JP2000038584A - Liquid crystal display panel and preparation thereof - Google Patents

Liquid crystal display panel and preparation thereof

Info

Publication number
JP2000038584A
JP2000038584A JP21013798A JP21013798A JP2000038584A JP 2000038584 A JP2000038584 A JP 2000038584A JP 21013798 A JP21013798 A JP 21013798A JP 21013798 A JP21013798 A JP 21013798A JP 2000038584 A JP2000038584 A JP 2000038584A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
liquid crystal
crystal composition
display panel
crystal display
pixel
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP21013798A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Hirobumi Wakemoto
博文 分元
Midori Tsukane
みどり 塚根
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority to JP21013798A priority Critical patent/JP2000038584A/en
Publication of JP2000038584A publication Critical patent/JP2000038584A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Liquid Crystal (AREA)
  • Liquid Crystal Substances (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide liquid crystal panels of high picture quality which are easy to produce and hard to cause display nonuniformity and inhibit occurrence of a seizing phenomenon. SOLUTION: A liquid crystal composition layer having oriented dielectric anisotropy and anisotropy in refractive index is sandwiched in between a pair of substrates at least one of which is transparent. Signal wiring electrodes 6 and scanning wiring electrodes 7 are provided on the substrate 1 in a matrix arrangement to form pixels at respective intersections, and a pixel electrode 3 provided for each pixel is provided with a thin film transistor element 8 and a counter electrode 2 is formed at a predetermined distance from the pixel electrode 3. The liquid crystal composition in a state sandwiched in between a pair of the substrates is irradiated with an ultraviolet light having a wavelength distribution containing an absorption wave range of the liquid crystal composition.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、基板面にほぼ平行
な電界を加えることによって液晶を駆動するIPSモー
ドの液晶表示パネルおよびその製造方法に関するもので
ある。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an IPS mode liquid crystal display panel for driving a liquid crystal by applying an electric field substantially parallel to a substrate surface, and a method of manufacturing the same.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、薄膜トランジスタ(以下「TF
T」と称す。)を用いたアクティブマトリクス型液晶デ
ィスプレイは、カムコーダ用のディスプレイやノートパ
ソコン用のディスプレイなど種々の分野へ利用されてお
り、大きな市場を形成してきている。とくに、最近で
は、パソコンやワークステーション用のモニターとして
の応用展開が期待されており、対角13〜14インチ以
上の画面サイズの要求が高まっている。
2. Description of the Related Art In recent years, thin film transistors (hereinafter referred to as "TFs") have been developed.
T ". ) Is used in various fields such as displays for camcorders and displays for notebook computers, and has formed a large market. In particular, recently, application development as a monitor for a personal computer or a work station is expected, and a demand for a screen size of 13 to 14 inches or more on a diagonal is increasing.

【0003】TFT液晶ディスプレイの表示モードとし
ては、現状では、上下基板に電極を持ち基板面にほぼ垂
直な電界で動作する捻れネマチック(以下「TN」と称
す。)モードが主流となっている。しかし大画面の表示
用途には、特開平6−160878号公報などに記載さ
れている、基板面にほぼ平行な電界を印加して基板面に
平行に液晶分子を動かすインプレーンスイッチングモー
ド(以下「IPSモード」と称す。)が、その非常に広
い視野角特性により期待を集めている。
At present, as a display mode of a TFT liquid crystal display, a twisted nematic (hereinafter referred to as "TN") mode in which electrodes are provided on upper and lower substrates and operated by an electric field substantially perpendicular to the substrate surface is mainly used. However, for large-screen display applications, an in-plane switching mode (hereinafter, referred to as "Japanese Patent Application Laid-Open No. 6-160878") in which an electric field substantially parallel to the substrate surface is applied to move liquid crystal molecules parallel to the substrate surface. IPS mode) has attracted much attention due to its very wide viewing angle characteristics.

【0004】図2は、IPSモードの液晶表示パネルを
示す。液晶セルは基板1の上に所定の距離を隔てて形成
された櫛形の一対の対向電極2と画素電極3と、一対の
基板1,4の間に充填された液晶とで構成されている。
すなわち、従来のTFTモードの液晶表示パネルとは異
なり、片方の基板のみに電極が形成されている。
FIG. 2 shows an IPS mode liquid crystal display panel. The liquid crystal cell is composed of a pair of comb-shaped counter electrodes 2 and pixel electrodes 3 formed at a predetermined distance on a substrate 1, and liquid crystal filled between a pair of substrates 1 and 4.
That is, unlike a conventional TFT mode liquid crystal display panel, electrodes are formed only on one substrate.

【0005】液晶を構成する液晶分子5は、基板1,4
に対し平行に配向しており、電圧が印加されると基板面
に平行に動作する。
[0005] The liquid crystal molecules 5 constituting the liquid crystal are
And operates parallel to the substrate surface when a voltage is applied.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】このようにIPSモー
ドは従来のTNモードとは多くの点で異なっており、例
えば、液晶表示パネルにある特定のパターンを表示して
いると、パターンを消去しても、それまで表示していた
パターンが完全に消えずに残るいわゆる焼き付き現象に
関しても、その様相が異なっている。
As described above, the IPS mode is different from the conventional TN mode in many points. For example, when a specific pattern is displayed on a liquid crystal display panel, the pattern is erased. However, the so-called burn-in phenomenon, in which the displayed pattern remains without completely disappearing, is also different.

【0007】TNモードでは、液晶材料としてフッ素系
の液晶のような比抵抗の高い液晶材料を用いることで、
焼き付き現象が発生しにくくなることが知られている。
比抵抗の高い液晶を用いると、直流電界が加わった時の
内部分極発生が抑制されるため、数時間以上も一定のパ
ターンを表示しても、全く焼き付きのない液晶表示パネ
ルを得ることができる。
In the TN mode, a liquid crystal material having a high specific resistance such as a fluorine-based liquid crystal is used as a liquid crystal material.
It is known that the image sticking phenomenon hardly occurs.
When a liquid crystal having a high specific resistance is used, generation of internal polarization when a DC electric field is applied is suppressed, so that even if a fixed pattern is displayed for several hours or more, a liquid crystal display panel without any burn-in can be obtained. .

【0008】一方、IPSモードでは、従来のTNモー
ドに比べて焼き付き現象が発生しやすいという課題があ
るが、IPSモードの焼き付きメカニズムおよび改善方
法については、ほとんど明らかになっていないのが現状
である。IPSモードの焼き付き改善について述べられ
た数少ない例として、特開平7−159786号公報に
は、液晶層と配向膜および絶縁膜の比誘電率と比抵抗の
積を一定範囲内に設定することで焼き付きを改善する方
法が開示されている。
On the other hand, in the IPS mode, there is a problem that a burn-in phenomenon is more likely to occur than in the conventional TN mode. However, at present, a burn-in mechanism and an improvement method of the IPS mode are hardly clarified. . Japanese Patent Application Laid-Open No. 7-159786 discloses a small number of examples of the improvement of image sticking in the IPS mode. Are disclosed.

【0009】しかし、液晶層と配向膜および絶縁膜の比
誘電率と比抵抗の積を一定範囲内に設定することは、実
際の液晶表示パネルを製造する上でかなり難しい。ま
た、一般に液晶層の比抵抗コントロールするために比抵
抗を下げると、液晶組成物中に含まれる極性物質の偏在
化により、液晶注入口近傍などに表示むら(輝度むら)
が発生しやすくなる傾向があった。
However, it is very difficult to set the product of the relative permittivity and the specific resistance of the liquid crystal layer, the alignment film, and the insulating film within a certain range in manufacturing an actual liquid crystal display panel. In general, when the specific resistance is lowered in order to control the specific resistance of the liquid crystal layer, uneven display of the polar substance contained in the liquid crystal composition causes uneven display near the liquid crystal injection port (uneven brightness).
Tended to occur.

【0010】本発明は、前記問題点を解決し、製造が容
易で、表示むらが発生しにくく、焼き付き現象の発生を
抑制できる高画質な液晶表示パネルを提供することを目
的とする。
It is an object of the present invention to provide a high-quality liquid crystal display panel which solves the above problems, is easy to manufacture, hardly causes display unevenness, and can suppress the occurrence of image sticking.

【0011】[0011]

【課題を解決するための手段】本発明は、IPSモード
の液晶表示パネルを構成する液晶組成物層に紫外光を照
射したことを特徴とする。
According to the present invention, a liquid crystal composition layer constituting an IPS mode liquid crystal display panel is irradiated with ultraviolet light.

【0012】この本発明によると、製造が容易で、表示
むらが発生しにくく、表示焼き付きを抑制できる高画質
な液晶表示パネルを提供することができる。
According to the present invention, it is possible to provide a high-quality liquid crystal display panel which is easy to manufacture, hardly causes display unevenness, and can suppress display burn-in.

【0013】[0013]

【発明の実施の形態】請求項1記載の液晶表示パネル
は、少なくとも一方が透明な一対の基板の間に、配向し
た誘電率異方性と屈折率異方性とを有する液晶組成物層
が挟持され、両基板には偏光手段が設けられ、一方の基
板には信号配線電極と走査配線電極とがマトリクス状に
配置され、それぞれの交点には画素が形成され、各画素
ごとに備えられた画素電極には薄膜トランジスタ素子が
配設され、前記画素電極と所定の距離を隔てて対向電極
が形成され、前記画素の光透過率または反射率を変化さ
せる電圧信号波形を印加する手段と、前記画素電極と前
記対向電極との間に基板面に略平行な電界を印加する手
段とが設けられた液晶表示パネルにおいて、前記液晶組
成物層が、前記液晶組成物の吸収波長帯を含む波長分布
をもつ紫外光を照射された履歴を有することを特徴とす
る。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS In a liquid crystal display panel according to the present invention, an oriented liquid crystal composition layer having dielectric anisotropy and refractive index anisotropy is provided between a pair of transparent substrates. The polarizing means is provided on both substrates, and signal wiring electrodes and scanning wiring electrodes are arranged in a matrix on one substrate, pixels are formed at respective intersections, and provided for each pixel. A thin film transistor element is disposed on the pixel electrode; a counter electrode is formed at a predetermined distance from the pixel electrode; a means for applying a voltage signal waveform that changes light transmittance or reflectance of the pixel; In a liquid crystal display panel provided with means for applying an electric field substantially parallel to a substrate surface between an electrode and the counter electrode, the liquid crystal composition layer has a wavelength distribution including an absorption wavelength band of the liquid crystal composition. Irradiates UV light Characterized in that it has a history of.

【0014】この構成によると、液晶組成物層へ紫外光
を照射することで液晶化合物が光反応を起こし極性物質
を偏りなく均一に分布させるため、表示むらの発生を押
え、焼き付きを抑制し、高画質なIPSモードの液晶表
示パネルが得られる。また、液晶を封入した後の液晶表
示パネルに紫外光照射を行うため、薄層状態で紫外光を
照射することができ、処理時間も短縮することができ
る。
According to this structure, when the liquid crystal composition layer is irradiated with ultraviolet light, the liquid crystal compound causes a photoreaction and the polar substance is uniformly distributed without unevenness, thereby suppressing the occurrence of display unevenness and suppressing image sticking. A high-quality IPS mode liquid crystal display panel can be obtained. Further, since the liquid crystal display panel after sealing the liquid crystal is irradiated with ultraviolet light, the ultraviolet light can be irradiated in a thin layer state, and the processing time can be shortened.

【0015】請求項2記載の液晶表示パネルは、請求項
1において、液晶組成物層を構成する液晶組成物は、構
成成分である化合物の分子構造中に含まれる極性置換基
が、フッ素基、トリフルオロメチル基、トリフルオロメ
トキシ基、塩素基のいずれか、またはこれらの複数の組
合せであり、かつシアノ基をもつ化合物を含有していな
いことを特徴とする。
According to a second aspect of the present invention, in the liquid crystal display panel according to the first aspect, the liquid crystal composition constituting the liquid crystal composition layer is such that the polar substituent contained in the molecular structure of the compound as a component is a fluorine group, It is a trifluoromethyl group, a trifluoromethoxy group, or a chlorine group, or a combination thereof, and does not contain a compound having a cyano group.

【0016】この構成によると、比抵抗の高い液晶材料
を用いても、シアノ基をもつ化合物が含有されていない
ため、極性物質の部分吸着による表示むらの発生を抑制
できる。
According to this configuration, even if a liquid crystal material having a high specific resistance is used, since a compound having a cyano group is not contained, it is possible to suppress the occurrence of display unevenness due to partial adsorption of a polar substance.

【0017】請求項3記載の液晶表示パネルの製造方法
は、少なくとも一方が透明な一対の基板の間に、配向し
た誘電率異方性と屈折率異方性とを有する液晶組成物層
を挟持し、両基板には偏光手段を設け、一方の基板には
信号配線電極と走査配線電極とをマトリクス状に配置し
てそれぞれの交点には画素が形成され、各画素ごとに備
えられた画素電極には薄膜トランジスタ素子が配設し、
前記画素電極と所定の距離を隔てて対向電極を形成し、
前記画素の光透過率または反射率を変化させる電圧信号
波形を印加する手段と、前記画素電極と前記対向電極と
の間に基板面に略平行な電界を印加する手段とが設けら
れた液晶表示パネルを製造するに際し、前記液晶組成物
層を前記一対の基板間に挟んだ状態で、前記液晶組成物
の吸収波長帯を含む波長分布をもつ紫外光を照射して、
光反応生成物を生じさせたことを特徴とする。
According to a third aspect of the present invention, there is provided a method for manufacturing a liquid crystal display panel, wherein a liquid crystal composition layer having oriented dielectric anisotropy and refractive index anisotropy is sandwiched between a pair of transparent substrates. Polarizing means are provided on both substrates, and a signal wiring electrode and a scanning wiring electrode are arranged in a matrix on one substrate, and pixels are formed at respective intersections, and a pixel electrode provided for each pixel is provided. Is provided with a thin film transistor element,
Forming a counter electrode at a predetermined distance from the pixel electrode,
A liquid crystal display comprising: means for applying a voltage signal waveform for changing the light transmittance or reflectance of the pixel; and means for applying an electric field substantially parallel to the substrate surface between the pixel electrode and the counter electrode. In manufacturing a panel, in a state where the liquid crystal composition layer is sandwiched between the pair of substrates, the liquid crystal composition layer is irradiated with ultraviolet light having a wavelength distribution including an absorption wavelength band of the liquid crystal composition,
A photoreaction product is produced.

【0018】この構成によると、表示むらが発生しにく
く、焼き付き現象の発生を抑制できる高画質な液晶表示
パネルを実現できる。請求項4記載の液晶表示パネルの
製造方法は、請求項3において、液晶組成物層が、構成
成分である化合物の分子構造中に含まれる極性置換基が
フッ素基、トリフルオロメチル基、トリフルオロメトキ
シ基、塩素基のいずれか、またはこれらの複数の組合せ
であり、かつシアノ基をもつ化合物を含有していない液
晶組成物にて構成されたことを特徴とする。
According to this configuration, it is possible to realize a high-quality liquid crystal display panel in which display unevenness hardly occurs and the occurrence of image sticking can be suppressed. According to a fourth aspect of the present invention, in the method for manufacturing a liquid crystal display panel according to the third aspect, the liquid crystal composition layer is such that a polar substituent contained in a molecular structure of a compound as a component is a fluorine group, a trifluoromethyl group, or a trifluoro group. The liquid crystal composition is a liquid crystal composition which is a methoxy group, a chlorine group, or a combination thereof, and does not contain a compound having a cyano group.

【0019】この構成によっても上記と同様に良好な液
晶表示パネルが実現できる。以下、本発明の各実施の形
態を図1を用いて説明する。なお、上記従来例を示す図
2と同様をなすものについては、同一の符号を付けて説
明する。
With this configuration, a good liquid crystal display panel can be realized as described above. Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to FIG. Components similar to those in FIG. 2 showing the above-described conventional example are denoted by the same reference numerals.

【0020】(実施の形態)図1は本発明の(実施の形
態)を示す。IPSモードの液晶表示パネルは上記従来
例を示す図2と同様の構成であるが、図1を用いて画素
部の構成を具体的に説明する。
(Embodiment) FIG. 1 shows (Embodiment) of the present invention. The IPS mode liquid crystal display panel has the same configuration as that of the conventional example shown in FIG. 2, but the configuration of the pixel portion will be specifically described with reference to FIG.

【0021】基板1には、信号配線電極6と走査配線電
極7とがマトリクス状に配置されている。それぞれの交
点には画素が形成され、各画素ごとに備えられた画素電
極3にはTFT8が形成されている。また、画素電極3
と所定の距離を隔てて対向電極2が形成されている。9
は蓄積容量である。
On the substrate 1, signal wiring electrodes 6 and scanning wiring electrodes 7 are arranged in a matrix. A pixel is formed at each intersection, and a TFT 8 is formed on the pixel electrode 3 provided for each pixel. In addition, the pixel electrode 3
And the opposing electrode 2 is formed at a predetermined distance. 9
Is the storage capacity.

【0022】そして、画素電極3と対向電極2との電極
間で基板面にほぼ平行な電界が印加されるようになって
いる。一般に、大型の液晶表示パネルにおいては、画素
は縦長の形状をしているため、IPSモードのための画
素電極3および対向電極2の配置は、信号配線電極6の
方向に電極を引き伸ばす方が開口率上有利である。
An electric field substantially parallel to the substrate surface is applied between the pixel electrode 3 and the counter electrode 2. In general, in a large-sized liquid crystal display panel, pixels have a vertically long shape. It is advantageous in efficiency.

【0023】このように構成されたアレイ基板1と基板
4とを一定のギャップ間隔で貼り合わせ、液晶を真空注
入することによりIPSモードの液晶表示パネルが形成
される。
The array substrate 1 and the substrate 4 configured as described above are bonded to each other at a constant gap interval, and a liquid crystal is injected under vacuum to form an IPS mode liquid crystal display panel.

【0024】なお、基板1,4の間に封入された液晶分
子5は、電界無印加時には捻れを持たずに配向してお
り、矢印Aで示すダイレクター方向と走査配線電極7と
はθの角度を成している。
The liquid crystal molecules 5 sealed between the substrates 1 and 4 are oriented without twisting when no electric field is applied, and the director direction indicated by the arrow A and the scanning wiring electrode 7 are aligned with θ. Make an angle.

【0025】液晶組成物としては、極性置換基が、フッ
素基、トリフルオロメチル基、トリフルオロメトキシ
基、塩素基のいずれかまたはこれらの複数の組合せであ
り、かつシアノ基をもつ化合物を含有していないものが
好適に使用できる。極性置換基は、誘電率異方性を発現
させるために導入されているものであり、上記のように
比抵抗の高い液晶材料を用いると、直流電界が加わった
時の内部分極の発生が抑制されるため、焼き付き現象が
発生しにくくなる。
The liquid crystal composition contains a compound in which the polar substituent is any one of a fluorine group, a trifluoromethyl group, a trifluoromethoxy group, and a chlorine group or a combination of a plurality of these groups and has a cyano group. Those not used can be suitably used. Polar substituents are introduced to exhibit dielectric anisotropy, and the use of a liquid crystal material having a high specific resistance as described above suppresses the occurrence of internal polarization when a DC electric field is applied. Therefore, the image sticking phenomenon hardly occurs.

【0026】また、一般にシアノ基は、液晶層の比抵抗
をコントロールする、あるいは配向膜との相互作用を強
める目的で使用されるものであるが、液晶表示パネルに
液晶組成物を注入する時点で液晶組成物中にシアノ基が
含まれると比抵抗が下がり、極性物質が部分的に配向膜
に吸着されて濃度分布が起こり、表示むら(輝度むら)
が発生しやすくなる。
In general, a cyano group is used for controlling the specific resistance of a liquid crystal layer or for enhancing the interaction with an alignment film. However, when a liquid crystal composition is injected into a liquid crystal display panel, a cyano group is used. When a cyano group is contained in the liquid crystal composition, the specific resistance decreases, the polar substance is partially adsorbed to the alignment film, and a concentration distribution occurs, and uneven display (uneven brightness) occurs.
Is more likely to occur.

【0027】従って、液晶組成物中にシアノ基をもつ化
合物を含有させないことで、極性物質の部分吸着による
表示むらの発生を抑制することができる。ただし、本発
明は、液晶材料をシアノ系以外に限定するものではな
く、シアノ基を有する化合物であっても、製造工程での
汚染管理を行なえば、有効に利用することが可能であ
る。
Therefore, by not including a compound having a cyano group in the liquid crystal composition, display unevenness due to partial adsorption of a polar substance can be suppressed. However, the present invention is not limited to a liquid crystal material other than a cyano-based compound. Even a compound having a cyano group can be effectively used if contamination is controlled in the production process.

【0028】得られた液晶表示パネルの液晶組成物層
に、超高圧水銀ランプを用いて前記液晶組成物の吸収波
長帯を含む波長分布を持つ紫外光を照射する。このよう
な波長分布を有する紫外光の照射が行われると、液晶組
成物は光反応を起こして光反応生成物を生じ、液晶組成
物層の比抵抗が変化したり配向膜との相互作用が強まっ
て配向力が強まることなどにより焼き付きが抑制され
る。また、極性物質を偏りなく均一に分布させることが
できるため、表示むらの発生を抑えることができる。さ
らに、薄層状態で紫外光を照射することができるので、
処理時間も短縮することができる。
The liquid crystal composition layer of the obtained liquid crystal display panel is irradiated with ultraviolet light having a wavelength distribution including the absorption wavelength band of the liquid crystal composition using an ultra-high pressure mercury lamp. When irradiation with ultraviolet light having such a wavelength distribution is performed, the liquid crystal composition causes a photoreaction to generate a photoreaction product, and the specific resistance of the liquid crystal composition layer changes or the interaction with the alignment film is reduced. Burn-in is suppressed by the strengthening of the orientation force and the like. Further, since the polar substance can be uniformly distributed without bias, the occurrence of display unevenness can be suppressed. Furthermore, since ultraviolet light can be irradiated in a thin layer state,
Processing time can also be reduced.

【0029】なお、液晶組成物層への紫外光の照射は、
上述のように液晶化合物の光反応を起こさせることが目
的であるので、液晶組成物を構成する液晶化合物の吸収
波長帯を含む波長の紫外光を照射することが必要である
が、一般にアクティブマトリクス液晶表示パネルの基板
として使われているガラスは250nm以下の波長の光
は透過しないため、実用上の光反応に有効な光は250
nm以上の波長光のものが好適に使用できる。
The irradiation of the liquid crystal composition layer with ultraviolet light is as follows.
Since the purpose is to cause the photoreaction of the liquid crystal compound as described above, it is necessary to irradiate ultraviolet light having a wavelength including the absorption wavelength band of the liquid crystal compound constituting the liquid crystal composition. Since glass used as a substrate of a liquid crystal display panel does not transmit light having a wavelength of 250 nm or less, light that is effective for a practical photoreaction is 250 nm.
Light having a wavelength of not less than nm can be suitably used.

【0030】紫外光の照射方法は、パネルの表示領域全
面に一括照射してもよいし、位置をずらしながら部分照
射を繰り返してパネル全面に照射してもよい。但し、紫
外光を部分的に照射すると、照射領域だけで光反応が起
き、数μmのギャップしかない液晶パネル中では横方向
への拡散が遅いため、照射領域と非照射領域の特性が異
なって表示むらを発生しやすくなる。そこで、紫外光の
照射はパネルの表示領域全面にむらなく行うことが望ま
しい。その際、必要な照射エネルギーは、液晶組成によ
り光反応性が異なるので、組成に応じて照射量を制御す
る必要がある。
The method of irradiating the ultraviolet light may be to irradiate the entire display area of the panel at once, or to repeat the partial irradiation while shifting the position to irradiate the entire panel. However, when UV light is partially irradiated, a photoreaction occurs only in the irradiated area, and in a liquid crystal panel having a gap of only a few μm, diffusion in the horizontal direction is slow, so that the characteristics of the irradiated area and the non-irradiated area are different. Display unevenness is likely to occur. Therefore, it is desirable to irradiate ultraviolet light uniformly over the entire display area of the panel. At this time, since the required irradiation energy has different photoreactivity depending on the liquid crystal composition, it is necessary to control the irradiation amount according to the composition.

【0031】また、紫外光の照射は、アレイ基板1の側
からでも4基板の側からでもよいが、一般に基板4には
カラー表示を行うためにカラーフィルタが設けられる。
従って、カラーフィルタを有する基板4の側から紫外光
を照射すると、カラーフィルタ層に紫外光が吸収される
こととなる。従って、液晶組成物層に紫外光を照射する
際には、TFT8を形成したアレイ基板1の側から照射
することが望ましい。
Irradiation with ultraviolet light may be performed from the side of the array substrate 1 or from the side of the four substrates. Generally, the substrate 4 is provided with a color filter for performing color display.
Therefore, when ultraviolet light is irradiated from the side of the substrate 4 having the color filter, the ultraviolet light is absorbed by the color filter layer. Therefore, when irradiating the liquid crystal composition layer with ultraviolet light, it is desirable to irradiate from the side of the array substrate 1 on which the TFT 8 is formed.

【0032】上記のように紫外光を照射した後、液晶表
示パネルの両面に偏光板を貼り付ける。偏光板は、互い
の偏光軸が直交し、かつ一方の偏光軸を矢印Aで示され
る液晶分子5のダイレクター方向と一致させるようにす
る。
After irradiation with ultraviolet light as described above, polarizing plates are attached to both surfaces of the liquid crystal display panel. The polarization axes of the polarizing plates are orthogonal to each other, and one of the polarization axes is made to coincide with the director direction of the liquid crystal molecules 5 indicated by the arrow A.

【0033】このような液晶表示パネルであると、駆動
回路を接続し、白黒の横ストライプパターンを一定時間
連続して表示させた後に全面を中間調レベルに切り換え
た直後でも、ストライプパターンの焼き付きが残像とし
てみえることのない、良好な液晶表示パネルを得ること
ができる。
With such a liquid crystal display panel, the drive circuit is connected, and the stripe pattern burn-in occurs immediately after the entire surface is switched to the halftone level after the black and white horizontal stripe pattern has been displayed continuously for a certain period of time. A good liquid crystal display panel which does not appear as an afterimage can be obtained.

【0034】以下にこの(実施の形態)の具体例を示
す。 (実施例1)上記(実施の形態)と同様にして、画面の
対角15.2インチ、アスペクト比16:9、解像度が
縦768×横1364RGBのIPSモードの液晶表示
パネルを作製した。
A specific example of this (embodiment) will be described below. (Example 1) An IPS mode liquid crystal display panel having a screen diagonal of 15.2 inches, an aspect ratio of 16: 9, and a resolution of 768 vertical x 1364 RGB horizontal was manufactured in the same manner as in the above (embodiment).

【0035】なお、基板1,4にはコーニング社製の1
737ガラスを用い、走査配線電極7、信号配線電極6
はいずれもアルミニウムで形成した。基板4にはカラー
フィルタを設け、アレイ基板1とカラーフィルタ基板4
とのギャップは3.0μmとした。
The substrates 1 and 4 are made of Corning 1
737 glass, scanning wiring electrode 7, signal wiring electrode 6
Were formed of aluminum. The substrate 4 is provided with a color filter, and the array substrate 1 and the color filter substrate 4 are provided.
Was 3.0 μm.

【0036】また、液晶としては、複屈折率Δnが0.
088である全フッ素系液晶(メルク社製、ZLI−4
792)を用いた。矢印Aで示されるダイレクター方向
と走査配線電極7とのなす角θは80°とした。
The liquid crystal has a birefringence index Δn of 0.1.
088, a perfluorinated liquid crystal (ZLI-4, manufactured by Merck)
792) was used. The angle θ between the director direction indicated by the arrow A and the scanning wiring electrode 7 was set to 80 °.

【0037】このように構成された液晶表示パネルに超
高圧水銀ランプを用いて、アレイ基板1の側から液晶パ
ネルの全面に紫外光を照射した。照射した紫外光の強度
は365nm感度の検出器をつけた照度計で測定して、
30mW/cm2であり、照射時間は5分間であった。
The entire surface of the liquid crystal panel was irradiated with ultraviolet light from the side of the array substrate 1 using an ultra-high pressure mercury lamp on the liquid crystal display panel thus configured. The intensity of the irradiated ultraviolet light was measured with an illuminometer equipped with a detector with a sensitivity of 365 nm,
30 mW / cm 2 and the irradiation time was 5 minutes.

【0038】そして紫外光を照射した後、偏光板を液晶
表示パネルの両面に互いの偏光軸が直交し、かつ一方の
偏光軸が矢印Aで示すダイレクター方向と一致するよう
に貼り付けた。
After irradiation with ultraviolet light, a polarizing plate was attached to both surfaces of the liquid crystal display panel such that the respective polarizing axes were orthogonal to each other and one of the polarizing axes coincided with the director direction indicated by arrow A.

【0039】この液晶表示パネルに駆動回路を接続し、
白黒の横ストライプパターンを一定時間連続して表示さ
せた後、全面を中間調レベルに切り換えた直後に、スト
ライプパターンが焼き付いた残像としてみえるかどうか
を調べた。
A driving circuit is connected to the liquid crystal display panel,
After displaying the black-and-white horizontal stripe pattern continuously for a certain period of time, immediately after switching the entire surface to the halftone level, it was examined whether or not the stripe pattern appeared as an afterimage.

【0040】その結果、1時間連続表示しても焼き付き
は認められず、2時間の連続表示ではうっすらと焼き付
きが観測されたものの、良好な画質の液晶表示パネルが
得られた。また、表示むらも発生しにくいものであっ
た。
As a result, no burn-in was observed even after continuous display for one hour, and a slight burn-in was observed during continuous display for two hours, but a liquid crystal display panel having good image quality was obtained. In addition, display unevenness is unlikely to occur.

【0041】なお、この(実施例1)では、液晶として
全フッ素系液晶を用いたが、本発明はこれに限定される
ものではなく、液晶組成物を構成する化合物の極性置換
基が、フッ素基、トリフルオロメチル基、トリフルオロ
メトキシ基、塩素基のいずれかまたはこれらの複数の組
合せであり、かつシアノ基をもつ化合物を含有していな
いものであれば同様の効果が得られる。
In this (Example 1), a perfluorinated liquid crystal was used as the liquid crystal. However, the present invention is not limited to this, and the polar substituent of the compound constituting the liquid crystal composition was changed to fluorine. A similar effect can be obtained as long as it is any one of a group, a trifluoromethyl group, a trifluoromethoxy group, and a chlorine group or a combination of two or more thereof and does not contain a compound having a cyano group.

【0042】(比較例1)上記(実施例1)と同様にし
て液晶表示パネルを作成した。ただし、この(比較例
1)では、液晶封入後の紫外光照射を行わなかった。
Comparative Example 1 A liquid crystal display panel was prepared in the same manner as in the above (Example 1). However, in this (Comparative Example 1), ultraviolet light irradiation after liquid crystal sealing was not performed.

【0043】得られた液晶表示パネルに駆動回路を接続
し、上記(実施例1)と同様にストライプパターンを連
続表示し、焼き付きを調べた。その結果、わずか5分の
連続表示で焼き付きが観察され、30分では非常にくっ
きりとした焼き付きが見られた。
A driving circuit was connected to the obtained liquid crystal display panel, and a stripe pattern was continuously displayed in the same manner as in the above (Example 1), and burn-in was examined. As a result, burn-in was observed in a continuous display of only 5 minutes, and very clear burn-in was observed in 30 minutes.

【0044】上記の(実施例1),(比較例1)より、
液晶表示パネルへ液晶組成物の吸収波長を含む波長分布
を有する紫外光を照射することにより、表示の焼き付き
現象が大幅に改善されることが明らかとなった。また、
上記のように構成された液晶組成物を用いることで、液
晶層の比抵抗をコントロールすることなく容易に表示む
らのない液晶表示パネルが得られることが解った。
From the above (Example 1) and (Comparative Example 1),
It has been clarified that by irradiating the liquid crystal display panel with ultraviolet light having a wavelength distribution including the absorption wavelength of the liquid crystal composition, the image sticking phenomenon can be significantly improved. Also,
It has been found that by using the liquid crystal composition configured as described above, a liquid crystal display panel without display unevenness can be easily obtained without controlling the specific resistance of the liquid crystal layer.

【0045】[0045]

【発明の効果】以上のように、本発明の液晶表示パネル
およびその製造方法によれば、IPSモードの液晶表示
パネルにおいて、液晶組成物層に紫外光を照射すること
で、焼き付き現象を効果的に抑制することができ、表示
むらがなく、表示品位の高いパネルを容易に製造するこ
とができる。
As described above, according to the liquid crystal display panel of the present invention and the method of manufacturing the same, in the IPS mode liquid crystal display panel, the liquid crystal composition layer is irradiated with ultraviolet light to effectively reduce the image sticking phenomenon. This makes it possible to easily manufacture a panel having no display unevenness and high display quality.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】(実施の形態)におけるアレイ基板の平面図FIG. 1 is a plan view of an array substrate according to an embodiment.

【図2】IPSモードの液晶表示装置の模式図FIG. 2 is a schematic diagram of an IPS mode liquid crystal display device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

2 対向電極 3 画素電極 5 液晶分子 8 TFT 2 Counter electrode 3 Pixel electrode 5 Liquid crystal molecule 8 TFT

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】少なくとも一方が透明な一対の基板の間
に、配向した誘電率異方性と屈折率異方性とを有する液
晶組成物層が挟持され、両基板には偏光手段が設けら
れ、一方の基板には信号配線電極と走査配線電極とがマ
トリクス状に配置され、それぞれの交点には画素が形成
され、各画素ごとに備えられた画素電極には薄膜トラン
ジスタ素子が配設され、前記画素電極と所定の距離を隔
てて対向電極が形成され、前記画素の光透過率または反
射率を変化させる電圧信号波形を印加する手段と、前記
画素電極と前記対向電極との間に基板面に略平行な電界
を印加する手段とが設けられた液晶表示パネルにおい
て、 前記液晶組成物層が、前記液晶組成物の吸収波長帯を含
む波長分布をもつ紫外光を照射された履歴を有する液晶
表示パネル。
A liquid crystal composition layer having oriented dielectric anisotropy and refractive index anisotropy is sandwiched between a pair of transparent substrates, at least one of which is provided with a polarizing means. A signal wiring electrode and a scanning wiring electrode are arranged in a matrix on one substrate, pixels are formed at respective intersections, and a thin film transistor element is provided at a pixel electrode provided for each pixel, A counter electrode is formed at a predetermined distance from the pixel electrode, and means for applying a voltage signal waveform that changes the light transmittance or reflectance of the pixel is provided on the substrate surface between the pixel electrode and the counter electrode. A liquid crystal display panel provided with means for applying a substantially parallel electric field, wherein the liquid crystal composition layer has a history of being irradiated with ultraviolet light having a wavelength distribution including an absorption wavelength band of the liquid crystal composition. panel.
【請求項2】液晶組成物層を構成する液晶組成物は、構
成成分である化合物の分子構造中に含まれる極性置換基
が、フッ素基、トリフルオロメチル基、トリフルオロメ
トキシ基、塩素基のいずれか、またはこれらの複数の組
合せであり、かつシアノ基をもつ化合物を含有していな
い請求項1記載の液晶表示パネル。
2. A liquid crystal composition constituting a liquid crystal composition layer, wherein the polar substituent contained in the molecular structure of the compound as a constituent component is a fluorine group, a trifluoromethyl group, a trifluoromethoxy group, or a chlorine group. 2. The liquid crystal display panel according to claim 1, wherein the liquid crystal display panel is any one or a combination thereof, and does not contain a compound having a cyano group.
【請求項3】少なくとも一方が透明な一対の基板の間
に、配向した誘電率異方性と屈折率異方性とを有する液
晶組成物層を挟持し、両基板には偏光手段を設け、一方
の基板には信号配線電極と走査配線電極とをマトリクス
状に配置してそれぞれの交点には画素が形成され、各画
素ごとに備えられた画素電極には薄膜トランジスタ素子
が配設し、前記画素電極と所定の距離を隔てて対向電極
を形成し、前記画素の光透過率または反射率を変化させ
る電圧信号波形を印加する手段と、前記画素電極と前記
対向電極との間に基板面に略平行な電界を印加する手段
とが設けられた液晶表示パネルを製造するに際し、 前記液晶組成物層を前記一対の基板間に挟んだ状態で、
前記液晶組成物の吸収波長帯を含む波長分布をもつ紫外
光を照射して、光反応生成物を生じさせた液晶表示パネ
ルの製造方法。
3. A liquid crystal composition layer having oriented dielectric anisotropy and refractive index anisotropy is sandwiched between a pair of transparent substrates, at least one of which is provided with polarizing means. On one substrate, signal wiring electrodes and scanning wiring electrodes are arranged in a matrix, and pixels are formed at respective intersections. A thin film transistor element is provided at a pixel electrode provided for each pixel. A counter electrode is formed at a predetermined distance from the electrode, and means for applying a voltage signal waveform that changes the light transmittance or reflectance of the pixel is provided on the substrate surface between the pixel electrode and the counter electrode. When manufacturing a liquid crystal display panel provided with means for applying a parallel electric field, with the liquid crystal composition layer sandwiched between the pair of substrates,
A method for manufacturing a liquid crystal display panel in which a photoreaction product is generated by irradiating ultraviolet light having a wavelength distribution including an absorption wavelength band of the liquid crystal composition.
【請求項4】紫外光を照射される液晶組成物層が、構成
成分である化合物の分子構造中に含まれる極性置換基が
フッ素基、トリフルオロメチル基、トリフルオロメトキ
シ基、塩素基のいずれか、またはこれらの複数の組合せ
であり、かつシアノ基をもつ化合物を含有していない液
晶組成物にて構成された請求項3記載の液晶表示パネル
の製造方法。
4. A liquid crystal composition layer irradiated with ultraviolet light, wherein the polar substituent contained in the molecular structure of the compound as a constituent is any one of a fluorine group, a trifluoromethyl group, a trifluoromethoxy group and a chlorine group. 4. The method for producing a liquid crystal display panel according to claim 3, comprising a liquid crystal composition which is a combination of a plurality of these compounds and does not contain a compound having a cyano group.
JP21013798A 1998-07-27 1998-07-27 Liquid crystal display panel and preparation thereof Pending JP2000038584A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP21013798A JP2000038584A (en) 1998-07-27 1998-07-27 Liquid crystal display panel and preparation thereof

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP21013798A JP2000038584A (en) 1998-07-27 1998-07-27 Liquid crystal display panel and preparation thereof

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2000038584A true JP2000038584A (en) 2000-02-08

Family

ID=16584402

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP21013798A Pending JP2000038584A (en) 1998-07-27 1998-07-27 Liquid crystal display panel and preparation thereof

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2000038584A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9759963B2 (en) 2013-09-12 2017-09-12 Samsung Display Co., Ltd. Liquid crystal display

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9759963B2 (en) 2013-09-12 2017-09-12 Samsung Display Co., Ltd. Liquid crystal display

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7274425B2 (en) Liquid crystal display and method of manufacturing the same
JP3066255B2 (en) Liquid crystal display
JP6061265B2 (en) Horizontal electric field type liquid crystal display device and method of manufacturing liquid crystal display device
JP2003177408A (en) Liquid crystal display device and method for manufacturing the same
JP2000250045A (en) Liquid crystal display device and its production
TWI465821B (en) Display panel and alignment method thereof
WO2020248646A1 (en) Liquid crystal panel alignment method, liquid crystal panel and display apparatus
US7400375B2 (en) Method for designing mask and fabricating panel
JPH09197420A (en) Liquid crystal element
JPH0922025A (en) Liquid crystal display device
JPH11305256A (en) Active matrix type liquid crystal display device
KR20010012413A (en) Liquid crystal display
JP2009258194A (en) Liquid crystal display device
KR20050000572A (en) The method for fabricating retardation film and the method for fabricating liquid crystal display device using the same
JP2006195112A (en) Liquid crystal element, and dimmer element and liquid crystal display device using the same
JPH11212095A (en) Liquid crystal display device and production therefor
JP2009294320A (en) Liquid crystal display device
JP4103207B2 (en) Liquid crystal display
JPH09146096A (en) Liquid crystal display device and its production
US7362410B2 (en) Method for designing mask and fabricating panel
JP3528952B2 (en) Liquid crystal display device and method of manufacturing the same
JP2000038584A (en) Liquid crystal display panel and preparation thereof
JP3404467B2 (en) Liquid crystal display
JPH07120764A (en) Liquid crystal display panel and its production
WO2007144998A1 (en) Process for manufacturing liquid crystal display apparatus and liquid crystal display apparatus