发明名称 反射型液晶显示元件
摘要 ﹝课题﹞基于仅使用l片偏光板的构成,而提供一种能以明亮的白、无色彩的高对比显示之反射型液晶显示元件。﹝解决方法﹞使向列液晶的扭曲角度为O°~90°,该液晶的双折射率△nvLC和液晶层厚dvLC和高分子膜的相位延迟 RvFilm的关系为△nvLC.dvLC=0.35μm~0.50μm、RvFilm-△nvLC.dLC=-0.20μm~O.OOμm,以从上方基板侧看起向列液晶之直到下方基板侧扭曲之方向为正,基准线和最接近一基板的液晶分子之长轴方向所构成的角度为ψLC,基准线和高分子膜的迟相轴的方向所构成的角度为ψF,基准线和偏光膜的吸收轴的方向所构成的角度为ψP时,ψF-ψLC在70°~l10°的范围,ψP-ψF在-90°~-60°的范围。
申请公布号 TW434438 申请公布日期 2001.05.16
申请号 TW087113458 申请日期 1998.08.15
申请人 松下电器产业股份有限公司 发明人 山口久典;关目智明;岩井义夫;小川铁
分类号 G02F1/133 主分类号 G02F1/133
代理机构 代理人 林镒珠 台北市长安东路二段一一二号九楼
主权项 1.一种反射型液晶显示元件,其特征在于,系包含:于一对基板间封入向列液晶所构成之液晶单元,配置于该液晶单元的一基板侧之偏光膜,配置于该偏光膜和液晶单元间之高分子膜,配置于另一基板侧之光反射装置;使前述一对基板间向列液晶的扭曲角度为0~90,该向列液晶的双折射率nLC和液晶层厚dLC的乘积nLC,dLC为0.35m-0.50m,藉该乘积nLC.dLC和前述高分子膜的相位延迟RFilm而定义成RFilm -nLC.dLC之双折射差R为-0.20m-0.00m,以从前述一基板侧看起前述向列液晶之从前述一基板侧直到前述另一基板侧扭曲之方向为正,被定为基板面内方向之基准线和最接近前述一基板的液晶分子之长轴方向所构成的角度为LC,前述基准线和高分子膜的迟相轴的方向所构成的角度为F,前述基准线和前述偏光膜的吸收轴的方向所构成的角度为P时,F-LC在70-110的范围,p-F在-90--60的范围。2.一种反射型液晶显示元件,其特征在于,系包含:于一对基板间封入向列液晶所构成之液晶单元,配置于该液晶单元的一基板侧之偏光膜,配置于该偏光膜和液晶单元间之高分子膜,配置于另一基板侧之光反射装置;前述一对基板间向列液晶的扭曲角度为0-90,该向列液晶的双折射率nLC和液晶层厚dLC的乘积nLC.dLC为0.35m-0.50m,藉该乘积nLC.dLC和前述高分子膜的相位延迟RFilm而定义成RFilm-nLC.dLC之双折射差R为-2.20m~0.00m。以从前述一基板侧看起前述向列液晶之从前述一基板侧直到前述另一基板侧扭曲之方向为正,被定为基板面内方向之基准线和最接近前述一基板的液晶分子之长轴方向所构成的角度为LC,前述基准线和高分子膜的迟相轴的方向所构成的角度为F,为前述基准线和前述偏光膜的吸收轴的方向所构成的角度为P时,F-LC在70~110的范围,P-F在-55~-25的范围。3.如申请专利范围第1或第2项之反射型液晶显示元件,其中,向列液晶的前述扭曲角度为30~60,前述nLC.dLC为0.35m~0.45m。4.如申请专利范围第1项之反射型液晶显示元件,其中,前述Rfilm为0.25m-0.45m。5.如申请专利范围第1项之反射型液晶显示元件,其中,前述Rfilm为0.20m-0.40m。6.如申请专利范围第1或第2项之反射型液晶显示元件,其中,前述高分子膜系由择自聚碳酸酯、聚丙烯酸酯及聚中之至少一者所构成。7.如申请专利范围第1或第2项之反射型液晶显示元件,其中,前述高分子膜的Z系数Qz为0.0~1.0,又,此处之Qz,系使用以膜面的法线方向为z轴所决定的空间座标系(x,y,z)中各轴方向的折射率nx、ny、nz,而依据Qz=(nx-nz)/(nx-ny)所代表的系数(nx为迟相轴方向的折射率,ny为进相轴方向的折射率)。8.如申请专利范围第7项之反射型液晶显示元件,其中,前述Qz为0.2-0.6。9.如申请专利范围第1或第2项之反射型液晶显示元件,其中,于前述一基板侧配置有散射膜。10.如申请专利范围第9项之反射型液晶显示元件,其中,前述散射膜为前方散射膜。11.如申请专利范围第10项之反射型液晶显示元件,其中,前述前方散射膜,系具有藉由对包含膜法线的既定平面上入射光的投影成分和膜法线所构成的角度层(-90≦≦90)所限定的散射范围,且该散射范围相对于膜法线为非对称。12.如申请专利范围第11项之反射型液晶显示元件,其中,系将散射范围是位于角度所代表的0≦≦90的范围之前方散射膜2片以上,使藉由朝将前述散射范围二等分的方向之膜面上的投影成分所决定的方向不致形成相同般地进行积层。13.如申请专利范围第1或第2项之反射型液晶显示元件,其中,前述光反射装置,系以择自铝及银中的至少1金属作为构成要素而含有之金属电极。14.如申请专利范围第13项之反射型液晶显示元件,其中,前述金属电极的表面为镜面状。15.如申请专利范围第13项之反射型液晶显示元件,其中,于前述金属电极上配置有散射膜。16.如申请专利范围第13项之反射型液晶显示元件,其中,前述金属电极的表面具有平均倾斜角3~12的凹凸,以使入射光扩散反射。17.如申请专利范围第1或第2项之反射型液晶显示元件,其中,前述另一基板透明基板,于该透明基板的外侧配置有光反射装置。18.如申请专利范围第17项之反射型液晶显示元件,其中,系在前述透明基板和前述先反射装置间介入空气层。19.如申请专利范图第l或第2项之反射型液晶显示元件,其中,于前述一基板侧配置有滤色片。20.如申请专利范围第1或第2项之反射型液晶显示元件,其中,于前述另一基板侧配置有非线性元件。21.如申请专利范围第20项之反射型液晶显示元件,其中,系于前述非线性元件上形成绝缘性的平坦化膜,透过形成于该平坦化膜的接触窗以使前述非线性元件和前述另一基板侧的电极形成导通。图式简单说明:第一图系本发明的反射型液晶显示元件的例子之断面图。第二图系本发明的反射型液晶显示元件的例子之光学构成图。第三图系显示本发明的反射型液晶显示元件的反射率和施加电压的关系的例子之特性图。第四图系本发明的反射型液晶显示元件的其他例子之断面图。第五图系显示本发明的反射型液晶显示元件的反射率和施加电压的关系的其他例子之特性图。第六图系用以说明散射范围的前方散射膜的概念断面图。第七图系用以说明散射范围及散射方向之前方散射膜的概念立体图。第八图系用以说明散射范围的规定方向之前方散射膜的概念立体图。第九图系用以显示前方散射膜的使用方法(积层方法)之概念俯视图。第十图系显示相对于右方向(a)或上方向(b)的视角变化之ON电压施加时的黑反射率变化之特性图。第十一图系本发明的反射型液晶显示元件的其他例之断面图。第十二图系本发明的反射型液晶显示元件的其他例(主动矩阵型)的断面图。
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