專利名稱:顆粒型顯示器用耐熱顆粒及其制造方法及可切換式顆粒型顯示器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及顆粒型顯示器的顯示介質(zhì),特別涉及顆粒型顯示器用的耐熱顆粒。
背景技術(shù):
在顯示器技術(shù)發(fā)展上,顆粒型顯示器(particle-based display ;PBD)是近年來頗受矚目的技術(shù)之一,由于具備廣視角、低耗電、輕量及薄型化等特性,顆粒型顯示器已經(jīng)廣泛地應(yīng)用在各種領(lǐng)域上,例如在電子閱讀器(electronic reader)、電子紙(electronicpaper)、電子標簽(electronic tag)、電子招牌(electronic signage)等應(yīng)用上都具有相當?shù)母偁巸?yōu)勢。顆粒型顯示器可提供讀者類似閱讀一般紙張時的視覺感受,且不同于一般背光型(backlight-type)平面顯示器的是,顆粒顯示器是利用顯像顆粒(pigmentparticles)反射環(huán)境光來顯示內(nèi)容,因此閱讀時不刺眼,也不會因外在光線過強而影響閱讀。此外,顆粒型顯示器僅在顯示內(nèi)容有所更動時才需要電力。顆粒型顯示器包含多個可獨立控制,且以陣列形式排列的顯像單元(displayunit),每一個顯像單元由多個顯像槽(display cell)組成,其中每一個顯像槽中充填有多個顯像顆粒。每一個顯像單元設(shè)置在一組相對配置且間隔開的基板之間,兩基板至少其中之一設(shè)置有電極。當在電極上施加電壓而在兩基板之間產(chǎn)生電場時,在顯像槽中帶有電荷的顯像顆粒會分別被吸引到帶有相反電極性(polarity)的電極。因此,借著改變電極的極性,即可控制顯像顆粒的位置,進而呈現(xiàn)出由顯像顆?;蝻@像溶液反射光線所形成的影像。顆粒型顯示器可依顯像顆粒在顯像槽中懸浮或分散的介質(zhì)不同,而分為電泳顯示器(electrophoretic displays)或干式粉末型顯不器(dry powder type displays)。用于電泳顯示器和干式粉末型顯示器的顯像顆粒通常由高分子樹脂制成,其耐熱性差,而顯示器在操作時通常會有熱伴隨產(chǎn)生,但是由高分子樹脂制成的顯像顆粒在高溫環(huán)境下會產(chǎn)生軟化(softening)與變形(deformation)的現(xiàn)象,而軟化的高分子樹脂具有粘著性,使得顯像顆粒在碰撞后粘著成團,導致顯像顆粒的電場感應(yīng)能力降低,并且讓顯像顆粒的顯像能力喪失,進而影響顆粒型顯示器的使用壽命。太陽光中含有高能量的紫外光(ultraviolet;UV)以及紅外光(infrared ;IR),其中近紅外光(near infrared)是太陽光中熱量的主要來源,當顆粒型顯示器在戶外使用并且受到太陽光長時間照射時,來自太陽光中的熱量會被顯像顆粒吸收,顯像顆粒發(fā)生軟化和粘著成團的機率因而大幅增加,造成顆粒型顯示器的使用壽命縮短。目前提升顯像顆粒耐熱性的方法之一為增加顯像顆粒結(jié)構(gòu)當中的交聯(lián)密度(cross-linking density),借此提高顯像顆粒的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性以及耐熱性,但是高交聯(lián)密度的顯像顆粒在制備上會有粒徑控制不易以及產(chǎn)率較低的問題有待改善。因此,業(yè)界亟需可以提升顆粒型顯示器用顯像顆粒耐熱性的方法,并且此方法還可以克服已知提升顯像顆粒耐熱性的制造方法所存在的上述缺點及問題。
發(fā)明內(nèi)容
為到達上述目的,本發(fā)明提供一種顆粒型顯示器用耐熱顆粒及其制造方法,該耐熱顆??蓱?yīng)用在電泳顯示器以及干式粉末型顯示器上,增加顆粒型顯示器的使用壽命。此外,本發(fā)明的還同時提供含有此耐熱顆粒的可切換式顆粒型顯示器。本發(fā)明提供的顆粒型顯示器用耐熱顆粒包括高分子樹脂,以及與高分子樹脂混合的抗近紅外光吸收的添加劑。以耐熱顆粒于可見光波長范圍的最大吸收率為基準,該耐熱顆粒在近紅外光波長范圍的相對吸收率至少低于50%。本發(fā)明還提供可切換式顆粒型顯示器,此可切換式顆粒型顯示器具有多個顯像單元排列成矩陣形式,其中每一個顯像單元包括一個或一個以上的顯像槽,此可切換式顆粒型顯示器還包括多個顆粒,填充在每一個顯像單元的一個或一個以上的顯像槽內(nèi),這些顆粒的至少一部份包括上述的耐熱顆粒。本發(fā)明另外還提供顆粒型顯示器用耐熱顆粒的制造方法,該方法包括將抗近紅外光吸收的添加劑與高分子樹脂混合,經(jīng)由化學合成法或物理粉碎法,形成多個耐熱顆粒,以這些耐熱顆粒于可見光波長范圍的最大吸收率為基準,這些耐熱顆粒在近紅外光波長范圍的相對吸收率至少低于50%。本發(fā)明提供的耐熱顆粒,其含有的抗近紅外光吸收添加劑可避免顯像顆粒發(fā)生軟化及變形的現(xiàn)象,進而防止顯像顆粒發(fā)生聚集成團的現(xiàn)象,因此,當該耐熱顆粒應(yīng)用于可切換式顆粒型顯示器時,可以提升耐熱顯像顆粒對電場的感應(yīng)速度,并且可提升耐熱顯像顆粒的顯像能力。為讓本發(fā)明的上述和其他目的、特征和優(yōu)點能更明顯易懂,下文特舉出較佳實施例,并配合附圖,作詳細說明如下
圖1為本發(fā)明的可切換式顆粒型顯示器顯像單元的剖面示意圖。主要部件符號說明100 顯像單元;110 顯像槽;120、130 顯像顆粒;140 密封層;150 電極板。
具體實施例方式為了增加顆粒型顯示器的使用壽命,提升顯像顆粒的耐熱性是技術(shù)關(guān)鍵,特別是針對在戶外使用的顆粒型顯示器而言,例如電子招牌(electronic signage),提升顯像顆粒的耐熱性更是顆粒型顯示器是否能進一步應(yīng)用的技術(shù)關(guān)鍵。對于在戶外使用的顆粒型顯示器而言,其顯像顆粒是處于受到太陽光長時間照射的操作環(huán)境,在太陽光中的近紅外光為熱量的主要來源,如果顯像顆粒持續(xù)吸收近紅外光,而且顆粒型顯示器在使用期間更進一步地產(chǎn)生熱,則顯像顆粒會吸收大量的熱,使得顯像顆粒的表面或結(jié)構(gòu)軟化并產(chǎn)生粘著性,導致顯像顆粒在碰撞后互相粘著成團,產(chǎn)生顆粒聚集現(xiàn)象,進而降低顯像顆粒的電場感應(yīng)能力,并且使得顯像顆粒喪失顯像能力。在各種顏色的顯像顆粒當中,熱對于深色的顯像顆粒而言,特別是對于黑色顯像顆粒所造成的負面效應(yīng)最為顯著,因此,如何降低顯像顆粒的近紅外光吸收率是提升顯像顆粒的耐熱性的技術(shù)關(guān)鍵。目前用來制備顯像顆粒的深色著色劑,例如黑色著色劑,大多是以碳黑(carbonblack)為主,雖然碳黑著色劑具有優(yōu)異的遮蓋能力以及穩(wěn)定的物理性能,但是碳黑著色劑會吸收大量的熱,增加顯像顆粒因吸收熱而發(fā)生軟化及變形的機率。本發(fā)明的實施例中使用具有低近紅外光吸收特性的著色劑或其他添加劑來取代碳黑著色劑添加至顯像顆粒中,如此可有效降低顯像顆粒因吸收近紅外光而產(chǎn)生的熱量,進而提升顯像顆粒的耐熱性,并且也增加了顆粒型顯示器的使用壽命。本發(fā)明提供顆粒型顯示器用耐熱顆粒,以及耐熱顆粒的制造方法,該耐熱顆粒包含高分子樹脂,以及與高分子樹脂混合的抗近紅外光吸收的添加劑,在耐熱顆粒中高分子樹脂所占的重量百分比可約為98-50%,而抗近紅外光吸收的添加劑所占的重量百分比可約為1-20%??菇t外光吸收的添加劑具有低近紅外光吸收特性,此添加劑可以是著色齊U,例如為顏料或染料,此添加劑也可以是其他的有機材料或無機粉體。具有低近紅外光吸收特性的抗近紅外光吸收著色劑可以分成兩種類型,一種為近紅外光穿透型著色劑(nearinfrared transparent colorant),另一種為近紅外光反射型著色劑(near infraredreflective colorant)。近紅外光穿透型著色劑多由有機材料制成,例如黑色茈基顏料(blackperylene-based pigment)、惠酉昆(anthraquinone)、駄青素(phthalocyanine)、紫環(huán)酮(perinone)、花(perylene)、靛藍(indigo)、硫靛藍(thioindigo)、雙卩惡嗪(dioxazine)、喹卩丫酮(quinacridone)、異卩引哚啉酮(isoindoIinone)、二酮卩比咯并卩比咯(diketopyrrolopyrrole)、次甲基 偶氮(azomethine)、偶氮化合物(azo)、前述化合物的衍生物、前述化合物及其衍生物的組合、或其他具有低近紅外光吸收特性的化合物。在本發(fā)明的實施例中,近紅外光穿透型著色劑可以是Lumogen著色劑(Lumogen colorant,由BASF公司制造出售)、Heliogen顏料(Heliogen pigments,由BASF公司制造出售)、Paliogen顏料(Paliogen pigments,由 BASF 公司制造出售)、Paliotol 顏料(Paliotol pigments,由BASF公司制造出售)、前述著色劑或顏料的衍生物、或前述著色劑或顏料以及其衍生物的組合。近紅外光反射型著色劑可由具有高折射率的無機粉體與染料或顏料混合制成,其中以該近紅外光反射型著色劑為基準,該無機粉體所占的重量百分比為1_20%,且該染料或該顏料所占的重量百分比為80-95%。高折射率的無機粉體可以反射近紅外光,其在近紅外光波長范圍(800-2000nm)的折射率可約為2. 0-4. 0,此無機粉體例如為二氧化欽(titanium dioxide)、氧化鋒(zinc oxide)、氧化招(aluminum oxide)、二氧化娃(silica)、前述成分的衍生物、前述成分以及其衍生物的混合、或其他具有高近紅外光反射特性的化合物。近紅外光反射型著色劑使用的染料或顏料可以是有機材料或無機材料,例如為氧化銅(copper oxide)、二氧化猛(manganese dioxide)、氧化鐵(iron oxide)、黑色茈基顏料、蒽醌、酞青素、紫環(huán)酮、茈、靛藍、硫靛藍、雙噁嗪、喹吖酮、異吲哚啉酮、二酮吡咯并吡咯、次甲基偶氮、偶氮化合物、前述成分的衍生物、前述成分及其衍生物的組合、或其他具有低近紅外光吸收特性的化合物。用于近紅外光反射型著色劑的染料或顏料可以是 Sicopal 顏料(Sicopal pigments,由 BASF 公司制造出售)、Sicotan 顏料(Sicotanpigments,由BASF公司制造出售)、Cool顏料(Cool Colors,由Ferro Corp公司制造出售)、前述成分的衍生物、或前述成分及其衍生物的組合。依據(jù)本發(fā)明的實施例,可將抗近紅外光吸收的添加劑與高分子樹脂混合,并通過化學合成法(chemical synthesis)或物理粉碎法(pulverization)制成多個耐熱顆粒,物理粉碎法包括但不限于球磨(ball milling)、珠磨(bead milling)及氣流粉碎(jetmilling)等方法;化學合成法包括但不限于乳化聚合(emulsion polymerization)、懸浮聚合(suspension polymerization)及分散聚合(dispersion polymerization),本發(fā)明的實施例所得到的耐熱顆粒的粒徑尺寸可約為O. 01-20 μ m,且較佳約為O. 1-10 μ m。高分子樹脂包括但不限于苯乙烯樹脂(styrene resin)、聚酰胺樹脂(polyamide(nylon)resin)> 壓克力樹脂(acrylic(acrylate)resin)> 聚胺酯樹脂(polyurethane resin)、尿素樹脂(urea resin)、聚酯樹脂(polyester resin)、環(huán)氧樹脂(epoxy resin)、三聚氰胺樹脂(melamine resin)、酹樹脂(phenol resin)、前述樹脂的衍生物、或前述樹脂及其衍生物的組合,其中較佳為苯乙烯樹脂和壓克力樹脂。在耐熱顆粒中,高分子樹脂所占的重量百分比可約為98-50%,且較佳約為95-65%??菇t外光吸收添加劑的成分如上所述,在此不再重述,在耐熱顆粒中,抗近紅外光吸收添加劑所占的重量百分比可約為1-20%,且較佳約為1-10%。此外,還可以使用光安定劑(light stabilizer)和電荷控制劑(chargecontrolling agent)與高分子樹脂及抗近紅外光吸收添加劑混合,以制成耐熱顆粒。在耐熱顆粒中,光安定劑所占的重量百分比可約為0-10%,且較佳約為O. 1-5% ;電荷控制劑所占的重量百分比可約為0-25%,且較佳約為0-10%。光安定劑包括但不限于水楊酸酯類(salicylate)、二苯甲酮(benzophenone)、受阻胺(hindered amine)、奎寧(quinine)、硝基苯(nitrobenzene)、花苯亞酉先胺(perylene diimide)、芳香胺(aromatic amine)、苯并三唑(benzotriazole)系列的化合物,上述化合物的衍生物,或是上述成分及其衍生物的任何組合。電荷控制劑包括但不限于苯胺黑(nigrosine)、三苯甲燒(triphenylmethane)、四級銨鹽(quaternary ammonium salt)、具有磺酸鹽與羧酸類的金屬錯合物(metalcomplex with sulfonate and carboxyl ic acid)、娃燒化合物(silane)、羧酸類化合物(carboxylic acid)、羧酸鹽(carboxylate salt)、橫酸類化合物(sulfonic acid)、橫酸鹽(sulfonate salt)、胺類化合物(amine)、噻吩(thiophene)、卩比唳(pyridine)、上述成分的衍生物、或上述成分及其衍生物的任意組合。以下描述依據(jù)本發(fā)明的實施例,制備耐熱顆粒的方法及材料[實施例1] 將90g的壓克力樹脂(acrylate resin,型號CM 205, Chimei公司制造出售)與乙烯基卩比唳(vinyl pyridine, Sigma-Aldrich公司制造出售)的共聚物、5g的電荷控制劑(型號Bontron N75,Orient公司制造出售),以及5g的著色劑(型號Lumogen FK4280,BASF公司)混合,加入雙螺桿擠壓機中(twin screw extruder,型號MPV 2015, APV公司制造出售),制備成復(fù)合樹脂,然后將此復(fù)合樹脂進行粉碎加工(milling process ;LJ3, NPK),得到多個顆粒,其顆粒粒徑(D50)約為2. 5 μ m,如此即完成實施例1的耐熱顆粒的制備,此耐熱顆??蓱?yīng)用于顆粒型顯示器。
[實施例2]將90g的壓克力樹脂(acrylate resin,型號CM 207,Chimei公司制造出售)與乙烯基苯甲基三甲基氯化銨(vinylbenzyl trimethyl ammonium chlorode, Sigma—Aldrich公司制造出售)的共聚物、5g的電荷控制劑(型號Bontron N07, Orient公司制造出售),以及5g的著色劑(型號Sicopal K0095, BASF公司制造出售)混合,加入雙螺桿擠壓機中(twin screw extruder,型號MPV 2015, APV公司制造出售),制備成復(fù)合樹脂,然后將此復(fù)合樹脂進行粉碎加工(milling process ;LJ3,NPK),得到多個顆粒,其顆粒粒徑(D50)約為3 μ m,如此即完成實施例2的耐熱顆粒的制備,此耐熱顆??蓱?yīng)用于顆粒型顯示器。如上所述,依據(jù)本發(fā)明的實施例,在制備耐熱顆粒時,將抗近紅外光吸收的添加劑導入耐熱顆粒的結(jié)構(gòu)中,因此可有效地降低耐熱顆粒的近·紅外光吸收率,其有助于提升顆粒型顯示器用的顯像顆粒的耐熱性。在本發(fā)明的實施例中,顆粒型顯示器用的耐熱顆粒的顏色可以是黑色(black)、青色(cyan)、藍色(blue)、綠色(green)、紅色(red)、洋紅色(magenta)或黃色(yellow),以耐熱顆粒于可見光波長范圍的最大吸收率為基準,這些顏色的耐熱顆粒在近紅外光波長范圍(800-2000nm)的相對吸收率(relative absorption ratio)至少低于 50%。在一實施例中,顆粒型顯示器用的耐熱顆粒的顏色為黑色,以黑色的耐熱顯像顆粒于可見光波長范圍的最大吸收率為基準,此黑色的耐熱顯像顆粒在近紅外光波長范圍的相對吸收率可達到低于50 %,較佳為低于35 %,且更佳為低于20 %。在一實施例中,顆粒型顯示器用的耐熱顆粒的顏色為青色,以青色的耐熱顯像顆粒于可見光波長范圍的最大吸收率為基準,此青色的耐熱顯像顆粒在近紅外光波長范圍的相對吸收率可達到低于50 %,較佳為低于35 %,且更佳為低于20 %。在其他實施例中,顆粒型顯示器用的耐熱顆粒的顏色為藍色或綠色,以藍色及綠色的耐熱顯像顆粒于可見光波長范圍的最大吸收率為基準,此藍色及綠色的耐熱顯像顆粒在近紅外光波長范圍的相對吸收率可達到低于50 %,較佳為低于35 %,且更佳為低于25%。在其他實施例中,顆粒型顯示器用的耐熱顆粒的顏色為紅色、洋紅色或黃色,以紅色、洋紅色及黃色的耐熱顯像顆粒于可見光波長范圍的最大吸收率為基準,此紅色、洋紅色及黃色的耐熱顯像顆粒在近紅外光波長范圍的相對吸收率可達到低于50%,較佳為低于35%,且更佳為低于25%。在本發(fā)明的實施例中,這些耐熱顆粒用于可切換式顆粒型顯示器,可切換式顆粒型顯不器(switchable particle-based display)具有多個顯像單兀(display unit)排列成矩陣形式,其中每一個顯像單元包括一個或一個以上的顯像槽(cell),參閱圖1,其顯示依據(jù)本發(fā)明實施例的可切換式顆粒型顯示器的顯像單元100的剖面示意圖。在此實施例中,每一個顯像單元100含有四個顯像槽110 ;在其他實施例中,可切換式顆粒型顯示器的每一個顯像單元可含有一個、兩個、三個或其他數(shù)量的顯像槽。在每一個顯像槽110中填入多個顯像顆粒120及130,這些顯像顆粒120及130的至少一部份由本發(fā)明的實施例的耐熱顆粒所提供,如上所述,這些耐熱顆粒含有抗近紅外光吸收添加劑,其在熱輻射下可以避免顯像顆粒發(fā)生軟化與變形的現(xiàn)象。在一實施例中,顯像顆粒120的顏色可以是黑色,而顯像顆粒130的顏色則為白色,其中黑色的顯像顆粒120可由本發(fā)明實施例的耐熱顆粒所提供。在另一實施例中,顯像顆粒120及130的顏色可以是黑色、青色、藍色、綠色、紅色、洋紅色或黃色,在此實施例中,這些黑色、青色、藍色、綠色、紅色、洋紅色或黃色的顯像顆粒120及130可由本發(fā)明實施例的耐熱顆粒所提供。本發(fā)明實施例的可切換式顆粒型顯示器可以是電泳顯示器(electrophoreticdisplays)或干式粉末型顯示器(dry powder type displays),在電泳顯示器中,顯像顆粒120及130懸浮在介電溶劑中;在干式粉末型顯示器中,顯像顆粒120及130漂浮在空氣中??汕袚Q式顆粒型顯示器的顯像單元100通過密封層140密封在兩個電極板150之間,當不同的電壓施加在電極板150時,在這兩個電極板150之間會產(chǎn)生電場,使得顯像顆粒120及130依據(jù)此電場而移動,借此達到影像顯示的目的。依據(jù)本發(fā)明的實施例,可切換式顆粒型顯示器用的顯像顆粒的至少一部份是由耐熱顆粒提供,此耐熱顆粒含有抗近紅外光吸收的添加劑,因此,由本發(fā)明實施例的耐熱顆粒所提供的顯像顆粒的近紅外光吸收率會降低,進而提升顯像顆粒的耐熱性。依據(jù)本發(fā)明的實施例的耐熱顆粒,其含有的抗近紅外光吸收添加劑可避免顯像顆粒發(fā)生軟化及變形的現(xiàn)象,進而防止顯像顆粒發(fā)生聚集成團的現(xiàn)象,因此,當本發(fā)明實施例的耐熱顆粒應(yīng)用于可切換式顆粒型顯示器時,可以提升耐熱顯像顆粒對電場的感應(yīng)速度,并且可提升耐熱顯像顆粒的顯像能力。本發(fā)明雖以較佳實施例公布如上,然其并非用以限定本發(fā)明的范圍,任何所屬技術(shù)領(lǐng)域中具有通常知識者,在不脫離本發(fā)明的構(gòu)思和范圍內(nèi),當可做些許的更動與潤飾,因此本發(fā)明的保護范圍當視后附 的權(quán)利要求書所界定者為準。
權(quán)利要求
1.一種顆粒型顯示器用耐熱顆粒,包括 高分子樹脂;以及 抗近紅外光吸收添加劑,與所述高分子樹脂混合,其中以所述耐熱顆粒在可見光波長范圍的最大吸收率為基準,所述耐熱顆粒在近紅外光波長范圍的相對吸收率至少低于50%。
2.如權(quán)利要求1所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒,其特征在于,所述高分子樹脂所占的重量百分比為98-50%,且所述抗近紅外光吸收添加劑所占的重量百分比為1-20%。
3.如權(quán)利要求1所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒,其特征在于,所述抗近紅外光吸收添加劑包括近紅外光穿透型著色劑或近紅外光反射型著色劑。
4.如權(quán)利要求3所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒,其特征在于,所述近紅外光穿透型著色劑包括有機材料,所述有機材料選自于由黑色茈基顏料及其衍生物、蒽醌及其衍生物、酞青素及其衍生物、紫環(huán)酮及其衍生物、茈及其衍生物、靛藍及其衍生物、硫靛藍及其衍生物、雙噁嗪及其衍生物、喹吖酮及其衍生物、異吲哚啉酮及其衍生物、二酮吡咯并吡咯及其衍生物、次甲基偶氮及其衍生物、偶氮化合物及其衍生物所組成的群組中的一種或幾種。
5.如權(quán)利要求3所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒,其特征在于,所述近紅外光反射型著色劑包括無機粉體與染料或顏料混合,且所述無機粉體在近紅外光波長范圍具有折射率為 2. 0-4. O。
6.如權(quán)利要求5所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒,其特征在于,所述無機粉體選自于由二氧化鈦、氧化鋅、氧化鋁、二氧化硅所組成的群組中的一種或幾種。
7.如權(quán)利要求5所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒,其特征在于,所述染料或所述顏料選自于由氧化銅及其衍生物、二氧化錳及其衍生物、氧化鐵及其衍生物、黑色茈基顏料及其衍生物、蒽醌及其衍生物、酞青素及其衍生物、紫環(huán)酮及其衍生物、茈及其衍生物、靛藍及其衍生物、硫靛藍及其衍生物、雙噁嗪及其衍生物、喹吖酮及其衍生物、異吲哚啉酮及其衍生物、二酮吡咯并吡咯及其衍生物、次甲基偶氮及其衍生物、偶氮化合物及其衍生物所組成的群組中的一種或幾種。
8.如權(quán)利要求1所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒,其特征在于,以所述耐熱顆粒在可見光波長范圍的最大吸收率為基準,所述耐熱顆粒在近紅外光波長范圍的相對吸收率低于35%。
9.如權(quán)利要求1所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒,其特在在于,所述耐熱顆粒的顏色為黑色、青色、藍色、綠色、紅色、洋紅色或黃色。
10.如權(quán)利要求9所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒,其特在在于,以黑色及青色的耐熱顆粒在可見光波長范圍的最大吸收率為基準,黑色及青色的耐熱顆粒在近紅外光波長范圍的相對吸收率低于20%。
11.如權(quán)利要求9所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒,其特在在于,以藍色、綠色、紅色、洋紅色及黃色的耐熱顆粒在可見光波長范圍的最大吸收率為基準,藍色、綠色、紅色、洋紅色及黃色的耐熱顆粒在近紅外光波長范圍的一相對吸收率低于25%。
12.如權(quán)利要求1所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒,其特征在于,還包括光安定劑及電荷控制劑,其中,所述光安定劑所占的重量百分比為0-10%,所述電荷控制劑所占的重量百分比為0-25%。
13.如權(quán)利要求1所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒,其特征在于,所述高分子樹脂選自于由苯乙烯樹脂及其衍生物、聚酰胺樹脂及其衍生物、壓克力樹脂及其衍生物、聚胺酯樹脂及其衍生物、尿素樹脂及其衍生物、聚酯樹脂及其衍生物、環(huán)氧樹脂及其衍生物、三聚氰胺樹脂及其衍生物、酚樹脂及其衍生物組合所組成的群組中的一種或幾種。
14.如權(quán)利要求1所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒,其特征在于,所述耐熱顆粒的粒徑尺寸為 O. 01-20 μ m。
15.一種可切換式顆粒型顯示器,具有多個顯像單元排列成矩陣形式,其中每一個顯像單元包括一個或一個以上的顯像槽,所述可切換式顆粒型顯示器包括 多個顆粒,填充在每一個顯像單元的所述一個或一個以上的顯像槽內(nèi),其中所述顆粒的至少一部份包括如權(quán)利要求1-14中任一項所述的耐熱顆粒。
16.如權(quán)利要求15所述的可切換式顆粒型顯示器,其特征在于,包括電泳顯示器或干式粉末型顯示器。
17.權(quán)利要求16所述的可切換式顆粒型顯示器,其特征在于,所述電泳顯示器包括所述耐熱顆粒,該耐熱顆粒懸浮在介電溶劑中。
18.權(quán)利要求16所述的可切換式顆粒型顯示器,其特征在于,所述干式粉末型顯示器包括所述耐熱顆粒,所述耐熱顆粒漂浮在空氣中。
19.一種顆粒型顯示器用耐熱顆粒的制造方法,包括 將抗近紅外光吸收的添加劑與高分子樹脂混合,經(jīng)由化學合成法或物理粉碎法形成多個耐熱顆粒,其中以所述耐熱顆粒在可見光波長范圍的最大吸收率為基準,所述耐熱顆粒在近紅外光波長范圍的一相對吸收率至少低于50%。
20.如權(quán)利要求19所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒的制造方法,其特征在于,所述物理粉碎法包括球磨、珠磨或氣流粉碎。
21.如權(quán)利要求19所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒的制造方法,其特征在于,所述化學合成法包括乳化聚合、懸浮聚合或分散聚合。
22.如權(quán)利要求19所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒的制造方法,其特征在于,所述高分子樹脂所占的重量百分比為98-50 %,所述抗近紅外光吸收添加劑所占的重量百分比為1-20%。
23.如權(quán)利要求19所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒的制造方法,其特征在于,所述高分子樹脂選自于由苯乙烯樹脂及其衍生物、聚酰胺樹脂及其衍生物、壓克力樹脂及其衍生物、聚胺酯樹脂及其衍生物、尿素樹脂及其衍生物、聚酯樹脂及其衍生物、環(huán)氧樹脂及其衍生物、三聚氰胺樹脂及其衍生物、酚樹脂及其衍生物組合所組成的群組中的一種或幾種。
24.如權(quán)利要求19所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒的制造方法,其特征在于,所述抗近紅外光吸收添加劑包括近紅外光穿透型著色劑或近紅外光反射型著色劑。
25.如權(quán)利要求24所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒的制造方法,其特征在于,所述近紅外光穿透型著色劑包括有機材料,所述有機材料選自于由黑色茈基顏料及其衍生物、蒽醌及其衍生物、酞青素及其衍生物、紫環(huán)酮及其衍生物、茈及其衍生物、靛藍及其衍生物、硫靛藍及其衍生物、雙噁嗪及其衍生物、喹吖酮及其衍生物、異吲哚啉酮及其衍生物、二酮吡咯并吡咯及其衍生物、次甲基偶氮及其衍生物、偶氮化合物及其衍生物組合所組成的群組中的一種或幾種。
26.如權(quán)利要求24所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒的制造方法,其特征在于,所述近紅外光反射型著色劑包括無機粉體與染料或顏料混合,其中所述無機粉體在近紅外光波長范圍具有折射率為2. 0-4.0。
27.如權(quán)利要求26所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒的制造方法,其特征在于,所述無機粉體選自于由二氧化鈦、氧化鋅、氧化鋁、二氧化硅組合所組成的群組中的一種或幾種。
28.如權(quán)利要求26所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒的制造方法,其特征在于,所述染料或所述顏料選自于由氧化銅及其衍生物、二氧化錳及其衍生物、氧化鐵及其衍生物、黑色茈基顏料及其衍生物、蒽醌及其衍生物、酞青素及其衍生物、紫環(huán)酮及其衍生物、茈及其衍生物、靛藍及其衍生物、硫靛藍及其衍生物、雙噁嗪及其衍生物、喹吖酮及其衍生物、異吲哚啉酮及其衍生物、二酮吡咯并吡咯及其衍生物、次甲基偶氮及其衍生物、偶氮化合物及其衍生物組合所組成的群組中的一種或幾種。
29.如權(quán)利要求26所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒的制造方法,其特征在于,以所述近紅外光反射型著色劑為基準,所述無機粉體所占的重量百分比為1_20%,所述染料或所述顏料所占的重量百分比為80-95%。
30.如權(quán)利要求19所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒的制造方法,其特征在于,所述耐熱顆粒的粒徑尺寸為O. 01-20 μ m。
31.如權(quán)利要求19所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒的制造方法,其特征在于,所述耐熱顆粒的顏色為黑色、青色、藍色、綠色、紅色、洋紅色或黃色。
32.如權(quán)利要求31所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒的制造方法,其特征在于,以黑色及青色的耐熱顆粒在可見光波長范圍的最大吸收率為基準,黑色及青色的耐熱顆粒在近紅外光波長范圍的相對吸收率低于20%。
33.如權(quán)利要求31所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒的制造方法,其特征在于,以藍色、綠色、紅色、洋紅色及黃色的耐熱顆粒在可見光波長范圍的最大吸收率為基準,藍色、綠色、紅色、洋紅色及黃色的耐熱顆粒在近紅外光波長范圍的一相對吸收率低于25%。
34.如權(quán)利要求19所述的顆粒型顯示器用耐熱顆粒的制造方法,其特征在于,還包括將光安定劑及電荷控制劑與所述高分子樹脂混合,其中在所述耐熱顆粒中,所述光安定劑所占的重量百分比為0-10 %,所述電荷控制劑所占的重量百分比為0-25 %。
全文摘要
本發(fā)明提供顆粒型顯示器用耐熱顆粒及其制造方法,該耐熱顆粒包含抗近紅外光吸收添加劑與高分子樹脂混合,以耐熱顆粒于可見光波長范圍的最大吸收率為基準,其在近紅外光波長范圍的相對吸收率至少低于50%。本發(fā)明的制造方法包括將抗近紅外光吸收添加劑與高分子樹脂混合,經(jīng)由化學合成法或物理粉碎法形成多個耐熱顆粒。此外,本發(fā)明還提供可切換式顆粒型顯示器,其具有多個顯像單元,每一個顯像單元包括一個或多個顯像槽,多個顆粒填充在每一個顯像單元的一個或多個顯像槽內(nèi),其中至少一部份的顆粒包含前述的耐熱顆粒。
文檔編號C08K13/02GK103030896SQ201210377398
公開日2013年4月10日 申請日期2012年10月8日 優(yōu)先權(quán)日2011年10月7日
發(fā)明者黃俊杰, 莊仲揚, 梁榮昌 申請人:臺達電子工業(yè)股份有限公司