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1、(10)申请公布号 CN 103180781 A (43)申请公布日 2013.06.26 CN 103180781 A *CN103180781A* (21)申请号 201180035748.X (22)申请日 2011.05.23 61/347063 2010.05.21 US G02F 1/15(2006.01) G02F 1/17(2006.01) G02F 1/167(2006.01) G02F 1/01(2006.01) (71)申请人 伊英克公司 地址 美国马萨诸塞州 (72)发明人 SJ特佛尔 RJ小波利尼 SK赛尼斯 RM希尔 IW莫兰 L依再克 A布夏尔 W维特林 GG哈里。
2、斯 H摩根 L斯洛米奇 JW安赛斯 J昆比 CA赫伯 (74)专利代理机构 北京泛华伟业知识产权代理 有限公司 11280 代理人 王勇 (54) 发明名称 多色彩电光显示器 (57) 摘要 一种电光显示器, 包含至少两个分离的电光 材料层, 这些层中的一个能够显示至少一个不能 被其它的层所显示的光学状态。该显示器由一组 电极所驱动, 在这一组电极之间夹着两个电光材 料层, 这两个层至少彼此独立的被控制。 本发明的 另一个形式是在一个电泳层中使用三种不同类型 的颗粒, 该三种类型的颜料被布置为实现彼此独 立的关闭。 (30)优先权数据 (85)PCT申请进入国家阶段日 2013.01.21 (。
3、86)PCT申请的申请数据 PCT/US2011/037554 2011.05.23 (87)PCT申请的公布数据 WO2011/146920 EN 2011.11.24 (51)Int.Cl. 权利要求书 3 页 说明书 28 页 附图 16 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书3页 说明书28页 附图16页 (10)申请公布号 CN 103180781 A CN 103180781 A *CN103180781A* 1/3 页 2 1. 一种电光显示器, 其包括至少第一和第二电光材料层, 所述第一层能够显示至少一 种不能被所述第二层所显示的光学状态, 。
4、所述显示器进一步包括第一电极以及第二电极, 所述第一电极布置于所述第一和第二层的一侧上, 所述第二电极布置于所述第一和第二层 的与所述第一电极相对的一侧, 在所述第一和第二层之间不存在电极。 2. 根据权利要求 1 所述的电光显示器, 其进一步包括 : 第三电光材料层, 所述第三电光 材料层能够显示至少一种不能被所述第一和第二层所显示的光学状态, 所述第二电极布置 于第一、 第二、 第三层的与所述第一电极相反的一侧, 在第二和第三层之间不存在电极。 3. 根据权利要求 2 所述的电光显示器, 其中所述三个层含有任意顺序的青色, 品红和 黄色颜料。 4. 根据权利要求 3 所述的电光显示器, 其。
5、中含有黄色颜料的层相比于含有青色和品红 颜料的层来说, 设置为具有更少的灰度等级数量。 5. 根据权利要求 3 所述的电光显示器, 其具有观看表面, 观看者通过所述观看表面观 看所述显示器, 并且其中最接近于所述观看表面的两个电光层包含任意顺序的青色和黄色 颜料。 6. 根据权利要求 1 所述的电光显示器, 其中至少一个电光材料层包括含有多个带电颜 料颗粒的电泳材料, 所述多个带电颜料颗粒分散于流体中并且能够在向该层施加一电场时 移动通过所述流体。 7. 根据权利要求 6 所述的电光显示器, 其中所述第一和第二层中的至少一个包括微腔 电泳材料。 8. 根据权利要求 6 所述的电光显示器, 其中。
6、在至少一层中的带电颗粒在第一光学状态 和第二光学状态之间是可移动的, 所述第一光学状态中颜料颗粒基本占据每个像素的整个 区域, 所述第二光学状态中颜料颗粒仅占据每个像素的一小部分区域。 9. 根据权利要求 8 所述的电光显示器, 其中在所述第一层和第二层的每一层中的所述 带电颗粒在第一光学状态和第二光学状态之间是可移动的, 所述第一光学状态中颜料颗粒 基本占据每个像素的整个区域, 所述第二光学状态中颜料颗粒仅占据每个像素的一小部分 区域。 10. 根据权利要求 9 所述的电光显示器, 其中所述第一层和第二层中的流体的屈服应 力不同。 11. 根据权利要求 9 所述的电光显示器, 其中在所述第一。
7、层和第二层中的微腔的尺寸 不同。 12. 根据权利要求 9 所述的电光显示器, 其中在所述第一层和第二层中的颗粒的尺寸、 形状、 电导率中至少一者不同。 13. 根据权利要求 9 所述的电光显示器, 其中在所述第一层和第二层中的所述流体的 粘度和电导率中至少一者不同。 14. 根据权利要求 9 所述的电光显示器, 其具有观看表面, 其位于或邻近于所述第一电 光层的远离第二电光层一侧的表面上, 所述电光显示器进一步包括位于所述第二电光层的 与所述观看表面相反的一侧的第三电光层, 所述第三电光层包括不同颜色的第一和第二类 型颗粒, 所述第一和第二类型颗粒设置于流体中, 并且能够在向第三电光层施加一。
8、电场时 移动通过所述流体, 所述第一和第二类型颗粒具有不同的电泳迁移率。 权 利 要 求 书 CN 103180781 A 2 2/3 页 3 15. 根据权利要求 14 所述的电光显示器, 其中所述第三电光层中的所述第一类型颗粒 是白色的。 16. 根据权利要求 15 所述的电光显示器, 其中在所述第一和第二电光层中的颗粒是任 意顺序的黄色和青色颗粒, 并且在所述第三电光层中的所述第二类型颗粒是品红色的。 17. 根据权利要求 1 所述的电光显示器, 其中所述第一电极和第二电极中的至少一个 仅占据一像素区域的一小部分。 18. 根据权利要求 7 所述的电光显示器, 其中微腔壁与包括多个分散于。
9、所述流体中的 带电颜料颗粒的相相比, 具有更高的电导率。 19. 根据权利要求 1 所述的电光显示器, 其中多个电光层中的一个具有至少两种稳定 的状态, 并且所述第二个电光层仅具有一个稳定的状态。 20. 一种电光显示器, 其包括彼此邻近设置的第一和第二腔体层, 在所述第一层和第二 层之间没有电极, 第一腔体层和第二腔体层中的每一层邻近于另一层的部分具有基本上金 字塔的形状, 所述金字塔形状的顶端指向该另一层, 所述第一和第二层中的至少一个包括 彩色颗粒, 所述彩色颗粒分散于流体中并且能够在对所述显示器施加一电场时移动穿过所 述流体。 21. 根据权利要求 20 所述的电光显示器, 其中所述第。
10、一和第二层由可变形的囊体构 成。 22. 根据权利要求 20 所述的电光显示器, 其中所述第一和第二层中的一个不具有彩色 颗粒。 23. 一种微腔电泳显示器, 其具有限定腔体的壁, 所述腔体具有在其内部的流体以及多 个带电颗粒, 所述带电颗粒分散于所述流体中并且能够在向所述显示器施加一电场时移动 通过所述流体, 所述颗粒带有一个极性的电荷, 所述腔体壁所带电荷与所述颗粒所带电荷 极性相反, 所述腔体基本上不具有带有与腔壁所带电荷相同极性的电荷的固体颗粒。 24. 一种电光显示器, 其包括至少第一, 第二和第三电光材料层, 该显示器进一步包括 设置于所述第一、 第二和第三层的一侧上的第一电极, 。
11、以及布置于所述第一, 第二和第三层 的与第一电极相反的一侧上的第二电极, 所述第一和第二层之间或所述第二和第三层之间 没有电极, 所述第一, 第二和第三层具有以下性能 : (a) 所述第一层 1 具有电压和 / 或脉冲阈值, 其状态稳定, 并且其颜色取决于施加电压 的极性 ; () 所述第二层具有比所述第一层低的阈值, 其状态稳定, 并且其颜色取决于施加电 压的极性 ; 以及 () 所述第三层不具有阈值, 其状态不稳定, 并且与所述第二层相比具有更快的切换 速度, 无论被正脉冲或负脉冲驱动, 其均到达相同的状态, 并且当不施加电压时松弛豫到其 与该状态相反的极端。 25. 一种根据权利要求 2。
12、4 所述的电光显示器的驱动方法, 所述方法包括 : (a) 施加一高电压以将所述第一层设置成所需颜色 ; (b) 施加一与步骤 (a) 相比较低的电压以将所述第二层设置成所需颜色 ; 并且 (c) 允许所述第三层弛豫至其所需颜色。 26. 一种微腔电泳显示器, 其包括定义至少一个腔体的壁, 所述腔体包括流体以及分 权 利 要 求 书 CN 103180781 A 3 3/3 页 4 散于所述流体中的第一, 第二和第三类型颗粒, 所述第一, 第二和第三类型颗粒分散于流体 中, 所述第一, 第二和第三类型颗粒中的每一种具有非关闭状态以及关闭状态, 在所述非关 闭状态下颗粒基本上占据该微腔的整个区域。
13、, 在所述关闭状态下颗粒仅占据微腔区域的一 小部分, 所述第一、 第二和第三颗粒具有不同的颜色以及不同的介电泳和 / 或电渗性质, 以 使所述第一, 第二和第三类型颗粒能够在它们的非关闭和关闭状态之间彼此独立地移动。 27. 根据权利要求 26 所述的微腔电泳显示器, 其中所述第一, 第二和第三类型颗粒的 颜色为 : 当所有三种类型的颗粒都处于其非关闭状态时所述显示器基本上呈现为黑色。 权 利 要 求 书 CN 103180781 A 4 1/28 页 5 多色彩电光显示器 技术领域 0001 本发明涉及多色彩电光媒质以及包含有这种媒质的显示器。 背景技术 0002 作为应用于材料或者显示器的。
14、术语 “电光” , 其在此使用的是其在成像领域中的常 规含义, 指的是具有第一和第二显示状态的材料, 该第一和第二显示状态的至少一个光学 性质不同, 通过向所述材料施加电场使该材料从其第一显示状态改变到第二显示状态。光 学性能一般指的是可被人眼感知的颜色。 0003 在此使用的术语 “灰度状态” , 在成像技术领域中其传统意思是指介于像素的两个 极端光学状态之间的一种状态, 但并不一定意味着处于这两个极端状态之间的黑白过渡。 例如, 下文中所参考的诸多 E Ink 公司的专利和公开申请描述了这样的电泳显示器, 其中, 该极端状态为白色和深蓝色, 使得一中间的 “灰度状态” 实际上为淡蓝色。术语。
15、 “黑色” 和 “白色” 在此使用的含义是指显示器的两个极端的光学状态, 并且应当被理解为通常包括极 端光学状态 (例如上面提到的白色和深蓝色状态) , 其并不严格是黑色和白色。术语 “单色 的” 在此使用的含义表示将像素驱动至其两个极端的光学状态, 而没有中间灰度状态的驱 动方案。 0004 此处使用的术语 “双稳的” 和 “双稳定性” 取其在本领域中的常规含义, 指的是包括 具有第一和第二显示状态的显示元件的显示器, 所述第一和第二显示状态至少有一种光学 性质不同, 从而在利用具有有限持续时间的寻址脉冲驱动任何给定元件以呈现其第一或第 二显示状态之后, 在该寻址脉冲终止后, 该状态将持续至。
16、少几倍于 ( 例如至少 4 倍于 ) 改变 该显示元件的状态所需的寻址脉冲的最小持续时间的时间。公开的美国专利第 7,170,670 号表明, 能够显示灰度色标的一些基于颗粒的电泳显示器不仅可以稳定于其极端的黑色和 白色状态, 还可以稳定于其中间的灰度状态, 一些其它类型的电光显示器也是如此。 这种类 型的显示器确切地可称为是 “多稳态的” 而非双稳态的, 尽管为了方便, 在此使用术语 “双稳 态” 以同时覆盖双稳态和多稳态显示器。 0005 已知几种类型的电光显示器, 例如 : (a) 例如美国专利第 5,808,783 ; 5,777,782 ; 5,760,761 ; 6,054,071。
17、 ; 6,055,091 ; 6,097,531 ; 6,128,124 ; 6,137,467 以 及 6,147,791 号 中描述的旋转双色元件显示器 ; 0006 (b) 电致变色媒质, 例如以纳米变色薄膜形式存在的电致变色媒质, 其包括至少 部分由半导体金属氧化物构成的电极以及多个附着在电极上的并能够进行可逆色彩变 化的染料分子 ( 参见例如 O Regan, B. 等人的 Nature, 1991, 353,737 ; 以及 Wood, D. 的 Information Display, 18(3), 24(2002 年 3 月 ) ; Bach, U. 等 人 的 Adv.Mat。
18、er., 2002, 14(11), 845 ; 以及 0007 (c) 由 Philips 公司开发的电湿润显示器 ( 参见例如 Hayes, R.A. 等人在 Nature, 425, 383-385(2003) 中发表的标题为 “基于电润湿性的视频高速电子纸” ( “Video-Speed Electronic Paper Based on Electro wetting” ) 一文 )。美国专利第 7,420,549 号表明 说 明 书 CN 103180781 A 5 2/28 页 6 这样的电润湿显示器能够实现双稳态的。 0008 基于颗粒的电泳显示器成为许多年来深入研究和发展的课。
19、题, 在这种显示器中多 个带电颗粒在电场的影响下移动穿过流体。和液晶显示器相比, 电泳显示器具有良好的亮 度、 对比度、 宽视角、 状态的双稳定性、 以及低功耗的优点。然而, 这些显示器存在的长期图 像质量问题已经阻碍了其广泛使用。 例如, 构成电泳显示器的颗粒趋于沉淀, 导致这些显示 器的使用寿命不足。 0009 如前所述, 电泳媒质需要流体的存在。 在绝大多数现有技术的电泳媒质中, 这种流 体为一种液体, 但是可以使用气态流体制造电泳媒质 ; 例如参考 Kitamura, T., et al.,“电 子纸显示器的电子墨粉运动” ( “Electrical toner movementfor。
20、 electronic paper-like display” ) , IDW Japan, 2001, Paper HCSl-1 和 Yamaguchi, Y., et al.,“采用摩擦起电带 电的绝缘颗粒的碳粉显示器” ( “Toner display using insulative particles charged triboelectrically” ) , IDW Japan, 2001, Paper AMD4-4)。还可参考美国专利第 7,321,459 号和 7,236,291 号。当在允许沉淀的取向中使用基于气体的电泳媒质时, 例如在该媒质于 垂直平面放置的招牌中使用时,。
21、 这种基于气体的电泳媒质和基于液体的电泳媒质一样, 遭 受颗粒沉淀所带来的问题。实际上, 基于气体的电泳媒质中的颗粒沉淀似乎比基于液体的 电泳媒质中更为严重, 因为和液体悬浮液相比, 气态悬浮流体的粘度更低, 从而使电泳颗粒 沉淀地更快。 0010 转让给或权属于麻省理工学院(MIT)和伊英克(E Ink)公司的大量专利和申请最 近描述了在封装的电泳以及其他的电光媒质中使用的各种技术。 这种封装的媒质包括大量 的小囊体, 其中每一个小囊体本身包括内部相以及包围内部相的囊壁, 其中所述内部相含 有在流体媒质中的可电泳移动的粒子。典型地, 这些囊体本身保存在聚合粘合剂中以形成 位于两个电极之间的连。
22、贯层。在以下这些专利以及申请中描述了这种技术, 包括 : 0011 (a) 电泳颗粒, 流体和流体添加剂 ; 参见例如美国专利第 7,002,728 号和第 7,679,814 号 ; 0012 (b) 囊体, 粘合剂和封装方法 ; 参见例如美国专利第 6,922,276 号和第 7,411,719 号 ; 0013 (c) 包括电光材料的薄膜和子组件 ; 参见例如美国专利第 6,982,178 号和第 7,839,564 号 ; 0014 (d) 用于显示器中的背板, 粘合层和其他辅助层以及方法 ; 参见例如美国专利第 7,116,318 号和第 7,535,624 号 ; 0015 (e)。
23、 色彩的形成和色彩调节 ; 参见例如美国专利第 6,017,584;6,664,944;6,864, 875;7,075,502;7,167,155;7,667,684; 和 7,791,789 号 ; 以及美国专利申请公开第 2004/ 0263947;2007/0109219;2007/0223079;2008/0023332;2008/0043318;2008/0048970;2008 /0211764;2009/0004442;2009/0225398;2009/0237776;2010/0103502;2010/0156780; 和 2010/0225995 号 ; 0016 (f)。
24、 显示器的驱动方法 ; 参见例如美国专利第 7,012,600; 和 7,453,445 号 ; 0017 (g) 显示器的应用 ; 参见例如美国专利第 7,312,784 号和美国专利申请公开第 2006/0279527 号。 0018 许多上述的专利和申请中认识到在封装的电泳媒质中包围离散的微囊的壁可以 说 明 书 CN 103180781 A 6 3/28 页 7 替换为连续相, 从而形成所谓的 “聚合物分散型的电泳显示器” , 其中电泳媒质包括多个离 散的电泳流体的微滴和连续相的聚合物材料, 并且尽管没有与每个单独的微滴关联的离散 的囊体膜, 但可以把这种聚合物分散型电泳显示器中的离散。
25、的电泳流体的颗粒看作囊体或 者微囊 ; 参见例如美国专利第 6,866,760 号。因此, 为了本申请的目的, 这样的聚合物分散 型电泳媒质被认定为是封装的电泳媒质的子类。 0019 一种相关类型的电泳显示器是所谓的 “微单元电泳显示器” 。在微单元电泳显示 器中, 带电粒子和流体不是封装在微囊中而是保持在形成于载体媒质 ( 通常是聚合物薄 膜 ) 内的多个空腔内。参见诸如美国专利 No.6,672,921 和 6,788,449, 其均转让给 Sipix Imaging 公司。在下文中, 术语 “微腔电泳显示器” 可以用于覆盖封装电泳显示器 (包括聚合 物分散型) 和微单元电泳显示器。 00。
26、20 虽然电泳媒质通常是不透明的 ( 因为, 例如在很多电泳媒质中粒子基本上阻挡通 过显示器的可见光的透射 ) 并且工作在反射模式下, 许多电泳显示器可以制成在所谓的 “快门模式” 下工作, 在该模式下一种显示状态实质上是不透明的而一种显示状态是透光 的。 参见诸如前述的美国专利第5,872,552;6,130,774;6,144,361;6,172,798;6,271,823; 6,225,971; 和 6,184,856 号。介电泳显示器类似于电泳显示器, 但是其依赖于电场强度变 化, 介电泳显示器能够在类似的模式下工作 ; 参见美国专利 No.4,418,346。在快门模式下 工作的电泳。
27、媒质在全色彩显示器的多层结构中可能是有益的 ; 在这样的结构中, 邻近显示 器观看表面的至少一层在快门模式下工作以暴露或者遮挡距离观看表面更远的第二层。 0021 现今所有的显示器都存在着对于色彩的日益增长的需求。对彩色电视机, 彩色电 脑显示器和应用于移动电话以及其他便携式电子设备的彩色显示器熟悉的使用者, 他们会 认为单色显示器缺少一些视觉上的吸引力, 甚至在例如电子书阅读器中的应用也是如此, 尽管电子书阅读器的显示器以重现印刷的书籍的外观为目标, 且大部分印刷的书籍仍然印 刷为单色的。 0022 在传统的印刷中, 通过提供减色法三原色中的每一种的子图像来形成高品质的全 色彩图像, 该减色。
28、法三原色通常为青色、 品红、 黄色 ( “CMY” ) (黑色可以在 “CMYK” 系统中作 为第四原色) , 它们以如下方式重叠 (即, 在页面的任意一个点可以存在一个以上的色彩) : 光 线在从底层白纸反射回到观看者之前通过每个子图像过滤。 (因而, 一个所谓的 “四色” CMYK 系统实际上是一个五色彩系统 ; 底层纸的白色是色彩构成系统的一部分 ; 可以很容易理解 的是, 在没有任何墨的位置显现白色。 ) 在这种三种或四种重叠的子图像的布置中, 在印刷 的纸张上没有区域不必要地吸收光线, 并且因此得到了一个最大亮度的图像。 0023 现有技术的电泳和类似的电光显示器通常依赖于使用反射的。
29、 (光散射) 颜料。因为 没有足够的光通过这种颜料的层, 所以不可能将不同颜色的子图像重叠, 并且在彩色显示 器中必须采取 “颜色区域共享” 来渲染多种颜色的调色板。例如, 显示器的多个不同的子区 域可以设置有能够显示不同颜色 (比如红色、 绿色、 蓝色) 的电泳媒质。 (请注意, 由于没有用 不同色彩的子图象覆盖, 这种类型的显示器通常使用加色法原色而非减色法原色。 ) 可替换 的, 可以使用单色媒质并提供一个颜色过滤阵列以使特定的像素可以反射特定的原色。但 是, 这两种方法都存在以下问题 : 显示区域中仅有一小部分能够对每一种原色都进行反射, 这个问题会对所得图像的亮度产生不利的影响。 因。
30、此, 为了提高彩色反射显示器的亮度, 需 要提供一种显示器, 其能够在显示器的任意像素处显示任何所需的色彩, 进而将反射至观 说 明 书 CN 103180781 A 7 4/28 页 8 看者的光量最大化。 0024 多层、 叠层电光显示器的使用在现有技术中是公知的。在这种显示器中, 与传统 彩色印刷的方式相类似, 环境光穿过每个减色法三原色之一的色彩的子图像。美国专利 第 6,727,873 号描述了一个叠层电泳显示器, 其中三个可转换单元层被设置在反射背景 之上。类似的显示器是公知的, 该显示器中颜料横向地移动 (参见例如国际申请公开第 WO2008/065605 号) , 或者微腔中的。
31、颜料以垂直和横向运动的组合方式移动。对于这种显示 器的综述, 见 J.Heikenfeld,P.,et al,Journal of the SID,19(2),2011,129-156 页。在 这些现有技术的显示器中, 每一层的每个像素必须能够独立地被驱动, 以便一个像素接一 个像素地集中或者分散颜料颗粒。这需要三对相互分离的电极, 其中每对电极通常包含一 个具有一个薄膜晶体管矩阵的有源矩阵背板和一个与其相对的连续对电极。有源矩阵背 板中的两个必须尽可能的透明, 每个对电极也必须如此。这种方法存在以下几个严重的缺 点 : 制造如此复杂的电极所带来的高成本, 以及基于目前的技术很难提供足够透明的。
32、背板, 特别是在显示器的白色状态下需要光穿过几个如上述透明电极的层 ; 在实际中, 光线在电 极中的损失对显示器产生的图像的亮度有严重不利的影响。 0025 成像领域的技术人员知道 : 为了渲染全色彩图像, 必须对每个原色采取独立寻址。 附图 1 对此进行了图解说明, 图 1 所示为一 “色彩立方体” , 其中顶点对应于白色, 三个减色 法原色 (黄色、 品红和青色) , 三个加色法原色 (红色、 绿色和蓝色) 以及黑色。如箭头所示, 任 何在色彩立方体内部或者表面上的点能够被三个 (正交) 坐标所定义, 即沿白色黄色轴的 距离, 沿白色品红轴的距离以及沿白色青色轴的距离。这些距离对应于减色法。
33、原色的 不同的光密度, 范围从 0(也就是白色) 到大约 2(相当于 99的对应于加色法原色光谱范 围的光线的吸收) 。渲染显示器的全色域所需要的分立寻址的独立状态的数量是黄色状态 的数量加上品红色状态的数量再加上青色状态的数量之和。但是, 能够渲染的色彩的数量 是这三个数量的乘积。因而, 例如, 一个显示器可以被选择渲染 2 个黄色状态 (因为人类视 觉系统对于蓝色光的空间变化比较不敏感, 缺少蓝光的状态相当于黄色的减色法原色) 和 各自 24 16 个品红色和青色状态。驱动显示器的波形被要求来渲染总共 34 种不同的状 态, 但是其能够寻址 29 512 种不同的颜色。 发明内容 0026。
34、 在一个方面, 本发明提供了一种彩色显示器, 其中一对电极被用来独立的寻址一 个以上的电泳层或者类似的电光材料层。这种彩色显示器能够使用一对或者一组电极 (例 如, 一组电极可以是一个有源矩阵背板和一个连续的对电极) 对一个以上的原色进行独立 的, 或者至少部分独立的寻址。 至少一个电泳层或者类似材料的层的可以在快门模式 (如上 述定义) 下工作。 0027 快门模式的电泳显示器能够用作光调制器, 该光调制器包括可变透射 ( “VT” ) 窗 口。光调制器为电光媒质提供了一个重要的潜在市场。VT 媒质已经被证实能够被用作 VT 窗口, 并且在专利文献中被描述 ; 参见, 例如, 美国专利第 7。
35、,327,511 号 ; 和美国专利申请公 开第 2006/0038772 号 ; 第 2007/0146310 号 ; 和第 2008/0130092 号。但是, 这样的 VT 媒质 尚存在一些问题。第一, 在相同的媒质中很难达到媒质图象稳定性 (即稳定的透射) 和雾度 的可接受的水平。迄今为止, 还没有找到折射系数与在电泳媒质中通常使用的流体的折射 说 明 书 CN 103180781 A 8 5/28 页 9 系数足够接近 (或者, 足够接近如上文所讨论的包围流体的聚合物相) 以将雾度降低至可接 受的水平的黑色颜料。 0028 现有技术的 VT 电泳媒质 (以及诸如电致变色媒质的类似的电。
36、光媒质) 的另一个问 题是它们无法改变色调 ; 换句话说, 能够被这种媒质所显示的颜色落在其端点颜色 (为了本 申请的目的, 透明状态被认为是一种 “颜色” ) 的连线上, 并且该媒质不具彩色域体积。 例如, 在上述美国专利第 7,327,511 号、 美国专利申请公开第 2006/0038772 号、 第 2007/0146310 号、 和第 2008/0130092 号中描述的, 从 VT 媒质中可获得从黑色到透明的颜色, 而电致变色 媒质通常获得的是从蓝紫色到透明。 (在 VT 媒质中提供颜色, 无论对实现装有 VT 窗口的房 间内的光线的改变, 还是对实现 VT 作为多层显示器中的一个。
37、层的使用, 都是有益的, 如在 下面详细讨论。 ) 没有一种类型的媒质能够在不附加色彩过滤阵列以及不使用多像素驱动 方法 (通常使用无源或有源矩阵背板) 的情况下获得额外的颜色。这样的背板不可避免的减 少了通过 VT 媒质的光学透射, 并且比起在单像素 VT 显示器中使用的简易电极其造价大大 增加了。 0029 因此, 仍然需要一种VT媒质, 其能够提供商业VT显示器所需的高图像稳定性与低 雾度的结合。仍然需要一种 VT 媒质, 其能够提供丰富的色域。在一方面, 本发明的目的在 于提供这两个问题的解决方法。 0030 在一方面, 本发明提供了一种电光显示器, 其包括至少第一和第二电光材料层, 。
38、该 第一层能够显示至少一个光学状态, 该至少一个光学状态不能够被该第二层显示, 该显示 器进一步包括一个第一电极以及一个第二电极, 其中第一电极被布置于该第一层和第二层 的一侧上, 第二电极设置于该第一层和第二层的与该第一电极相反的一侧上, 在该第一层 和第二层之间不存在电极。 (术语 “电极” 在此使用的是其在电光显示器领域中的常规含义, 指的是一种导电材料, 其电位能够通过将其连接至一已知电位的源 (包括接地) 而被控制。 因此, 为实现本发明的目的, 未被连接于任何已知电位的源的导电材料不属于电极。 ) 0031 这种显示器可以进一步包括第三电光材料层, 该第三层能够显示至少一个不能够 。
39、被该第一层或第二层显示的光学状态, 该第二电极被设置于该第一层、 第二层、 第三层的与 第一电极相反的一侧, 在该第二层和第三层之间不存在电极。电光材料的该三层结构可包 括一组减色法原色, 比如青色、 品红色和黄色颜料 ; 显而易见的是, 这些色彩可以以任何的 顺序被分布于该第一层、 第二层和第三层中。 (可选的, 本发明中的该显示器可以使用三个 以上的原色, 或者使用常规减色法原色以外的原色。 ) 含有黄色颜料的层可以被设置为相比 于含有青色和品红色颜料的层具有较少数量的灰度级。本发明的一种形式中, 该电光显示 器具有一个观看表面, 观看者通过所述观看表面观看显示内容, 以及以任意顺序排列的。
40、、 最 接近该观看表面的、 并包含有青色、 黄色颜料的两个电光层。 0032 至少一个电光材料层可以包括电泳材料, 其包括分散于流体中的多个带电粒子, 并且在向该层施加一电场时, 多个带电粒子能够移动通过该流体。这样的电泳材料可以是 未封装的或者可以包括微腔电泳材料。至少一个这样的层 (优选为第一层和第二层两者) 中 的带电粒子可以是在第一光学状态和第二光学状态之间可移动的, 其中, 在第一光学状态 下, 颜料颗粒实质上占据每个像素的整个区域 ; 在第二光学状态下, 颜料颗粒仅占据每个像 素区域的较小部分。 0033 当第一和第二电光层 (如果存在的话, 以及第三电光层) 都是电泳层, 通过调。
41、节这 说 明 书 CN 103180781 A 9 6/28 页 10 两个层的多种物理参数可以有助于在这些层中实现对于颜料的独立控制。例如, 在该第一 层和第二层中的流体的屈服应力可以不同 ; 在该第一层和第二层中的微腔的尺寸可以不 同 ; 在该第一层和第二层中的颗粒可以在至少尺寸、 形状和导电率之一不同 ; 或者该第一 层和第二层中的流体可以在至少粘性和导电率之一不同。 0034 本发明的电光显示器的一种优选的形式具有一个观看表面, 其位于或者邻近于该 第一电光层的远离第二电光层一侧的表面, 且该第二电光层的与观看表面相反的一侧具有 第三电光层, 该第三电光层包括不同色彩的第一和第二种类的。
42、颗粒, 该第一和第二种类的 颗粒设置于一流体中, 并且当向该第三电光层施加一电场时, 其能够移动通过该流体, 该第 一和第二种类的颗粒具有不同的电泳迁移率。 该第三电光层中的该第一种类的颗粒可以是 白色的。该第一和第二电光层中的颗粒可以是以任意顺序排列的黄色和青色的, 并且该第 三电光层中的该第二类型的颗粒可以是品红色的。 0035 本发明的电光显示器中的该第一和第二电极中的至少一个可以仅占据一个像素 区域中的一较小部分。本发明的一微腔显示器中, 微腔壁与包含有多个分散于流体中的带 电颜料颗粒的相相比可以具有较高的电导率。 电光层其中之一可以具有至少两种稳定的状 态, 而第二个电光层可以仅具有。
43、一个稳定状态。 0036 在另一个方面, 本发明提供了一种电光显示器, 其包括彼此相邻布置的第一和第 二空腔层, 在该第一和第二层之间没有电极, 每个第一和第二空腔层中彼此邻接的部分实 质上为金字塔形形状, 该金字塔形部分的尖端指向这两层中的另外的一层, 该第一和第二 层之一包括彩色颗粒, 该彩色颗粒分散于流体中, 并且在向该显示器施加一电场时, 该颗粒 能够移动通过该流体。在这样的显示器中, 该第一和第二层可以由可变形的囊体形成。该 第一层和第二层之一可以不具有彩色颗粒。 0037 在另一个方面, 本发明提供了一种电光显示器, 包括至少第一、 第二和第三电光材 料层, 该显示器进一步包括一个。
44、第一电极, 其布置于该第一、 第二和第三层的一侧, 还包括 一个第二电极, 其布置于该第一、 第二、 第三层的与第一电极相反的一侧, 在该第一和第二 层之间或者在该第二和第三层之间不存在电极, 该第一, 第二和第三层具有以下特性 : 0038 (a) 该第一层 1 具有一电压和 / 或脉冲阈值, 其状态稳定, 并且该第一层的颜色取 决于所施加电压的极性 ; 0039 (b) 该第二层具有比该第一层更低的阈值, 其状态稳定, 并且该第二层的颜色取决 于所施加电压的极性 ; 并且 0040 (c) 该第三层不具有阈值, 其状态不稳定, 相比于该第二层切换得更快, 并且无论 以正脉冲或负脉冲驱动都能。
45、达到相同的状态且当不施加电压时弛豫至相反的极端状态。 0041 这种显示器可以被以下方法所驱动, 包括 : 0042 (a) 施加一高电压以将该第一层设置为所需要的色彩 ; 0043 (b) 施加一比步骤 (a) 低的电压以将该第二层设置为所需要的色彩 ; 以及 0044 (c) 允许第三层弛豫至其所需的颜色。 0045 在另一方面, 本发明提供一个微腔电光显示器, 其包括限定至少一个腔体的壁, 该 腔体包括一流体以及分散于该流体内的第一、 第二和第三种类的颗粒, 每一个该第一、 第 二、 第三种类的颗粒具有一个非关闭状态以及一个关闭状态, 在该非关闭状态中该颗粒实 质上占据该微腔的整个区域,。
46、 在该关闭状态中该颗粒仅占据该微腔区域的一个较小的部 说 明 书 CN 103180781 A 10 7/28 页 11 分, 该第一、 第二和第三颗粒具有不同的色彩, 不同的介电电泳和 / 或电渗性能, 以致该第 一、 二和三种类的颗粒能够彼此独立的在它们的非关闭状态和关闭状态之间被移动。在这 样的显示器中, 该第一、 第二、 第三种类的颗粒的色彩为 : 当所有三种类型的颗粒处于它们 的非关闭状态时, 该显示器实质上显示出黑色。 0046 本发明的这一个方面是基于一系列彩色有机颜料 (即, 具有除黑色以外的其他颜 色) 的发现, 这些彩色有机颜料在不需要在电泳媒质中的流体中添加聚合物添加剂的。
47、条件 下, 可提供图像状态的稳定性。 虽然确切的图像状态稳定性机制并未完全明了, 但是这些颜 料似乎在悬浮于流体时自身形成了松散的聚合体。这个松散的聚合体表现出一屈服应力 : 当该颜料分散体被充分集中时, 将形成凝胶。 在轻微的搅拌下凝胶将破碎, 结果形成低粘度 流体。 这些颜料的折中的一些的射率接近于优选的内部相流体和包围流体的聚合体相的折 射率, 致使即使在絮凝状态下也可以得到一低雾度分散体。通过适当的混合不同色彩的颜 料, 能够创造一个具有黑色光学状态的媒质。 0047 许多这样的有机颜料的混合也能够被用以显示丰富的色域。通过仔细选择所使 用的有机颜料, 不同颜色的有机颜料能够被选择为具。
48、有实质不同的介电电泳迁移率, 这样 通过操纵施加于电泳媒质的频率和电压, 每一种颜料能够单独的处于分散状态或者堆积状 态, 即不同的有机颜料能够彼此独立的 “关闭” 。 使特定的有机颜料处于其分散状态下, 可使 得该颜料吸收透射光中的相应颜色 ; 分散得越均匀, 吸收的越多。在另一方面, 使特定的有 机颜料处于堆积状态, 可使电泳媒质中颜料所占的面积比最小化, 进而将该颜料的吸收最 小化。显而易见的是通过控制不同颜色颗粒彼此独立的 “关闭” , 能够显示丰富的色域。 0048 这样一种多色彩 VT 媒质能够被直接被用作全色彩显示器 ; 如果需要一反射型显 示器, 当然也可以将反射器放置于媒质的。
49、后面 (即, 该媒质的与使用者观看的相反一侧) 。可 选的, 这样一个多色彩 VT 媒质能够被用作常规的 “静态” 滤色器阵列的替代, 并与单色反射 媒质结合使用 (固有反射媒质或透射媒质均配有一反射器) ; 这个单色媒质不必须是电泳媒 质, 而也可以是任何已知类型的电光显示器。这样的双层显示器的优点是允许该多色彩 VT 媒质仅控制显示器的各个像素或子像素的颜色, 而单色媒质则控制每一个象素或者子像素 的亮度。该多色彩 VT 媒质仅需要对色彩进行控制, 这减少了对该 VT 媒质中使用的多种颜 料进行独立控制的需求, 这是因为 VT 媒质不再需要提供所有饱和度等级下的所有色彩。 0049 本发明的 VT 媒质可以是上面讨论过的任何种类的电泳媒质。因此, 该 VT 媒质可 以是未封装的、 封装的、 微单元或者聚合物分散型媒质。 附图说明 0050 图 1 如前所述示出了一简单的颜色立方。 0051 图 2A 是一个在平坦表面上形成的单层的干燥微囊层的理想化侧视图。 0052 图 2B 是在图 2A 中所示的微囊层的俯视图。