NL1033912C2 - Werkwijze voor vervaardiging van afstandhouder voor veldemitters en basismateriaal gebruikt voor de afstandhouder. - Google Patents

Werkwijze voor vervaardiging van afstandhouder voor veldemitters en basismateriaal gebruikt voor de afstandhouder. Download PDF

Info

Publication number
NL1033912C2
NL1033912C2 NL1033912A NL1033912A NL1033912C2 NL 1033912 C2 NL1033912 C2 NL 1033912C2 NL 1033912 A NL1033912 A NL 1033912A NL 1033912 A NL1033912 A NL 1033912A NL 1033912 C2 NL1033912 C2 NL 1033912C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
substrate
colloid
release agent
spacer
group
Prior art date
Application number
NL1033912A
Other languages
English (en)
Other versions
NL1033912A1 (nl
Inventor
Ming-Chung Fan
Chi-Tsung Lo
Original Assignee
Tatung Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tatung Co filed Critical Tatung Co
Publication of NL1033912A1 publication Critical patent/NL1033912A1/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL1033912C2 publication Critical patent/NL1033912C2/nl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J29/00Details of cathode-ray tubes or of electron-beam tubes of the types covered by group H01J31/00
    • H01J29/86Vessels; Containers; Vacuum locks
    • H01J29/864Spacers between faceplate and backplate of flat panel cathode ray tubes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J1/00Details of electrodes, of magnetic control means, of screens, or of the mounting or spacing thereof, common to two or more basic types of discharge tubes or lamps
    • H01J1/02Main electrodes
    • H01J1/30Cold cathodes, e.g. field-emissive cathode
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J1/00Details of electrodes, of magnetic control means, of screens, or of the mounting or spacing thereof, common to two or more basic types of discharge tubes or lamps
    • H01J1/88Mounting, supporting, spacing, or insulating of electrodes or of electrode assemblies
    • H01J1/96Spacing members extending to the envelope
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J31/00Cathode ray tubes; Electron beam tubes
    • H01J31/08Cathode ray tubes; Electron beam tubes having a screen on or from which an image or pattern is formed, picked up, converted, or stored
    • H01J31/10Image or pattern display tubes, i.e. having electrical input and optical output; Flying-spot tubes for scanning purposes
    • H01J31/12Image or pattern display tubes, i.e. having electrical input and optical output; Flying-spot tubes for scanning purposes with luminescent screen
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J31/00Cathode ray tubes; Electron beam tubes
    • H01J31/08Cathode ray tubes; Electron beam tubes having a screen on or from which an image or pattern is formed, picked up, converted, or stored
    • H01J31/10Image or pattern display tubes, i.e. having electrical input and optical output; Flying-spot tubes for scanning purposes
    • H01J31/12Image or pattern display tubes, i.e. having electrical input and optical output; Flying-spot tubes for scanning purposes with luminescent screen
    • H01J31/123Flat display tubes
    • H01J31/125Flat display tubes provided with control means permitting the electron beam to reach selected parts of the screen, e.g. digital selection
    • H01J31/127Flat display tubes provided with control means permitting the electron beam to reach selected parts of the screen, e.g. digital selection using large area or array sources, i.e. essentially a source for each pixel group
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J9/00Apparatus or processes specially adapted for the manufacture, installation, removal, maintenance of electric discharge tubes, discharge lamps, or parts thereof; Recovery of material from discharge tubes or lamps
    • H01J9/24Manufacture or joining of vessels, leading-in conductors or bases
    • H01J9/241Manufacture or joining of vessels, leading-in conductors or bases the vessel being for a flat panel display
    • H01J9/242Spacers between faceplate and backplate
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J2329/00Electron emission display panels, e.g. field emission display panels
    • H01J2329/86Vessels
    • H01J2329/8625Spacing members
    • H01J2329/864Spacing members characterised by the material
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/31504Composite [nonstructural laminate]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/31504Composite [nonstructural laminate]
    • Y10T428/31678Of metal

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Vessels, Lead-In Wires, Accessory Apparatuses For Cathode-Ray Tubes (AREA)
  • Manufacture Of Electron Tubes, Discharge Lamp Vessels, Lead-In Wires, And The Like (AREA)
  • Cathode-Ray Tubes And Fluorescent Screens For Display (AREA)

Description

WERKWIJZE VOOR VERVAARDIGING VAN AFSTANDHOUDER VOOR VELD-EMITTERS EN BASISMATERIAAL GEBRUIKT VOOR DE AFSTANDHOüDER
ACHTERGROND VAN DE UITVINDING
1. Terrein van de uitvinding
De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor de vervaardiging van een afstandhouder voor veldemitters en een basismateriaal gebruikt voor de afstandhouder en in het bijzonder op een werkwijze voor vervaardiging van een 5 afstandhouder voor een veldemissiebeeldschermpaneel aangepast voor een veldemissiebeeldscherminrichting en een basismateriaal gebruikt voor de afstandhouder.
2. Beschrijving van de verwante techniek 10 Momenteel worden beeldscherminrichtingen steeds be- langrijker voor het dagelijkse leven. Naast computers en het internet moeten tv's, mobiele telefoons, persoonlijke digitale assistenten (PDA's) en voertuiginformatiesyste-men, enzovoort, ook worden geregeld om signalen uit te 15 zenden met beeldschermpanelen. Op basis van factoren van gewicht, volume en gezondheid is de frequentie voor mensen om vlakke beeldschermen te gebruiken steeds hoger. Onder vele nieuwe technologieën van beeldscherminrichtingen zijn veldemissiebeeldscherminrichtingen (FED's), die een ken-20 merk van beeldbuizen met hoge definitie hebben, beter dan traditionele vloeibaarkristalbeeldscherminrichtingen die tekortkomingen hebben van kleine zichthoeken, klein traject van gebruikstemperatuur en lage reactiesnelheid. De 1033912 2 FED's hebben het voordeel van een hoge productopbrengst, een hogere reactiesnelheid, een betere kwaliteit van beeldschermcoördinatie, een helderheid van meer van 100 ftL, licht en dunne structuren, een groter traject 5 voor kleurtemperatuur, een hoger mobiel rendement, een gemakkelijke herkenning van kantelrichting enzovoorts. Bovendien, omdat FED's lichtgevende vlakke beeldschermin-richtingen zijn, waarvoor fluorescente membranen met hoog rendement worden gebruikt in de structuur, kunnen met ze 10 uitstekende helderheid presteren, zelfs onder zonlicht buiten. Daarom worden zij beschouwd als een nieuwe technologie om te concurreren met LCD's of deze zelfs te verdringen.
Het principe van luminantie voor FED's is om onder 15 een vacuüm van 10'6 Torr, elektronen uit te zenden uit een kathodeplaat in een elektrisch veld. Bij versnelling van de positieve spanning van een anodeplaat bombarderen de elektronen uitgezonden uit de kathodeplaat fluorescente poeders op de anodeplaat, waardoor de fluorescente poeders 2 0 licht gaan geven. Bovendien zal de sterkte van het elektrische veld de hoeveelheid elektronen uitgezonden uit de kathode beïnvloeden. In andere woorden, hoe sterker het elektrische veld, hoe meer elektronen zullen worden uitgezonden uit de kathode. Bovendien, omdat poorten voor de 25 FED's worden gevormd in een ronde vorm, wordt, wanneer een ongelijkmatig elektrisch veld wordt verschaft, een cirkelvormige verdeling van de elektronen uitgezonden uit de kathode ongelijkmatig. Dit zal ervoor zorgen dat FED's een ongelijkmatige helderheid hebben, en zal daarom leiden tot 30 een slechte kwaliteit van het beeldscherm op beelden van FED's.
KR 2005-0113825 beschrijft een werkwijze voor de vervaardiging van verschillende vormen van afstandhouders voor een vlak beeldschermpaneel. Het materiaal van de af-35 standhouder van KR 2005-0113825 moet echter van het substraat worden verwijderd en op een ander substraat worden aangebracht voordat het kan worden gehard, waardoor de af- 3 standhouder kan worden beschadigd tijdens de bewerking. Verder omvatten de FED's naast de kathode en de anode een afstandhouder om een ruimte te handhaven tussen de kathode en anode. Gebruikelijke afstandhouders voor FED's hebben 5 een grote beeldverhouding om het beeldschermoppervlak bezet door de afstandhouders te verminderen. Echter, af-standhouders voor FED's met een grote beeldverhouding zijn moeilijk te vervaardigen en de afstandhouders kantelen gemakkelijk. Bovendien worden sommige gebruikelijke afstand-10 houders gemaakt via bewerken in een mal, of laserbewer-king. De afstandhouders gemaakt met de bovenstaande werkwijze zijn te duur om economische voordelen te bereiken. Andere afstandhouders worden gevormd door middel van zandstralen met carborundum, maar de inrichting daarvoor is 15 ook erg duur, dus kan de opbrengst van de producten niet worden verbeterd.
Om de voorgenoemde tekortkomingen te overwinnen, verschaft de uitvinding een werkwij ze voor vervaardiging van een afstandhouder voor een veldemissiebeeldschermpaneel.
20
SAMENVATTING VAN DE UITVINDING
Een doel van de uitvinding is om een werkwijze te verschaffen voor vervaardiging van een afstandhouder voor een veldemissiebeeldschermpaneel, waarbij de werkwijze de 25 volgende stappen omvat: het eerst verschaffen van een substraat; het vormen van een colloid op het substraat; het vervolgens vormen van een fotolaklaag met patroon op het colloid van het substraat; het maken van het colloid met een patroon hetzelfde als de fotolaklaag met patroon; het 30 vervolgens verwijderen van de fotolaklaag met patroon en het harden van het colloid op het substraat; en ten slotte het vormen van de afstandhouder voor een veldemissiebeeldschermpaneel door het verwijderen van het substraat. Zo wordt de afstandhouder gebruikt in een veldemissiebeel-35 schermpaneel voltooid.
Bij de werkwijze voor vervaardiging van de afstandhouder voor het veldemissiebeeldschermpaneel volgens de 4 uitvinding, is het materiaal van het substraat niet beperkt tot één soort, maar is bij voorkeur een materiaal met een goede stijfheid en heeft het substraat vlakke oppervlakken. Bijvoorbeeld kan het materiaal van het sub-5 straat worden gekozen uit de groep bestaande uit glas, metaal en keramisch materiaal. Bovendien kan een lossings-middel worden uitgesmeerd op het substraat, en wordt het colloid gevormd op het lossingsmiddel. Het substraat wordt verwijderd door middel van het verwijderen van het los-10 singsmiddel. Het materiaal van het lossingsmiddel kan worden gekozen uit de groep bestaande uit grafiet, keramische poeders, een emulgator, een hydrofiel oplosmiddel en een combinatie daarvan.
Bij de onderhavige uitvinding wordt een werkwij ze 15 verschaft voor het vormen van het colloid op het substraat gekozen uit de groep bestaande uit zeefdrukken, spatel-drukken en sproeien. Het colloid kan elke pasta zijn, maar is bij voorkeur van glascement. Bovendien wordt het materiaal van het glascement gekozen uit de groep bestaande 20 uit loodoxide, booroxide, zinkoxide, silica, natriumoxide, alumina, calciumoxide en een combinatie daarvan.
De fotolaklaag met patroon gevormd op het colloid bij de onderhavige uitvinding kan gemaakt zijn van elk materiaal, zo lang het een lichtgevoelig materiaal is, maar is 25 bij voorkeur gemaakt van een droge film.
Bij de onderhavige uitvinding wordt na het vormen van het colloid op het substraat, het colloid verwarmd en wordt vervolgens de fotolaklaag met patroon gevormd op het colloid op het substraat. Het colloid wordt verwarmd bij 30 een temperatuur in overeenstemming met het materiaal van het colloid, maar bij voorkeur bij een temperatuur variërend van 80 tot 150°C. Hierbij is het doel van het verwarmen van het colloid om het colloid stevig genoeg te maken voor het vervolgens daarop vormen van de fotolaklaag met 35 patroon daarop, maar het colloid is niet volledig gehard.
Bij de onderhavige uitvinding wordt na het vormen van de fotolaklaag met patroon op het colloid van het sub 5 straat, het colloid met een patroon hetzelfde als de foto-laklaag met patroon gevormd door etsen of zandstralen, maar wordt bij voorkeur gevormd door middel van zandstralen.
5 In de stap van harden wordt het colloid op het sub straat volgens de uitvinding bewerkt door verwarmen, en wordt bij voorkeur bewerkt door verwarmen bij een temperatuur variërend van 350 tot 600°C.
Een ander doel van de uitvinding is om een basismate-10 riaal gebruikt voor de afstandhouder te verschaffen, waarbij het basismateriaal een substraat en een colloid omvat, en waar een lossingsmiddel is gevormd op het substraat. Bovendien bevindt het colloid zich op het lossingsmiddel van het substraat.
15 In het basismateriaal toegepast voor de afstandhouder volgens de uitvinding kan het substraat worden gemaakt van elk materiaal dat de kenmerken heeft voor goede stijfheid en een vlak oppervlak kan hebben. Bijvoorbeeld kan het substraat gemaakt zijn van een materiaal gekozen uit de 20 groep bestaande uit glas, metaal, en keramisch materiaal. Het colloid kan van elke pasta zijn, maar kan bij voorkeur van glascement zijn. Bovendien wordt het materiaal van het glascement gekozen uit de groep bestaande uit loodoxide, booroxide, zinkoxide, silica, natriumoxide, alumina, cal-25 ciumoxide en een combinatie daarvan. Het lossingsmiddel op het substraat is gemaakt van een materiaal gekozen uit de groep bestaande uit grafiet, keramische poeders, een emul-gator, een hydrofiel oplosmiddel en een combinatie daarvan.
30 Daarom kan gebruik van de werkwijze en een basismate riaal volgens de uitvinding de kosten van het vervaardigen van de afstandhouder verminderen en de kwaliteit van producten verbeteren. Ook kunnen de werkwijzen en het basismateriaal volgens de uitvinding worden toegepast om te 35 voldoen aan verschillende eisen, bijvoorbeeld in een vel-demissiebeeldschermpaneel, of een achterverlichtingsmodu-le.
6
Andere doelen, voordelen en nieuwe kenmerken van de uitvinding zullen duidelijker worden uit de volgende gedetailleerde beschrijving wanneer samengenomen met de begeleidende tekeningen.
5
KORTE BESCHRIJVING VAN DE TEKENINGEN
Figuren IA tot 1F zijn dwarsdoorsnedeaanzichten die een opeenvolging tonen bij vervaardiging van een afstand-houder voor een veldemissiebeelschermpaneel volgens de 10 uitvinding;
Figuur 2 is een gedeeltelijk perspectivisch aanzicht van de afstandhouder voor het veldemissiebeeldschermpaneel volgens de uitvinding; en
Figuur 3 is een dwarsdoorsnedeaanzicht van de af-15 standhouder gebruikt in een veldemissiebeeldscherminrich-ting volgens de uitvinding.
GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE VOORKEORSUITVOERINGS -VORM
20 Met de volgende specifieke uitvoeringsvormen wordt de onderhavige uitvinding in praktijk gebracht. Een deskundige in het vak kan gemakkelijk andere voordelen en efficiëntie van de uitvinding begrijpen door de geopenbaarde in-houd van de beschrijving. Via andere uitvoeringsvormen, 25 indien aanwezig, kan de uitvinding ook worden uitgevoerd of toegepast. Volgens verschillende waarnemingen en toepassingen kunnen alle details van de beschrijving worden gemodificeerd en veranderd, zo lang deze niet ingaat tegen de geest van de onderhavige uitvinding.
30 De zoals hiervoor genoemde geïllustreerde tekeningen zijn alle vereenvoudigde grafieken of aanzichten en laten alleen elementen zien met betrekking tot de onderhavige uitvinding. De elementen getoond in de tekeningen zijn in de praktijk een substantieel aspect. Bovendien kan de hoe-3 5 veelheid en de vorm van de substantiële elementen in de praktijk ook naar keuze worden ontworpen. Verder kan de 7 lay-out van elementen voor implementatie complexer zijn dan die van de uitvinding.
Uitvoeringsvorm 1 5 Zoals getoond in Figuur IA wordt een substraat 11 verschaft. Het substraat 11 is gemaakt van een materiaal met de kenmerken van goede stijfheid en dat het substraat 11 vlakke oppervlakken heeft. Bij de onderhavige uitvoeringsvorm is het substraat 11 gemaakt van glas. Een los-10 singsmiddel 12 wordt uitgesmeerd op het substraat 11. Het materiaal van het lossingsmiddel 12 wordt gekozen uit de groep bestaande uit grafiet, keramische poeders, een emul-gator en een hydrofiel oplosmiddel. Vervolgens wordt zoals getoond in Figuur 1B glascement 13 gevormd op het los-15 singsmiddel 12 van een substraat 11, door middel van de zeefdrukken. Het hoofdmateriaal van het glascement 13 is silica. De dikte van het glascement 13 is ongeveer 0,7 mm. Bovendien is het glascement 13 in de toestand van een pasta. Verder wordt het substraat 11 met het glascement 13 20 waarop bewerkt met verwarmen bij een temperatuur variërend van 80 tot 150°C. Het doel van de verwarmingswerkwijze is om het glascement 13 enigszins gehard maar niet volledig gehard te maken. Hierin werkt het substraat 11 met het glascement 13 daarop als een basismateriaal 20. Nadat het 25 basismateriaal 20 is bewerkt met de volgende werkwijzen werd het glascement 13 toegepast als een afstandhouder. Bij de onderhavige uitvoeringsvorm wordt het glascement 13 aangebracht om een afstandhouder te zijn van een veldemis-siebeeldschermpaneel.
30 Vervolgens wordt zoals getoond in figuur 1C een foto- laklaag 14 gemaakt als een droge film gevormd op het enigszins geharde glascement 13. De fotolaklaag 14 is voorzien van een patroon door middel van een lithografie-werkwijze, namelijk door middel van belichten en ontwikke-35 ling.
Vervolgens wordt zoals getoond in Figuur 1D, na pa-troonvorming van de fotolaklaag 14, een deel van het glas- 8 cement 13, dat niet bedekt is met de fotolaklaag met patroon 14, verwijderd door middel van zandstralen, terwijl een ander deel van het glascement 13, bedekt met de fotolaklaag met patroon 14, wordt gehandhaafd. Zo wordt glas-5 cement met patroon 13 verkregen.
Verder zoals getoond in Figuur IE wordt de fotolaklaag met patroon 14 verwijderd. Het glascement met patroon 13 wordt verwarmd om gehard te raken bij een temperatuur variërend van 350 tot 600°C. Het doel van het verwarmen 10 van het glascement met patroon 13 is om door en door gehard glascement met patroon 13 te verkrijgen.
Ten slotte zoals getoond in Figuur 1F wordt het substraat 11 verwijderd van het glascement met patroon 13 door middel van het lossingsmiddel 12. De dikte van het 15 glascement met patroon 13, als een afstandhouder, is ongeveer 0,5 mm. Onder verwijzing naar Figuur 2 werkt het door en door geharde glascement met patroon 13 als een afstand-houder 30 van een veldemissiebeeldschermpaneel, die een vlakke afstandhouder is. Het glascement met patroon 13 ge-20 toond in Figuur 1F is een weggesneden aanzicht van één deel van de afstandhouder getoond in figuur 2.
Onder verwijzing naar Figuur 3 wordt een opengewerkte tekening van de afstandhouder gebruikt in een veldemissie-beeldscherminrichting, in de voorkeursuitvoeringsvorm vol-25 gens de uitvinding getoond, waarin de veldemissiebeeld-scherminrichting een kathodeplaat 40, een anodeplaat 50 en de afstandhouder 30 daartussen geplaatst omvat. Wanneer de hiervoor genoemde afstandhouder 30 is voltooid, wordt deze in een behuizing gebracht met de kathodeplaat 40 en een 30 anodeplaat 50.
De structuur van de kathodeplaat 40 en de anodeplaat 50 wordt hierna verder geïllustreerd. De kathodeplaat 40 omvat een substraat 41, een kathode 42, kathode-elektron-emitters 43, een eerste isolatielaag 44 en een poort 45. 35 De kathode 42 bevindt zich op het substraat 41. De kathode-e lekt ronemitters 43 zijn aangebracht op een geschikte locatie van de kathode 42. De kathode-elektronemitters 43 9 zijn gemaakt van kathode-elektronemitterend materiaal, zoals koolstofnanobuisjes, voor het doel van het verschaffen van elektronen vereist voor het regelen van de luminescentie van het veldemissiebeeldschermpaneel. Daarom kan door 5 het regelen van variaties van het spanningsverschil tussen de kathode 42 en de poort 45 elke kathode-elektronemitter 43 elektronen emitteren met een aangegeven timing. Bovendien omvat de anodelaag 50 een luminantlaag 51, een mas-kerlaag 54, een anode 52, en een transparant paneel 53. De 10 anode 52 is gemaakt van een transparant geleidend materiaal, bijvoorbeeld indiumtinoxide (ITO). De luminantlaag 51 en de maskerlaag 54 bevinden zich in de anode 52. De luminantlaag 51 is gemaakt van een luminantmateriaal dat fluorescentie of andere emitteert. Het transparante paneel 15 53, gemaakt van glas of een ander transparant materiaal bevindt zich op de anode 52.
De vlakke afstandhouder 30 volgens de uitvinding kan een afstand handhaven tussen de kathodeplaat 40 en een anodeplaat 50 en kan voorkomen dat elektroden afwijkend 20 worden geëmitteerd uit de kathodeplaat 40.
Uitvoeringsvorm 2
De onderhavige uitvoeringsvorm is vergelijkbaar met uitvoeringsvorm 1, behalve voor het substraat 11, dat bij 25 de onderhavige uitvoeringsvorm gemaakt is van metaal (zie Figuur IA).
Uitvoeringsvorm 3
De onderhavige uitvoeringsvorm is vergelijkbaar met 30 uitvoeringsvorm 1, behalve voor het substraat 11, dat bij de onderhavige uitvoeringsvorm gemaakt is van keramisch materiaal (zie Figuur IA).
Uitvoeringsvorm 4 35 De onderhavige uitvoeringsvorm is vergelijkbaar met uitvoeringsvorm 1, behalve voor de vorming van het glasce-ment 13, dat bij de onderhavige uitvoeringsvorm gevormd 10 wordt op het lossingsmiddel 12 van een substraat 11, door middel van spateldrukken (zie Figuur 1B).
Uitvoeringsvorm 5 5 De onderhavige uitvoeringsvorm is vergelijkbaar met uitvoeringsvorm 1, behalve voor de vorming van het glasce-ment 13, waarbij de onderhavige uitvoeringsvorm wordt gevormd op het lossingsmiddel 12 van het substraat 11, door middel van sproeien (zie Figuur 1B).
10
Uitvoeringsvorm 6~11
Uitvoeringsvormen 6~11 zin vergelijkbaar met Uitvoeringsvorm 1, behalve voor de materialen van het glascement 13 (zie Figuur 1B), zoals getoond in Tabel 1.
15 _______
Uitvoe- 6 7 8 9 10 11 rings- vorm_______
Mate- Loodoxi- Zinkoxi- Natrium- Natrium- Alumina Calcium- riaal__de__de__oxide__oxide___oxide
Uitvoeringsvorm 12
De onderhavige uitvoeringsvorm is vergelijkbaar met uitvoeringsvorm 1, behalve voor de wijze van het verwijde-20 ren van het glascement 13 dat onbedekt is met de fotolak-laag 14, dat bij de onderhavige uitvoeringsvorm wordt verwijderd door middel van etsen (zie Figuur 1D).
Er kan geconcludeerd worden dat de werkwijze voor vervaardiging van de afstandhouder voor het veldemissie-25 beeldschermpaneel volgens de uitvinding anders is dan een gebruikelijke malbewerking, laserbewerking of zandstralen met carborundum. Bij de onderhavige uitvinding wordt het glascement gevormd door middel van zeefdrukken, spateldrukken of sproeien op het substraat, en wordt het glasce-30 ment vervolgens bedekt met de fotolaklaag met patroon om het glascement met patroon te vormen door middel van zandstralen of etsen. Bovendien vergemakkelijkt het lossingsmiddel gevormd op het substraat verwijderen van het sub- 11 straat van de afstandhouder gemaakt van het glascement. Daarvoor kunnen, zoals boven genoemd, de kosten van producten extreem worden verminderd, zodat economische voordelen van grote producthoeveelheid worden bereikt via de 5 werkwijze volgens de uitvinding.
Hoewel de uitvinding is uitgelegd aan de hand van haar voorkeursuitvoeringsvormen, moet het duidelijk zijn dat vele andere mogelijke modificaties en variaties kunnen worden uitgevoerd, zonder af te wijken van de bescher-10 mingsomvang van de uitvinding, zoals waarvoor rechten worden gevraagd.
1033912

Claims (26)

1. Werkwijze voor de vervaardiging van een afstandhouder (30) voor een veldemissiebeeldschermpaneel omvattende de volgende stappen: het verschaffen van een substraat (11); 5 het vormen van een colloid op het substraat (11); het vormen van een fotolaklaag (14) met patroon op het colloid van het substraat (11); het maken van het colloid met een patroon hetzelfde als de fotolaklaag (14) met patroon; 10 het verwijderen van de fotolaklaag (14) met patroon en het harden van het colloid op het substraat (11); en het vormen van de af standhouder (30) voor een veldemissiebeeldschermpaneel door het verwijderen van het substraat (11) .
2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij het mate riaal van de substraat (11) wordt gekozen uit de groep bestaande uit glas, metaal en keramisch materiaal.
3. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij een los- singsmiddel (12) wordt uitgesmeerd op het substraat (11) 20 en het colloid wordt gevormd op het lossingsmiddel (12).
4. Werkwijze volgens conclusie 3, waarbij de stap van verwijderen van het substraat (11) wordt uitgevoerd door het verwijderen van het lossingsmiddel (12) .
5. Werkwijze volgens conclusie 3, waarbij het los- 25 singsmiddel (12) wordt gekozen uit de groep bestaande uit grafiet, keramische poeders, een emulgator, een hydrofiel oplosmiddel en een combinatie daarvan.
6. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij de werkwijze voor het vormen van een colloid op het substraat (11) 30 wordt gekozen uit de groep bestaande uit zeefdrukken, spa-teldrukken en sproeien. 1033912
7. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij het colloid glascement (13) is.
8. Werkwijze volgens conclusie 7, waarbij het materiaal van het glascement (13) wordt gekozen uit de groep be- 5 staande uit loodoxide, booroxide, zinkoxide, silica, na-triumoxide, alumina, calciumoxide en een combinatie daarvan.
9. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij de fotolak-laag (14) met patroon een droge film is.
10. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij na het vormen van het colloid op het substraat (11) het colloid wordt verwarmd voor het vormen van de fotolaklaag (14) met patroon op het colloid van het substraat (11).
11. Werkwijze volgens conclusie 10, waarbij het col- 15 loid wordt verwarmd bij een temperatuur variërend van 80 tot 150°C.
12. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij na het vormen van de fotolaklaag (14) met patroon op het colloid van het substraat (11) , het colloid met het patroon het- 20 zelfde als de fotolaklaag (14) met patroon wordt gevormd door etsen of zandstralen.
13. Werkwijze volgens conclusie 12, waarbij het colloid met het patroon hetzelfde als de fotolaklaag (14) met patroon wordt gevormd door middel van zandstralen.
14. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij de stap van harden van het colloid op het substraat (11) wordt uitgevoerd door verwarmen.
15. Werkwijze volgens conclusie 14, waarbij de stap van harden van het colloid op het substraat (11) wordt 30 uitgevoerd door verwarmen bij een temperatuur variërend van 350 tot 600°C.
16. Basismateriaal toegepast voor een afstandhouder (30), omvattende: een substraat (11), waarop een lossingsmiddel (12) is 35 gevormd; en een colloid dat zich bevindt op het lossingsmiddel (12) van het substraat (11).
17. Basismateriaal volgens conclusie 16, waarbij het substraat (11) is gemaakt van een materiaal gekozen uit de groep bestaande uit glas, metaal en keramisch materiaal.
18. Basismateriaal volgens conclusie 16, waarbij het 5 lossingsmiddel (12) is gemaakt van een materiaal gekozen uit de groep bestaande uit grafiet, keramische poeders, een emulgator, een hydrofiel oplosmiddel en een combinatie daarvan.
19. Basismateriaal volgens conclusie 16, waarbij het 10 colloid glascement (13) is.
20. Basismateriaal volgens conclusie 19, waarbij het glascement (13) van een materiaal is gekozen uit de groep bestaande uit loodoxide, booroxide, zinkoxide, silica, na-triumoxide, alumina, calciumoxide en een combinatie daar- 15 van.
21. Basismateriaal toegepast voor een afstandhouder (30), omvattende: een substraat (11) , waarop een lossingsmiddel (12) is gevormd; en 20 een colloid dat zich bevindt op het lossingsmiddel” (12) van het substraat (11) , waarbij het basismateriaal is vervaardigd met een werkwijze omvattende de volgende stappen: het verschaffen van een substraat (11); 25 het uitsmeren van een lossingsmiddel (12) op het sub straat (11) ; het vormen van een colloid op het lossingsmiddel (12) ; het verwarmen van het colloid bij een temperatuur va-30 riërend van 80 tot 150°C.
22. Basismateriaal volgens conclusie 21, waarbij het materiaal van het substraat (11) is gekozen uit de groep bestaande uit glas, metaal en keramisch materiaal.
23. Basismateriaal volgens conclusie 21, waarbij het 35 lossingsmiddel (12) is gekozen uit de groep bestaande uit grafiet, keramische poeders, een emulgator, een hydrofiel oplosmiddel en een combinatie daarvan.
24. Basismateriaal volgens conclusie 21, waarbij het colloid op het substraat (11) wordt gevormd met een werkwijze gekozen uit de groep bestaande uit zeefdrukken, spa-teldrukken en sproeien.
25. Basismateriaal volgens conclusie 21, waarbij het colloid glascement (13) is.
26. Basismateriaal volgens conclusie 25, waarbij het glascement (13) is gekozen uit de groep bestaande uit loodoxide, booroxide, zinkoxide, silica, natriumoxide, 10 alumina, calciumoxide en een combinatie daarvan. ***** 1 0 339 12
NL1033912A 2007-01-08 2007-05-31 Werkwijze voor vervaardiging van afstandhouder voor veldemitters en basismateriaal gebruikt voor de afstandhouder. NL1033912C2 (nl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TW96100700 2007-01-08
TW96100700A TW200830931A (en) 2007-01-08 2007-01-08 Method for manufacturing the spacer for field emission device and base material utilized for the spacer

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NL1033912A1 NL1033912A1 (nl) 2008-07-09
NL1033912C2 true NL1033912C2 (nl) 2010-01-28

Family

ID=38265257

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1033912A NL1033912C2 (nl) 2007-01-08 2007-05-31 Werkwijze voor vervaardiging van afstandhouder voor veldemitters en basismateriaal gebruikt voor de afstandhouder.

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20090136761A1 (nl)
JP (1) JP2008171790A (nl)
KR (2) KR100884373B1 (nl)
GB (2) GB2445433A (nl)
NL (1) NL1033912C2 (nl)
TW (1) TW200830931A (nl)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI385701B (zh) * 2008-11-11 2013-02-11 Tatung Co 場發射元件用之間隔層之製造方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63182237A (ja) * 1987-01-23 1988-07-27 Denki Kagaku Kogyo Kk 離型材組成物
JPH09134676A (ja) * 1995-09-06 1997-05-20 Kyocera Corp プラズマ表示装置用基板及びその製造方法
US5658832A (en) * 1994-10-17 1997-08-19 Regents Of The University Of California Method of forming a spacer for field emission flat panel displays
US5698932A (en) * 1994-11-18 1997-12-16 Micron Display Technology, Inc. Interelectrode spacers for display devices including field emission displays
US6878333B1 (en) * 1999-09-13 2005-04-12 3M Innovative Properties Company Barrier rib formation on substrate for plasma display panels and mold therefor
KR20050113825A (ko) * 2004-05-31 2005-12-05 삼성에스디아이 주식회사 스페이서 제조 방법

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5915510B2 (ja) * 1979-09-07 1984-04-10 富士通株式会社 厚膜のエッチング方法
KR970030120A (ko) * 1995-11-30 1997-06-26 엄길용 샌드 블래스트법을 이용한 fed용 스페이서 제조방법
JP3624992B2 (ja) * 1996-04-22 2005-03-02 富士通株式会社 表示パネルの隔壁形成方法
US5864205A (en) * 1996-12-02 1999-01-26 Motorola Inc. Gridded spacer assembly for a field emission display
JP3993272B2 (ja) * 1997-05-02 2007-10-17 大日本印刷株式会社 厚膜パターン形成方法
JP3427699B2 (ja) * 1997-10-17 2003-07-22 富士通株式会社 プラズマディスプレイパネルの隔壁形成方法
US6262528B1 (en) * 1997-11-28 2001-07-17 Samsung Display Devices Co., Ltd. Field emission display (FED) and method for assembling spacer of the same
JP3204319B2 (ja) * 1999-01-22 2001-09-04 日本電気株式会社 ディスプレイパネルの製造方法
US6708193B1 (en) * 2000-02-21 2004-03-16 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Linear summation multiplier array implementation for both signed and unsigned multiplication
KR100749168B1 (ko) * 2000-06-09 2007-08-14 그랜드디스플레이 주식회사 플라즈마 디스플레이 패널의 격벽형성방법
CN100570794C (zh) * 2001-04-09 2009-12-16 富士通株式会社 利用喷砂形成等离子体显示面板的间隔壁的形成方法
WO2003032334A1 (fr) * 2001-09-10 2003-04-17 Noritake Co., Limited Element en pellicule epaisse, son dispositif d'application et ses procedes de fabrication
JP2003192454A (ja) * 2001-09-10 2003-07-09 Noritake Co Ltd シート部材の製造方法
KR100450832B1 (ko) * 2002-07-15 2004-10-12 엘지전자 주식회사 모세관 몰딩법에 의한 플라즈마 디스플레이 소자의 격벽제조방법 및 그것의 페이스트 조성물
KR100874453B1 (ko) * 2002-11-26 2008-12-17 삼성에스디아이 주식회사 전계 방출 표시장치의 전자 방출원 형성 방법
JP2004243243A (ja) * 2003-02-14 2004-09-02 Noritake Co Ltd 厚膜シートの製造方法
JP4102215B2 (ja) * 2003-02-14 2008-06-18 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 厚膜シート電極の製造方法
US7081703B2 (en) * 2004-04-20 2006-07-25 Teco Nanotech Co., Ltd. Tetraode field-emission display and method of fabricating the same
WO2006102796A1 (fr) * 2005-04-01 2006-10-05 Zhongshan University Ecran a emission de champ possedant une structure a plusieurs couches

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63182237A (ja) * 1987-01-23 1988-07-27 Denki Kagaku Kogyo Kk 離型材組成物
US5658832A (en) * 1994-10-17 1997-08-19 Regents Of The University Of California Method of forming a spacer for field emission flat panel displays
US5698932A (en) * 1994-11-18 1997-12-16 Micron Display Technology, Inc. Interelectrode spacers for display devices including field emission displays
JPH09134676A (ja) * 1995-09-06 1997-05-20 Kyocera Corp プラズマ表示装置用基板及びその製造方法
US6878333B1 (en) * 1999-09-13 2005-04-12 3M Innovative Properties Company Barrier rib formation on substrate for plasma display panels and mold therefor
KR20050113825A (ko) * 2004-05-31 2005-12-05 삼성에스디아이 주식회사 스페이서 제조 방법

Also Published As

Publication number Publication date
GB0819649D0 (en) 2008-12-03
GB2445433A (en) 2008-07-09
TW200830931A (en) 2008-07-16
KR100914269B1 (ko) 2009-08-27
NL1033912A1 (nl) 2008-07-09
GB2445433A9 (en) 2009-05-13
JP2008171790A (ja) 2008-07-24
US20090136761A1 (en) 2009-05-28
KR20080090370A (ko) 2008-10-08
KR100884373B1 (ko) 2009-02-17
KR20080065228A (ko) 2008-07-11
GB0709940D0 (en) 2007-07-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20030215747A1 (en) Photopolymerization type photosensitive electrode paste composition for plasma display panel and fabricating method thereof
NL1033912C2 (nl) Werkwijze voor vervaardiging van afstandhouder voor veldemitters en basismateriaal gebruikt voor de afstandhouder.
JP4617520B2 (ja) 感光性ペースト、ディスプレイおよびディスプレイ用部材
TW200809899A (en) Components for plasma display and the production method thereof
US7755273B2 (en) Field emission device and its method of manufacture
JP4507350B2 (ja) 感光性ペーストおよびディスプレイ
TW388049B (en) Plasma display panel
JP2002025341A (ja) 誘電体ペーストならびにそれを用いたディスプレイ用部材およびディスプレイ
JP4352509B2 (ja) 感光性ペーストおよびディスプレイ用部材の製造方法
US11404505B2 (en) Display substrate, ink-jet printing method thereof, and display apparatus
US20070229003A1 (en) Field emission type backlight unit and method of manufacturing the same
GB2461734A (en) Manufacturing a spacer for a field emission display panel
JP2000040462A (ja) ディスプレイ用基板の製造方法
JP4549126B2 (ja) フィールドエミッションディスプレイ用遮光膜付基板及びこの基板を用いたフィールドエミッションディスプレイ
KR100228778B1 (ko) 평판표시소자의 형광층 형성방법
KR101786080B1 (ko) 씨엔티 전계방출장치와 양자점을 사용한 백라이트 유니트 및 그의 제조 방법과 이를 사용한 액정 표시장치
CN101226863A (zh) 场发射元件间隔物的制造方法及间隔物用的基材
JP3960022B2 (ja) プラズマディスプレイパネルの製造方法
US20080074031A1 (en) Field emission display and method for manufacturing same
KR100315222B1 (ko) 평판 표시소자의 애노드 제조방법과 이 애노드를 갖는 평판 표시소자
TWI385701B (zh) 場發射元件用之間隔層之製造方法
JP2001117220A (ja) 感光性ペースト、ディスプレイ用部材およびディスプレイ
JP2000214581A (ja) 感光性着色組成物及びそれを用いた耐熱性カラ―フィルタ
JP4447710B2 (ja) フラットパネルディスプレイ用ガラス構造の作成方法
JPH10294058A (ja) プラズマディスプレイ用平面基板の製造方法とその製造方法により製造したプラズマディスプレイ用平面基板

Legal Events

Date Code Title Description
AD1A A request for search or an international type search has been filed
RD2N Patents in respect of which a decision has been taken or a report has been made (novelty report)
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20121201