JP2010251054A - Plasma display device and its manufacturing method - Google Patents

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Shin Imamura
伸 今村
Kenji Okishiro
賢次 沖代
Keizo Suzuki
敬三 鈴木
Shunichiro Nobuki
俊一郎 信木
Masaaki Komatsu
正明 小松
Kirin Ka
希倫 何
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To make discharge more efficient, in a PDP device progressed in the higher quality of an image. <P>SOLUTION: The plasma display device has a discharge space formed between a front plate and a rear-face plate arranged in opposition with discharge gas filled inside, and the rear-face plate is equipped with a phosphor film 8 arranged in contact with the discharge space. The phosphor film is provided with a phosphor layer 22 formed of phosphor particles 22a emitting visible light by being excited by ultraviolet rays, and an electron-emitting material layer 21 formed of electron-emitting material particles 21a with an electron emission amount at non-driving time larger than that of the phosphor particles 22a, and the electron-emitting layer 21 is covered with the phosphor layer 22. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、画像表示装置およびその製造技術に関し、特に、真空紫外領域の紫外線により励起され発光する蛍光体を用いて画像を表示するプラズマディスプレイ装置に適用して有効な技術に関する。   The present invention relates to an image display device and a manufacturing technique thereof, and more particularly to a technology effective when applied to a plasma display device that displays an image using a phosphor that emits light when excited by ultraviolet rays in a vacuum ultraviolet region.

近年、テレビ受像機やパーソナルコンピュータのモニタに代表される表示装置として、設置スペースを大きく取る必要がない薄型ディスプレイが様々な用途で利用されている。そして、薄型化対応の可能な表示装置としてプラズマディスプレイ装置(以下、PDP(Plasma Display Panel)装置と記す)や電界放射型ディスプレイ(FED;Field Emission Display)装置、バックライトと薄い液晶パネルとを組み合わせて表示装置を構成した液晶表示(LCD;Liquid Crystal Display)装置などの開発が盛んに行われている。現在、更なる表示特性の向上を目指し、その高性能化、特に、高輝度化、高コントラスト化が進んでいる。   2. Description of the Related Art In recent years, thin displays that do not require a large installation space have been used for various purposes as display devices typified by television receivers and personal computer monitors. Plasma display devices (hereinafter referred to as PDP (Plasma Display Panel) devices), field emission display (FED) devices, and backlights and thin liquid crystal panels are combined as display devices that can be made thinner. Liquid crystal display (LCD) devices that constitute display devices have been actively developed. Currently, with the aim of further improving display characteristics, higher performance, in particular, higher brightness and higher contrast are being promoted.

その中でPDP装置は、発光装置としてプラズマディスプレイパネル(以下、PDPと記す)を備えた表示装置である。PDPは、希ガスを含む微小放電空間での負グロー領域で発生する紫外線(希ガスとしてキセノンを使用した場合は、146nmおよび172nmの波長域にある)を励起源としてその微小放電空間内に配設した蛍光体層中の蛍光体を励起し、その蛍光体の発光を促すことにより可視領域での発光を得る。PDP装置では、この発光の量と色とを制御して表示に使用する。   Among them, the PDP device is a display device including a plasma display panel (hereinafter referred to as PDP) as a light emitting device. The PDP is arranged in the micro discharge space using ultraviolet light generated in the negative glow region in the micro discharge space containing the rare gas (in the wavelength range of 146 nm and 172 nm when xenon is used as the rare gas) as an excitation source. Luminescence in the visible region is obtained by exciting the phosphor in the provided phosphor layer and encouraging the phosphor to emit light. In the PDP device, the amount and color of light emission are controlled and used for display.

PDP装置では、個別の微小放電空間を有するセル(以下、放電セルと記す)の画像表示における発光と非発光を、放電セルの壁電荷の蓄積により調節している。この壁電荷は、アドレス放電と呼ばれる放電を、発光前に生じさせることで壁電荷を形成するセルを選択する。従って、アドレス放電を正確に生じさせることは、画像表示において非常に重要となる。   In a PDP device, light emission and non-light emission in image display of a cell having an individual minute discharge space (hereinafter referred to as a discharge cell) are adjusted by accumulation of wall charges of the discharge cell. This wall charge is generated by generating a discharge called an address discharge before light emission, thereby selecting a cell that forms the wall charge. Therefore, it is very important to display an address discharge accurately in image display.

また、PDP装置の消費電力は、発光を行う際の放電電圧により増減する。また、放電電圧は、駆動回路のコストにも関わる。このため、放電電圧は、PDP装置の性能において非常に重要な要素である。   In addition, the power consumption of the PDP device increases or decreases depending on the discharge voltage when light is emitted. The discharge voltage is also related to the cost of the drive circuit. For this reason, the discharge voltage is a very important factor in the performance of the PDP device.

PDP装置において、放電空間内に特定の材料を設置することにより、上記のような放電特性や光学特性に影響を与えることができる。この種の材料および技術に関する文献としては、特開2002−110046号公報(特許文献1)、特開2002−110051号公報(特許文献2)、特開2005−294255号公報(特許文献3)、特開2008−066176号公報(特許文献4)、特開2008−071515号公報(特許文献5)が挙げられる。   In the PDP device, by installing a specific material in the discharge space, the discharge characteristics and optical characteristics as described above can be affected. As literature regarding this kind of material and technology, JP 2002-110046 (Patent Document 1), JP 2002-110051 (Patent Document 2), JP 2005-294255 (Patent Document 3), Japanese Patent Application Laid-Open No. 2008-066176 (Patent Document 4) and Japanese Patent Application Laid-Open No. 2008-071515 (Patent Document 5).

また、発光の前面への反射率を向上させることにより、効率および輝度を向上させる手段が検討されている。この種の技術に関する文献としては、特開平11−204044号公報(特許文献6)、特開2002−352728号公報(特許文献7)、特開2000−11885号公報(特許文献8)が挙げられる。   In addition, means for improving efficiency and luminance by improving the reflectance of light emission to the front surface has been studied. References relating to this type of technology include JP-A-11-204044 (Patent Document 6), JP-A 2002-352728 (Patent Document 7), and JP-A 2000-11885 (Patent Document 8). .

特開2002−110046号公報JP 2002-110046 A 特開2002−110051号公報JP 2002-110051 A 特開2005−294255号公報JP 2005-294255 A 特開2008−066176号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2008-066176 特開2008−071515号公報JP 2008-071515 A 特開平11−204044号公報JP 11-204044 A 特開2002−352728号公報JP 2002-352728 A 特開2000−11885号公報JP 2000-11885 A

近年、PDP装置はその高い性能が認められ、ブラウン管を使用するタイプのモニタやテレビ受像機(TV)を代替し、大型のフラットパネルディスプレイおよび薄型TVとしての用途が急速に拡大している。その結果、その結果、画質に対する要求がますます高レベルになっており、画面のちらつき低減などの高画質化や、輝度に対する要求に対応すると共に、低消費電力化、低コスト化も図らなければならない。更なる性能の向上が求められるようになっている。   In recent years, PDP devices have been recognized for their high performance, and have been rapidly expanding their use as large flat panel displays and thin TVs, replacing monitors and television receivers (TVs) that use cathode ray tubes. As a result, the demand for image quality is becoming increasingly high. In order to meet the demands for higher image quality such as reduced screen flicker and brightness, as well as lower power consumption and cost. Don't be. Further improvement in performance has been demanded.

具体的には、デジタル放送等によるハイビジョンを表示するために、高解像度化が必要となる。ハイビジョンへの対応のために要求される表示画素ラインは、700本以上であり、従来放送対応の500本程度に対し、大幅な高解像度化が必要である。しかしながら、表示画素ラインが、700本程度以上に増えると、放電するセル数も増え、駆動する回路への負担および消費電力が増加してしまう。   Specifically, in order to display a high-vision by digital broadcasting or the like, it is necessary to increase the resolution. The number of display pixel lines required to support high-definition is 700 or more, and it is necessary to significantly increase the resolution compared to about 500 display lines compatible with conventional broadcasting. However, when the number of display pixel lines increases to about 700 or more, the number of cells to be discharged increases, and the burden on the circuit to be driven and the power consumption increase.

また、高解像度化のためには、各表示画素が小さくなるため、高輝度化も必要であり、そして高輝度化を達成するための高発光効率も求められている。その一つの方法として、Ne(ネオン)を主成分とする放電ガス中のXe(キセノン)ガスの組成比を増加させ、発生するXe分子線を積極的に利用する検討が盛んになされている。いわゆるPDPにおける「高キセノン濃度化」の技術トレンドであるが、通常、放電ガス中のキセノンガス組成比(5%程度)より多い組成比領域で、こうしたPDPの発光の高効率化を達成する検討がなされている。特に、近年は、キセノンガス組成比を少なくとも8%以上とし、発光に関して高効率化させ、輝度を維持、向上させる方向である。 Further, in order to increase the resolution, each display pixel becomes smaller, so that it is necessary to increase the luminance, and high luminous efficiency is also required to achieve the higher luminance. As one of the methods, studies are actively made to increase the composition ratio of Xe (xenon) gas in a discharge gas containing Ne (neon) as a main component and to actively use the generated Xe 2 molecular beam. . Although it is a technology trend of so-called “high xenon concentration” in PDP, it is usually considered to achieve high efficiency of light emission of PDP in the composition ratio region higher than the xenon gas composition ratio (about 5%) in the discharge gas. Has been made. In particular, in recent years, the composition ratio of xenon gas is at least 8% or more, the efficiency of light emission is improved, and the brightness is maintained and improved.

しかしながら、高キセノン濃度化は、放電電圧の増加をもたらす。これは、駆動回路などへの負担が大きくなり、装置として高コスト化となる。また、駆動電圧のマージン低下ももたらし、駆動が困難となる。低消費電力化、低コスト化のためには、上記放電電圧の低減が重要な課題となる。   However, increasing the xenon concentration results in an increase in discharge voltage. This increases the burden on the drive circuit and the cost of the apparatus. In addition, the drive voltage margin is reduced, and driving becomes difficult. In order to reduce power consumption and cost, it is important to reduce the discharge voltage.

また、高画質化の観点からは、これら高輝度PDP装置における高コントラスト化も重要な課題となる。コントラスト低下の主な要因として、リセット放電時の発光が挙げられる。PDP装置では、電荷調整のため、全表示セルにおいて、少なくとも何画面かに一回はリセット放電が必要である。このリセット放電時の発光により、黒表示をした場合の輝度が高くなり、コントラスト低減をもたらす。リセット放電時の発光を低減することにより、コントラストを向上させることができる。   In addition, from the viewpoint of high image quality, high contrast in these high-luminance PDP devices is also an important issue. The main factor for the decrease in contrast is light emission during reset discharge. In the PDP device, a reset discharge is required at least once in several screens in all display cells for charge adjustment. Due to the light emission at the time of reset discharge, the brightness in the case of black display is increased and the contrast is reduced. Contrast can be improved by reducing light emission during reset discharge.

これらの電圧低減、及びリセット放電時の発光低減のための手段として、MgO単結晶などの電子放出材料を蛍光体に混合する方法がある。しかし、蛍光体に他の物質を混合することで、発光輝度が低下し高効率化できないという課題がある。   As a means for reducing these voltages and light emission at the time of reset discharge, there is a method of mixing an electron emission material such as MgO single crystal into a phosphor. However, there is a problem that the luminance cannot be increased and efficiency cannot be increased by mixing other substances into the phosphor.

本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、高画質化が進むPDP装置において、放電を効率化することができる技術を提供することにある。   The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a technique capable of improving the discharge efficiency in a PDP device in which image quality is increasing.

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろう。   The above and other objects and novel features of the present invention will be apparent from the description of this specification and the accompanying drawings.

本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のとおりである。   Of the inventions disclosed in the present application, the outline of typical ones will be briefly described as follows.

すなわち、本発明の一つの実施の形態におけるプラズマディスプレイパネルは、対向配置される前面板および背面板の間に形成され、内部に放電ガスが充填された放電空間を有している。また、前記背面板は、前記放電空間に接して配置された蛍光膜を有している。前記蛍光膜は、紫外線に励起されることにより可視光を発光する蛍光体粒子からなる蛍光体層、および非駆動時の電子放出量が前記蛍光体粒子よりも多い電子放出材粒子からなる電子放出材層を有し、前記電子放出材層は、前記蛍光体層に被覆されているものである。   In other words, the plasma display panel according to one embodiment of the present invention has a discharge space formed between the front plate and the back plate arranged to face each other and filled with a discharge gas. The back plate includes a fluorescent film disposed in contact with the discharge space. The phosphor film comprises a phosphor layer composed of phosphor particles that emit visible light when excited by ultraviolet rays, and an electron emission composed of electron emitting material particles that emit more electrons when not driven than the phosphor particles. The electron-emitting material layer is covered with the phosphor layer.

本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば以下のとおりである。   Among the inventions disclosed in the present application, effects obtained by typical ones will be briefly described as follows.

すなわち、PDP装置の放電を効率化することができる。   That is, the discharge of the PDP device can be made efficient.

本発明の一実施の形態であるPDPの要部を拡大して示す要部拡大分解斜視図である。It is a principal part expansion disassembled perspective view which expands and shows the principal part of PDP which is one embodiment of this invention. 図1に示すx−z平面に沿った拡大断面図である。It is an expanded sectional view along the xz plane shown in FIG. 図1に示す表示電極対の中間位置におけるy−z平面に沿った拡大断面図である。FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view along the yz plane at an intermediate position of the display electrode pair shown in FIG. 1. 図1に示す走査電極と重なる位置におけるy−z平面に沿った拡大断面図である。It is an expanded sectional view along the yz plane in the position which overlaps with the scanning electrode shown in FIG. 図1に示すPDPを組み込んだPDPモジュールの一例の全体構成を概略的に示すブロック図である。It is a block diagram which shows roughly the whole structure of an example of the PDP module incorporating the PDP shown in FIG. 図5に示すPDPモジュールにおける階調駆動シークエンスの一例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows an example of the gradation drive sequence in the PDP module shown in FIG. 図5に示すPDPモジュールの駆動波形の一例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows an example of the drive waveform of the PDP module shown in FIG. 図1〜図4に示す蛍光膜の詳細構造を模式的に示す要部拡大断面図である。It is a principal part expanded sectional view which shows typically the detailed structure of the fluorescent film shown in FIGS. 真空紫外線照射輝度と蛍光体層の層数の関係を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the relationship between a vacuum ultraviolet irradiation brightness | luminance and the number of layers of a fluorescent substance layer. 電子線の透過率と蛍光体層の層数の関係を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the relationship between the transmittance | permeability of an electron beam, and the number of layers of a fluorescent substance layer. CaAlで表される電子放出材粒子の粉体を粉体用X線回折装置で測定した結果を示す説明図である。The CaAl 2 O 4 in a powder of the electron-emitting material particles represented is an explanatory diagram showing the results of measurement by the powder X-ray diffractometer. 図8に示す放出材粒子として2a族金属または2b族金属のアルミン酸塩を用いた場合の放電電圧低減効果を調査した結果を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the result of having investigated the discharge voltage reduction effect at the time of using the aluminate of 2a group metal or 2b group metal as discharge | release material particle | grains shown in FIG. 図8に示す放出材粒子としてMgOを用いた場合の放電電圧低減効果を調査した結果を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the result of having investigated the discharge voltage reduction effect at the time of using MgO as the discharge | release material particle | grains shown in FIG. 本発明の他の実施形態である蛍光膜の詳細構造を模式的に示す要部拡大断面図である。It is a principal part expanded sectional view which shows typically the detailed structure of the fluorescent film which is other embodiment of this invention. 図14に示す蛍光膜を構成する電子放出材層および蛍光体層の膜厚を変化させたときの輝度の変化を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the change of the brightness | luminance when the film thickness of the electron emission material layer and fluorescent substance layer which comprise the fluorescent film shown in FIG. 14 is changed. 本発明の他の実施形態である蛍光膜の詳細構造を模式的に示す要部拡大断面図である。It is a principal part expanded sectional view which shows typically the detailed structure of the fluorescent film which is other embodiment of this invention.

本願発明を詳細に説明する前に、本願における用語の意味を説明すると次の通りである。   Before describing the present invention in detail, the meaning of terms in the present application will be described as follows.

PDPとは、対向配置される一対の基板の間に形成された放電セル内で気体放電を発生させ、この際に発生する励起光で蛍光体を励起させて、所望の画像を形成する略平面板状の表示パネルである。PDPの内部構造や構成材料は、要求性能あるいは駆動方式に応じて種々の構成例があるが、原理的に明らかに適用できない構成を除き、これら全ての構成例を含む。   A PDP is a substantially flat surface in which a gas discharge is generated in a discharge cell formed between a pair of substrates arranged opposite to each other, and a phosphor is excited by excitation light generated at this time to form a desired image. It is a face plate-like display panel. There are various examples of the internal structure and constituent materials of the PDP depending on the required performance or the drive system, but all of these examples are included except for the configuration that is not clearly applicable in principle.

プラズマディスプレイモジュール(PDPモジュール)は、PDPと、PDPの表示面の反対側に配置されてPDPを支持するシャーシと、シャーシの背面(PDPとの対向面の反対側に位置する面)側に配置され、PDPを駆動、制御する、あるいはPDPに電源を供給するための各種電気回路が形成された回路基板とを備えたモジュールであって、各種電気回路とPDPとが電気的に接続されたものである。なお、PDPモジュールの実施態様としては、上記した各種電気回路が形成された回路基板の一部または全部が取り付けられず、該回路基板の取り付け予定位置に取り付け用治具が形成された構造もある。本願では、このような実施態様もPDPモジュールに含まれる。   A plasma display module (PDP module) is arranged on the PDP, a chassis that is disposed on the opposite side of the display surface of the PDP and supports the PDP, and a rear surface of the chassis (a surface located on the opposite side of the surface facing the PDP). A module comprising a circuit board on which various electric circuits for driving and controlling the PDP or supplying power to the PDP are formed, wherein the various electric circuits and the PDP are electrically connected. It is. In addition, as an embodiment of the PDP module, there is a structure in which a part or all of the circuit board on which the above various electric circuits are formed is not attached, and a mounting jig is formed at a position where the circuit board is to be attached. . In the present application, such an embodiment is also included in the PDP module.

プラズマディスプレイセット(PDPセット)は、PDPモジュールを外部筐体でカバーした表示装置である。また、PDPモジュールを例えばスタンドなどの支持構造物に固定した表示装置もこれに含まれる。また、PDPセットをテレビ受像機として用いる場合には、PDPモジュールとチューナとが電気的に接続されるが、このチューナを含むものもPDPセットに含まれる。   A plasma display set (PDP set) is a display device in which a PDP module is covered with an external housing. In addition, a display device in which the PDP module is fixed to a support structure such as a stand is also included. When the PDP set is used as a television receiver, the PDP module and the tuner are electrically connected. The PDP set includes this tuner.

プラズマディスプレイ装置(PDP装置)には、上記したPDP、PDPモジュールおよびPDPセットが含まれる。   The plasma display device (PDP device) includes the above-described PDP, PDP module, and PDP set.

本願において、実施の態様の記載は、必要に応じて、便宜上複数のセクション等に分けて記載するが、特にそうでない旨明示した場合を除き、これらは相互に独立別個のものではなく、記載の前後を問わず、単一の例の各部分、一方が他方の一部詳細または一部または全部の変形例等である。また、原則として、同様の部分は繰り返しの説明を省略する。また、実施の態様における各構成要素は、特にそうでない旨明示した場合、理論的にその数に限定される場合および文脈から明らかにそうでない場合を除き、必須のものではない。   In the present application, the description of the embodiment will be divided into a plurality of sections for convenience, if necessary, but these are not independent from each other unless otherwise specified. Regardless of the front and rear, each part of a single example, one is a part of the other, or a part or all of the modifications. In principle, repeated description of similar parts is omitted. In addition, each component in the embodiment is not indispensable unless specifically stated otherwise, unless it is theoretically limited to the number, and obviously not in context.

同様に実施の態様等の記載において、材料、組成等について、「AからなるX」等といっても、特にそうでない旨明示した場合および文脈から明らかにそうでない場合を除き、A以外の要素を構成要素のひとつとするものを排除するものではない。例えば、成分についていえば、「Aを主要な成分として含むX」等の意味である。   Similarly, in the description of the embodiment, etc., regarding the material, composition, etc., “X consisting of A” etc. is an element other than A unless specifically stated otherwise and clearly not in context. It does not exclude the case where is one of the components. For example, as for the component, it means “X containing A as a main component” or the like.

以下の実施の形態では、本実施の形態を説明するための全図において同一機能を有するものは同一の符号を付すようにし、その繰り返しの説明は原則として省略する。また、本実施の形態1を説明するための全図においては、各部材の構成をわかりやすくするために、平面図あるいは斜視図であってもハッチングや模様を付す場合がある。以下、本発明の実施の形態1を図面に基づいて詳細に説明する。   In the following embodiments, components having the same function are denoted by the same reference symbols throughout the drawings for describing the embodiments, and the repetitive description thereof is omitted in principle. Further, in all the drawings for explaining the first embodiment, hatching or a pattern may be given even in a plan view or a perspective view for easy understanding of the configuration of each member. Hereinafter, Embodiment 1 of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

(実施の形態1)
<PDPの基本構造および製造方法>
まず、本発明者らが検討したPDPの一例としてAC面放電型PDPの基本構造などについて説明する。なお、本実施の形態1においてPDPを構成する一対の基板である「前面板」および「背面板」は、両者を組み立ててパネル化した際に、蛍光体による発光が通過して表示面となる側を前面板、表示面の反対側に位置する側を背面板として説明する。また、「前面板」および「背面板」は、それぞれガラス基板からなる前面基板および背面基板を基材とし、基材に後述する各部材を形成した基板構造体として説明する。
(Embodiment 1)
<Basic structure and manufacturing method of PDP>
First, a basic structure of an AC surface discharge type PDP will be described as an example of the PDP studied by the present inventors. It should be noted that the “front plate” and “back plate” which are a pair of substrates constituting the PDP in the first embodiment, when both are assembled into a panel, light emission by the phosphor passes and becomes a display surface. The side is described as a front plate, and the side located on the opposite side of the display surface is described as a back plate. The “front plate” and “back plate” will be described as a substrate structure in which a front substrate and a back substrate each made of a glass substrate are used as base materials, and each member described later is formed on the base material.

図1は本発明者らが検討したいわゆるボックス型のAC面放電型のPDPの要部を模式的に示す要部拡大分解斜視図、図2は図1に示すx−z平面に沿った拡大断面図である。また、図3および図4は、図1に示すy−z平面に沿った拡大断面図であって、それぞれ、表示電極対の中間位置の断面、および走査電極と重なる位置の断面を示している。   FIG. 1 is an enlarged exploded perspective view schematically showing a main part of a so-called box-type AC surface discharge type PDP examined by the present inventors, and FIG. 2 is an enlarged view along the xz plane shown in FIG. It is sectional drawing. 3 and 4 are enlarged cross-sectional views along the yz plane shown in FIG. 1, showing a cross-section at the intermediate position of the display electrode pair and a cross-section at the position overlapping the scan electrode, respectively. .

まず、前面板12およびその形成方法について説明する。PDP15における表示面側の基板構造体である前面板12は、基材となる前面基板1を有している。前面基板1は、PDP15の内部で発光した光を外部に取り出すため、蛍光膜8からの可視光を透過する材料、例えば高歪点ガラスから構成されている。前面板12の基材となる前面基板1の内面側には、例えば行方向に沿って延在する透明電極4a、5aと、透明電極4a、5a上に接合されるバス電極4b、5bとで構成される複数の表示電極対6が配設される。表示電極対6は維持電極(X電極)4と走査電極(Y電極)5の対からなり、維持電極4−走査電極5間で、維持放電(表示放電)を行う。表示電極対6はPDP15における行方向(図1に示すy方向)の表示ラインを構成する。したがって、図1では、2対の表示電極対6を示しているが、表示ライン数に応じた本数の表示電極対6が形成されている。   First, the front plate 12 and the formation method thereof will be described. A front plate 12 which is a substrate structure on the display surface side in the PDP 15 has a front substrate 1 serving as a base material. The front substrate 1 is made of a material that transmits visible light from the fluorescent film 8, for example, high strain point glass, in order to extract light emitted inside the PDP 15 to the outside. On the inner surface side of the front substrate 1 serving as the base material of the front plate 12, for example, transparent electrodes 4a and 5a extending along the row direction and bus electrodes 4b and 5b joined on the transparent electrodes 4a and 5a are provided. A plurality of configured display electrode pairs 6 are provided. The display electrode pair 6 includes a pair of sustain electrode (X electrode) 4 and scan electrode (Y electrode) 5, and performs sustain discharge (display discharge) between sustain electrode 4 and scan electrode 5. The display electrode pair 6 constitutes a display line in the row direction (y direction shown in FIG. 1) in the PDP 15. Therefore, although two display electrode pairs 6 are shown in FIG. 1, the number of display electrode pairs 6 corresponding to the number of display lines is formed.

透明電極4a、5aは可視光に対して透過性を有する透明導電体であり、例えば、酸化インジウムスズ(ITO)からなる膜で形成され、その上に、例えば、銀の単層膜からなるバス電極4b、5bが付設されている。このバス電極4b、5bは、PDP15を駆動する際の電気抵抗を低減する観点から、銀など、透明電極4a、5aよりも電気伝導率の高い金属材料で構成される。   The transparent electrodes 4a and 5a are transparent conductors that are transparent to visible light. For example, the transparent electrodes 4a and 5a are formed of a film made of indium tin oxide (ITO), and a bus made of, for example, a single layer film of silver. Electrodes 4b and 5b are attached. The bus electrodes 4b and 5b are made of a metal material having higher electrical conductivity than the transparent electrodes 4a and 5a, such as silver, from the viewpoint of reducing electrical resistance when driving the PDP 15.

一方、透明電極4a、5aは、表示電極対6の電極間距離を近づけて維持放電を形成し易くする観点から、バス電極4b、5bよりも広い幅で形成されている。このため、透明電極4a、5aを可視光に対して透明な材料で構成することにより、放電セルCL内で発生した光を効率的に前面基板1側に取り出す構造となっている。なお、表示電極対6の形状や材質には種々の変形例を適用することができる。例えば、透明電極4a、5aとして酸化スズや酸化亜鉛等、バス電極4b、5bとして黒色銀と銀の積層膜、アルミニウムの単層膜、またはクロム/銅/クロムの積層膜で形成することができる。   On the other hand, the transparent electrodes 4a and 5a are formed wider than the bus electrodes 4b and 5b from the viewpoint of facilitating the formation of a sustain discharge by reducing the distance between the electrodes of the display electrode pair 6. For this reason, the transparent electrodes 4a and 5a are made of a material transparent to visible light, whereby the light generated in the discharge cell CL is efficiently extracted to the front substrate 1 side. Various modifications can be applied to the shape and material of the display electrode pair 6. For example, the transparent electrodes 4a and 5a can be formed of tin oxide, zinc oxide or the like, and the bus electrodes 4b and 5b can be formed of a laminated film of black silver and silver, a single layer film of aluminum, or a laminated film of chromium / copper / chromium. .

前面基板1上に表示電極対6を形成する工程は例えば以下のように行う。すなわち、スクリーン印刷のような厚膜形成技術、あるいは、蒸着法やスパッタ法などの薄膜形成技術とエッチング技術とを用いることにより、所定の本数、厚さ、幅および間隔で形成することができる。   The process of forming the display electrode pair 6 on the front substrate 1 is performed as follows, for example. That is, by using a thick film forming technique such as screen printing, or a thin film forming technique such as a vapor deposition method or a sputtering method and an etching technique, the film can be formed with a predetermined number, thickness, width and interval.

また、複数の表示電極対6(維持電極4、走査電極5)は、主にSiOなどの誘電体ガラス材料で構成される誘電体層2で被覆されている。誘電体層2は、後述するアドレス過程において発生した壁電荷を、その表面で蓄積する機能を有している。表示電極対6を被覆するように誘電体層2を形成する工程は例えば以下のように行う。すなわち、誘電体層2は、例えば低融点ガラス粉末を主成分とするフリットペーストを、前面基板1上にスクリーン印刷法で塗布し、焼成することにより形成している。他に、いわゆるグリーンシートと呼ばれるシート状の誘電体シートを貼り付けて焼成する方法で形成することもできる。あるいは、プラズマCVD法でSiO膜を成膜することにより形成してもよい。 Further, a plurality of display electrode pairs 6 (sustain electrode 4, the scanning electrode 5) is mainly covered by the configured dielectric layers 2 of a dielectric glass material such as SiO 2. The dielectric layer 2 has a function of accumulating wall charges generated in an address process described later on the surface thereof. The step of forming the dielectric layer 2 so as to cover the display electrode pair 6 is performed as follows, for example. That is, the dielectric layer 2 is formed, for example, by applying a frit paste mainly composed of a low-melting glass powder on the front substrate 1 by a screen printing method and baking it. In addition, a sheet-like dielectric sheet called a so-called green sheet can be attached and fired. Alternatively, it may be formed by depositing SiO 2 film by a plasma CVD method.

誘電体層2の内面側には、表示の際の放電(主に維持放電)により生じるイオンの衝突による衝撃から誘電体層2を保護する、保護膜3が形成されている。このため保護膜3は誘電体層2の表面を被覆するように形成されている。また、保護膜3にはスパッタ耐性の他、2次電子放出係数が高い材料で構成することが好ましく、例えば、MgOなどのアルカリ土類金属酸化物からなる。また、2次電子放出係数や、放電のトリガとなる荷電粒子(プライミング電子)を供給する機能を向上させるため、保護膜3の表面に、例えばMgOの単結晶粒子を付着させる技術を用いることもできる。保護膜3は、例えば、電子ビーム蒸着法などの成膜法により、成膜することができる。なお、保護膜3を構成するMgOなどのアルカリ土類金属酸化物は、雰囲気中の水分や炭酸ガスなどの不純物を吸着し易い特性を有しているので、保護膜3を形成する工程は、減圧雰囲気中で行うことが好ましい。   A protective film 3 is formed on the inner surface side of the dielectric layer 2 to protect the dielectric layer 2 from impact caused by ion collision caused by discharge during display (mainly sustain discharge). Therefore, the protective film 3 is formed so as to cover the surface of the dielectric layer 2. The protective film 3 is preferably made of a material having a high secondary electron emission coefficient in addition to sputtering resistance, and is made of, for example, an alkaline earth metal oxide such as MgO. Also, in order to improve the secondary electron emission coefficient and the function of supplying charged particles (priming electrons) that trigger discharge, a technique of attaching, for example, MgO single crystal particles to the surface of the protective film 3 may be used. it can. The protective film 3 can be formed by, for example, a film forming method such as an electron beam evaporation method. Since the alkaline earth metal oxide such as MgO constituting the protective film 3 has a characteristic of easily adsorbing impurities such as moisture and carbon dioxide in the atmosphere, the step of forming the protective film 3 includes It is preferable to carry out in a reduced pressure atmosphere.

次に、背面板13およびその形成方法について説明する。背面板13は、背面基板11を有している。背面板13は、表示面と反対側に位置する基板構造体であるため、可視光を透過する材料には限定されないが、本実施の形態1では、例えば、前面基板1と同様に高歪点ガラスからなるガラス基板を用いている。   Next, the back plate 13 and its forming method will be described. The back plate 13 has a back substrate 11. Since the back plate 13 is a substrate structure located on the opposite side of the display surface, the back plate 13 is not limited to a material that transmits visible light. In the first embodiment, for example, a high strain point is provided as in the front substrate 1. A glass substrate made of glass is used.

背面基板11の内面(前面板12と対向する面)側には、表示電極対6と交差(本実施の形態1では直交)する方向(列方向)に沿って延在する複数のアドレス電極(A電極)10が配設される。このアドレス電極10と、前面板12に形成された走査電極5は、放電セルCLの点灯/非点灯を選択するための放電であるアドレス放電を行うための電極対を構成する。つまり、走査電極5は維持放電用の電極としての機能とアドレス放電用の電極(走査電極)としての機能とを併せ持っている。このようにアドレス電極10と、表示電極対6を交差させることにより、放電セルCL毎に点灯/非点灯を選択することができる。つまり、PDP15は、表示電極対6とアドレス電極10の交差毎に放電セルCLを有している。   On the inner surface (the surface facing the front plate 12) side of the back substrate 11, a plurality of address electrodes (extending in the direction (column direction) intersecting with the display electrode pair 6 (orthogonal in the first embodiment)) A electrode) 10 is disposed. The address electrode 10 and the scan electrode 5 formed on the front plate 12 constitute an electrode pair for performing address discharge, which is discharge for selecting lighting / non-lighting of the discharge cell CL. That is, the scan electrode 5 has both a function as a sustain discharge electrode and a function as an address discharge electrode (scan electrode). In this manner, lighting / non-lighting can be selected for each discharge cell CL by crossing the address electrode 10 and the display electrode pair 6. That is, the PDP 15 has a discharge cell CL at each intersection of the display electrode pair 6 and the address electrode 10.

アドレス電極10は、例えば銀、アルミニウムの単層膜、あるいは、クロム/銅/クロムの積層膜で形成される。背面基板11上にアドレス電極10を形成する工程は、前記したバス電極4b、5bを形成する方法と同様であるため、説明は省略する。   The address electrode 10 is formed of, for example, a single layer film of silver or aluminum or a laminated film of chromium / copper / chromium. Since the process of forming the address electrode 10 on the back substrate 11 is the same as the method of forming the bus electrodes 4b and 5b, the description thereof is omitted.

アドレス電極10は、誘電体層9で被覆されている。誘電体層9は前面基板1上の誘電体層2と同じ材料、同じ方法を用いて形成することができる。誘電体層9上には背面板13の内面側を複数の放電セルCLに区画する複数の隔壁7が形成されている。この複数の隔壁7は、前面基板1と背面基板11の間に配置され、各放電セルCLにおける放電距離を維持する機能を有している。また、隣り合って配置される放電セルCL間におけるクロストークを防止ないしは抑制する機能を有している。本実施の形態1では、隔壁7は、図1に示すX方向(アドレス電極10の延在方向)に沿って延在する隔壁7aと、Y方向(表示電極対6の延在方向)に沿って延在する隔壁7bとを有している。複数の隔壁7a、7bはそれぞれ交差し、背面板13の内面側に形成される放電空間14をマトリクス状(格子状)に区画している。このように各放電セルCLをマトリクス状に区画するように複数の隔壁7を形成した構造は、ボックスリブ構造と呼ばれ、X方向に沿って隣り合う放電セルCLの間に隔壁7bが形成することにより、当該放電セルCL間でのクロストークを効果的に防止ないしは抑制することができるので、PDPの高精細化に好適な構造である。   The address electrode 10 is covered with a dielectric layer 9. The dielectric layer 9 can be formed using the same material and the same method as the dielectric layer 2 on the front substrate 1. On the dielectric layer 9, a plurality of barrier ribs 7 that divide the inner surface side of the back plate 13 into a plurality of discharge cells CL are formed. The plurality of barrier ribs 7 are disposed between the front substrate 1 and the rear substrate 11 and have a function of maintaining a discharge distance in each discharge cell CL. Further, it has a function of preventing or suppressing crosstalk between the discharge cells CL arranged adjacent to each other. In the first embodiment, the partition walls 7 extend along the X direction (the extending direction of the address electrodes 10) shown in FIG. 1 and along the Y direction (the extending direction of the display electrode pair 6). And a partition wall 7b extending. The plurality of partition walls 7a and 7b intersect with each other to divide the discharge space 14 formed on the inner surface side of the back plate 13 into a matrix (lattice). Such a structure in which the plurality of partition walls 7 are formed so as to partition each discharge cell CL in a matrix is called a box rib structure, and the partition walls 7b are formed between the discharge cells CL adjacent in the X direction. As a result, crosstalk between the discharge cells CL can be effectively prevented or suppressed, so that the structure is suitable for high definition of the PDP.

なお、隔壁7の形成方法は、図1に示す構造に限定されず、例えば、図1に示すX方向(アドレス電極10の延在方向)に沿って延在する複数の隔壁7aをストライプ状に形成し、隔壁7bは形成しない構造(ストライプリブ構造と呼ばれる)とすることもできる。このストライプリブ構造の場合、背面板13に形成される隔壁7の数が少ないので、放電空間14内のガスを給排気する際の抵抗を低減することができる。   The method for forming the partition walls 7 is not limited to the structure shown in FIG. 1. For example, the plurality of partition walls 7 a extending along the X direction (extending direction of the address electrodes 10) shown in FIG. A structure in which the partition wall 7b is not formed (referred to as a stripe rib structure) can also be formed. In the case of this stripe rib structure, since the number of the partition walls 7 formed on the back plate 13 is small, it is possible to reduce the resistance when supplying and exhausting the gas in the discharge space 14.

隔壁7を形成する工程は、サンドブラスト法、フォトエッチング法などにより形成することができる。例えば、サンドブラスト法では、低融点ガラスフリット、バインダ樹脂、溶媒などからなるフリットペーストを誘電体層9上に塗布して乾燥させた後、そのフリットペースト層上に隔壁パターンの開口を有するブラストマスクを設けた状態で切削粒子を吹き付けて、マスクの開口部に露出したフリットペースト層を切削し、さらに焼成することにより形成する。また、フォトエッチング法では、切削粒子で切削することに代えて、バインダ樹脂に感光性の樹脂を使用し、マスクを用いた露光および現像の後、焼成することにより形成する。   The step of forming the partition wall 7 can be formed by a sand blast method, a photo etching method, or the like. For example, in the sandblasting method, a frit paste made of a low-melting glass frit, a binder resin, a solvent or the like is applied on the dielectric layer 9 and dried, and then a blast mask having openings in the partition pattern is formed on the frit paste layer. It is formed by spraying cutting particles in the provided state, cutting the frit paste layer exposed at the opening of the mask, and further firing. In the photo-etching method, instead of cutting with cutting particles, a photosensitive resin is used as the binder resin, and after exposure and development using a mask, it is formed by baking.

アドレス電極10上の誘電体層9の上面、および隔壁7の側面には、真空紫外線により励起されて可視光を発光する蛍光膜8が形成されている。本実施の形態1のPDP10は、カラー表示を行うPDPなので、蛍光膜8は、真空紫外線により励起されて赤(R)、緑(G)、青(B)の各色の可視光を発生する蛍光膜8r、8g、8bがそれぞれ所定の放電セルCLに形成されている。カラー表示PDPにおいては、蛍光膜8r、8g、8bが形成された放電セルCLのセットにより画素(ピクセル)が構成される。蛍光膜8の詳細な構造および形成方法は、後述する。   On the upper surface of the dielectric layer 9 on the address electrode 10 and the side surface of the partition wall 7, a fluorescent film 8 that is excited by vacuum ultraviolet rays and emits visible light is formed. Since the PDP 10 of the first embodiment is a PDP that performs color display, the fluorescent film 8 is excited by vacuum ultraviolet rays to generate visible light of each color of red (R), green (G), and blue (B). Films 8r, 8g, and 8b are respectively formed in predetermined discharge cells CL. In the color display PDP, a pixel is formed by a set of discharge cells CL on which the fluorescent films 8r, 8g, and 8b are formed. The detailed structure and formation method of the fluorescent film 8 will be described later.

PDP15は、上記した前面板12の表示電極対6を形成した面と、背面板13の隔壁7を形成した面を、放電空間14を介して対向配置して組み立てることにより得られる。つまり、PDP15は、放電ガスを封入して形成された放電空間14を介して対向する一対の基板構造体である前面板12と背面板13とを有している。放電空間14は、一対の基板構造体(前面板12と背面板13)が重ね合わされた後の誘電体層9と保護膜3で囲まれた空間であり、その空間が隔壁7によって複数に区画されている。この組み立て工程には、前面板12と背面板13の位置合わせ工程、各板(前面板12および背面板13)の外周に配置される非表示領域を例えばシールフリットと呼ばれる低融点ガラス材料からなる封着剤を用いて封着する封着工程、PDP15の内部空間(放電空間14など)に残るガスを排気して、放電ガスを導入する工程が含まれる。   The PDP 15 is obtained by assembling the surface of the front plate 12 on which the display electrode pair 6 is formed and the surface of the back plate 13 on which the partition walls 7 are formed so as to face each other via the discharge space 14. That is, the PDP 15 has a front plate 12 and a back plate 13 which are a pair of substrate structures facing each other via a discharge space 14 formed by enclosing a discharge gas. The discharge space 14 is a space surrounded by the dielectric layer 9 and the protective film 3 after the pair of substrate structures (the front plate 12 and the back plate 13) are overlapped, and the space is divided into a plurality of partitions by the partition walls 7. Has been. In this assembling process, the positioning process of the front plate 12 and the back plate 13 and the non-display area disposed on the outer periphery of each plate (the front plate 12 and the back plate 13) are made of, for example, a low melting glass material called a seal frit. A sealing step of sealing using a sealing agent and a step of exhausting a gas remaining in an internal space (such as the discharge space 14) of the PDP 15 and introducing a discharge gas are included.

放電空間14に導入する放電ガスとしては、希ガスを含む混合ガス、例えばHe−Xe、Ne−Xe、He−Ne−Xe等の混合ガスで構成することができる。本実施の形態1では、放電ガスとしてネオン(Ne)−キセノン(Xe)をガス基体とした混合ガスを例えばXeの分圧比が数%〜数十%に調整して封入している。   The discharge gas introduced into the discharge space 14 can be composed of a mixed gas containing a rare gas, for example, a mixed gas such as He—Xe, Ne—Xe, or He—Ne—Xe. In the first embodiment, a mixed gas using neon (Ne) -xenon (Xe) as a gas base as a discharge gas is sealed, for example, with a partial pressure ratio of Xe adjusted to several percent to several tens percent.

PDP15では、蛍光膜8を発光させるための励起源として、主に147nmおよび172nmの波長を有する真空紫外線を用いている。147nmおよび172nmの真空紫外線は、放電によりイオン化されたXeイオンが基底状態に遷移する際に発生する。したがって、放電ガス中のXeの分圧を高くすることにより、蛍光膜8を発生する励起源を多く発生させることができるので、PDP15の発光効率を向上させることができる。   In the PDP 15, vacuum ultraviolet rays having wavelengths of 147 nm and 172 nm are mainly used as an excitation source for causing the fluorescent film 8 to emit light. The vacuum ultraviolet rays of 147 nm and 172 nm are generated when Xe ions ionized by the discharge transition to the ground state. Therefore, by increasing the partial pressure of Xe in the discharge gas, a large number of excitation sources that generate the fluorescent film 8 can be generated, so that the light emission efficiency of the PDP 15 can be improved.

<PDPモジュールの構成例>
次に、本実施の形態1のPDP15を組み込んだプラズマディスプレイモジュール(以下PDPモジュールと記載する)の全体構成と階調駆動方法の一例として、ADS(Address Display-Period Separation)方式を適用した場合について説明する。
<Configuration example of PDP module>
Next, a case where an ADS (Address Display-Period Separation) method is applied as an example of the overall configuration of a plasma display module (hereinafter referred to as a PDP module) incorporating the PDP 15 of the first embodiment and an example of a gradation driving method. explain.

図5は図1に示すPDPを組み込んだPDPモジュールの一例の全体構成を概略的に示すブロック図である。また、図6は、図5に示すPDPモジュールにおける階調駆動シークエンスの一例を示す説明図である。また、図7は図5に示すPDPモジュールの駆動波形の一例を示す説明図である。   FIG. 5 is a block diagram schematically showing an overall configuration of an example of a PDP module incorporating the PDP shown in FIG. FIG. 6 is an explanatory diagram showing an example of a gradation drive sequence in the PDP module shown in FIG. FIG. 7 is an explanatory diagram showing an example of drive waveforms of the PDP module shown in FIG.

図5に示すPDPモジュール20は、PDP15が有する電極(図1に示す維持電極4、走査電極5、アドレス電極10)間に電圧を印加する、アドレス駆動回路ADRV、YスキャンドライバYSCDRV、Y駆動回路YSUSDRV、X駆動回路XSUSDRVを有している。各電極はこれらの回路と電気的に接続されている。また、PDPモジュール20は、各駆動回路(ドライバ)を制御するための制御回路CNT、および各回路およびPDP15に電源を供給する電源回路(図示は省略)等を有している。   The PDP module 20 shown in FIG. 5 applies an address drive circuit ADRV, Y scan driver YSCDRV, and Y drive circuit for applying a voltage between the electrodes of the PDP 15 (sustain electrode 4, scan electrode 5, and address electrode 10 shown in FIG. 1). YSUSDRV and X drive circuit XSUSDRV are included. Each electrode is electrically connected to these circuits. The PDP module 20 includes a control circuit CNT for controlling each drive circuit (driver), a power supply circuit (not shown) that supplies power to each circuit and the PDP 15, and the like.

PDP15は、サステイン放電(維持放電、表示放電)を行う維持電極(X1,X2,X3,・・・Xn)4と走査電極(Y1,Y2,Y3,・・・Yn)5とが交互に配置されて表示ラインを構成し、維持電極4および走査電極5の対で構成される表示電極対と該表示電極対(表示ライン)と略直交するアドレス電極(A1,A2,A3,・・・An)10との交差毎に、マトリクス状にセルが配置されている。   In the PDP 15, sustain electrodes (X 1, X 2, X 3,... Xn) 4 and sustain electrodes (Y 1, Y 2, Y 3,... Yn) 5 that perform sustain discharge (sustain discharge, display discharge) are alternately arranged. The display electrode pair formed of the sustain electrode 4 and the scan electrode 5 and the address electrode (A1, A2, A3,... An that is substantially orthogonal to the display electrode pair (display line). ) Cells are arranged in a matrix at every intersection with 10).

YスキャンドライバYSCDRVおよびアドレス駆動回路ADRVは、アドレス過程TA(図7参照)において、走査電極5を制御して、順次、走査電極(表示ライン)5を選択し、アドレス駆動回路ADRVに電気的に接続されたアドレス電極10と各走査電極5との間で、各サブフィールドSF1〜SFn(図6参照)に対するセルの点灯/非点灯を選択するアドレス放電を生じさせる。また、初期化過程TR(図7参照)において、アドレス電極10と走査電極5の間でリセット放電を発生させて、全てのセルに蓄積された壁電荷の量を略一様にする。   The Y scan driver YSCDRV and the address drive circuit ADRV control the scan electrodes 5 in the address process TA (see FIG. 7) to sequentially select the scan electrodes (display lines) 5 and electrically connect them to the address drive circuit ADRV. Between the connected address electrode 10 and each scanning electrode 5, an address discharge for selecting lighting / non-lighting of the cells for each of the subfields SF1 to SFn (see FIG. 6) is generated. Further, in the initialization process TR (see FIG. 7), a reset discharge is generated between the address electrode 10 and the scan electrode 5 to make the amount of wall charges accumulated in all the cells substantially uniform.

また、Y駆動回路YSUSDRVおよびX駆動回路XSUSDRVは、表示過程TS(図7参照)において、アドレス放電により選択されたセルに対して各サブフィールドの重みに応じた数の維持放電(サステイン放電)を生じさせる。   In addition, the Y drive circuit YSUSDRV and the X drive circuit XSUSDRV perform a number of sustain discharges (sustain discharges) corresponding to the weights of the subfields on the cells selected by the address discharge in the display process TS (see FIG. 7). Cause it to occur.

また、制御回路CNTは、例えば、TVチューナやコンピュータ等の外部装置から入力される画像データなどの映像源となる信号からそれぞれの駆動回路(ドライバ)に適した制御信号を出力して所定の画像表示を行う役割を果たしている。   Further, the control circuit CNT outputs a control signal suitable for each driving circuit (driver) from a signal serving as a video source such as image data input from an external device such as a TV tuner or a computer, for example, and outputs a predetermined image. Plays the role of displaying.

また、図6に示されるように、PDP装置における階調駆動シークエンスは、1フィールドF1(例えば、16.67ms)をそれぞれ所定の輝度比を有する複数のサブフィールドSF1〜SFnで構成し、各サブフィールドSF1〜SFnの組み合わせにより所望の階調表示を行うようになっている。   Further, as shown in FIG. 6, in the gradation driving sequence in the PDP apparatus, one field F1 (for example, 16.67 ms) is composed of a plurality of subfields SF1 to SFn each having a predetermined luminance ratio, and each subfield A desired gradation display is performed by a combination of the fields SF1 to SFn.

また、各サブフィールドSF1〜SFnは、それぞれ表示領域における全てのセルの壁電荷を均一にする初期化過程(リセット期間)TR、点灯セルを選択するアドレス過程(アドレス期間)TA、および、選択されたセルを輝度(各サブフィールドの重み)に応じた回数だけ放電(点灯)させる表示過程(維持放電期間)TSで構成され、各サブフィールドの表示毎に輝度に応じてセルを点灯させ、複数のサブフィールドを表示することで1フィールドの表示を行うようになっている。例えば、10個のサブフィールドを設ければ、赤(R)、緑(G)、青(B)の放電セルはそれぞれ210(=1024)階調の輝度表示が得られ、約10億7374万色の色表示が可能となる。 Each of the subfields SF1 to SFn is selected by an initialization process (reset period) TR for making the wall charges of all the cells in the display region uniform, an address process (address period) TA for selecting a lighted cell, and a selected field. A display process (sustain discharge period) TS that discharges (lights up) the number of times according to the luminance (weight of each subfield), and a plurality of cells are turned on according to the luminance for each subfield display. By displaying the sub-fields, one field is displayed. For example, if ten subfields are provided, red (R), green (G), and blue (B) discharge cells can each display a luminance display of 2 10 (= 1024) gradations, which is approximately 1 billion 7374. All colors can be displayed.

次に、図7に駆動波形の一例を示す。図7では図6に示す各サブフィールドSF1〜SFnにおける図1に示す各電極(維持電極4、走査電極5、アドレス電極10)に印加する駆動波形例(PX,PY,PA)を示している。   Next, FIG. 7 shows an example of the drive waveform. FIG. 7 shows examples of drive waveforms (PX, PY, PA) applied to the respective electrodes (sustain electrodes 4, scan electrodes 5, and address electrodes 10) shown in FIG. 1 in the subfields SF1 to SFn shown in FIG. .

まず、第1のステップとして、初期化過程TRでは、走査電極5(図4参照)とアドレス電極10(図4参照)との間でリセット放電を発生させることにより、全てのセルに蓄積される電荷(壁電荷)を略一様に揃えて全セルの初期化(次のアドレス過程に備える状態にすること)を行う。   First, as a first step, in the initialization process TR, a reset discharge is generated between the scan electrode 5 (see FIG. 4) and the address electrode 10 (see FIG. 4), thereby accumulating in all cells. The charges (wall charges) are aligned substantially uniformly to initialize all cells (to prepare for the next address process).

この初期化過程TRでは、例えば、それぞれPDP15の表示電極対6(図1参照)を構成する走査電極5に正の電位PY1を、アドレス電極10に負の電位PA1を印加する。これにより、アドレス電極10が負極、走査電極5が正極となって両電極間でリセット放電が発生し、全てのセルに壁電荷が形成される。続いてセル内に形成された壁電荷を必要量残して消去する補償電位PY2、PA2を印加する。これにより、全セルに形成された壁電荷の量が略一様になる。なお、この初期化過程TRでは、維持電極PYには、誤放電を防止するためのX電圧PX1が印加される。   In this initialization process TR, for example, a positive potential PY1 is applied to the scan electrodes 5 constituting the display electrode pair 6 (see FIG. 1) of the PDP 15, and a negative potential PA1 is applied to the address electrodes 10, respectively. As a result, the address electrode 10 serves as a negative electrode and the scan electrode 5 serves as a positive electrode to generate a reset discharge between the two electrodes, and wall charges are formed in all the cells. Subsequently, compensation potentials PY2 and PA2 for erasing while leaving a necessary amount of wall charges formed in the cell are applied. As a result, the amount of wall charges formed in all the cells becomes substantially uniform. In this initialization process TR, X voltage PX1 for preventing erroneous discharge is applied to sustain electrode PY.

次に、第2のステップとして、アドレス過程TAでは、点灯させることを選択するセルに対し、アドレス電極10(図1参照)と走査電極5との間でアドレス放電を発生させることにより、セルの点灯/非点灯を選択する。   Next, as a second step, in the address process TA, an address discharge is generated between the address electrode 10 (see FIG. 1) and the scan electrode 5 for the cell selected to be lit, thereby Select ON / OFF.

このアドレス過程TAでは、例えば、行方向の表示するセルを決めるため、走査電極5に走査パルスPY3が印加される。この走査パルスPY3は行毎にタイミングをずらして印加される。一方、アドレス電極10には、列方向の表示するセルを決める放電を行うため、アドレスパルスPA3、PA4が印加される。このアドレスパルスPA3、PA4は、行毎に印加される走査パルスPY3にタイミングを合わせて印加され、走査電極5とアドレス電極10との交点に形成されるセルに放電を発生させるタイミングで印加される。これにより、走査パルスPY3と、アドレスパルスPA3、PA4が同じタイミングで印加されたセルでは、次の表示過程TSで維持放電を発生させるために必要な量の壁電荷が選択的に形成される。なお、アドレス過程TRでは、維持電極PYには、誤放電を防止するためのX電圧PX1が、例えば初期化過程TRから引き続いて印加される。   In this address process TA, for example, a scan pulse PY3 is applied to the scan electrode 5 in order to determine a cell to be displayed in the row direction. The scan pulse PY3 is applied with a different timing for each row. On the other hand, address pulses PA3 and PA4 are applied to the address electrode 10 in order to perform discharge for determining cells to be displayed in the column direction. The address pulses PA3 and PA4 are applied at the same timing as the scanning pulse PY3 applied for each row, and are applied at a timing for generating a discharge in a cell formed at the intersection of the scanning electrode 5 and the address electrode 10. . As a result, in the cells to which the scan pulse PY3 and the address pulses PA3 and PA4 are applied at the same timing, wall charges of an amount necessary for generating a sustain discharge in the next display process TS are selectively formed. In the address process TR, the X voltage PX1 for preventing erroneous discharge is applied to the sustain electrode PY, for example, following the initialization process TR.

次に、第3のステップとして、表示過程TSでは、点灯させることを選択したセルの維持電極4、走査電極5の間で維持放電(表示放電)をさせ、当該セルを所定期間の間発光させる。   Next, as a third step, in the display process TS, a sustain discharge (display discharge) is performed between the sustain electrode 4 and the scan electrode 5 of the cell selected to be lit, and the cell is caused to emit light for a predetermined period. .

この表示過程TSでは、例えば、異なる電気的極性を有する第1の維持パルスPX2、PY4をそれぞれ維持電極4と走査電極5に印加する。これにより、表示電極対6間の放電状態が維持される。続いて、維持電極4および走査電極5に、互いに電気的極性の異なる繰り返し維持パルスPX3、PX4、PX5、PY5、PY6、PY7が繰り返し印加されることにより、表示電極対間の放電状態がさらに維持される。   In the display process TS, for example, first sustain pulses PX2 and PY4 having different electrical polarities are applied to the sustain electrode 4 and the scan electrode 5, respectively. Thereby, the discharge state between the display electrode pair 6 is maintained. Subsequently, repeated sustain pulses PX3, PX4, PX5, PY5, PY6, and PY7 having different electrical polarities are repeatedly applied to sustain electrode 4 and scan electrode 5, thereby further maintaining the discharge state between the display electrode pair. Is done.

図6に示すように、維持パルスPX2、PX3、PX4、PX5および維持パルスPY4、PY5、PY6、PY7はその電気的極性が交互に入れ替わる。つまり、維持電極4と走査電極5とは、維持放電の際に、交互に負極あるいは正極となって繰り返し放電がなされる。なお、表示過程TSで印加される維持パルスは、各維持パルス間の電位差だけでは放電が開始されない電位差に設定される。維持放電は、表示電極対6に印加される電位と、前記アドレス過程で蓄積された壁電荷による電位で構成される電位差により形成される。それゆえに、前記アドレス過程TAにおいて、壁電荷が形成されたセルのみで、維持放電が形成され、この維持放電による発光が生じ、画像を形成することができる。   As shown in FIG. 6, the sustain pulses PX2, PX3, PX4, and PX5 and the sustain pulses PY4, PY5, PY6, and PY7 are alternately switched in electrical polarity. In other words, the sustain electrode 4 and the scan electrode 5 are repeatedly discharged in the form of alternate negative and positive electrodes during the sustain discharge. Note that the sustain pulse applied in the display process TS is set to a potential difference at which discharge is not started only by the potential difference between the sustain pulses. The sustain discharge is formed by a potential difference composed of a potential applied to the display electrode pair 6 and a potential due to wall charges accumulated in the addressing process. Therefore, in the address process TA, a sustain discharge is formed only in the cells in which the wall charges are formed, and light emission is generated by the sustain discharge, so that an image can be formed.

また、この表示過程TSにおいて、十分な壁電荷が形成されたセルでは、次のサブフィールドにおける表示過程TSよりも前に、壁電荷を消去する必要がある。セル内に壁電荷が残留している場合、次のサブフィールドでも維持放電が形成されてしまうからである。そこで、次のサブフィールドでは、再び初期化過程TRを設け、全てのセルに蓄積された壁電荷の量を初期化する。   In the display process TS, in a cell in which sufficient wall charges are formed, it is necessary to erase the wall charges before the display process TS in the next subfield. This is because when the wall charges remain in the cell, the sustain discharge is formed even in the next subfield. Therefore, in the next subfield, an initialization process TR is provided again to initialize the amount of wall charges accumulated in all cells.

以上本実施の形態1のPDPモジュール20の全体構成と、階調駆動方法の例について説明したが、種々の変形例が存在することは言うまでもない。   Although the overall configuration of the PDP module 20 of the first embodiment and the example of the gradation driving method have been described above, it goes without saying that various modifications exist.

<蛍光膜の詳細構造、機能および形成方法>
次に、図1〜図4に示す蛍光膜8の詳細構造、機能および形成方法について説明する。図5に示したPDPモジュール20では、前記の通り、リセット放電、アドレス放電、維持放電などの放電を行うが、これらの放電は、以下の原理により形成される。すなわち、図1に示す放電空間14内に存在する荷電粒子(プライミング電子)が各電極間に印加される電位の差により加速され移動する。この際、放電空間14内に封入された放電ガスと荷電粒子が衝突し、放電ガスが電離する。この過程が次々と繰り返されて、所謂、電子なだれと呼ばれる状態となって放電が形成される。したがって、放電空間14内に存在するプライミング電子の数が多い程、低い電位差で放電を形成し易くなる。すなわち、放電電圧を低減することができる。
<Detailed structure, function and formation method of fluorescent film>
Next, the detailed structure, function, and formation method of the fluorescent film 8 shown in FIGS. As described above, the PDP module 20 shown in FIG. 5 performs discharge such as reset discharge, address discharge, and sustain discharge. These discharges are formed according to the following principle. That is, charged particles (priming electrons) existing in the discharge space 14 shown in FIG. 1 are accelerated and moved by the difference in potential applied between the electrodes. At this time, the discharge gas sealed in the discharge space 14 and the charged particles collide, and the discharge gas is ionized. This process is repeated one after another, and a discharge is formed in what is called an avalanche. Therefore, the larger the number of priming electrons present in the discharge space 14, the easier it is to form a discharge with a lower potential difference. That is, the discharge voltage can be reduced.

また、放電を行う電極間に電位差が生じると、プライミング電子は、相対的に電位が低い負極側から正極の方向に加速される。したがって、放電を形成するための電極のうち、負極となる(負の電位が印加される)電極の付近にプライミング電子が多く存在すれば、放電電圧を低減する効果が大きくなる。例えば、図7では、初期化過程TRにおいて、アドレス電極10に負の電位、走査電極5に正の電位を供給する例について説明したが、この場合、アドレス電極10の付近にプライミング電子をより多く供給することにより、特に、リセット放電の放電電圧を低減することができる。   Further, when a potential difference is generated between the electrodes that perform discharge, priming electrons are accelerated from the negative electrode side having a relatively low potential toward the positive electrode. Therefore, if there are many priming electrons in the vicinity of the negative electrode (a negative potential is applied) among the electrodes for forming the discharge, the effect of reducing the discharge voltage is increased. For example, FIG. 7 illustrates an example in which a negative potential is supplied to the address electrode 10 and a positive potential is supplied to the scan electrode 5 in the initialization process TR. In this case, however, more priming electrons are provided in the vicinity of the address electrode 10. By supplying, in particular, the discharge voltage of the reset discharge can be reduced.

このプライミング電子は、例えば、図1に示すPDP15を構成する保護膜3や蛍光膜8などが保持していた電子が、例えば、自然放射線や熱などの励起源により励起されることにより放電空間14に供給される。このため、アドレス電極10の付近のプライミング電子の供給量を増加させる手段としては、アドレス電極10側の放電空間14に面して配置される蛍光膜8の電子放出特性を向上させる方法が好ましい。   The priming electrons are, for example, discharged from the discharge space 14 when the electrons held by the protective film 3 and the fluorescent film 8 constituting the PDP 15 shown in FIG. 1 are excited by an excitation source such as natural radiation or heat. To be supplied. Therefore, as a means for increasing the supply amount of priming electrons in the vicinity of the address electrode 10, a method of improving the electron emission characteristics of the fluorescent film 8 disposed facing the discharge space 14 on the address electrode 10 side is preferable.

図1に示す各蛍光膜8は、赤色、緑色、青色の三色の可視光をそれぞれ発光する蛍光体を別々に含んでいる。各発光色の蛍光体の例としては、赤色蛍光体は(Y、Gd)BO:Eu蛍光体、緑色蛍光体はZnSiO:Mn2+蛍光体、および青色蛍光体はBAM(BaMgAl1017:Eu2+)蛍光体が挙げられる。したがって、蛍光膜8を構成する蛍光体に、蛍光体よりも電子放出特性の高い電子放出材を加えることで、蛍光膜8の電子放出特性を向上させることができる。 Each fluorescent film 8 shown in FIG. 1 separately contains phosphors that emit visible light of three colors of red, green, and blue. Examples of phosphors of each emission color include a red phosphor (Y, Gd) BO 3 : Eu phosphor, a green phosphor Zn 2 SiO 4 : Mn 2+ phosphor, and a blue phosphor BAM (BaMgAl 10). O 17 : Eu 2+ ) phosphor. Therefore, the electron emission characteristics of the fluorescent film 8 can be improved by adding an electron emitting material having electron emission characteristics higher than that of the phosphor to the phosphor constituting the fluorescent film 8.

ここで、プライミング電子とは、放電のトリガとなる電子であって、放電に必要な電圧を印加する際に放電空間14内に存在している電子である。また、電子放出特性(プライミング電子放出特性)とは、放電空間14へのプライミング電子の放出特性を意味し、自然放射線や常温の熱エネルギーなど比較的低いエネルギーの励起源によって、より多くのプライミング電子が放出されるほど好ましい。また、電子放出材(プライミング電子放出材)は、蛍光体よりも電子放出特性が高い材料を意味する。したがって、電子放出材は、非駆動時(PDPを駆動するための電圧等を印加しない状態)であっても、例えば、自然放射線や雰囲気の熱などのエネルギーにより励起されて結晶中の電子を放出する材料であって、電子放出量が蛍光体より多い材料である。また、蛍光膜8が電子放出材を含む場合、蛍光膜8側のアドレス電極10に負電圧を印加し、放電空間14を介してアドレス電極10の反対側に対向配置される走査電極5に正電荷を印加すると、ガス放電を開始させる電圧が、蛍光膜8に電子放出材が存在しない場合よりも低くなる。すなわち、蛍光膜8に電子放出材を含めることにより、放電電圧を低減することができる。この電子放出材の具体例は、後で詳細に説明するが、例えば、MgOの結晶粒子を例示することができる。   Here, the priming electrons are electrons that trigger discharge, and are electrons that exist in the discharge space 14 when a voltage necessary for discharge is applied. The electron emission characteristic (priming electron emission characteristic) means the emission characteristic of priming electrons to the discharge space 14, and more priming electrons are generated by an excitation source having a relatively low energy such as natural radiation or thermal energy at normal temperature. Is preferred as it is released. Moreover, an electron emission material (priming electron emission material) means a material having electron emission characteristics higher than that of a phosphor. Therefore, even when the electron emission material is not driven (a state in which a voltage or the like for driving the PDP is not applied), for example, it is excited by energy such as natural radiation or atmospheric heat to emit electrons in the crystal. The material that emits more electrons than the phosphor. When the fluorescent film 8 includes an electron emitting material, a negative voltage is applied to the address electrode 10 on the fluorescent film 8 side, and the scanning electrode 5 disposed opposite to the opposite side of the address electrode 10 via the discharge space 14 is positive. When an electric charge is applied, the voltage at which gas discharge is started becomes lower than when no electron emitting material is present in the fluorescent film 8. That is, the discharge voltage can be reduced by including an electron emission material in the fluorescent film 8. A specific example of this electron emission material will be described in detail later, but for example, MgO crystal particles can be exemplified.

本発明者らは、蛍光膜8の電子放出特性の向上について検討した結果、蛍光膜8に電子放出材を混合した構成では、以下に示す新たな課題が生じることを見出した。すなわち、蛍光膜8に含まれる蛍光体は、放電空間14から照射される真空紫外線(放電ガスに含まれル希ガスとしてキセノンを使用した場合は、146nmおよび172nmの波長域にある)に励起されて赤、緑、青の各色の可視光を発光するところ、蛍光体と放電空間の間に電子放出材が存在すると、真空紫外線の一部が電子放出材に吸収されてしまう。この結果、蛍光体に到達し、これを励起する真空紫外線の量が低下し、輝度の低下の原因となる。つまり、発光効率が低下してしまう。   As a result of examining the improvement of the electron emission characteristics of the fluorescent film 8, the present inventors have found that the configuration in which the electron emission material is mixed with the fluorescent film 8 causes the following new problem. That is, the phosphor contained in the fluorescent film 8 is excited by vacuum ultraviolet rays (in the wavelength range of 146 nm and 172 nm when xenon is used as the rare gas contained in the discharge gas) irradiated from the discharge space 14. Thus, when visible light of each color of red, green, and blue is emitted, if an electron emitting material exists between the phosphor and the discharge space, a part of the vacuum ultraviolet light is absorbed by the electron emitting material. As a result, the amount of vacuum ultraviolet light that reaches the phosphor and excites it decreases, causing a reduction in luminance. That is, the light emission efficiency is lowered.

そこで、本発明者らは、発光効率の低下を抑制しつつ、放電電圧を低減する技術について検討を行い、以下の構成を見出した。図8は図1〜図4に示す蛍光膜の詳細構造を模式的に示す要部拡大断面図である。   Accordingly, the present inventors have studied a technique for reducing the discharge voltage while suppressing a decrease in luminous efficiency, and have found the following configuration. FIG. 8 is an enlarged cross-sectional view of an essential part schematically showing the detailed structure of the fluorescent film shown in FIGS.

図8において、蛍光膜8は、電子放出材粒子21aからなる電子放出材層21、および蛍光体粒子22aからなる蛍光体層22を有し、電子放出材層21よりも放電空間14側に蛍光体層22が積層されている。換言すれば、電子放出材層21は蛍光体層22に被覆されている。   In FIG. 8, the fluorescent film 8 has an electron emitting material layer 21 made of electron emitting material particles 21 a and a phosphor layer 22 made of phosphor particles 22 a, and the fluorescent film 8 is more fluorescent on the discharge space 14 side than the electron emitting material layer 21. The body layer 22 is laminated. In other words, the electron emission material layer 21 is covered with the phosphor layer 22.

蛍光膜8は蛍光膜8を構成する粒子が図8に示すように複数の層状(図8では6層)に堆積されてなる。したがって、放電空間14で発生した真空紫外線の多くは、最表面に積層された蛍光体層22の蛍光体粒子22aを励起する励起源として用いることができる。一方、電子放出材粒子21aは自然放射線や常温程度の熱により電子を放出するので、真空紫外線の照射の有無に係わらず電子が放出される。放出された電子のエネルギーは、真空紫外線のエネルギーと比較すると十分に小さいので、蛍光体層22によっては吸収され難く、電子は蛍光体層22を通過して放電空間14に取り出される。この結果、発光効率の低下を抑制しつつ、かつ、プライミング電子の供給量を増大させることができるので、放電電圧を低減することができる。   The phosphor film 8 is formed by depositing particles constituting the phosphor film 8 in a plurality of layers (six layers in FIG. 8) as shown in FIG. Therefore, most of the vacuum ultraviolet rays generated in the discharge space 14 can be used as an excitation source for exciting the phosphor particles 22a of the phosphor layer 22 stacked on the outermost surface. On the other hand, since the electron emitting material particles 21a emit electrons by natural radiation or heat at about room temperature, electrons are emitted regardless of the presence or absence of irradiation with vacuum ultraviolet rays. The energy of the emitted electrons is sufficiently smaller than the energy of vacuum ultraviolet rays, so that it is difficult to be absorbed by the phosphor layer 22, and the electrons pass through the phosphor layer 22 and are taken out into the discharge space 14. As a result, it is possible to increase the supply amount of priming electrons while suppressing a decrease in light emission efficiency, so that the discharge voltage can be reduced.

上記構成は、本発明者らが実験により得た以下の知見により見出した。図9は、真空紫外線照射輝度と蛍光体層の層数の関係を示す説明図、図10は電子線の透過率と蛍光体層の層数の関係を示す説明図である。図9および図10に示す実験では、蛍光体層の層数(積層する蛍光体層の数)を変化させて、それぞれ真空紫外線(142nmおよび176nmの波長の真空紫外線を用いた)あるいは電子線を透過させて、蛍光体層の層数に対する各線の透過率の依存性について調査した。なお、図9においては、真空紫外線を照射した際の輝度が飽和して最大値となる程度の十分な厚さを有する粉末蛍光体における輝度(粉末輝度)に対する相対的な割合を示している。また、図10においては、蛍光体層を形成しない場合に対する電子線(30keVのものを用いた)の透過率の割合を示している。   The said structure was discovered by the following knowledge obtained by the present inventors through experiments. FIG. 9 is an explanatory diagram showing the relationship between the vacuum ultraviolet irradiation luminance and the number of phosphor layers, and FIG. 10 is an explanatory diagram showing the relationship between the electron beam transmittance and the number of phosphor layers. In the experiments shown in FIG. 9 and FIG. 10, the number of phosphor layers (the number of phosphor layers to be stacked) is changed, and vacuum ultraviolet rays (using vacuum ultraviolet rays having a wavelength of 142 nm and 176 nm) or electron beams are respectively used. The dependence of the transmittance of each line on the number of phosphor layers was investigated. FIG. 9 shows a relative ratio with respect to the luminance (powder luminance) in a powder phosphor having a sufficient thickness that the luminance when saturated with vacuum ultraviolet rays is saturated and becomes the maximum value. Further, FIG. 10 shows the ratio of the transmittance of an electron beam (using 30 keV) with respect to the case where the phosphor layer is not formed.

図9において、蛍光体層の層数が少なくとも1層あれば、粉末輝度の8割以上の輝度が得られる。また、2層の状態では最大値に到達し、以降層数を増加させても輝度はほとんど変化しない。これは、真空紫外線の多くは2層目までの蛍光体層に吸収されてしまい、それ以上蛍光体層があっても、ほとんど紫外線は達していていないため、輝度が変化しないことを示している。真空紫外線はエネルギーが非常に高い光であり、蛍光体粒子に照射されるとすぐに吸収され、ほとんど反射がなく、少ない層数で吸収されるためである。   In FIG. 9, if the number of phosphor layers is at least one, a luminance of 80% or more of the powder luminance can be obtained. In addition, the maximum value is reached in the state of two layers, and the luminance hardly changes even if the number of layers is increased thereafter. This indicates that most of the vacuum ultraviolet rays are absorbed by the phosphor layers up to the second layer, and even if there are more phosphor layers, the ultraviolet rays have hardly reached, and the luminance does not change. . This is because vacuum ultraviolet rays are very high energy light and are absorbed as soon as the phosphor particles are irradiated, with almost no reflection and absorption with a small number of layers.

一方、図10においては、電子線の透過率は、蛍光体層の層数の増加に伴って減少はするが、3層未満の範囲においては、電子線が蛍光体層を透過していることが判る。これは、電子線が蛍光体に吸収されるためには、ある程度エネルギーが必要であり、エネルギーの低い電子線の場合、吸収されずに反射を繰り返し、何層も透過する電子が多くなるためである。この結果を図8に示す蛍光膜8に当てはめて考えると、電子放出材層21から放出される電子のエネルギーは、電子線よりもさらにエネルギーが低い(例えば、1eV以下程度)ため、蛍光体層22では吸収され難く、反射を繰り返すので、蛍光体層22が3層より多い場合であっても透過すると考えられる。   On the other hand, in FIG. 10, the transmittance of the electron beam decreases as the number of phosphor layers increases, but in the range of less than three layers, the electron beam is transmitted through the phosphor layer. I understand. This is because a certain amount of energy is required in order for the electron beam to be absorbed by the phosphor, and in the case of an electron beam with low energy, reflection is repeated without being absorbed, and many electrons pass through many layers. is there. When this result is applied to the phosphor film 8 shown in FIG. 8, the energy of electrons emitted from the electron emission material layer 21 is lower than that of the electron beam (for example, about 1 eV or less). 22 is difficult to absorb and repeats reflection, so that even if there are more phosphor layers 22 than three layers, it is considered that light is transmitted.

以上の結果より、蛍光体を励起する真空紫外線は、蛍光体層22が1〜2層あれば殆どが吸収され十分な輝度が得られるのに対し、電子放出材層21から放出される電子は、3層程度の蛍光体層22であれば透過するため、電子線放出材層21を1〜3層程度の蛍光体層22で覆っていても、電子は蛍光膜8外の放電空間14に放出されることが判った。つまり、本実施の形態1では、電子放出材層21を蛍光体層22で被覆することにより輝度低下を抑制しつつ、かつ、プライミング電子の供給量を増加させることができるので、放電電圧を低減することができる。   From the above results, most of the vacuum ultraviolet light that excites the phosphor is absorbed if the phosphor layer 22 is one or two layers, and sufficient luminance is obtained, whereas electrons emitted from the electron emitting material layer 21 are Since about three phosphor layers 22 are transmitted, even if the electron beam emitting material layer 21 is covered with about one to three phosphor layers 22, electrons enter the discharge space 14 outside the phosphor film 8. It was found that it was released. That is, in the first embodiment, covering the electron emitting material layer 21 with the phosphor layer 22 can suppress the decrease in luminance and increase the supply amount of priming electrons, thereby reducing the discharge voltage. can do.

ところで、蛍光膜8からのプライミング電子の供給量を増加させることにより、図1に示すアドレス電極10を負極としてリセット放電を行う構成においては以下の効果も得られる。すなわち、リセット放電に伴う発光(リセット発光と呼ばれる)を抑制し、PDP15のコントラストを向上させることができる。リセット放電は、前記の通り、各セルに蓄積された壁電荷の量を初期化するための放電であるため、全てのセルで放電が形成される。ところが、蛍光体の励起源である真空紫外線は、主に放電ガス中のキセノンイオンが基底状態に遷移する際に発生するため、このリセット放電の際にも発生する。この真空紫外線の発生量は、放電のモードに依存して変化する。つまり、リセット放電が所謂、微弱放電と呼ばれるモードで行われる場合、放電が形成される範囲は限定的であり、真空紫外線の発生量を抑制することができる。一方、所謂、強放電と呼ばれるモードでは、放電が形成される範囲は、広範囲に及ぶため、真空紫外線の発生量が増大する。ここで、放電を形成する際に、負極となる電極側に存在するプライミング電子の量を多くすることにより、放電のモードを微弱放電の状態で形成することができる。したがって、本実施の形態1では、蛍光膜8からのプライミング電子の供給量を増加させることにより、リセット放電における放電のモードを微弱放電とすることができるので、リセット放電の際に発生する真空紫外線の量を抑制することができる。この結果、リセット放電に伴うリセット発光、すなわち、全てのセルでの同タイミング発光の輝度を低減し、コントラストを低減することができる。   By the way, by increasing the supply amount of priming electrons from the fluorescent film 8, the following effects can be obtained in the configuration in which the reset discharge is performed with the address electrode 10 shown in FIG. That is, light emission (referred to as reset light emission) accompanying the reset discharge can be suppressed, and the contrast of the PDP 15 can be improved. As described above, the reset discharge is a discharge for initializing the amount of wall charges accumulated in each cell, and therefore, discharge is formed in all the cells. However, vacuum ultraviolet rays, which are the excitation source of the phosphor, are generated mainly when xenon ions in the discharge gas transition to the ground state, and thus are also generated during this reset discharge. The amount of vacuum ultraviolet rays generated varies depending on the discharge mode. That is, when the reset discharge is performed in a so-called weak discharge mode, the range in which the discharge is formed is limited, and the generation amount of vacuum ultraviolet rays can be suppressed. On the other hand, in a so-called strong discharge mode, the discharge is generated over a wide range, and the amount of vacuum ultraviolet rays generated increases. Here, when the discharge is formed, the discharge mode can be formed in a weak discharge state by increasing the amount of priming electrons existing on the electrode side serving as the negative electrode. Therefore, in the first embodiment, by increasing the supply amount of priming electrons from the fluorescent film 8, the discharge mode in the reset discharge can be made weak, so the vacuum ultraviolet rays generated at the time of the reset discharge are reduced. The amount of can be suppressed. As a result, it is possible to reduce the brightness of reset light emission accompanying reset discharge, that is, the same timing light emission in all the cells, and reduce the contrast.

次に、蛍光膜8の形成方法について説明する。図8に示す蛍光膜8は例えば、以下の方法により形成することができる。まず、図1に示す隔壁7で区画された空間に塗布するための電子放出材ペースト、および蛍光体ペーストを準備する。これらのペースト材は例えば以下のように得られる。   Next, a method for forming the fluorescent film 8 will be described. The fluorescent film 8 shown in FIG. 8 can be formed by the following method, for example. First, an electron emission material paste and a phosphor paste are prepared for application in a space defined by the partition walls 7 shown in FIG. These paste materials are obtained as follows, for example.

電子放出材ペーストは、粉末状の電子放出材粒子21aを準備して、これを有機溶剤および有機バインダ樹脂が混合されたビヒクル中に投入し、混合すると、有機化合物中に電子放出材粒子21aが分散した電子放出材ペーストが得られる。また、蛍光体ペーストについても同様に、粉末状の蛍光体粒子22aを準備して、これを有機溶剤および有機バインダ樹脂が混合されたビヒクル中に投入し、混合すると、有機化合物中に蛍光体粒子22aが分散した蛍光体ペーストが得られる。カラー表示を行うためには、蛍光体ペーストは、赤、緑、青の色毎に3種類準備する必要があるが、電子放出材ペーストは、少なくとも1種類準備すれば良い。電子放出材ペーストを塗布するセルの発光色毎に異なる電子放出材粒子を堆積させる場合には、3種類の電子放出材ペーストを準備しても良い。このように、セルの発光色毎に異なる電子放出材粒子を堆積させる方法は、各色の蛍光体粒子22a毎に電子放出特性が大きく異なっている場合に有効である。   As the electron emission material paste, powdery electron emission material particles 21a are prepared, put into a vehicle in which an organic solvent and an organic binder resin are mixed, and when mixed, the electron emission material particles 21a are contained in the organic compound. A dispersed electron-emitting material paste is obtained. Similarly, with respect to the phosphor paste, powdery phosphor particles 22a are prepared, put into a vehicle in which an organic solvent and an organic binder resin are mixed, and mixed to form phosphor particles in the organic compound. A phosphor paste in which 22a is dispersed is obtained. In order to perform color display, it is necessary to prepare three types of phosphor paste for each of red, green, and blue colors, but it is sufficient to prepare at least one type of electron-emitting material paste. When depositing different electron emission material particles for each emission color of the cell to which the electron emission material paste is applied, three types of electron emission material pastes may be prepared. As described above, the method of depositing the electron emitting material particles different for each luminescent color of the cell is effective when the electron emission characteristics are greatly different for each color phosphor particle 22a.

次に、電子放出材ペースト、蛍光体ペーストの順で、図1に示す隔壁7で区画された空間内に順次塗布する。蛍光体ペーストを塗布する際には、電子放出材粒子が塗布された領域を被覆するように塗布する。塗布方法は、スクリーン印刷法、あるいはディスペンス法などを用いることができる。次に、蛍光体ペーストが塗布された背面板13(図1参照)を焼成し、電子放出材ペーストおよび蛍光体ペースト中に含まれる有機成分を取り除いて、蛍光膜8が形成される。   Next, the electron-emitting material paste and the phosphor paste are sequentially applied in the space defined by the barrier ribs 7 shown in FIG. When applying the phosphor paste, the phosphor paste is applied so as to cover the region where the electron-emitting material particles are applied. As a coating method, a screen printing method, a dispensing method, or the like can be used. Next, the back plate 13 (see FIG. 1) to which the phosphor paste has been applied is baked to remove organic components contained in the electron emission material paste and the phosphor paste, thereby forming the phosphor film 8.

ここで、電子放出材ペースト、蛍光体ペーストの順で順次塗布する方法は、電子放出材層21の表面(放電空間側の表面)を蛍光体層22で確実に被覆することができる点で、特に好ましい。ただし、結果的に、得られる蛍光膜8の電子放出材層21が蛍光体層22で被覆されていれば、特にこの方法には限定されない。   Here, the method of sequentially applying the electron emission material paste and the phosphor paste in that order allows the surface of the electron emission material layer 21 (the surface on the discharge space side) to be reliably covered with the phosphor layer 22. Particularly preferred. However, as a result, the method is not particularly limited as long as the electron emission material layer 21 of the obtained phosphor film 8 is covered with the phosphor layer 22.

また、電子放出材層21を蛍光体層22で確実に被覆する観点からは、電子放出材ペーストを塗布した後、前記した背面板13(図1参照)を焼成し、電子放出材ペースト中に含まれる有機成分を取り除いた後、蛍光体ペーストを塗布する方が好ましい。蛍光体ペーストを塗布する前に電子放出材層の位置を固定することにより、図8に示す電子放出材層21と蛍光体層22の積層界面において、電子放出材粒子21aが蛍光体粒子22aよりも放電空間14側に配置されることを防止ないしは抑制することができるからである。一方、電子放出材ペーストおよび蛍光体ペーストを塗布した後、両ペーストを一括して焼成する方法を用いる場合には、焼成工程を1回とすることができるので、製造効率を向上させることができる。   From the viewpoint of reliably covering the electron emission material layer 21 with the phosphor layer 22, after applying the electron emission material paste, the back plate 13 (see FIG. 1) is baked, and the electron emission material paste is put into the electron emission material paste. It is preferable to apply the phosphor paste after removing the organic components contained therein. By fixing the position of the electron emission material layer before applying the phosphor paste, the electron emission material particles 21a are more than the phosphor particles 22a at the laminated interface between the electron emission material layer 21 and the phosphor layer 22 shown in FIG. This is because it can be prevented or suppressed from being disposed on the discharge space 14 side. On the other hand, when the method of baking both pastes after applying the electron emitting material paste and the phosphor paste is used, the baking process can be performed once, so that the manufacturing efficiency can be improved. .

また、電子放出材粒子21aに、MgOなど、アルカリ土類金属酸化物の結晶粒子を用いると、雰囲気中の不純物を吸着して、電子放出特性が低下してしまう場合がある。このため、例えば、電子放出材層21が放電空間14に露出している場合には、製造工程中に不純物の吸着に対応する必要がある。例えば、蛍光膜8を形成する工程以降の製造工程を全て減圧雰囲気中で行う、あるいは、低下した電子放出特性を回復させるため、再活性化を目的とした加熱工程を別途追加する必要がある。しかし、本実施の形態1によれば、電子放出材層21は、蛍光体層22に被覆されているので、電子放出特性の低下を抑制することができる。また、前記した電子放出材ペースト、蛍光体ペーストの順で順次塗布する方法の場合、還元雰囲気中で有機成分を取り除くこととなるため、焼成後の電子放出材層21は既に活性化された状態となっている点で好ましい。   In addition, when alkaline earth metal oxide crystal particles such as MgO are used for the electron-emitting material particles 21a, impurities in the atmosphere may be adsorbed and electron emission characteristics may be deteriorated. For this reason, for example, when the electron emission material layer 21 is exposed to the discharge space 14, it is necessary to cope with the adsorption of impurities during the manufacturing process. For example, all the manufacturing steps after the step of forming the fluorescent film 8 are performed in a reduced-pressure atmosphere, or in order to recover the lowered electron emission characteristics, it is necessary to add a heating step for the purpose of reactivation. However, according to the first embodiment, since the electron emission material layer 21 is covered with the phosphor layer 22, it is possible to suppress a decrease in electron emission characteristics. Further, in the case of the above-described method of sequentially applying the electron emission material paste and the phosphor paste in this order, the organic component is removed in a reducing atmosphere, so that the electron emission material layer 21 after firing has already been activated. It is preferable at this point.

次に、図8に示す蛍光膜8の特に好ましい構成について説明する。まず、図8に示す蛍光体層22それぞれの層数は、図9および図10で説明した実験結果から3層以下であれば、電子を放電空間14に供給することができる。また、最大限の発光輝度を確保しつつ、プライミング電子の供給量を増加させる観点からは、蛍光体層22の層数は1層または2層とすることが特に好ましい。一方、電子放出材層21から放出される電子の量は、配置される電子放出材粒子21aの量に応じて増大するので多いほど良い。この観点からは、電子放出材層21の膜厚が蛍光体層22の膜厚よりも厚くなるように形成することが好ましい。なお、膜厚とは、層状に堆積した粒子群で構成される膜、における裏面から表面までの距離を意味する。   Next, a particularly preferable configuration of the fluorescent film 8 shown in FIG. 8 will be described. First, if the number of layers of each phosphor layer 22 shown in FIG. 8 is three or less from the experimental results described with reference to FIGS. 9 and 10, electrons can be supplied to the discharge space 14. From the viewpoint of increasing the supply amount of priming electrons while ensuring the maximum light emission luminance, the number of phosphor layers 22 is particularly preferably one or two. On the other hand, the amount of electrons emitted from the electron emission material layer 21 increases as the amount of electrons emitted from the electron emission material particles 21a increases. From this viewpoint, it is preferable to form the electron emission material layer 21 so that the film thickness of the electron emission material layer 21 is larger than the film thickness of the phosphor layer 22. In addition, a film thickness means the distance from the back surface to the surface in the film | membrane comprised by the particle group deposited in the layer form.

また、電子放出材層21および蛍光体層22は、粒子が層状に堆積した膜として構成され、必ずしも各粒子が整列しているわけではない。したがって、蛍光膜8の形成方法によっては、電子放出材層21と蛍光体層22の境界面においては、蛍光体粒子22a上に一部の電子放出材粒子21aが配置される場合もある。しかし、蛍光膜8の電子放出特性は、多数の電子放出材粒子21aからの電子放出により規定される。また、蛍光膜8の輝度は多数の蛍光体粒子22aからの発光により規定される。したがって、一部の電子放出材粒子21aが蛍光体粒子22aの上に配置された場合であっても、実効上、輝度や放電電圧に与える影響が顕在化しない範囲においては許容される。   Further, the electron emission material layer 21 and the phosphor layer 22 are configured as a film in which particles are deposited in layers, and the respective particles are not necessarily aligned. Therefore, depending on the method of forming the phosphor film 8, some electron emitter particles 21a may be disposed on the phosphor particles 22a at the interface between the electron emitter layer 21 and the phosphor layer 22. However, the electron emission characteristics of the fluorescent film 8 are defined by electron emission from a large number of electron emission material particles 21a. Further, the luminance of the fluorescent film 8 is defined by light emission from a large number of phosphor particles 22a. Therefore, even if some of the electron-emitting material particles 21a are arranged on the phosphor particles 22a, it is allowed as long as the effect on the luminance and the discharge voltage is not apparent.

また、電子放出材粒子21aからの電子放出量は、その粒径に依存し、粒径が大きくなるほど、電子放出量が増大する。一方、蛍光体粒子22aは、電子放出材層21を被覆する観点から、電子放出材粒子21aよりも小さい方が効率的に被覆することができる。したがって、電子放出材粒子21aの粒径(平均粒径)を蛍光体粒子22aの粒径よりも大きくすることが特に好ましい。   Further, the amount of electron emission from the electron emission material particles 21a depends on the particle size, and the electron emission amount increases as the particle size increases. On the other hand, from the viewpoint of covering the electron emission material layer 21, the phosphor particles 22 a can be efficiently coated when smaller than the electron emission material particles 21 a. Therefore, it is particularly preferable that the particle diameter (average particle diameter) of the electron emission material particles 21a is larger than the particle diameter of the phosphor particles 22a.

また、本実施の形態1では、電子放出材粒子21aによる真空紫外線の吸収を考慮しなくとも良いので、放電電圧低減の観点からは、電子放出特性が高い程好ましい。このような材料としてMgO、CaO、SrO、SrCaOなどのアルカリ土類金属酸化物(2族複合酸化物も含む)を例示することができる。これら、アルカリ土類金属酸化物の結晶粒子は、前記した蛍光体の各材料と比較して非駆動時の電子放出量が多い。特に、MgOの単結晶粒子は、電子放出特性が非常に高く、MgO単結晶粒子を電子放出材粒子21aとして用いることにより、放電電圧を大幅に減少させることができる。   In the first embodiment, it is not necessary to consider the absorption of vacuum ultraviolet rays by the electron-emitting material particles 21a. Therefore, from the viewpoint of reducing the discharge voltage, higher electron emission characteristics are preferable. Examples of such materials include alkaline earth metal oxides (including group 2 composite oxides) such as MgO, CaO, SrO, and SrCaO. These alkaline earth metal oxide crystal particles have a larger amount of electron emission when not driven than the above phosphor materials. In particular, MgO single crystal particles have very high electron emission characteristics, and the discharge voltage can be greatly reduced by using MgO single crystal particles as electron emission material particles 21a.

また、電子放出材粒子21aをMgOからなる母材、および母材に添加されるマグネシウムと異なる添加元素により構成することで、添加元素を添加しない場合よりもさらに電子放出特性を向上させることができる。電子放出特性は、電子放出材粒子21aの結晶中における電子をトラップする準位の濃度(トラップ準位濃度)と相関がある。つまり、トラップ準位濃度が高い電子放出材粒子21aは、より多くの電子を結晶中に保持することができる。また、結晶中に形成されるトラップ準位は、母材のバンドギャップにおいて、浅い準位(伝導体側に近い準位)である程、保持した電子を低いエネルギーで容易に結晶外に放出することができる。したがって、MgOからなる母材にMgと異なる添加元素を添加することにより、不純物準位を形成することができるので、この不純物準位をトラップ準位として機能させることができる。また、本発明者らが実験的に確認した結果によれば、添加元素は、シリコン(Si)、カルシウム(Ca)、セリウム(Ce)、ランタン(La)、サマリウム(Sm)、イットリウム(Y)、アルミニウム(Al)あるいはスカンジウム(Sc)の群より選ばれる1種あるいは複数種の元素を用いることが好ましい。これらの添加元素を添加することにより、母材中に形成される浅い準位のトラップ準位濃度が増加するので、電子放出特性を向上させることができる。特に、添加元素として、ScあるいはAlを添加した場合には、これらの添加元素を添加しない場合と比較して大幅に電子放出特性を向上させることができる。したがって、1種の添加元素を添加する場合には、ScあるいはAlを添加し、複数種の添加元素を添加する場合には、ScあるいはAlを含めることが特に好ましい。   Further, by forming the electron emitting material particles 21a with a base material made of MgO and an additive element different from magnesium added to the base material, the electron emission characteristics can be further improved as compared with the case where no additional element is added. . The electron emission characteristics correlate with the level concentration (trap level concentration) for trapping electrons in the crystal of the electron emission material particles 21a. That is, the electron-emitting material particles 21a having a high trap level concentration can hold more electrons in the crystal. In addition, the trap level formed in the crystal is the shallower level (the level closer to the conductor side) in the band gap of the base material, and the retained electrons are easily released out of the crystal with lower energy. Can do. Therefore, an impurity level can be formed by adding an additive element different from Mg to a base material made of MgO, so that this impurity level can function as a trap level. Further, according to the results experimentally confirmed by the present inventors, the additive elements are silicon (Si), calcium (Ca), cerium (Ce), lanthanum (La), samarium (Sm), yttrium (Y). It is preferable to use one or more elements selected from the group consisting of aluminum (Al) and scandium (Sc). By adding these additive elements, the trap level concentration of the shallow level formed in the base material increases, so that the electron emission characteristics can be improved. In particular, when Sc or Al is added as an additive element, the electron emission characteristics can be greatly improved as compared with the case where these additive elements are not added. Therefore, it is particularly preferable to add Sc or Al when adding one kind of additive element and to include Sc or Al when adding plural kinds of additive elements.

また、非駆動時の電子放出量が蛍光体よりも高い他の材料としては、2a族金属および/または2b族金属のアルミン酸塩、例えば、CaAl、MgAl、ZnAl、SrAl、SrAl1425等の組成で表わされる材料を挙げることができる。また、これらの混晶を用いることもできる。前記したアルカリ土類金属酸化物の結晶粒子、特に、MgOの単結晶粒子は、原料粒子を形成する際のプロセスが煩雑であるため、原料入手コストが大幅に上昇する。本実施の形態1では、電子放出材層21上に蛍光体層22を積層するため、電子放出材層21を蛍光膜8の最表面に配置する場合と比較すれば、図10に示すように一部の電子が吸収される。したがって、この吸収された電子を補うには、蛍光膜8の最表面に電子放出材層21を配置する場合よりは、電子放出材層21の含有量を増加させる必要がある。このため、電子放出材粒子21aとして、高価なMgO単結晶粒子を用いると、原料コストの増加により、PDP15(図1参照)、あるいはPDPモジュール20(図5参照)を安価に提供することができなくなってしまう。この観点から前記した2a族金属および/または2b族金属のアルミン酸塩は、MgO結晶粒子よりも極めて安価に入手することができる点で好ましい。また、前記アルミン酸塩は、アルカリ土類金属酸化物と比較すると水分などの不純物を吸着し難い特性を有している。したがって、蛍光膜8を形成する工程における原料のハンドリングが容易になるため、PDP15の製造工程を効率化することができる。 In addition, as other materials whose electron emission amount when not driven is higher than that of the phosphor, aluminate of group 2a metal and / or group 2b metal, for example, CaAl 2 O 4 , MgAl 2 O 4 , ZnAl 2 O 4 , SrAl 2 O 4 , Sr 4 Al 14 O 25 and the like. These mixed crystals can also be used. The above-mentioned alkaline earth metal oxide crystal particles, particularly MgO single crystal particles, have a complicated process for forming the raw material particles, and thus the raw material acquisition cost is significantly increased. In Embodiment 1, since the phosphor layer 22 is laminated on the electron emission material layer 21, as compared with the case where the electron emission material layer 21 is disposed on the outermost surface of the phosphor film 8, as shown in FIG. Some electrons are absorbed. Therefore, in order to compensate for the absorbed electrons, it is necessary to increase the content of the electron emission material layer 21 as compared with the case where the electron emission material layer 21 is disposed on the outermost surface of the fluorescent film 8. For this reason, if expensive MgO single crystal particles are used as the electron-emitting material particles 21a, the PDP 15 (see FIG. 1) or the PDP module 20 (see FIG. 5) can be provided at low cost due to an increase in raw material cost. It will disappear. From this viewpoint, the aluminate of the group 2a metal and / or the group 2b metal described above is preferable in that it can be obtained at a much lower price than MgO crystal particles. The aluminate has a characteristic that it is difficult to adsorb impurities such as moisture as compared with alkaline earth metal oxides. Therefore, since the handling of the raw material in the process of forming the fluorescent film 8 becomes easy, the manufacturing process of the PDP 15 can be made efficient.

また、前記アルミン酸塩のうち、組成がMAl(但しMはMg、Ca、Zn、Srのうち、少なくとも一つの元素)で表される材料を用いれば、放電電圧を顕著に低減することができることを実験的に確認した。特に、組成がCaAlで表される材料を用いた場合には、MgAl、ZnAl、SrAlを用いた場合よりもさらに高い放電電圧低減効果を得ることができる。なお、本実施の形態で説明する各材料は、電子放出材層21、あるいは電子放出材粒子21aを構成する主たる組成についての説明であり、例えば、原料由来、あるいは製造工程由来で、若干の不純物元素を含んでいるものを排除するものではない。 In addition, if a material represented by MAl 2 O 4 (wherein M is at least one element of Mg, Ca, Zn, and Sr) is used among the aluminates, the discharge voltage is significantly reduced. It was confirmed experimentally that it was possible. In particular, when a material whose composition is represented by CaAl 2 O 4 is used, a higher discharge voltage reduction effect can be obtained than when MgAl 2 O 4 , ZnAl 2 O 4 , and SrAl 2 O 4 are used. it can. In addition, each material demonstrated in this Embodiment is description about the main composition which comprises the electron-emitting material layer 21 or the electron-emitting material particle 21a, for example, some impurities derived from a raw material or a manufacturing process. It does not exclude things that contain elements.

また、CaAlで表される材料のうち、主たる結晶相の結晶系がmonoclinicで空間群P21である場合に、特に、高い放電電圧低減効果を示す。この場合、電子放出材粒子21aの粉体についてX線回折装置を用いて、CuKα線によるθ−2θスキャンでのX線回折測定を行うと、最も強度が高い回折線(主ピーク)が2θ=30°付近に現れる。図11にCaAlで表される電子放出材粒子の粉体を粉体用X線回折装置で測定した結果について示す。図11に示すように、CuKα線によるθ−2θスキャンでのX線回折測定を行うと、主ピークが2θ=30°付近に現れていることがわかる。ず11に示す測定結果は、供試試料が、主たる結晶相の結晶系がmonoclinicで空間群P21である場合には、汎用的な粉体用X線回折装置を用いて測定することができる。したがって、X線回折測定による評価は、電子放出材粒子の特性を評価するための管理指標として好適である。例えば、CaAlで表される電子放出材粒子の製造条件を確立するための指標として、X線回折測定による評価を用いることができる。 Further, among the materials represented by CaAl 2 O 4 , when the crystal system of the main crystal phase is monoclinic and the space group P21, a particularly high discharge voltage reduction effect is exhibited. In this case, when the X-ray diffraction measurement is performed on the powder of the electron-emitting material particles 21a by the θ-2θ scan using CuKα rays using an X-ray diffractometer, the highest intensity diffraction line (main peak) is 2θ = Appears around 30 °. FIG. 11 shows the results of measuring the powder of electron-emitting material particles represented by CaAl 2 O 4 with a powder X-ray diffractometer. As shown in FIG. 11, when X-ray diffraction measurement is performed with a θ-2θ scan using CuKα rays, it can be seen that the main peak appears in the vicinity of 2θ = 30 °. The measurement results shown in Table 11 can be measured using a general-purpose powder X-ray diffractometer when the sample sample is monoclinic and the space group P21. Therefore, evaluation by X-ray diffraction measurement is suitable as a management index for evaluating the characteristics of the electron-emitting material particles. For example, evaluation by X-ray diffraction measurement can be used as an index for establishing the manufacturing conditions of the electron-emitting material particles represented by CaAl 2 O 4 .

次に、図8に示す電子放出材層21の材料、および蛍光膜8中に占める電子放出材層21の割合が実際にPDP15の放電電圧低減に与える影響について説明する。図12および図13は、本実施の形態1による放電電圧低減効果を調査した結果を示す説明図である。図12には、電子放出材粒子として2a族金属または2b族金属のアルミン酸塩を用いた場合の放電電圧低減効果、図13には、電子放出材粒子としてMgOを用いた場合の放電電圧低減効果を示している。   Next, the effect of the material of the electron emission material layer 21 shown in FIG. 8 and the ratio of the electron emission material layer 21 in the fluorescent film 8 on the reduction of the discharge voltage of the PDP 15 will be described. 12 and 13 are explanatory diagrams showing the results of investigating the discharge voltage reduction effect according to the first embodiment. FIG. 12 shows the discharge voltage reduction effect when the group 2a metal or group 2b metal aluminate is used as the electron emission material particles, and FIG. 13 shows the discharge voltage reduction when MgO is used as the electron emission material particles. It shows the effect.

図12および図13に示す評価は、以下のように行った。まず、比較例として、図1に示す蛍光膜8を蛍光体層のみで形成したPDPを準備した。また、実施例として、図8に示すように、電子放出材層21を被覆する蛍光体層22を有する蛍光膜8を形成したPDPを準備した。図12では、電子放出材粒子21aとして、MgAl、ZnAl、SrAl、CaAlを用いた場合の放電電圧低減の結果をそれぞれ実施例1、2、3、4として示す。なお、実施例1〜3は、放電電圧低減効果を示す特性線が略同一の挙動を示したので、図12では、見易さのため、実施例1〜3を共通の線で示している。また、図13では、電子放出材粒子21aとして、MgOを用いた場合の放電電圧低減の結果を実施例5として示す。 The evaluation shown in FIGS. 12 and 13 was performed as follows. First, as a comparative example, a PDP in which the phosphor film 8 shown in FIG. 1 was formed only with a phosphor layer was prepared. Further, as an example, as shown in FIG. 8, a PDP having a fluorescent film 8 having a phosphor layer 22 covering the electron emission material layer 21 was prepared. In FIG. 12, the discharge voltage reduction results when MgAl 2 O 4 , ZnAl 2 O 4 , SrAl 2 O 4 , and CaAl 2 O 4 are used as the electron-emitting material particles 21a are shown in Examples 1, 2, 3, Shown as 4. In addition, since the characteristic lines which show the discharge voltage reduction effect showed the substantially same behavior in Examples 1-3, in FIG. 12, Examples 1-3 are shown with the common line for easiness to see. . Moreover, in FIG. 13, the result of the discharge voltage reduction at the time of using MgO as the electron emission material particle 21a is shown as Example 5.

放電電圧の測定方法は、図1に示すPDP装置15(図5に示すPDPモジュール20)における、蛍光膜8側のアドレス電極10に負電圧を印加し、ガス放電を行う放電空間14を隔てた位置にある走査電極5に正電荷を印加して、ガス放電を開始させる放電電圧を評価した。また、図12および図13では、実施例1〜5のそれぞれについて蛍光膜8における電子放出材層の占める重量比率を変化させて、比較例の放電電圧(約280V)に対する放電電圧低減の程度を示している。また、比較例および実施例1〜5では、蛍光体粒子は、赤色蛍光体として(Y、Gd)BO:Eu蛍光体、緑色蛍光体としてZnSiO:Mn2+蛍光体、青色蛍光体としてBAM(BaMgAl1017:Eu2+)蛍光体を用いた。各蛍光体粒子の中央粒径は約3μmであり、前記したスクリーン印刷法を用いて、放電空間14の底面および側面を埋めるように蛍光膜8を形成した。また、放電空間14内には、放電ガスとしてキセノン濃度が8%の混合ガスを封入した。 The discharge voltage was measured by applying a negative voltage to the address electrode 10 on the phosphor film 8 side in the PDP device 15 (PDP module 20 shown in FIG. 5) shown in FIG. A positive charge was applied to the scanning electrode 5 at the position, and the discharge voltage for starting gas discharge was evaluated. 12 and 13, the weight ratio of the electron emission material layer in the fluorescent film 8 is changed for each of Examples 1 to 5, and the degree of reduction of the discharge voltage with respect to the discharge voltage (about 280 V) of the comparative example is changed. Show. In Comparative Examples and Examples 1 to 5, the phosphor particles are (Y, Gd) BO 3 : Eu phosphor as a red phosphor, Zn 2 SiO 4 : Mn 2+ phosphor as a green phosphor, and a blue phosphor. BAM (BaMgAl 10 O 17 : Eu 2+ ) phosphor was used. Each phosphor particle has a median particle diameter of about 3 μm, and the phosphor film 8 is formed so as to fill the bottom surface and the side surface of the discharge space 14 using the screen printing method described above. Further, a mixed gas having a xenon concentration of 8% was sealed in the discharge space 14 as a discharge gas.

図12および図13に示すように、実施例1〜5は全て、比較例に対して放電電圧が低下していることがわかる。実施例1〜5では、いずれも蛍光膜中における電子放出材層の重量割合を1重量%以上とすれば、少なくとも1V程度以上放電電圧低減の効果が認められる。   As shown in FIGS. 12 and 13, it can be seen that in all of Examples 1 to 5, the discharge voltage is lower than that of the comparative example. In each of Examples 1 to 5, if the weight ratio of the electron-emitting material layer in the fluorescent film is 1% by weight or more, the effect of reducing the discharge voltage is recognized by at least about 1V.

図12に示す実施例1〜3では、電子放出材層の重量割合が90重量%となるまで、比率の増加とともに放電電圧が低減し、90重量%とした時には、比較例に対して約18Vの低減効果が得られた。   In Examples 1 to 3 shown in FIG. 12, the discharge voltage decreases as the ratio increases until the weight ratio of the electron-emitting material layer reaches 90% by weight. The reduction effect was obtained.

図12に示す実施例4、すなわち、電子放出材粒子21aがCaAlからなる場合、放電電圧低減効果が実施例1〜3と比較して特に顕著であり、5重量%以上含むと20〜30V程度以上の放電電圧の低減が可能になることが判った。また、実施例4においても、電子放出材層の重量割合が90重量%となるまで、比率の増加とともに放電電圧が低減し、90重量%とした時には、比較例に対して約55Vの低減効果が得られた。実施例4で用いたCaAlは図13に示す実施例5で用いたMgOと比較して、極めて安価に入手することができるので、例えば、図1に示す蛍光膜8の全てに、90重量%の電子放出材層を形成した場合であってもPDP15の製造コスト上昇を抑制することができる。したがって、消費電力の低いPDP15を安価に提供することができるという観点から、CaAlは特に好ましい材料であると言える。なお、実施例4で用いたCaAlは、主たる結晶相の結晶系がmonoclinicで空間群P21のもの、すなわち、図11に示すように、CuKα線によるθ−2θスキャンでのX線回折測定を行うと、主ピークが2θ=30°付近に現れる特性を有するものを用いた。 In the case of Example 4 shown in FIG. 12, that is, when the electron-emitting material particles 21a are made of CaAl 2 O 4 , the discharge voltage reduction effect is particularly remarkable as compared with Examples 1 to 3. It has been found that a discharge voltage of about ˜30 V or more can be reduced. Also in Example 4, the discharge voltage decreases as the ratio increases until the weight ratio of the electron-emitting material layer reaches 90% by weight. was gotten. Since CaAl 2 O 4 used in Example 4 can be obtained at a very low price as compared with MgO used in Example 5 shown in FIG. 13, for example, all of the fluorescent film 8 shown in FIG. Even when a 90 wt% electron-emitting material layer is formed, an increase in the manufacturing cost of the PDP 15 can be suppressed. Therefore, it can be said that CaAl 2 O 4 is a particularly preferable material from the viewpoint that the PDP 15 with low power consumption can be provided at low cost. The CaAl 2 O 4 used in Example 4 has a main crystal phase crystal system of monoclinic and space group P21, that is, as shown in FIG. 11, X-ray diffraction by θ-2θ scan by CuKα ray. When the measurement was performed, the one having the characteristic that the main peak appears in the vicinity of 2θ = 30 ° was used.

また、図13に示す実施例5、すなわち、電子放出材粒子21aがMgOからなる場合、実施例4と比較して、放電電圧低減効果がさらに高い。蛍光膜8が、20重量%以上の電子放出材層を含むと100V程度以上の放電電圧の低減が可能になる。また、実施例5についても、電子放出材層21の重量割合が90重量%となるまで、比率の増加とともに放電電圧が低減し、90重量%とした時には、比較例に対して約180Vの低減効果が得られた。ただし、実施例5に用いたMgOは、実施例4で用いたCaAlと比較して単位重量当たりの入手コストが数倍〜数十倍程度となるため、PDP15の製造コスト上昇を抑制する観点からは、放電電圧低減効果が特に高い20重量%以下の範囲で用いることが好ましい。また、図示は省略したが、電子放出物材粒子として、MgOを母材として、母材中にSc、Al、Si、Ca、Ce、La、Sm、Yのいずれか1種以上の添加元素を添加した場合、実施例5よりもさらに放電電圧を低減できることが判った。特に、添加元素にAlまたはScが含まれている場合には、放電電圧低減効果を大きくすることができる。 Further, in Example 5 shown in FIG. 13, that is, in the case where the electron emission material particles 21 a are made of MgO, the discharge voltage reduction effect is higher than that in Example 4. When the fluorescent film 8 includes an electron emission material layer of 20% by weight or more, a discharge voltage of about 100V or more can be reduced. Also, in Example 5, the discharge voltage decreases with the increase of the ratio until the weight ratio of the electron emission material layer 21 reaches 90% by weight. The effect was obtained. However, MgO used in Example 5 has an acquisition cost per unit weight of several times to several tens of times compared to CaAl 2 O 4 used in Example 4, and thus suppresses an increase in the manufacturing cost of PDP 15 From this viewpoint, it is preferable to use in the range of 20% by weight or less where the discharge voltage reduction effect is particularly high. Although not shown, the electron-emitting material particles are MgO as a base material, and any one or more additive elements of Sc, Al, Si, Ca, Ce, La, Sm, and Y are contained in the base material. When added, it was found that the discharge voltage could be further reduced than in Example 5. In particular, when the additive element contains Al or Sc, the discharge voltage reduction effect can be increased.

また、実施例1〜5で用いた各電子放出材は、母材中に母材と異なる添加元素を加える、結晶の欠陥、あるいは組成ずれなどによって、紫外線などの励起で発光する場合がある。検討した結果、図12および図13に示す電圧低減効果は、発光、非発光にかかわらず有効であることが判った。   In addition, each of the electron emission materials used in Examples 1 to 5 may emit light by excitation of ultraviolet rays or the like due to crystal defects, compositional deviation, or the like in which an additive element different from the base material is added to the base material. As a result of the examination, it was found that the voltage reduction effect shown in FIGS. 12 and 13 is effective regardless of light emission or non-light emission.

以上説明したように、本実施の形態1によれば、図8に示す蛍光膜8を電子放出材粒子21aからなる電子放出材層21、およびこれを被覆する蛍光体粒子22aからなる蛍光体層22とで構成することにより、発光効率の低下を抑制しつつ、かつ、放電電圧を低減することができる。   As described above, according to the first embodiment, the phosphor film 8 shown in FIG. 8 is made of the electron emission material layer 21 made of the electron emission material particles 21a and the phosphor layer made of the phosphor particles 22a covering the electron emission material particles 21a. 22, the discharge voltage can be reduced while suppressing a decrease in light emission efficiency.

(実施の形態2)
前記実施の形態1では、蛍光膜を電子放出材粒子からなる電子放出材層、およびこれを被覆する蛍光体粒子からなる蛍光体層とで構成する構造について説明した。本実施の形態2では、蛍光体層の下層に電子放出材粒子および可視光反射材粒子を配置する実施形態について説明する。
(Embodiment 2)
In the first embodiment, the structure in which the phosphor film is composed of the electron emitting material layer made of the electron emitting material particles and the phosphor layer made of the phosphor particles covering the phosphor film has been described. In the second embodiment, an embodiment in which electron emitting material particles and visible light reflecting material particles are arranged in a lower layer of a phosphor layer will be described.

図14は、本実施の形態2の蛍光膜の詳細構造を模式的に示す要部拡大断面図である。なお、本実施の形態2のPDP装置は、蛍光膜に可視光反射材粒子が含まれている点を除き、前記実施の形態1で説明した図1に示すPDP15、あるいは図5に示すPDPモジュール20と同様である。したがって、本実施の形態2では、重複する説明および図示は省略し、必要に応じて前記実施の形態1で説明した図1〜図13を用いて説明する。   FIG. 14 is an essential part enlarged cross-sectional view schematically showing the detailed structure of the phosphor film of the second embodiment. The PDP apparatus according to the second embodiment is the same as the PDP 15 shown in FIG. 1 described in the first embodiment or the PDP module shown in FIG. 5 except that the fluorescent film contains visible light reflecting material particles. 20 is the same. Accordingly, in the second embodiment, overlapping description and illustration are omitted, and description will be made using FIGS. 1 to 13 described in the first embodiment as necessary.

図14において、本実施の形態2の蛍光膜8は、蛍光体層22の下層に、電子放出材粒子21aおよび可視光反射材粒子23aが配置されている。詳しくは、電子放出材粒子21aからなる電子放出材層21に蛍光体粒子22aよりも可視光に対する反射率が高い可視光反射材粒子23aが混合されている。   In FIG. 14, in the fluorescent film 8 of the second embodiment, the electron emitting material particles 21 a and the visible light reflecting material particles 23 a are arranged in the lower layer of the phosphor layer 22. Specifically, visible light reflecting material particles 23a having a higher reflectance with respect to visible light than phosphor particles 22a are mixed in electron emitting material layer 21 made of electron emitting material particles 21a.

図1に示すPDP15では、前記の通り、真空紫外線が蛍光体粒子22aに照射されることにより、蛍光体粒子22aが励起されて、可視光を発光する。蛍光体粒子22aからの可視光は、全てが図1に示す前面板12の方向に向かう訳ではなく、一部の可視光は、背面基板11の方向に向かう。したがって、PDP15の発光輝度を向上させる観点からは、背面基板11の方向に向かった可視光を反射して、前面板12側から効率的に取り出すことが好ましい。   In the PDP 15 shown in FIG. 1, as described above, the phosphor particles 22a are excited by emitting vacuum ultraviolet rays to the phosphor particles 22a, and emit visible light. Not all of the visible light from the phosphor particles 22 a goes in the direction of the front plate 12 shown in FIG. 1, and some of the visible light goes in the direction of the back substrate 11. Therefore, from the viewpoint of improving the light emission luminance of the PDP 15, it is preferable that the visible light directed toward the rear substrate 11 is reflected and efficiently extracted from the front plate 12 side.

ここで、本発明者らの検討によれば、真空紫外線に励起されて可視光を発光する蛍光体粒子22aは、最表面層から1層ないし3層程度である。したがってこれよりも下層に蛍光体粒子22aが配置されている場合であってもこれら下層の蛍光体粒子22aは可視光の発光には寄与しない。一方、蛍光体粒子22aは、数μm程度の粒径であれば、白色を呈し、照射された可視光を反射する特性を有している。例えば、蛍光体粒子22aを25μm程度の膜厚で、層状に配置した場合の可視光反射率は、68〜70%程度である。   Here, according to the study by the present inventors, the phosphor particles 22a that emit visible light when excited by vacuum ultraviolet rays are about one to three layers from the outermost surface layer. Therefore, even when the phosphor particles 22a are arranged in a lower layer than this, the lower phosphor particles 22a do not contribute to the emission of visible light. On the other hand, if the particle size of the phosphor particles 22a is about several μm, the phosphor particles 22a are white and have the property of reflecting the irradiated visible light. For example, the visible light reflectance when the phosphor particles 22a are arranged in layers with a film thickness of about 25 μm is about 68 to 70%.

つまり、蛍光膜8を蛍光体粒子22aのみで形成する場合、蛍光体粒子22aは、真空紫外線に励起されて可視光を発光する蛍光機能、および照射された可視光を反射する反射機能、という2つの機能を有している。蛍光体粒子22aの有する反射機能は、可視光を反射する特性を有していれば、蛍光体粒子22aと置き換えて別の材料とすることができる。例えば、図14に示す可視光反射材粒子23aとして酸化チタン(TiO)を用いれば、可視光反射材粒子23aの可視光反射率は蛍光体粒子の可視光反射率よりも高いので、可視光反射率をさらに向上させて、70%以上の反射率とすることもできる。 That is, when the fluorescent film 8 is formed only of the phosphor particles 22a, the phosphor particles 22a are a fluorescence function that emits visible light when excited by vacuum ultraviolet rays, and a reflection function that reflects the irradiated visible light. Has one function. As long as the reflecting function of the phosphor particles 22a has a property of reflecting visible light, the phosphor particles 22a can be replaced with another material. For example, when titanium oxide (TiO 2 ) is used as the visible light reflecting material particle 23a shown in FIG. 14, the visible light reflectance of the visible light reflecting material particle 23a is higher than the visible light reflectance of the phosphor particle. It is also possible to further improve the reflectance so that the reflectance is 70% or more.

また、本実施の形態2によれば、蛍光体層22は蛍光膜8の最表面に配置されるので、蛍光膜8に照射される真空紫外線の殆どは、蛍光体層22の励起源として吸収し、輝度低下を抑制することができる。また、蛍光体層22の下層には、電子放出材粒子21aが配置されるので、放電電圧を低減することができる。蛍光体層22から発生する可視光の一部は、蛍光体層22からそのまま、あるいは蛍光体層22内で反射して、前面板12(図1参照)の方向に向かう。しかし、別の一部は、蛍光体層22で散乱し、電子放出材層21の方向に向かう。電子放出材粒子21aも可視光を反射する特性を有しているので、電子放出材層21に到達した可視光は、一部が電子放出材粒子21aにより反射して、前面板12(図1参照)の方向に向かう。しかし、本実施の形態2のように、電子放出材層21に、可視光反射材粒子23aを混合し、かつ、可視光反射材粒子23aとして電子放出材粒子21aよりも可視光反射特性が高い材料を用いれば、さらに可視光反射特性を向上させることができる。つまり、電子放出材層21に向かった可視光も反射して前面板12(図1参照)から取り出すことができるので、PDP15の輝度を向上し、発光効率をさらに向上させることができる。   Further, according to the second embodiment, since the phosphor layer 22 is disposed on the outermost surface of the phosphor film 8, most of the vacuum ultraviolet rays irradiated to the phosphor film 8 are absorbed as an excitation source of the phosphor layer 22. In addition, a decrease in luminance can be suppressed. Moreover, since the electron-emitting material particles 21a are arranged in the lower layer of the phosphor layer 22, the discharge voltage can be reduced. Part of the visible light generated from the phosphor layer 22 is reflected from the phosphor layer 22 as it is or reflected within the phosphor layer 22 and travels toward the front plate 12 (see FIG. 1). However, another part is scattered by the phosphor layer 22 and travels in the direction of the electron emission material layer 21. Since the electron-emitting material particles 21a also have the property of reflecting visible light, part of the visible light that reaches the electron-emitting material layer 21 is reflected by the electron-emitting material particles 21a, and the front plate 12 (FIG. 1). (See direction). However, as in the second embodiment, the visible light reflecting material particles 23a are mixed into the electron emitting material layer 21, and the visible light reflecting properties are higher as the visible light reflecting material particles 23a than the electron emitting material particles 21a. If a material is used, visible light reflection characteristics can be further improved. That is, visible light directed toward the electron emission material layer 21 can also be reflected and taken out from the front plate 12 (see FIG. 1), so that the luminance of the PDP 15 can be improved and the light emission efficiency can be further improved.

図14に示す蛍光膜8において、蛍光体層22(蛍光体粒子22a)および電子放出材層21(電子放出材粒子21a)に用いる材料、粒径、層数、あるいは蛍光膜8中における電子放出材粒子21aの重量割合などの詳細構造については、前記実施の形態1で説明した通りであるので、説明を省略する。   In the phosphor film 8 shown in FIG. 14, the material, particle size, number of layers, or electron emission in the phosphor film 8 used for the phosphor layer 22 (phosphor particles 22a) and the electron emission material layer 21 (electron emission material particles 21a). Since the detailed structure such as the weight ratio of the material particles 21a is as described in the first embodiment, the description thereof is omitted.

次に、図14に示す蛍光膜8のうち、可視光反射材粒子23aの特に好ましい態様について説明する。可視光反射材粒子23aには、前記した反射機能が要求される。つまり、より多くの可視光を前面板12(図1参照)方向に反射する特性を有していることが好ましい。この観点から、可視光反射材粒子23aを混合した電子放出材層21の隙間、すなわち、隣り合う可視光反射材粒子23a、あるいは電子放出材粒子21aの隙間を小さくするため、可視光反射材粒子23aの粒径は、電子放出材粒子21aの粒径よりも小さくすることが好ましい。また、可視光反射材粒子23aの粒径を、蛍光体粒子22aの粒径よりも小さくすれば、隣り合う可視光反射材粒子23a、あるいは電子放出材粒子21aの隙間をさらに小さくすることができるので、特に好ましい。このように、可視光反射材粒子23aの粒径を小さくすることにより、電子放出材層21の膜厚を過剰に厚くすることなく、十分な可視光反射効果を得ることができる。つまり、電子放出材層21に可視光反射材粒子23aを混合し、かつ、放電空間14(図1参照)の必要な高さ(PDP15の厚さ方向の距離)を確保した場合であっても、PDP15の厚さが増大することを抑制することができる。   Next, a particularly preferable aspect of the visible light reflecting material particles 23a in the fluorescent film 8 shown in FIG. 14 will be described. The visible light reflecting material particles 23a are required to have the above-described reflecting function. That is, it is preferable to have a characteristic of reflecting more visible light toward the front plate 12 (see FIG. 1). From this viewpoint, in order to reduce the gap between the electron emission material layers 21 mixed with the visible light reflection material particles 23a, that is, the gap between the adjacent visible light reflection material particles 23a or the electron emission material particles 21a, the visible light reflection material particles The particle diameter of 23a is preferably smaller than the particle diameter of the electron-emitting material particles 21a. Further, if the particle size of the visible light reflecting material particles 23a is made smaller than the particle size of the phosphor particles 22a, the gap between the adjacent visible light reflecting material particles 23a or the electron emitting material particles 21a can be further reduced. Therefore, it is particularly preferable. Thus, by reducing the particle size of the visible light reflecting material particles 23a, a sufficient visible light reflecting effect can be obtained without excessively increasing the thickness of the electron emitting material layer 21. That is, even when the visible light reflecting material particles 23a are mixed with the electron emitting material layer 21 and the required height of the discharge space 14 (see FIG. 1) (distance in the thickness direction of the PDP 15) is secured. , The increase in the thickness of the PDP 15 can be suppressed.

次に、PDP15(図1参照)の発光効率を向上させる観点から、可視光反射材粒子23aを混合した電子放出材層21および、蛍光体層22の好ましい膜厚について、図15を用いて説明する。図15は、図14に示す蛍光膜を構成する電子放出材層および蛍光体層の膜厚を変化させたときの輝度の変化を示す説明図である。   Next, from the viewpoint of improving the luminous efficiency of the PDP 15 (see FIG. 1), the preferred film thicknesses of the electron emission material layer 21 mixed with the visible light reflecting material particles 23a and the phosphor layer 22 will be described with reference to FIG. To do. FIG. 15 is an explanatory diagram showing a change in luminance when the film thicknesses of the electron emission material layer and the phosphor layer constituting the phosphor film shown in FIG. 14 are changed.

電子放出材層21に含まれる電子放出材粒子21aとしては、MgOを用い、蛍光膜8における電子放出材粒子21aの重量割合が約10重量%程度となるように調製し、これを前記したスクリーン印刷法により所定の膜厚で形成した。ただし、図15に示す実験結果は一例であり、電子放出材層21における可視光反射材粒子23aと電子放出材粒子21aの割合は、PDPに要求される仕様に応じて変化させることができる。つまり、電子放出材粒子21aの割合を増やせば放電電圧をより低減させることが可能であり、可視光反射材粒子23aの割合を増やせば、反射率の上昇により輝度を向上させることができる。図15において、輝度の評価方法は、比較例として、蛍光体粒子22a(図14参照)を約25μm程度の膜厚で積層したPDPを準備して、この比較例に対する相対輝度の値として評価を行った。   As the electron-emitting material particles 21a contained in the electron-emitting material layer 21, MgO is used so that the weight ratio of the electron-emitting material particles 21a in the phosphor film 8 is about 10% by weight. It formed with the predetermined film thickness by the printing method. However, the experimental result shown in FIG. 15 is an example, and the ratio of the visible light reflecting material particles 23a and the electron emitting material particles 21a in the electron emitting material layer 21 can be changed according to the specifications required for the PDP. That is, the discharge voltage can be further reduced by increasing the proportion of the electron-emitting material particles 21a, and the luminance can be improved by increasing the reflectance by increasing the proportion of the visible light reflecting material particles 23a. In FIG. 15, the luminance evaluation method is a comparative example in which a PDP in which phosphor particles 22a (see FIG. 14) are laminated with a film thickness of about 25 μm is prepared and evaluated as a relative luminance value for this comparative example. went.

図15に示す実験結果において、発光効率を向上させる観点からは、可視光反射材粒子23aが混合された電子放出材層21は7μm以上の膜厚とすることが好ましい。電子放出材層21の膜厚が7μm以上の範囲では、蛍光体層22の膜厚が、例えば、6μm程度(2〜3層分に相当する)であっても相対輝度は比較例に対して1以上となる。つまり、蛍光体層22の膜厚を過剰に厚くすることなく、輝度を向上させることができるからである。   In the experimental results shown in FIG. 15, it is preferable that the electron emission material layer 21 mixed with the visible light reflecting material particles 23a has a thickness of 7 μm or more from the viewpoint of improving the luminous efficiency. In the range where the thickness of the electron-emitting material layer 21 is 7 μm or more, the relative luminance is relative to that of the comparative example even if the thickness of the phosphor layer 22 is, for example, about 6 μm (corresponding to 2 to 3 layers). 1 or more. That is, the luminance can be improved without excessively increasing the thickness of the phosphor layer 22.

また、蛍光膜8全体の膜厚が過剰に厚くなると、放電空間14(図1参照)の厚さ方向のスペースが圧迫されるので、これを防止ないしは抑制する観点からは、電子放出材層21の膜厚は、20μm以下、特に15μm以下とすることが好ましい。電子放出材層21の膜厚を20μmよりも厚くしても、相対輝度は向上しない。また、15μm〜20μmの範囲では、輝度向上の効果が小さいからである。   Further, if the entire fluorescent film 8 is excessively thick, the space in the thickness direction of the discharge space 14 (see FIG. 1) is compressed. From the viewpoint of preventing or suppressing this, the electron emission material layer 21 is used. Is preferably 20 μm or less, more preferably 15 μm or less. Even if the thickness of the electron-emitting material layer 21 is greater than 20 μm, the relative luminance is not improved. Moreover, it is because the brightness improvement effect is small in the range of 15 μm to 20 μm.

図14では、蛍光体層22の下層に、電子放出材粒子21aおよび可視光反射材粒子23aを配置する1例として、電子放出材粒子21aからなる電子放出材層21に蛍光体粒子22aと可視光反射材粒子23aを混合して配置する態様を示している。このように、蛍光体粒子22aと可視光反射材粒子23aを混合して配置する場合には、前記実施の形態1で説明した蛍光膜8を形成する工程において、電子放出材ペースト中に、可視光反射材粒子23aを混合しておけば、塗布工程を増加させることなく、可視光反射材粒子23aを含む蛍光膜8を形成することができる。したがって、製造効率の観点から有利である。ただし、可視光反射材粒子23aは、蛍光体層22よりも下層に配置されていれば、反射率を向上させることができる。したがって、図示は省略するが、例えば、前記実施の形態1で説明した図8に示す電子放出材粒子21aからなる電子放出材層21の下層に、可視光反射材粒子23a(図14参照)からなる可視光反射材層を配置する構成とすることができる。   In FIG. 14, as an example of arranging the electron emission material particles 21a and the visible light reflection material particles 23a in the lower layer of the phosphor layer 22, the phosphor particles 22a and the visible particles are formed on the electron emission material layer 21 made of the electron emission material particles 21a. The aspect which mixes and arrange | positions the light-reflecting material particle 23a is shown. As described above, when the phosphor particles 22a and the visible light reflecting material particles 23a are mixed and arranged, in the step of forming the fluorescent film 8 described in the first embodiment, the visible light is visible in the electron emitting material paste. If the light reflecting material particles 23a are mixed, the fluorescent film 8 including the visible light reflecting material particles 23a can be formed without increasing the coating process. Therefore, it is advantageous from the viewpoint of manufacturing efficiency. However, if the visible light reflecting material particles 23a are disposed below the phosphor layer 22, the reflectance can be improved. Therefore, although not shown, for example, the visible light reflecting material particles 23a (see FIG. 14) are formed below the electron emitting material layer 21 composed of the electron emitting material particles 21a shown in FIG. 8 described in the first embodiment. It can be set as the structure which arrange | positions the visible light reflection material layer which becomes.

(実施の形態3)
前記実施の形態2では、蛍光体層よりも下層に、電子放出材粒子と、可視光反射材粒子を配置することにより、輝度を向上させ構造について説明した。本実施の形態3では、蛍光体層の下層に電子放出材粒子に加え、蛍光体の発光色と同系の色調を有する顔料粒子を混合し、コントラスト(明室コントラスト)を向上させる構造について説明する。
(Embodiment 3)
In the second embodiment, the structure has been described in which the luminance is improved by arranging the electron emitting material particles and the visible light reflecting material particles below the phosphor layer. In the third embodiment, a structure for improving contrast (light room contrast) by mixing pigment particles having a color tone similar to the emission color of the phosphor in addition to the electron-emitting material particles in the lower layer of the phosphor layer will be described. .

図16は、本実施の形態3の蛍光膜の詳細構造を模式的に示す要部拡大断面図である。なお、本実施の形態3のPDP装置は、蛍光膜に顔料粒子(および可視光反射材粒子)が含まれている点を除き、前記実施の形態1で説明した図1に示すPDP15、あるいは図5に示すPDPモジュール20と同様である。したがって、本実施の形態3では、重複する説明および図示は省略し、必要に応じて前記実施の形態1、2で説明した図1〜図15を用いて説明する。   FIG. 16 is an essential part enlarged cross-sectional view schematically showing the detailed structure of the fluorescent film of the third embodiment. The PDP apparatus according to the third embodiment is the same as the PDP 15 shown in FIG. 1 described in the first embodiment, except that the fluorescent film includes pigment particles (and visible light reflecting material particles). This is the same as the PDP module 20 shown in FIG. Therefore, in this Embodiment 3, the overlapping description and illustration are abbreviate | omitted, and it demonstrates using FIGS. 1-15 demonstrated in the said Embodiment 1, 2 as needed.

図16において、本実施の形態3の蛍光膜8は、蛍光体層22の下層に、電子放出材粒子21aおよび無機顔料粒子24aが配置されている。詳しくは、電子放出材粒子21aからなる電子放出材層21に蛍光体粒子22aの発光色と同系の色調を有する無機顔料粒子24aが混合されている。   In FIG. 16, in the phosphor film 8 of the third embodiment, the electron-emitting material particles 21 a and the inorganic pigment particles 24 a are arranged in the lower layer of the phosphor layer 22. Specifically, inorganic pigment particles 24a having a color tone similar to the emission color of the phosphor particles 22a are mixed in the electron emission material layer 21 composed of the electron emission material particles 21a.

このように、無機顔料粒子24aを混合することにより、PDP15(図1参照)、あるいはPDPモジュール20(図5参照)のコントラスト(特に、明室コントラスト)を向上させることができる。これは、以下の理由による。   Thus, by mixing the inorganic pigment particles 24a, the contrast (particularly, bright room contrast) of the PDP 15 (see FIG. 1) or the PDP module 20 (see FIG. 5) can be improved. This is due to the following reason.

PDP装置を明室環境下で使用する場合、PDPの表示面側から、照明光などの外光が照射される。蛍光膜8は、前記したように可視光をある程度反射する特性を有しているため、照射された外光の一部は蛍光膜8により反射して、表示面側から反射光が取り出される。すると、蛍光体粒子22aが発光した可視光に、この反射光が混入するので、結果としてPDP装置のコントラストが低下することとなる。特に、図16に示すように、蛍光膜8に可視光反射材粒子23aが含まれる場合には、外光の反射率も上昇するため、コントラストが低下し易くなる。   When the PDP device is used in a bright room environment, external light such as illumination light is irradiated from the display surface side of the PDP. Since the fluorescent film 8 has a characteristic of reflecting visible light to some extent as described above, a part of the irradiated external light is reflected by the fluorescent film 8 and the reflected light is extracted from the display surface side. Then, since this reflected light is mixed in the visible light emitted from the phosphor particles 22a, the contrast of the PDP device is lowered as a result. In particular, as shown in FIG. 16, when the visible light reflecting material particles 23 a are included in the fluorescent film 8, the reflectance of external light also increases, so the contrast tends to decrease.

本実施の形態3では、蛍光体粒子22aの発光色と同系の色調を有する無機顔料粒子24aを混合することにより、蛍光体粒子22aの発光色と異なる波長域の外光を選択的に吸収することができる。この結果、PDP15あるいはPDPモジュール20のコントラストを向上させることができる。   In the third embodiment, by mixing inorganic pigment particles 24a having the same color tone as the emission color of phosphor particles 22a, external light in a wavelength region different from the emission color of phosphor particles 22a is selectively absorbed. be able to. As a result, the contrast of the PDP 15 or the PDP module 20 can be improved.

しかし、無機顔料粒子24aを蛍光体層22に混合した場合、無機顔料粒子24aにより真空紫外線が吸収されてしまうため、輝度が低下してしまう。そこで、本実施の形態3では、無機顔料粒子24aを蛍光体層22よりも下層に配置する。この結果、蛍光体粒子22aの励起源である真空紫外線の吸収を抑制し、かつ、蛍光体層22よりも下層に到達した外光については、発光色と異なる波長域の外光を選択的に吸収する。したがって、輝度の低下を抑制しつつ、かつ、コントラストを向上させることができる。   However, when the inorganic pigment particles 24a are mixed in the phosphor layer 22, the vacuum ultraviolet rays are absorbed by the inorganic pigment particles 24a, so that the luminance is lowered. Therefore, in the third embodiment, the inorganic pigment particles 24 a are arranged below the phosphor layer 22. As a result, the absorption of vacuum ultraviolet rays, which are the excitation source of the phosphor particles 22a, is suppressed, and the outside light reaching the lower layer than the phosphor layer 22 is selectively selected from outside light in a wavelength region different from the emission color. Absorb. Therefore, it is possible to improve the contrast while suppressing a decrease in luminance.

また、照射された外光の一部は、蛍光体層22によっても反射するが、本実施の形態3では、図16に示すように蛍光体層22の膜厚は、電子放出材層21の膜厚よりも薄く形成している。したがって、蛍光膜8を蛍光体粒子22aのみで形成した場合と比較すると、外光が蛍光体層22を透過し易くなっている。したがって、蛍光体層22の下層に無機顔料粒子24aを配置した場合であっても、十分に外光を吸収することができる。   Although a part of the irradiated external light is also reflected by the phosphor layer 22, in the third embodiment, as shown in FIG. 16, the film thickness of the phosphor layer 22 is that of the electron emission material layer 21. It is formed thinner than the film thickness. Therefore, compared with the case where the fluorescent film 8 is formed only of the phosphor particles 22 a, the external light is easily transmitted through the phosphor layer 22. Therefore, even when the inorganic pigment particles 24a are arranged in the lower layer of the phosphor layer 22, the external light can be sufficiently absorbed.

無機顔料粒子24aの構成材料としては、R、G、Bの三原色を構成する赤(R)は酸化鉄、硫セレン化カドミウムなど、緑(G)はTiO2−CoO−Al2O3−Li2O系の緑色顔料やフタロシアニングリーン系の顔料など、青(B)はコバルトブルー系やフタロシアニン系の顔料などを例示することができる。   As the constituent material of the inorganic pigment particles 24a, red (R) constituting the three primary colors R, G, and B is iron oxide, cadmium sulfate, etc., and green (G) is a TiO2-CoO-Al2O3-Li2O-based green pigment. Examples of blue (B) include cobalt blue and phthalocyanine pigments such as phthalocyanine green pigments.

なお、無機顔料粒子24aを混合する構成は、反射率が高い蛍光膜8に適用して、特に有効であることから、図16では、一例として電子放出材層21に、電子放出材粒子21a、可視光反射材粒子23a、および無機顔料粒子24aが混合されている蛍光膜8を示している。しかし、前記実施の形態1で説明した図8に示す蛍光膜8において、電子放出材層21を、電子放出材粒子21aおよび無機顔料粒子24aで構成しても良いことは言うまでもない。   In addition, since the structure in which the inorganic pigment particles 24a are mixed is particularly effective when applied to the fluorescent film 8 having a high reflectance, in FIG. 16, as an example, the electron emitting material particles 21a, The fluorescent film 8 in which the visible light reflecting material particles 23a and the inorganic pigment particles 24a are mixed is shown. However, it goes without saying that in the phosphor film 8 shown in FIG. 8 described in the first embodiment, the electron emission material layer 21 may be composed of the electron emission material particles 21a and the inorganic pigment particles 24a.

以上、本発明者らによってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明は上記実施の形態1〜3に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることは言うまでもない。   As mentioned above, although the invention made by the present inventors has been specifically described based on the embodiments, the present invention is not limited to the above-described Embodiments 1 to 3, and various modifications can be made without departing from the scope of the invention. It goes without saying that it is possible.

例えば、前記実施の形態1では蛍光体粒子の例として、(Y、Gd)BO:Eu蛍光体、ZnSiO:Mn2+蛍光体、BAM(BaMgAl1017:Eu2+)蛍光体を例示した。しかし、蛍光体に用いる材料はこれに限定されない。例えば、赤色蛍光体として、(Y、Gd)BO:Eu、(Y、Gd):Eu、および(Y、Gd)(P、V)O:Euからなる群から選ばれたいずれか一種以上の蛍光体を含めることができる。また、緑色蛍光体としては、YBO:Tb、(Y、Gd)BO:Tb、BaMgAl1423:Mn、およびBaAl1219:Mnからなる群から選ばれたいずれか一種以上の蛍光体を含めることができる。また、青色蛍光体としては、CaMgSi:Eu、CaMgSi:Eu、BaMgSi:Eu、およびSrMgSi:Euからなる群から選ばれた一種以上の青蛍光体を含めることができる。 For example, in the first embodiment, as examples of phosphor particles, (Y, Gd) BO 3 : Eu phosphor, Zn 2 SiO 4 : Mn 2+ phosphor, and BAM (BaMgAl 10 O 17 : Eu 2+ ) phosphor are used. Illustrated. However, the material used for the phosphor is not limited to this. For example, the red phosphor is selected from the group consisting of (Y, Gd) BO 3 : Eu, (Y, Gd) 2 O 3 : Eu, and (Y, Gd) (P, V) O 4 : Eu Any one or more phosphors can be included. As the green phosphor, YBO 3: Tb, (Y , Gd) BO 3: Tb, BaMgAl 14 O 23: Mn, and BaAl 12 O 19: any one or more fluorescent selected from the group consisting of Mn The body can be included. The blue phosphor is a kind selected from the group consisting of CaMgSi 2 O 6 : Eu, Ca 3 MgSi 2 O 8 : Eu, Ba 3 MgSi 2 O 8 : Eu, and Sr 3 MgSi 2 O 8 : Eu. The above blue phosphors can be included.

また、電子放出材粒子を構成する材料として、前記実施の形態1では、本発明者らが、放電電圧低減効果の程度、あるいは製造工程中のハンドリングなどの観点から特に好ましいと考える材料について説明した。しかし、非駆動時の電子放出量が蛍光体よりも高い材料用いれば、放電電圧を低減することはできる。このような材料として、例えば、主な組成がLa、La、あるいは12CaO・7Alで表される材料を挙げることもできる。 Further, as the material constituting the electron-emitting material particles, in the first embodiment, the present inventors have described a material that is considered particularly preferable from the viewpoint of the degree of the discharge voltage reduction effect or the handling during the manufacturing process. . However, the discharge voltage can be reduced by using a material that emits more electrons when not driven than the phosphor. As such a material, for example, a material whose main composition is represented by La 2 O 3 , La 2 B 6 , or 12CaO · 7Al 2 O 3 can be given.

また、前記実施の形態1では、PDP装置の例として、PDPおよびPDPモジュールを例示して説明したが、例えば図5に示すPDPモジュール20を外部筐体でカバーしてPDPセットとしても良い。PDPモジュール20あるいは、PDPセットにおいて、放電電圧を低減すれば、回路部品や放熱部品の性能、あるいは部品点数を低減することができるので、製造コストを低減することができる。   In the first embodiment, the PDP and the PDP module have been described as examples of the PDP device. However, for example, the PDP module 20 illustrated in FIG. 5 may be covered with an external housing to form a PDP set. If the discharge voltage is reduced in the PDP module 20 or the PDP set, the performance of the circuit components and the heat radiating components or the number of components can be reduced, so that the manufacturing cost can be reduced.

本発明は、PDP、PDPモジュール、あるいはPDPセットなどのプラズマディスプレイ装置に利用することができる。   The present invention can be used for a plasma display device such as a PDP, a PDP module, or a PDP set.

1 前面基板
2 誘電体層
3 保護膜
4 維持電極(X電極)
4a、5a 透明電極
4b、5b バス電極
5 走査電極(Y電極)
6 表示電極対
7、7a、7b 隔壁
8、8b、8g、8r 蛍光膜
9 誘電体層
10 アドレス電極
11 背面基板
12 前面板
13 背面板
14 放電空間
15 PDP(プラズマディスプレイ装置)
20 PDPモジュール(プラズマディスプレイ装置)
21 電子放出材層
21a 電子放出材粒子
22 蛍光体層
22a 蛍光体粒子
23a 可視光反射材粒子
24a 無機顔料粒子
1 Front substrate 2 Dielectric layer 3 Protective film 4 Sustain electrode (X electrode)
4a, 5a Transparent electrode 4b, 5b Bus electrode 5 Scan electrode (Y electrode)
6 Display electrode pair 7, 7a, 7b Bulkhead 8, 8b, 8g, 8r Fluorescent film 9 Dielectric layer 10 Address electrode 11 Rear substrate 12 Front plate 13 Rear plate 14 Discharge space 15 PDP (plasma display device)
20 PDP module (plasma display device)
21 Electron emission material layer 21a Electron emission material particle 22 Phosphor layer 22a Phosphor particle 23a Visible light reflection material particle 24a Inorganic pigment particle

Claims (18)

対向配置される前面板および背面板の間に形成され、内部に放電ガスが充填された放電空間を有し、
前記背面板は、前記放電空間に接して配置された蛍光膜を有し、
前記蛍光膜は、紫外線に励起されることにより可視光を発光する蛍光体粒子からなる蛍光体層、および非駆動時の電子放出量が前記蛍光体粒子よりも多い電子放出材粒子からなる電子放出材層を有し、
前記電子放出材層は、前記蛍光体層に被覆されていることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
It is formed between a front plate and a back plate that are arranged to face each other, and has a discharge space filled with a discharge gas inside,
The back plate has a fluorescent film disposed in contact with the discharge space,
The phosphor film comprises a phosphor layer composed of phosphor particles that emit visible light when excited by ultraviolet rays, and an electron emission composed of electron emitting material particles that emit more electrons when not driven than the phosphor particles. Having a material layer,
The plasma display apparatus, wherein the electron emission material layer is covered with the phosphor layer.
請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置において、
前記前面板には、複数の表示電極対が形成され、
前記背面板には、前記複数の表示電極対と交差して配置される複数のアドレス電極が形成され、前記蛍光膜は、前記複数のアドレス電極よりも前記放電空間側に配置されることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
The plasma display device according to claim 1,
A plurality of display electrode pairs are formed on the front plate,
A plurality of address electrodes are formed on the back plate so as to intersect with the plurality of display electrode pairs, and the fluorescent film is disposed on the discharge space side with respect to the plurality of address electrodes. A plasma display device.
請求項2に記載のプラズマディスプレイ装置において、
前記電子放出材層の膜厚は、前記蛍光体層の膜厚よりも厚いことを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
The plasma display device according to claim 2, wherein
The plasma display apparatus is characterized in that the electron-emitting material layer is thicker than the phosphor layer.
請求項3に記載のプラズマディスプレイ装置において、前記電子放出材粒子の粒径は、前記蛍光体粒子の粒径よりも大きいことを特徴とするプラズマディスプレイ装置。   4. The plasma display device according to claim 3, wherein the particle diameter of the electron-emitting material particles is larger than the particle diameter of the phosphor particles. 請求項4に記載のプラズマディスプレイ装置において、
前記電子放出材粒子を構成する材料には、2a族金属あるいは2b族金属のアルミン酸塩が含まれることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
The plasma display device according to claim 4, wherein
2. The plasma display apparatus according to claim 1, wherein the material constituting the electron-emitting material particles includes a group 2a metal or a group 2b metal aluminate.
請求項5に記載のプラズマディスプレイ装置において、
前記電子放出材粒子は、組成がCaAlで表される材料からなることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
The plasma display device according to claim 5, wherein
The electron emission material particles are made of a material whose composition is represented by CaAl 2 O 4 .
請求項6に記載のプラズマディスプレイ装置において、
主たる結晶相の結晶系がmonoclinicで空間群P21であることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
The plasma display device according to claim 6, wherein
A plasma display device, wherein a crystal system of a main crystal phase is monoclinic and is a space group P21.
請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置において、
前記電子放出材粒子を構成する材料には、アルカリ土類金属酸化物が含まれることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
The plasma display device according to claim 1,
The plasma display apparatus according to claim 1, wherein the material constituting the electron-emitting material particles contains an alkaline earth metal oxide.
請求項8に記載のプラズマディスプレイ装置において、
前記電子放出材粒子は、組成がMgOで表される材料からなることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
The plasma display device according to claim 8, wherein
The electron display material particles are made of a material whose composition is represented by MgO.
請求項9に記載のプラズマディスプレイ装置において、
前記電子放出材層は、前記蛍光膜の全重量に対し、20重量%以下の割合で含まれていることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
The plasma display device according to claim 9, wherein
The plasma display apparatus according to claim 1, wherein the electron emission material layer is included in a proportion of 20% by weight or less with respect to the total weight of the fluorescent film.
請求項9に記載のプラズマディスプレイ装置において、
前記電子放出材粒子は、MgOからなる母材、および母材に添加されるマグネシウムと異なる添加元素により構成され、
前記添加元素は、シリコン(Si)、カルシウム(Ca)、セリウム(Ce)、ランタン(La)、サマリウム(Sm)、イットリウム(Y)、アルミニウム(Al)あるいはスカンジウム(Sc)の群より選ばれる1種あるいは複数種の元素であることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
The plasma display device according to claim 9, wherein
The electron emission material particles are composed of a base material made of MgO, and an additive element different from magnesium added to the base material,
The additive element is selected from the group consisting of silicon (Si), calcium (Ca), cerium (Ce), lanthanum (La), samarium (Sm), yttrium (Y), aluminum (Al) or scandium (Sc). A plasma display device comprising a seed or a plurality of kinds of elements.
請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置において、
前記蛍光体層の下層には、前記電子放出材粒子、および前記蛍光体粒子よりも可視光に対する反射率が高い可視光反射材粒子が配置されていることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
The plasma display device according to claim 1,
The plasma display device, wherein the electron emitting material particles and visible light reflecting material particles having a higher reflectance with respect to visible light than the phosphor particles are disposed below the phosphor layer.
請求項12に記載のプラズマディスプレイ装置において、
前記可視光反射材粒子は、前記電子放出材層において、前記電子放出材粒子と混合されていることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
The plasma display device according to claim 12, wherein
The plasma display device, wherein the visible light reflecting material particles are mixed with the electron emitting material particles in the electron emitting material layer.
請求項13に記載のプラズマディスプレイ装置において、
前記電子放出材層の膜厚は、7μm以上であることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
The plasma display device according to claim 13, wherein
The plasma display apparatus according to claim 1, wherein the electron emission material layer has a thickness of 7 μm or more.
請求項14に記載のプラズマディスプレイ装置において、
前記電子放出材層の膜厚は、20μm以下であることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
The plasma display device according to claim 14, wherein
The plasma display apparatus according to claim 1, wherein a film thickness of the electron emission material layer is 20 μm or less.
請求項1に記載のプラズマディスプレイ装置において、
前記蛍光体層の下層には、前記電子放出材粒子、および前記蛍光体粒子の発光色と同系の色調を有する顔料粒子が配置されていることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
The plasma display device according to claim 1,
The plasma display device, wherein the electron emitting material particles and pigment particles having a color tone similar to the emission color of the phosphor particles are disposed below the phosphor layer.
対向配置される前面板および背面板の間に形成され、内部に放電ガスが充填された放電空間を有し、
前記背面板は、前記放電空間に接して配置された蛍光膜を有し、
前記蛍光膜は、紫外線に励起されることにより可視光を発光する蛍光体粒子からなる蛍光体層、および非駆動時の電子放出量が前記蛍光体粒子よりも多い電子放出材粒子からなる電子放出材層を有し、
前記電子放出材層と前記放電空間の間には、1層以上の前記蛍光体層が配置されていることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
It is formed between a front plate and a back plate that are arranged to face each other, and has a discharge space filled with a discharge gas inside,
The back plate has a fluorescent film disposed in contact with the discharge space,
The phosphor film comprises a phosphor layer composed of phosphor particles that emit visible light when excited by ultraviolet rays, and an electron emission composed of electron emitting material particles that emit more electrons when not driven than the phosphor particles. Having a material layer,
One or more phosphor layers are disposed between the electron emission material layer and the discharge space.
複数の電極が形成された背面板の内面側に隔壁を形成し、前記背面板の内面側を複数の放電空間に区画する工程と、
前記隔壁で区画された前記放電空間内に、紫外線に励起されることにより可視光を発光する蛍光体粒子を含む蛍光膜を形成する工程と、
前面板と、前記背面板を対向配置した状態で、対向領域の周縁部を封着した後、前記放電空間内に放電ガスを封入する工程と、を有し、
前記蛍光膜を形成する工程には、
(a)非駆動時の電子放出量が前記蛍光体粒子よりも多い電子放出材粒子が第1有機化合物中に含まれる電子放出材ペーストを前記放電空間内に塗布する工程と、
(b)前記(a)工程の後、前記蛍光体粒子が第2有機化合物中に含まれる蛍光体ペーストを、前記電子放出材粒子が塗布された領域を被覆するように塗布する工程と、が含まれていることを特徴とするプラズマディスプレイ装置の製造方法。
Forming partition walls on the inner surface side of the back plate on which a plurality of electrodes are formed, and partitioning the inner surface side of the back plate into a plurality of discharge spaces;
Forming a phosphor film containing phosphor particles that emit visible light when excited by ultraviolet rays in the discharge space partitioned by the barrier ribs;
A step of sealing a discharge gas in the discharge space after sealing the peripheral portion of the facing region in a state where the front plate and the back plate are arranged to face each other;
In the step of forming the phosphor film,
(A) a step of applying an electron emission material paste in which electron emission material particles having a larger amount of electron emission when not driven than the phosphor particles are contained in the first organic compound in the discharge space;
(B) After the step (a), applying a phosphor paste in which the phosphor particles are contained in the second organic compound so as to cover a region where the electron-emitting material particles are applied. A method of manufacturing a plasma display device, comprising:
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