公开了一种多色电泳媒质,包含第一、第二和第三种颗粒,所述颗粒具有基本不重叠的电泳迁移率并具有三种不同的颜色,其中一种为白色。所述颗粒被分散在具有第四颜色的流体中。还公开了一种驱动这种显示器的方法。
【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及多色电泳媒质以及使用这种媒质的显示器。
技术介绍
此处使用的术语“双稳的”和“双稳定性”取其在本领域中的常规含义,指的是包括具有第一和第二显示状态的显示元件的显示器,所述第一和第二显示状态至少有一种光学性质不同,从而在利用具有有限持续时间的寻址脉冲驱动任何给定元件以呈现其第一或第二显示状态之后,在该寻址脉冲终止后,该状态将持续至少几倍于(例如至少4倍于)改变该显示元件的状态所需的寻址脉冲的最小持续时间的时间。美国专利第7,170,670号显示,某些基于颗粒的能够灰度显示的电泳显示器不仅在处于它们的极端黑色和白色状态时具有稳定的灰度,在处于它们的中间灰度状态时也具有稳定的灰度,且一些其他类型的电光显示器也同样如此。尽管为了方便起见,此处的术语“双稳的”被用于涵盖双稳的或多稳的显示器,但上述类型的显示器更适合被称作“多稳的”,而非双稳。然而,长期存在的电泳显示器的图像质量问题阻碍了其广泛使用。例如,构成电泳显示器的颗粒易于沉降,这就导致这种显示器的使用寿命不足。转让给或权属于麻省理工学院(MIT)和伊英克(E Ink)公司的大量专利和申请描述了在封装的电泳和其他电光媒质中使用的各种技术。这种封装的媒质包含大量的小囊 (capsule),每一个小囊本身包含内相以及环绕内相的囊壁,该内相包含流体媒质中的电泳移动粒子。典型地,这些囊本身被保持在聚合物粘合剂内以形成位于两个电极之间的粘附层(coherentlayer)。在这些专利和申请中描述的技术包括(a)电泳颗粒、流体和流体添加物;参见例如美国专利第7,002, 728号;以及美国专利申请公开号2007/0146310 ;(b)囊、粘合剂和封装方法;参见例如美国专利第6,922,276和7,411,719号;(c)包含电光材料的膜和子组件;参见例如美国专利第6,982,178号和美国专利申请公开号2007/0109219 ;(d)用在显示器中的背板、粘合层和其他辅助层以及方法;参见例如美国专利第 7,116,318号;和美国专利申请公开号2007/0035808 ;(e)色彩的形成和色彩的调节;参见例如美国专利第7,075,502号;和美国专利申请公开号 2007/0109219 ;(f)用于驱动显示器的方法;参见例如美国专利第7,012,600号;和美国专利申请公开号 2006/0262060 ;(g)显示器的应用;参见例如美国专利第7,312,784号;和美国专利申请公开号2006/0279527 ;以及(h)非电泳显示器,如美国专利第6,241,921、6,950,220和7,420,549号中的描述。前述的很多专利和申请认识到,在封装的电泳媒质中围绕离散的微囊的壁可以由连续相代替,因而产生所谓的聚合物分散的电泳显示器,其中电泳媒质包含多个离散的电泳流体微滴以及连续相聚合物材料,并且尽管没有与每个单独的微滴关联的离散的囊膜, 但可以把这种聚合物分散的电泳显示器中的电泳流体的离散颗粒看作囊或微囊;参见例如前述的美国专利第6,866,760号。因此,为了本申请的目的,将这样的聚合物分散的电泳媒质看作是封装的电泳媒质的子类。与此相关的电泳显示器类型称为“微单元电泳显示器”。在微单元电泳显示器中,带电颗粒和流体不封装在微囊中,而保持在形成于载体媒质中的多个腔内,该载体媒质一般为聚合物薄膜。参见例如授予给Sipix Imaging公司的美国专利第6,672,921和 6,788,449 号。尽管电泳媒质通常是不透明的(例如,由于在许多电泳媒质中,粒子基本上阻挡可见光通过显示器的透射)并且工作在反射模式下,但是可以使许多电泳显示器工作在所谓的“快门模式”下,在该模式下一种显示状态是基本上不透明的而一种显示状态是透光的。 参见例如美国专利第 5,872,552;6, 130,774;6, 144,361;6,172,798;6, 271,823;6, 225,971 和6,184, 856号。与电泳显不器类似但是依赖于电场强度变化的介电泳显不器可以工作在类似的模式下;参见美国专利第4,418,346号。其他类型的电光显示器也能工作在快门模式下。工作在快门模式下的电光媒质可以用在全彩色显示器的多层膜结构中;在这样的结构中,至少靠近显示器观察面的一层工作在快门模式下以暴露或隐藏离该观察面较远的第二层。如前所述,封装的或微单元电泳显示器一般不受传统电泳设备的聚集和沉降失效模式的影响并且具有另外的优点,例如可以在各种不同柔性和刚性衬底上印刷或者涂覆该显示器。(使用“印刷”一词旨在包括印刷和涂覆的所有形式,包括但并不局限于预调式涂覆,例如小块模具型涂覆(patch die coating),狭缝式或挤压式涂覆,坡流式或阶式涂覆, 淋.式涂覆;压棍涂覆,例如棍式刮刀涂覆、如向和反向棍涂覆;凹版印刷涂覆;浸溃涂覆; 喷涂;弯液面涂覆;旋涂;刷涂;气刀涂覆;丝网印刷工艺;静电印刷工艺;热印刷工艺;喷墨印刷工艺;电泳沉积(参见美国专利第7,339,715号);以及其它类似的技术)。因此,得到的显示器可以为柔性。另外,由于显示器媒质可以是印刷的(使用各种方法),显示器本身比较低廉。本文中将会提到印刷或印刷的。在本文中使用的印刷意在包括所有形式的印刷和涂覆,包括预调式涂覆,例如小块模具型涂覆(patch die coating),狭缝式或挤压式涂覆,坡流式或阶式涂覆,淋幕式涂覆;压棍涂覆,例如棍式刮刀涂覆、前向和反向棍涂覆;凹版印刷涂覆;浸溃涂覆;喷涂;弯液面涂覆;旋涂;刷涂;气刀涂覆;丝网印刷工艺;静电印刷工艺;热印刷工艺;或类似其他技术。因此,“印刷的元件”指的是通过以上任一一种技术形成的元件。大部分现有技术中的电泳媒质基本上只显示两种颜色。这种电泳媒质要么采用单一类型的电泳颗粒,要么采用两种类型(即第一和第二类型)的电泳颗粒;其中,单一类型的电泳颗粒具有第一种颜色,其位于具有第二种、不同颜色的带色流体中(在这种情况下, 当颗粒靠近显示器的观看面时显示第一种颜色,当颗粒远离观看面时显示第二种颜色);而第一和第二类型的电泳颗粒在无色液体中分别具有第一种颜色和第二种颜色(在这种情况下,当第一类型的颗粒靠近显示器的观看面时显示第一种颜色,当第二类型的颗粒靠近观看面时显示第二种颜色)。这两种颜色一般为黑和白。如果期望得到全彩色显示器,可在单色(黑和白)显示器的观看面上布置彩色滤光阵列。这种彩色滤光阵列一般为三色的红/绿 /蓝(“RGB”)型或红/绿/蓝/白(“RGBW”)型。具有彩色滤光片的显示器依赖于与一起当作一个全彩色像素的三个子像素(在RGB显示器的情况下)或四个子像素(在RGBW显示器的情况下)共享通道的区域。令人遗憾的是,每个颜色仅能通过显示区域的一部分被显示出来。例如,在RGBW显示器中,红、绿、蓝中的每个颜色只能通过1/4的显示区域(四个子像素中的一个子像素)被显示出来,白色可有效通过1/2的显示区域(四个子像素中的一个完整子像素,加上每个带色的子像素充当1/3的白,因此,三个带色的子像素一起提供了另一个完整的白色子像素)被显示出来。该区域共享方法导致在颜色上没有期望的明亮。可替代地,全彩色显示器可通过多个色变层来够早,其中至少一个前色变层(靠近观看本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...
【专利技术属性】
技术研发人员:R·J·小波利尼,G·G·哈里斯,J·D·艾伯特,B·科米斯基,
申请(专利权)人:伊英克公司,
类型:
国别省市:
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