JP3271691B2 - 表示装置の製造方法 - Google Patents
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Description
造方法に関し、詳しくは耐衝撃性等の強度が向上した表
示装置及びその製造方法に関する。
明する。ソ−ダライムガラス、ホウケイ酸ガラス等のガ
ラス基板の表面にSiO2 から成るナトリウムパッシベ
−ション膜が形成され、さらにその上に蒸着、スパッタ
リング等の方法で成膜されたITOから成る透明電極が
パタ−ニング形成されている。このようにナトリウムパ
ッシベ−ション膜と透明電極が表面に順次形成された2
枚のガラス基板を相対向するようシ−ル剤で貼り合わ
せ、間隙に液晶やエレクトロクロミック材料等の表示材
料を封入し表示装置を形成する。
性に優れ、また低消費電力なので、現在、デジタル時計
からコンピュ−タ−用ディスプレイに至るまで広く用い
られている。
ラットパネルディスプレイには透明性の高い基板が望ま
しいので、ガラス基板を用いるのが現状である。しか
し、ガラスであるが故に割れるという欠点を有してい
る。
の電子機器に使われる場合が多く、落下衝撃に対しては
強いことが望まれる。一方、携帯型の電子機器にはもう
一つ軽薄短小という要求があるので、ガラス基板の厚さ
を薄くすることとなり、強度が落ちるという矛盾する問
題を含んでいる。
くしても、充分な強度を保つ表示装置を実現することを
目的とする。
め、本発明は、表面に電極を形成した一対のガラス基板
を相対向して、間隙に表示材料を封入して成る表示装置
において、少なくとも1枚のガラス基板の表面に厚さ2
0μm以下の化学強化層を形成することとした。
て、ガラス基板に厚み20μm以下の化学強化層を形成
するために、ナトリウムよりもイオン半径が大きい陽イ
オンを持つ塩の溶液もしくは溶融液にナトリウムを多く
含むソーダガラス基板を浸漬する化学強化処理工程を有
することとした。
トリウムよりもイオン半径が大きい陽イオンを持つ塩の
溶液もしくは溶融液に厚み2mm以下のナトリウムを多
く含むソーダガラス基板を浸漬する工程と、前記ガラス
基板に厚み20μm以下の化学強化層を形成する工程
と、一対のガラス基板により形成される複数のセルを、
前記化学強化層が形成されたガラス基板を用いて作製す
る工程と、前記化学強化層が形成されたガラス基板の表
面にキズをつけ、切断して個々のセルに分離する工程と
を有することとした。
のナトリウム原子がナトリウムよりもイオン半径が大き
い原子に置換されることにより化学強化し、機械的強度
が向上する。また、表示装置のガラスの強度を向上させ
るために、ナトリウムよりもイオン半径が大きい陽イオ
ンを持つ塩の溶液もしくは溶融液にガラス基板を浸漬す
る工程を加えるだけで良く、非常に簡便である。さらに
この方法によれば、化学強化層の厚みは浸漬時間等の調
整で簡便に行うことができ、強化した後にもガラス切断
等の加工ができるような条件で作製することが可能であ
る。
場合に、化学強化層の厚みを20μm以下にすることに
よって、ガラス切断等の従来工程を大幅に複雑化するこ
となく、充分な機械的強度を備える表示装置が簡便に得
られるものである。
の強度を有するものである。しかし、実用的にはいとも
簡単に脆性破壊を起こしてしまう。その原因として挙げ
られているのは、ガラス表面には引っ張り応力が存在す
るため、表面に何らかの形の欠陥が分布していると、そ
の欠陥に応力が集中してしまい、そこが破壊開始点とな
り理論強度よりもかなり低い所で壊れてしまう。このよ
うなガラスの破壊メカニズムから、風冷強化ガラス,低
膨張ガラス,高弾性率ガラス,結晶化ガラス,化学強化
ガラス等のガラスの強度向上の提案がなされている。
っ張り応力を圧縮応力に替えることにより破壊に対する
強度を向上させるもので、具体的には700℃程度に加
熱したガラス板表面に空気ジェットを吹き付け、内部と
表面に温度差を保ったまま冷却してくると固まった状態
で温度差に応じた分だけ歪が表面に圧縮応力、内部に引
っ張り応力となって残存し、ガラスの強度を向上させ
る。この時、表面の圧縮応力は900〜1500kg/
cm2に達し、内部の引っ張り応力は300〜500k
g/cm2となる。実用的な強化層の厚みはガラス厚の
1/6とか100μm以上と言われている。
に生じる熱応力が原因で破壊する事を改善するために考
え出されたものである。高弾性率ガラスは従来の酸化物
ガラスに結合力の強い窒素を導入し、ガラスの網目を強
化するもので、3〜5割も弾性率が向上でき強度向上が
図れる。
晶粒子をマトリックス中に分散させ、一種の複合材料に
したもので、破壊のクラックの進行を結晶粒子で食い止
めるものである。化学強化ガラスは風冷強化ガラスと同
様、ガラス表面に存在する引っ張り応力を圧縮応力に替
えることにより破壊に対する強度を向上させるもので、
具体的には小さいイオン半径のアルカリイオン(Liや
Na)を含んだガラスを、そのガラス転移点以下の温度
域(例えば400℃)で大きなイオン半径のアルカリ溶
融塩に浸漬することによって、ガラス表面で両者のイオ
ン交換を行わせるものである。この結果、ガラス表面層
では容積が増大し冷却後圧縮応力が存在する状態とな
る。この圧縮応力は100kg/mm2程度が得られ
る。
ス,低膨張ガラス,高弾性率ガラス,結晶化ガラスはガ
ラス組成そのものが変わったり、処理がガラス製造時に
行われるため後加工工程では実施できない等の制約があ
り、表示装置への適応が困難である。これに対して、化
学強化ガラスは比較的低温で処理できるため表示装置の
製造工程内に取り込むことができる。すなわち、表示装
置特有の工程(研磨工程等)を行った後でも化学強化処
理が可能で、従来の表示装置の製造工程を大きく変更し
複雑化させることがない。
ィスプレイを製造する際、大きなガラス基板に多数の表
示装置セルを作り込み、2枚の大きなガラス基板を貼り
合わせた後に、個々の表示装置セルに切断分離する工程
を採用している。この切断にはガラス表面にダイアモン
ド等の硬い刃で傷をつけ、後で加圧し破断していく方法
が一般的である。ガラスを化学強化した場合、化学強化
層が深すぎると傷が内部に伝搬しにくいので、切断分離
がうまく行かず、分離されたセル端面が直線にならな
い。
て化学強化を選び出すとともに、化学強化工程を、切断
分離工程が従来どおり行えるように表示装置の製造工程
内に取り込んだ。すなわち、厚さ2mm以下のガラス基
板をナトリウムよりもイオン半径が大きい陽イオンを持
つ塩の溶液もしくは溶融液に浸漬し、ガラス基板表面に
厚さ20μm以下の化学強化層を形成することとした。
リウム原子はナトリウムよりもイオン半径が大きい原子
に置換され化学強化が施されるため、ガラス基板の厚さ
を薄くしても、充分な強度を保つことができる。さら
に、ガラス切断等の従来工程を複雑化することもない。
施例を具体的に説明する。 (実施例1)図1は本発明による表示装置の一例を示す
概略断面図である。基本的な構成は従来の表示装置と同
一であるが、ソ−ダガラスより成るガラス基板1,4は
表面が化学強化されている。この化学強化されたガラス
基板上にSiO2から成るナトリウムパッシベ−ション
膜2,5が形成され、さらにその上面に蒸着およびスパ
ッタリング等の方法で成膜されたITOから成る透明電
極3,6がパタ−ニング形成される。このように形成さ
れたガラス基板1とガラス基板4とを相対向させシ−ル
剤7で貼り合わせ、その間隙にSTN液晶から成る表示
材料8を封入し表示装置が形成されている。
れた表示装置の製造方法を示す。図2(a)で厚さ0.
55mmのソ−ダガラス31が用意される。図2(b)
でこのソーダガラスを表示装置に充分な表面の平滑性が
得られるまで研磨が施される。図2(c)でソ−ダガラ
スは430℃の50%KNO3と50%KNO2の混合溶
融塩中から成る強化溶液32中に浸され、化学強化処理
されたガラス基板33となる。このときの浸漬時間を調
整し化学強化層の厚みが表面から8μmとなるようにし
た。図2(d)でこのガラス基板上にSiO2から成る
ナトリウムパッシベ−ション膜34と、蒸着またはスパ
ッタリング等の方法で成膜されたITOから成る透明電
極35が複数の表示装置の分、複数の同一パタ−ンが形
成される。図2(e)でガラス基板33と同様に表面が
化学強化処理されたガラス基板36にナトリウムパッシ
ベ−ション膜37と複数の透明電極38が形成され、ガ
ラス基板33とを相対向させ、シ−ル剤39で貼り合わ
せ、複数のセルが同一ガラス基板で形成される。図2
(f)でガラス基板上にダイアモンド刃で分離したい位
置に直線上の傷40をつける。その後、傷40の近傍を
加圧してガラスを切断分離する。個別に分離されたセル
間隙内にSTN液晶から成る表示材料を封入し表示装置
を形成する。
液晶層厚みを実現するため基板表面の平坦度には±0.
05μmの精度が要求される。そのためガラス表面の研
磨は必須工程となっている。しかし、原材料に最初から
強化ガラスを使用すると表面の研磨がやり難く、困難を
極める。ところが本実施例のように研磨をしてから比較
的低温で化学強化処理を行えば、簡便にガラス表面の平
滑性が得られ、その後の強化処理でもガラスのそり、う
ねりが避けられ、表示性能を落とす事なく強度が向上し
た表示装置が実現できる。
切断分離は従来の工程をほとんど変えることなくでき、
非常に簡便に製造できた。それでも、本実施例の表示装
置を高さ2mから落下させた所、全く破損は見られず機
械的強度に優れたものであった。
長くして、化学強化層の厚みを表面から25μmとし、
他は実施例1と同様に表示装置を作製したところ、切断
分離工程において、ガラス破断面がノコギリ状になりク
ラックも多数見られた。さらに、表示装置を高さ2mか
ら落下させたところ、クラックから破損してしまった。
のソ−ダガラスにし、400℃に加熱したKNO 3溶融
塩から成る強化溶液42に浸漬し化学強化した。このと
きの浸漬時間を調整し化学強化層の厚みを表面から15
μmとし、他は実施例1と同様に表示装置を作製したと
ころ、実施例1と同様の効果が得られた。
のソ−ダガラスにし、化学強化の浸漬時間を調整して化
学強化層の厚みを表面から20μmに形成し、他は実施
例1と同様に表示装置を作製したところ、実施例1と同
様の効果が得られた。
ウム原子はナトリウムよりもイオン半径が大きい原子に
置換され化学強化が施されるため、ガラス基板の厚さを
薄くしても、充分な強度を保つことができる。また、ガ
ラス基板表面の研磨後に化学強化処理ができるので、表
面粗さ精度の良い強化ガラスが簡便に得られる。
いた場合に、化学強化層の厚みを20μm以下に形成す
ることによって、充分な機械的強度が得られるととも
に、ガラス切断等の従来工程を複雑化することがない。
すなわち、携帯型で耐落下衝撃性が向上した表示装置が
簡便に得られる。
板はナトリウムを多く含むソーダガラス基板である。
る。
Claims (1)
- 【請求項1】 厚さ2mm以下の、ナトリウムを多く含
むソーダガラス基板の少なくとも一方の面を研磨して平
坦化処理する工程と、 ナトリウムよりもイオン半径が大きい陽イオンを有する
塩の溶液または溶融塩に前記ソーダガラス基板を浸漬し
て500℃以下の温度で化学強化処理することにより、
厚みが20μm以下の化学強化層を前記ソーダガラス基
板の表面に形成する工程と、 前記ソーダガラス基板上にパッシベーション膜を形成す
る工程と、 前記ソーダガラス基板上に複数のセルを形成する工程
と、 前記ソーダガラス基板の表面にキズを付け、切断し個々
のセルに分離する工程と、を備えることを特徴とする表
示装置の製造方法。
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