KR100319925B1 - LCD and its manufacturing method - Google Patents

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Abstract

본 발명은 액정-함유 조성물의 주입시 액정 셀을 회전분산시켜서 액정-함유 조성물이 셀 내에 균일하게 분산되도록 제조된 액정표시소자 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 방법에 의하면 액정-함유 조성물이 오염되는 것을 방지할 수 있을 뿐 아니라, 진공에 의한 액정-함유 조성물의 조성변화를 최대한 억제할 수 있으므로 수율증가 효과를 기대할 수 있다. 또한, 본 발명에 따라 제조된 액정표시소자는 액정주입상태가 균일하기 때문에 전기광학적 특성 및 구동특성이 향상된다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a liquid crystal display device and a method of manufacturing the liquid crystal cell, which are manufactured so that the liquid crystal cell is uniformly dispersed in the cell by rotationally dispersing the liquid crystal cell upon injection of the liquid crystal-containing composition. According to the method of the present invention, not only the liquid crystal-containing composition can be prevented from being contaminated, but also a change in composition of the liquid crystal-containing composition due to vacuum can be suppressed to the maximum, so that a yield increasing effect can be expected. In addition, since the liquid crystal injection state of the liquid crystal display device manufactured according to the present invention is uniform, electro-optical characteristics and driving characteristics are improved.

Description

액정표시소자 (LCD) 및 그 제조방법LCD and its manufacturing method

본 발명은 액정표시소자 (Liquid Crystal Display: LCD) 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 회전분산 방법에 의해 액정이 셀 내에 균일하게 분산되어 있어서 우수한 전기광학적 특성을 갖는 액정표시소자 및 그 제조방법에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a liquid crystal display (LCD) and a method of manufacturing the same, and more particularly, to a liquid crystal display device having excellent electro-optical characteristics because liquid crystals are uniformly dispersed in a cell by a rotation dispersion method, and It relates to a manufacturing method.

일반적으로 액정 (Liquid Crystal)이란 액체의 유동성과 결정의 광학적 성질을 겸비한 액체와 고체의 중간적 성질을 갖는 물질로서, 전계 또는 열에 의해 그 광학적 이방성이 변화될 수 있다. 이러한 성질을 이용한 것이 액정표시소자로서 플라즈마 디스플레이나 발광장치와 더불어 평판 표시장치의 대표적인 것으로 알려져 있다.In general, liquid crystal (Liquid Crystal) is a material having an intermediate property between the liquid and the solid that combines the liquidity and the optical properties of the crystal, the optical anisotropy can be changed by an electric field or heat. It is known that the use of such a property is representative of flat panel displays in addition to plasma displays and light emitting devices.

액정표시소자는 CRT (Cathod Ray Tube)를 비롯한 여타의 표시 장치에 비해 소비 전력이 매우 작으며 저전압으로 구동될 뿐 아니라 초박형화, 초경량화가 가능하기 때문에 최근들어 디스플레이로서 각광을 받고 있으며, 기존의 CRT 방식에 의해 점유되어 왔던 디스플레이 시장이 재편되고 있음을 확연히 느낄 수 있을 정도로 짧은 시간에 비약적으로 발전하고 있다.Liquid crystal display devices have received much attention recently as displays because they consume much less power and are driven at lower voltages compared to other display devices such as CRT (Cathod Ray Tube) and can be made thinner and lighter. The display market, which has been occupied by the method, is rapidly evolving in a short period of time so that you can clearly see that the display market is being reorganized.

현재 주로 사용되고 있는 액정표시소자는 TN (Twisted Nematic)-LCD 또는 STN (Super Twisted Nematic)-LCD인데, 이들은 모두 편광판을 사용하기 때문에 광의 이용효율이 적어 휘도가 떨어지고 시야각이 좁을 뿐 아니라, 표면배향을 필요로 하기 때문에 화소밀도가 높아지면 박막 트랜지스터 소자 주위의 배향처리가 어려워진다는 문제점이 있다.TN (Twisted Nematic) -LCD or STN (Super Twisted Nematic) -LCD are mainly used at present, and since they all use polarizers, they have low light utilization efficiency, low luminance, narrow viewing angle, and surface orientation. Therefore, there is a problem that if the pixel density is increased, the alignment process around the thin film transistor element becomes difficult.

이러한 문제점을 해결하기 위하여 최근 연구되고 있는 것이 액정/고분자 수지 복합막를 채용하는 액정표시소자 (Polymer Dispersed Liquid Crystal Device: PDLCD)이다. 이러한 PDLCD는 편광판 대신 광의 산란 및 투과현상을 이용하므로 광 투과 및 차단 특성이 크게 향상되어 콘트라스트비가 현저하게 개선된 액정표시장치이다.In order to solve this problem, a recent research is a liquid crystal display device (PDLCD) employing a liquid crystal / polymer resin composite film. Since the PDLCD uses scattering and transmission of light instead of the polarizing plate, the light transmitting and blocking characteristics are greatly improved, and the contrast ratio is remarkably improved.

한편, 그 종류에 관계없이 상기 액정표시소자들의 제조공정에 있어서 공통적으로 매우 중요한 공정은 액정주입 공정인데, 그 이유는 표시소자의 고정세화, 고특성화 및 대형화 추세에 맞추어 우수한 전기광학적 특성을 갖는 표시소자에 대한 필요성이 더욱 중대되고 있으며, 우수한 전기광학특성을 갖는 표시소자를 제공하려면 균일한 액정주입상태를 유지할 수 있도록 기판 사이로 액정을 효과적으로 주입하여야 하기 때문이다.Regardless of its type, a very important process in the manufacturing process of the liquid crystal display devices is a liquid crystal injection process because the display having excellent electro-optical properties in accordance with the trend of high definition, high characterization and large size of the display device The necessity of the device is more important, and in order to provide a display device having excellent electro-optic characteristics, it is necessary to effectively inject liquid crystal between substrates so as to maintain a uniform liquid crystal injection state.

그러므로, 액정주입상태를 전체적으로 일정하면서도 고르게 주입하는 것이 액정표시소자를 연구 및 제조하는 당업자들에게는 중대한 관심사이며, 이에 대한 사항은 선진 업체에서도 회사기밀로 취급되고 있는 실정이다. 그래서 각 업체에서는 이에 대한 기술 축적을 위해 자체개발을 서두르고 있으며, 본 발명 또한 이에관한 것이다.Therefore, uniformly and evenly injecting the liquid crystal injection state as a whole is a significant concern for those skilled in the art of researching and manufacturing liquid crystal display devices, which are treated as company secrets even by advanced companies. Therefore, each company is in a hurry to develop itself in order to accumulate the technology for this, and the present invention also relates to this.

통상적으로 사용되는 액정주입방법으로는 다음과 같은 것이 있다:Commonly used liquid crystal injection methods include the following:

한가지 방법은 하부 기판상에 액정물질을 도포한 다음 상부 기판을 덮어 압착한후 실란트를 사용하여 상,하부 기판을 봉지하는 방법이다. 또 다른 한가지 방법은 상부 기판과 하부 기판을 먼저 실란트로 봉지하여 상,하부 기판 사이에 공셀을 형성한 다음, 공셀 내를 진공상태로 만들어주고 그의 한쪽면에 구멍을 뚫어 주입구를 형성한 후, 주입구가 있는 면을 액정이 채워진 액정 쟁반에 침지시켜서 주입구를 통해 액정이 공셀 내로 진공 주입되도록 하는 방법이다.One method is to apply a liquid crystal material on the lower substrate, and then cover the upper substrate and compress the upper substrate and the lower substrate by using a sealant. Another method is to encapsulate the upper and lower substrates first with a sealant to form an empty cell between the upper and lower substrates, and then vacuum the inside of the empty cell and form an injection hole by drilling a hole in one side thereof. The liquid crystal is immersed in a liquid crystal tray filled with liquid crystals so that the liquid crystal is vacuum injected into the empty cell through the injection hole.

전자의 방법으로 액정을 주입하는 경우에는 액정의 손실이 많을 뿐 아니라 액정주입상태가 균일하지 아니하며 기포가 발생하므로 대량생산체제에서 사용하기에는 바람직하지 못한 원시적인 방법이다. 또한, 후자의 액정주입방법에 의하면 주입상태가 불균일해지고 주입구가 있는 면 전체를 액정에 접촉시키기 때문에 액정이 오염될 가능성이 있다는 점에서 바람직하지 못하다.In the case of injecting the liquid crystal by the former method, not only the loss of the liquid crystal but also the liquid crystal injection state is not uniform and bubbles are generated, which is an undesired primitive method for use in mass production systems. Further, the latter liquid crystal injection method is not preferable in that the injection state becomes uneven and the liquid crystal may be contaminated because the entire surface with the injection hole is brought into contact with the liquid crystal.

특히, 후자의 방법으로 액정/고분자 수지 복합막을 채용하는 액정표시소자를 제조하는 경우, 액정/고분자 전구체 혼합액의 주입시에 가해지는 진공에 의하여 상기 혼합액의 조성이 변하기 때문에 이것을 반복 사용할 수 없을 뿐 아니라 진공에 의한 기포 발생으로 주입상태가 균일한 셀을 얻기가 곤란하다는 문제점이 있다.In particular, in the case of manufacturing a liquid crystal display device employing a liquid crystal / polymer resin composite film by the latter method, the composition of the liquid mixture is changed by the vacuum applied when the liquid crystal / polymer precursor mixture is injected, and thus it cannot be used repeatedly. There is a problem that it is difficult to obtain a cell having a uniform injection state due to bubble generation by vacuum.

본 발명자들은 상기 지적한 바와 같은 문제점들을 해결하기 위하여, 액정을 셀 내에 균일하게 주입함으로써 우수한 전기광학 특성을 나타낼 수 있는 액정표시소자의 제조방법에 대해 연구한 결과 본 발명을 완성하기에 이르렀다.The present inventors have completed the present invention as a result of studying a method for manufacturing a liquid crystal display device that can exhibit excellent electro-optic properties by uniformly injecting liquid crystal into a cell in order to solve the problems as pointed out above.

따라서, 본 발명의 제1 및 제2 목적은 액정의 상태가 균일하게 유지되도록 액정-함유 조성물을 셀 내에 주입함으로써 우수한 전기광학 특성을 나타낼 수 있는 액정표시소자를 제조하는 방법 및 이 방법에 의해 형성된 액정표시소자를 제공하는 것이다.Accordingly, the first and second objects of the present invention are to provide a method for manufacturing a liquid crystal display device capable of exhibiting excellent electro-optic properties by injecting a liquid crystal-containing composition into a cell so that the state of the liquid crystal remains uniform and formed by the method. It is to provide a liquid crystal display device.

본 발명의 제1 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에서는In order to achieve the first object of the present invention, in the present invention

ITO 화소 전극을 갖는 상부 기판을 제조하는 단계;Manufacturing an upper substrate having an ITO pixel electrode;

블랙 매트릭스, 칼라필터 및 ITO 공통전극을 갖는 하부 기판을 제조하는 단계;Manufacturing a lower substrate having a black matrix, a color filter, and an ITO common electrode;

상기 단계에서 제조된 두 기판을 접합하여 두매의 기판 사이에 공셀을 형성하는 단계;Bonding the two substrates prepared in the step to form a blank cell between the two substrates;

상기 기판의 한쪽면에 액정-함유 조성물 주입구를 형성하는 단계;Forming a liquid crystal-containing composition injection hole on one side of the substrate;

액정-함유 조성물 주입구를 통해 공셀 내로 액정-함유 조성물을 주입하는 단계; 및Injecting the liquid crystal-containing composition into the empty cell through the liquid crystal-containing composition inlet; And

상기 주입 단계에서 형성된 액정표시소자를 회전시켜 셀 내에 주입된 액정-함유 조성물을 균일하게 분산시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 제조방법이 제공된다.There is provided a method of manufacturing a liquid crystal display device comprising rotating the liquid crystal display device formed in the injection step to uniformly disperse the liquid crystal-containing composition injected into the cell.

본 발명의 제2 목적은 상기 방법에 의해 제조되어, 셀 내의 액정주입상태가 균일한 액정표시소자에 의해 달성된다.A second object of the present invention is produced by the above method, and is achieved by a liquid crystal display element having a uniform liquid crystal injection state in a cell.

상기 액정표시소자의 회전은 800 내지 1,500rpm 범위에서 실시되는 것이 바람직하다.Rotation of the liquid crystal display device is preferably performed in the range of 800 to 1500 rpm.

본 발명의 제조방법으로 TN-LCD 또는 STN-LCD를 제조할 경우, 액정-함유 조성물은 액정 그 자체이다.When manufacturing a TN-LCD or STN-LCD by the manufacturing method of this invention, a liquid crystal-containing composition is a liquid crystal itself.

본 발명의 제조방법으로 PDLCD를 제조할 경우, 액정-함유 조성물은 액정, 자외선 경화성 모노머, 올리고머 및 광경화 개시제로 이루어진 액정/고분자 전구체 혼합액이다. 여기서 사용될 수 있는 자외선 경화성 모노머는 액정과 혼화성이 있는 것이어야 한다.When manufacturing PDLCD by the manufacturing method of this invention, a liquid crystal containing composition is a liquid crystal / polymer precursor mixture liquid which consists of a liquid crystal, an ultraviolet curable monomer, an oligomer, and a photocuring initiator. Ultraviolet curable monomers that may be used herein should be those that are miscible with the liquid crystal.

또한, PDLCD를 제조함에 있어서는, 액정/고분자 전구체 혼합액의 주입후에 상기 ITO 화소 전극을 갖는 상부기판쪽에서 자외선을 조사시키는 단계를 추가로 실시한다. 이러한 자외선 조사단계에 의하여 액정/고분자 전구체 혼합액 중의 자외선 경화성 모노머 및 올리고머가 광경화 개시제에 의해 고분자 수지로 합성된 다음, 액정과 상분리를 일으킨다. 상분리된 액정이 고분자 수지내에 고르게 분포함으로써 액정/고분자 수지 복합막을 형성한다. 이렇게 형성된 액정/고분자 수지 복합막은 전계의 인가 여부에 따라 액정과 고분자 수지와의 굴절율 차이를 조절할 수 있으므로 광 이용효율을 극대화시킬 수 있게 되고, 이에 따라 콘트라스트비가 크게 향상된 액정표시소자 패널을 얻을 수 있다.Further, in manufacturing the PDLCD, after the injection of the liquid crystal / polymer precursor mixture, the step of irradiating ultraviolet rays from the upper substrate side having the ITO pixel electrode is further performed. By the ultraviolet irradiation step, the ultraviolet curable monomer and the oligomer in the liquid crystal / polymer precursor mixture are synthesized by the photocuring initiator into the polymer resin, and then cause phase separation with the liquid crystal. The phase separated liquid crystals are evenly distributed in the polymer resin to form a liquid crystal / polymer resin composite film. The liquid crystal / polymer resin composite film thus formed can adjust the difference in refractive index between the liquid crystal and the polymer resin according to the application of an electric field, thereby maximizing the light utilization efficiency, thereby obtaining a liquid crystal display device panel having a significantly improved contrast ratio. .

본 발명의 방법에 따르면, 액정-함유 조성물이 모세관 현상에 의해 셀 내로 주입되므로, 액정-함유 조성물을 진공주입하던 종래의 방법과는 달리 조성물의 조성변화 및 셀 내의 기포 형성 현상을 방지할 수 있어 바람직하다.According to the method of the present invention, since the liquid crystal-containing composition is injected into the cell by the capillary phenomenon, unlike the conventional method of vacuum injection of the liquid crystal-containing composition, it is possible to prevent the change of composition of the composition and the formation of bubbles in the cell. desirable.

액정표시소자의 고정세화는 액정주입상태의 균일성, 및 액정주입 방법의 효율 및 경제성 여부에 달려있다고 할 수 있는데, 본 발명의 제조방법은 이러한 요구조건을 만족시킬 수 있는 개선된 방법이라 할 수 있다.The high resolution of the liquid crystal display device depends on the uniformity of the liquid crystal injection state and the efficiency and economical efficiency of the liquid crystal injection method. The manufacturing method of the present invention can be said to be an improved method that can satisfy these requirements. have.

본 발명에 따른 액정표시소자의 제조방법에 의하면,According to the manufacturing method of the liquid crystal display device according to the present invention,

1) 액정주입시 주입구가 있는 면 전체를 액정-함유 조성물에 접촉시키지 아니하고 주입구를 통해서 액정-함유 조성물을 주입함으로써 액정-함유 조성물의 손실을 방지할 수 있을 뿐 아니라 액정-함유 조성물의 오염을 방지함으로써 구동 특성을 향상시키는 효과가 있고;1) Injecting the liquid crystal-containing composition through the injection hole without contacting the entire surface of the liquid crystal injection-containing composition during injection of the liquid crystal may not only prevent the loss of the liquid crystal-containing composition but also prevent contamination of the liquid crystal-containing composition. Thereby improving the driving characteristics;

2) 액정/고분자 수지 복합막을 형성하는 경우에는, 진공에 의한 액정-함유 조성물의 조성변화를 최대할 억제할 수 있어 비용절감 및 수율중대 효과를 기대할 수 있으며;2) In the case of forming the liquid crystal / polymer resin composite film, the change in composition of the liquid crystal-containing composition by vacuum can be suppressed to the maximum, so that a cost reduction and a yield-significant effect can be expected;

3) 기존의 방법을 사용할 경우 액정주입상태가 불균일하였던 결점을 회전분산장치에 의한 원심력을 이용하여 균일하게 조정할 수 있어 전기광학적 효과를 개선할 수 있는 등의 효과를 나타낼 수 있다.3) In case of using the conventional method, the defect that the liquid crystal injection state was uneven can be uniformly adjusted by using the centrifugal force by the rotational dispersion device, so that the electro-optic effect can be improved.

PDLCD의 제조방법을 예로 들어, 본 발명을 하기의 실시예에서 보다 상세히 설명하였으나 본 발명이 이에 한정되지는 아니한다.Taking the manufacturing method of PDLCD as an example, the present invention is described in more detail in the following Examples, but the present invention is not limited thereto.

실시예 1Example 1

투명전극으로 코팅된 유리기판 (300×300mm) 2매를 준비하고 이중 하나의 기판에 10㎛의 마이크로 펄 (미쓰이 도아쯔사 제품)을 도포하여 스페이서를 형성하고, 기판의 가장자리를 자외선 경화성 실란트로 실프린팅한 다음, 자외선을 조사하여 봉지함으로써 기판 사이의 간격이 10㎛로 일정한 공셀을 형성하였다. 이어서, 이 공셀의 한쪽면에 구멍을 뚫어 주입구를 형성하였다. 다음으로, 불소계 액정인TL205 (머크사 제품) 75.1중량%와 시안계 액정인 BL001 (머크사 제품) 3.96중량%, 및 중합개시제가 포함된 광경화성 조성물 PN393 (머크사 제품) 20.9중량%를 혼합하고 여기에 액정을 용해시켜서 단일상의 균일한 액정/고분자 복합체 혼합액을 제조하였다. 실온하에, 상기 제조된 혼합액을 공셀 내로 모세관 주입하였다. 혼합액이 주입된 상기 패널을 회전분산장치에 장착하여 1000RPM의 회전속도로 회전분산하였다. 주입이 완료되는데 소요되는 시간은 약 5분이었으며 소비된 액정-함유 조성물은 약 0.8g이었다. 다음으로, 자외선 램프를 사용하여 분산주입이 완료된 셀에 365nm의 자외선을 조사하여 액정과 고분자 수지로 상분리시킴으로써 액정/고분자 수지 복합막을 제조하였다. 이렇게 얻어진 복합막을 레이저광을 사용하여 구동측정시험한 결과를 하기 표에 나타내었다.Prepare two glass substrates (300 × 300mm) coated with a transparent electrode, apply 10µm micro pearl (manufactured by Mitsui Toatsu) to one of the substrates to form a spacer, and seal the edge of the substrate with an ultraviolet curable sealant. Thereafter, ultraviolet rays were encapsulated to form a blank cell with a constant interval of 10 μm between the substrates. Subsequently, a hole was formed in one side of this empty cell to form an injection hole. Next, 75.1% by weight of the fluorine-based liquid crystal TL205 (manufactured by Merck), 3.96% by weight of the cyan-based liquid crystal BL001 (manufactured by Merck), and 20.9% by weight of the photocurable composition PN393 (manufactured by Merck) were included. The liquid crystal was dissolved therein to prepare a uniform liquid crystal / polymer composite mixture of a single phase. At room temperature, the prepared solution was capillary injected into a blank cell. The panel, into which the mixed solution was injected, was mounted on a rotary disperser and rotated at a rotational speed of 1000 RPM. The time to complete the injection was about 5 minutes and the liquid crystal-containing composition consumed was about 0.8 g. Next, a liquid crystal / polymer resin composite film was prepared by irradiating 365 nm ultraviolet rays to a cell in which dispersion injection was completed using an ultraviolet lamp and phase-separating the liquid crystal and the polymer resin. The result of driving measurement test of the composite film thus obtained using a laser beam is shown in the following table.

실시예 2Example 2

불소계 액정인 TL205의 함량을 67.08%로 하고, 시안계 액정인 BL001의 함량을 16.03중량%로 조절한 것 이외에는 실시예 1에서와 동일한 방법을 사용하여 액정/고분자 수지 복합막을 제조하였다. 주입완료에 소요된 시간은 약 5분이었으며, 액정-함유 조성물의 소비량은 약 0.8g이었다. 이렇게 수득된 복합막의 구동측정시험 결과를 하기의 표에 나타내었다.A liquid crystal / polymer resin composite film was prepared in the same manner as in Example 1 except that the content of TL205, which was a fluorine-based liquid crystal, was 67.08%, and the content of BL001, which was cyan-based liquid crystal, was adjusted to 16.03% by weight. The time taken to complete the injection was about 5 minutes and the consumption of the liquid crystal-containing composition was about 0.8 g. The driving measurement test results of the composite membrane thus obtained are shown in the following table.

비교예 1Comparative Example 1

투명전극으로 코팅된 유리기판 (50×40mm) 2매를 준비하고 이중 하나의 기판에 10㎛의 마이크로 펄 (미쓰이 도아쯔사 제품)을 도포하여 스페이서를 형성하고, 기판의 가장자리를 자외선 경화성 실란트로 실프린팅한 다음, 자외선을 조사하여봉지함으로써 기판 사이의 간격이 10㎛로 일정한 공셀을 형성하였다. 이어서, 상기 공셀 내부를 진공상태로 만들어주고, 공셀의 한쪽면에 구멍을 뚫어 주입구를 형성하였다. 다음으로, 불소계 액정인 TL205 (머크사 제품) 75.1중량%와 시안계 액정인 BL001 (머크사 제품) 3.96중량%, 및 중합개시제가 포함된 광경화성 조성물 PN393 (머크사 제품) 20.9중량%를 혼합하고 여기에 액정을 용해시켜서 단일상의 균일한 액정/고분자 전구체 혼합액을 제조하였다. 이 혼합액을 용기 (액정쟁반)에 채우고, 주입구가 형성되어 있는 기판면 전체를 이 혼합액에 침적시켜서 진공주입하였다. 실온하에서 주입을 완료하는데 소요된 시간은 약 1시간이었으며, 소비된 혼합액의 양은 약 3g이었다. 자외선 램프를 사용하여 혼합액 주입이 완료된 셀에 365nm 파장의 자외선을 조사하여 액정과 고분자 수지로 상분리시킴으로써 액정/고분자 수지 복합막을 제조하였다. 이렇게 수득된 복합막을 레이저광을 이용하여 구동측정시험한 결과를 하기 표에 나타내었다.Prepare two glass substrates (50 × 40mm) coated with a transparent electrode and apply a 10 micrometer micro pearl (manufactured by Mitsui Toatsu) to one of them to form a spacer, and seal the edge of the substrate with an ultraviolet curable sealant. Thereafter, ultraviolet rays were encapsulated to form a blank cell with a constant interval of 10 μm between the substrates. Subsequently, the inside of the empty cell was vacuumed, and a hole was formed in one side of the empty cell to form an injection hole. Next, 75.1 wt% of TL205 (manufactured by Merck), a fluorine-based liquid crystal, 3.96 wt% of BL001 (manufactured by Merck), which is a cyan-based liquid crystal, and 20.9 wt% of the photocurable composition PN393 (manufactured by Merck) containing a polymerization initiator were mixed. The liquid crystal was dissolved therein to prepare a uniform liquid crystal / polymer precursor mixed liquid of a single phase. The mixed solution was filled in a container (liquid tablet), and the entire substrate surface on which the injection port was formed was deposited in the mixed solution and vacuum injected. The time taken to complete the injection at room temperature was about 1 hour and the amount of mixed liquor consumed was about 3 g. A liquid crystal / polymer resin composite film was prepared by irradiating UV light having a wavelength of 365 nm to the cell where the mixed liquid injection was completed using an ultraviolet lamp to phase-separate the liquid crystal and the polymer resin. The result of driving measurement test of the composite film thus obtained using a laser beam is shown in the following table.

비교예 2Comparative Example 2

불소계 액정인 TL205의 함량을 67.08%로 하고, 시안계 액적인 BL001의 함량을 16.03중량%로 조절한 것 이외에는 비교예 1에서와 동일한 방법을 사용하여 액정/고분자 수지 복합막을 제조하였다. 주입완료에 소요된 시간은 약 1시간이었으며, 액정-함유 조성물의 소비량은 약 3g이었다. 이렇게 수득된 복합막의 구동측정시험 결과를 하기의 표에 나타내었다.A liquid crystal / polymer resin composite film was prepared in the same manner as in Comparative Example 1 except that the content of TL205, a fluorine-based liquid crystal, was 67.08%, and the content of cyan liquid BL001 was 16.03% by weight. The time taken to complete the injection was about 1 hour and the consumption of the liquid crystal-containing composition was about 3 g. The driving measurement test results of the composite membrane thus obtained are shown in the following table.

table

상기 표에서 알 수 있듯이, 본 발명의 제조방법 (실시예 1 및 2)에 의해 제조된 액정표시소자는 종래의 방법 (비교예 1 및 2)에 의해 제조된 액정표시소자에 비하여 구동전압이 낮으며 콘트라스트비가 현저하게 높은 것으로 나타났다. 즉, 본 발명의 방법에 의하면 구동특성이 상당히 개선된 액정표시소자를 제조할 수 있음을 알 수 있다.As can be seen from the above table, the liquid crystal display device manufactured by the manufacturing method (Examples 1 and 2) of the present invention has a lower driving voltage than the liquid crystal display device manufactured by the conventional methods (Comparative Examples 1 and 2). And the contrast ratio was remarkably high. In other words, it can be seen that according to the method of the present invention, a liquid crystal display device having significantly improved driving characteristics can be manufactured.

Claims (6)

ITO 화소 전극을 갖는 상부 기판을 제조하는 단계;Manufacturing an upper substrate having an ITO pixel electrode; 블랙 매트릭스, 칼라필터 및 ITO 공통전극을 갖는 하부 기판을 제조하는 단계;Manufacturing a lower substrate having a black matrix, a color filter, and an ITO common electrode; 상기 단계에서 제조된 두 기판을 접합하여 두매의 기판 사이에 공셀을 형성하는 단계;Bonding the two substrates prepared in the step to form a blank cell between the two substrates; 상기 기판의 한쪽 면에 액정-함유 조성물 주입구를 형성하는 단계;Forming a liquid crystal-containing composition injection hole on one side of the substrate; 액정 주입구를 통해 공셀 내로 액정-함유 조성물을 주입하는 단계; 및Injecting the liquid crystal-containing composition into the empty cell through the liquid crystal injection hole; And 상기 주입단계에서 형성된 액정표시소자를 회전시켜 셀 내에 주입된 액정-함유 조성물을 균일하게 분산시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 제조방법.Rotating the liquid crystal display device formed in the injection step to uniformly disperse the liquid crystal-containing composition injected into the cell. 제 1항에 있어서, 상기 액정표시소자의 회전이 800 내지 1,500rpm 범위에서 실시되는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 제조방법.The method of claim 1, wherein the liquid crystal display is rotated in a range of 800 to 1,500 rpm. 제 1항에 있어서, 상기 액정-함유 조성물이 액정 그 자체인 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 제조방법.A method according to claim 1, wherein the liquid crystal-containing composition is a liquid crystal itself. 제 1항에 있어서, 상기 액정-함유 조성물이 액정, 광경화성 모노머, 올리고머 및 광경화 개시제를 함유하는 액정/고분자 전구체 혼합액임을 특징으로 하는 방법.The method according to claim 1, wherein the liquid crystal-containing composition is a liquid crystal / polymer precursor mixture containing a liquid crystal, a photocurable monomer, an oligomer, and a photocuring initiator. 제 4항에 있어서, 상기 액정/고분자 전구체 혼합액의 주입단계 이후에 상기 ITO 화소 전극을 갖는 상부기판 쪽에서 자외선을 조사시키는 단계를 추가로 실시하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 제조방법.5. The method of claim 4, further comprising irradiating ultraviolet rays from the upper substrate side having the ITO pixel electrode after the injection of the liquid crystal / polymer precursor mixture. 제 1항 내지 5항 중 어느 한 항의 방법에 따라 제조되어 셀 내의 액정주입상태가 균일한 것을 특징으로 하는 액정표시소자.A liquid crystal display device manufactured according to any one of claims 1 to 5, wherein the liquid crystal injection state in the cell is uniform.
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