化选择液晶的Δn·d值及优化选择在液晶的Δn·d值和光学各向异性物质如延迟膜的延迟值R之间的关系得到。换句话说,液晶盒和光学各向异性物质应该满足下面的关系式:Δn·d≥1(μm)15.5×α2-40×α+25.1≤R-Δn·d≤15.5×α2-40×α+25.8(μm)这里,Δn·d是向列相液晶的光学各向异性Δn和向列相液晶的厚度d的乘积;R是光学各向异性物质第j层(这里的j是整数)的光学各向异性Δnj和光学各向异性物质第J层的厚度dj的乘积Δnj·dj之和,当i个层的光学各向异性物质被使用时第j层取自第1到第i层(这里i是大于或等于j的整数);α是光学各向异性物质在450nm波长与在590nm波长的光学各向异性之比。
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