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WO2012039321A1 - 液晶表示パネル及び液晶表示装置 - Google Patents

液晶表示パネル及び液晶表示装置 Download PDF

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WO2012039321A1
WO2012039321A1 PCT/JP2011/070838 JP2011070838W WO2012039321A1 WO 2012039321 A1 WO2012039321 A1 WO 2012039321A1 JP 2011070838 W JP2011070838 W JP 2011070838W WO 2012039321 A1 WO2012039321 A1 WO 2012039321A1
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WO
WIPO (PCT)
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liquid crystal
crystal display
transmittance
display panel
gradation
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2011/070838
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English (en)
French (fr)
Inventor
松本 俊寛
雄一 川平
昌行 兼弘
川上 正太郎
須藤 豪
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
DIC Corp
Sharp Corp
Original Assignee
DIC Corp
Sharp Corp
Dainippon Ink and Chemicals Co Ltd
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 DIC Corp, Sharp Corp, Dainippon Ink and Chemicals Co Ltd filed Critical DIC Corp
Priority to US13/824,587 priority Critical patent/US8962104B2/en
Publication of WO2012039321A1 publication Critical patent/WO2012039321A1/ja
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    • C09K2019/3422Non-steroidal liquid crystal compounds containing at least one heterocyclic ring having oxygen as hetero atom the heterocyclic ring being a six-membered ring
    • C09K2019/3425Six-membered ring with oxygen(s) in fused, bridged or spiro ring systems
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    • C09K2323/00Functional layers of liquid crystal optical display excluding electroactive liquid crystal layer characterised by chemical composition

Definitions

  • the present invention relates to a liquid crystal display panel and a liquid crystal display device. More specifically, the display is performed by nematic liquid crystal, which operates in a so-called vertical alignment mode in which liquid crystal molecules are aligned in a direction perpendicular to the substrate surface when no voltage is applied, and is provided with a light source such as a backlight.
  • the present invention relates to a liquid crystal display panel that can be suitably applied to a method of irradiating light from a light source to a panel using a method such as a light guide or local dimming, and a liquid crystal display device including the same.
  • LCDs Liquid crystal display devices
  • demand for large liquid crystal televisions has increased due to improvements in display quality and realization of larger displays.
  • many of the mobile applications and various monitors adopt a liquid crystal display system, which is indispensable for daily life and business.
  • the aim is to further improve the display quality, such as widening the viewing angle and improving the contrast, and development is being actively promoted to have more functions. It has been.
  • the vertical electric field type liquid crystal display element in which the liquid crystal alignment when no voltage is applied is perpendicular to the substrate is called a vertical alignment mode or VA (Vertical Alignment) mode, which is advantageous for realizing a wide viewing angle and high contrast. And its application is expanding.
  • VA Vertical Alignment
  • the basic configuration and operation principle of the LCD is that the liquid crystal layer (liquid crystal medium) is sandwiched between the substrates, and the electric field state in the liquid crystal layer is changed by applying a voltage to the electrodes arranged on the substrate, thereby aligning the liquid crystal molecules. Control and change the polarization state of the light transmitted through the liquid crystal layer. Thereby, the image is displayed by changing the gradation by adjusting the amount of light passing through the polarizing plate.
  • the alignment state of liquid crystal molecules is controlled by using a nematic liquid crystal composition having a negative dielectric anisotropy.
  • the display performance of the LCD is greatly influenced by the display mode, but the liquid crystal composition constituting the liquid crystal layer is greatly related to the display quality and performance.
  • nematic liquid crystal compositions having negative dielectric anisotropy suitable for VA mode, etc. and various liquid crystals composed of compounds having trifluoronaphthalene skeleton or difluorochroman skeleton, derivatives thereof, and polycyclic compounds as additional components
  • a molecule, a composition thereof, and a liquid crystal display device using the same are disclosed (for example, see Patent Documents 1 to 4). It is described that these liquid crystal compositions exhibit high negative dielectric anisotropy and can improve the display performance of liquid crystal display elements.
  • liquid crystal composition comprising a compound group having various difluorochroman skeletons and additional components (for example, see Patent Document 5), a compound group having various trifluoronaphthalene skeletons (for example, Patent Documents) 6) is disclosed.
  • first component a compound group in which one or two alicyclic structures are bonded to the trifluoronaphthalene skeleton via an ether bond
  • second component one or two lipids are bonded to the difluorochroman skeleton via an ether bond.
  • a liquid crystal composition containing a group of compounds having a cyclic structure bonded thereto is disclosed (for example, see Patent Document 7).
  • JP 2002-69449 A International Publication No. 2006/088177 International Publication No. 2005/000995 JP 2001-40354 A JP 2005-35986 A German Patent Application Publication No. 19522195 JP 2009-84365 A
  • the environmental temperature and the panel surface temperature are changed by a backlight as a light source.
  • the environmental temperature temperature changes due to the normal daily environment can be mentioned, but in recent years, liquid crystal display panels are attached to various devices due to the widespread use of liquid crystal display devices, so it must be adaptable to various usage environments. Will be.
  • the surface temperature of the entire panel surface changes depending on the environmental temperature.
  • the backlight illumination method so-called edge light method
  • the panel surface temperature varies depending on the region.
  • a surface temperature difference may occur between the area where the backlight is lit and the area where the backlight is not lit. It becomes.
  • a transmittance-gradation characteristic is set, and a signal for displaying an image is thereby sent to the panel.
  • the transmittance-gradation characteristic is It is adjusted at 25 ° C. (normal temperature). Therefore, if the temperature at the time of adjustment and the surface temperature of the liquid crystal display panel do not coincide with each other, the transmittance-gradation characteristics are shifted. If the transmittance-gradation characteristics are deviated, the transmittance change between gradations is different from the set change width, so that the display performance is remarkably deteriorated by a phenomenon such as gradation collapse.
  • the surface temperature of the liquid crystal display panel is detected and the same transmittance-gradation as 25 ° C. (room temperature).
  • the present invention has been made in view of the above-described situation. By suppressing the temperature dependence regarding the transmittance-gradation characteristics, the change in the transmittance-gradation characteristics is greatly displayed due to the influence of the environmental temperature and the light source. It is an object of the present invention to provide a liquid crystal display panel and a liquid crystal display device including the liquid crystal display panel that can solve the problem of causing performance deterioration.
  • the surface temperature detection circuit and the circuit for adjusting the transmittance-gradation characteristics for each temperature can be dispensed with, and this is intended to achieve cost reduction of the liquid crystal display device. Is.
  • the present inventors have conducted various studies on the temperature dependence of the display performance of a liquid crystal display panel employing a vertical alignment mode with excellent display quality.
  • the transmittance-gradation characteristics are adjusted at 25 ° C. (room temperature). Therefore, when the temperature at the time of adjustment and the surface temperature of the liquid crystal display panel do not coincide with each other, attention is paid to the difference in transmittance-gradation characteristics, and the difference in coefficient ⁇ relating to the transmittance-gradation characteristics at each temperature ( ⁇ ) Is suitable for expressing the deviation of the transmittance-gradation characteristic curve due to temperature, and ⁇ at 25 ° C. and 50 ° C., which is within the operating temperature range of a normal liquid crystal display panel, is used as an index.
  • liquid crystal layer that realizes a vertical alignment mode, not a technique including a costly circuit (a surface temperature detection circuit and a circuit that adjusts transmittance-gradation characteristics for each temperature). It has been found that the liquid crystal medium having negative dielectric anisotropy constituting the material may be made to have a specific composition, and the inventors have conceived that the above problems can be solved brilliantly and have reached the present invention.
  • the liquid crystal display panel and the liquid crystal display device of the present invention can suppress the influence on the display performance due to the use environment temperature, they can be applied to various uses used at various environment temperatures. Not only a change in temperature but also a device or a circuit that generates heat, such as a light source, can be suitably applied to a form in which the panel temperature can change due to such heat. For example, it is suitable for a transmissive liquid crystal display device that includes a light source and is affected by heat from the light source.
  • the brightness of the light source is variable, such as a form in which the temperature distribution occurs on the surface of the liquid crystal display panel, for example, a form in which the arrangement of the light sources is not uniform, or a so-called local dimming liquid crystal display device that controls the area of the light source. It has also been found that if applied to a certain form, the influence on the display performance due to the panel surface temperature distribution can be sufficiently suppressed, and the display performance that is remarkably excellent in these liquid crystal display panel applications can be exhibited.
  • a liquid crystal medium including a plurality of liquid crystal compounds having negative dielectric anisotropy is sandwiched between a first substrate and a second substrate that are arranged to face each other, and a side of the substrate in contact with the liquid crystal medium is A liquid crystal display panel having a vertical alignment of a liquid crystal compound,
  • the liquid crystal medium in the liquid crystal display panel has the following general formulas (IA) to (IJ):
  • a liquid crystal composition having the following composition of a plurality of liquid crystal compounds selected from the group of compounds represented by: Comprising the product (1) or the liquid crystal composition (2), When the total of the plurality of liquid crystal compounds in the liquid crystal composition is 100% by mass, The liquid crystal composition (1) Each containing two or more compounds represented by the general formulas (IA), (IB) and (IC), and the total content thereof is 20 to 25% by mass; Each containing two or more compounds represented by general formulas (ID) and (IE), and the total content thereof is 10 to 15% by mass; Each containing one or more compounds represented by general formulas (IF) and (IJ), and the total content thereof is 25 to 30% by mass; Each containing one or more compounds represented by the general formulas (IG) and (II), and the total content thereof is 35 to 40% by mass, The liquid crystal composition (2) Each containing two or more compounds represented by the general formulas (IA), (IB) and (IC), and the total content thereof is 20 to 25% by mass; Each containing two or more compounds represented by general formulas (ID
  • Tb is the transmittance at the 0th gradation
  • Tw is the transmittance at the 255th gradation
  • the coefficient ⁇ of the formula (1) at 50 ° C. calculated so that the transmittance-gradation characteristic curve and the transmittance-gradation characteristic curve at 50 ° C. are the closest approximation is ⁇ 50 ° C.
  • the present invention is also a transmissive liquid crystal display device including the liquid crystal display panel, and the liquid crystal display device is also a liquid crystal display device including a light source.
  • the present invention has a characteristic that ⁇ is in a specified numerical range on the premise that it is a so-called vertical alignment mode having a vertical alignment property of the liquid crystal compound as described above, and is specified to achieve the characteristic.
  • ⁇ related to the transmittance-gradation characteristic curve coefficient which is the main characteristic of the present invention, is within the specified numerical range, and the specific composition which is the main structure of the present invention.
  • the ⁇ related to the transmittance-gradation characteristic curve coefficient in the present invention is the coefficient ⁇ ( ⁇ 25 ° C. ) related to the transmittance-tone characteristic at 25 ° C. and the coefficient ⁇ ( ⁇ 50 ° C. ) related to the transmittance-tone characteristic at 50 ° C. And the absolute value difference.
  • the transmissivity-gradation characteristic here is calculated from the transmissivity-voltage characteristic.
  • the transmittance-voltage characteristic represents a change in transmittance when a voltage is applied to the liquid crystal display panel. In the case of normally black (NB) display in which the transmittance is minimized when no voltage is applied to the liquid crystal display panel, it is generally represented in FIG. In FIG.
  • Tb is the transmittance at a voltage (V 0 ) at which the transmittance-gradation characteristic is 0 gradation
  • Tw is at the voltage (V 255 ) at which the transmittance-gradation characteristic is 255 gradation.
  • the transmittance-gradation characteristic is expressed by changing the voltage applied to the liquid crystal display panel to the gradation from the transmittance-voltage characteristic, and substituting the gradation and the transmittance value for each gradation into the following formula (1). Is.
  • Tb is the transmittance at the 0th gradation (V 0 )
  • Tw is the transmittance at the 255th gradation (V 255 ).
  • the coefficient ⁇ at this time is 2.2.
  • the coefficient ⁇ in the equation (1) is normally set to 2.2 in order to show the transmittance-gradation characteristics.
  • normally black (NB) display it is generally represented in FIG.
  • can be calculated by the following procedures (1) to (4) based on the above-described transmittance-voltage characteristics and transmittance-gradation characteristics.
  • a transmittance-voltage characteristic As the measurement conditions, a voltage is applied between the pixel electrode and the common electrode of the liquid crystal display panel, and the transmittance change at that time is changed to a PDA (photo diode array) or a photomultiplier tube (abbreviation: photomultiplier). Can be measured.
  • Equation (1) In the liquid crystal display panel, the relationship between the transmittance at 50 ° C. and the voltage applied to the liquid crystal display panel is measured as a transmittance-voltage characteristic in the same manner as the above formula (1), and the voltage applied to the liquid crystal display panel Is changed to gradation, and the relationship between the transmittance and gradation is derived from Equation (1).
  • This is a transmittance-gradation characteristic curve obtained by measuring and standardizing the transmittance-voltage characteristic at 50 ° C. Note that when the voltage is changed to a gradation, the relationship between the voltage and the gradation calculated in the above formula (1) is applied as it is. Thereby, the coefficient ⁇ of the formula (1) at 50 ° C. is calculated.
  • the transmittance-gradation characteristic curve obtained by measuring and standardizing the transmittance-voltage characteristic at 50 ° C. is the same curve as the transmittance-gradation characteristic curve measured at 25 ° C. and normalized.
  • the coefficient ⁇ at 50 ° C. is changed so that That is, the coefficient ⁇ of the equation (1) at 50 ° C. calculated so that the transmittance-gradation characteristic curve at 25 ° C. and the transmittance-gradation characteristic curve at 50 ° C. are the closest curves.
  • the coefficient ⁇ at this time is ⁇ 50 ° C.
  • the coefficient ⁇ can be obtained by commercially available spreadsheet software.
  • the low gradation transmittance at 25 ° C. using the formula (1) is expressed as the low gradation transmittance at 50 ° C. It is preferable to obtain a value for ⁇ that most closely matches.
  • the value of ⁇ in the liquid crystal display panel of the present invention is 0.2 or less. As a result, even if the surface temperature of the liquid crystal display panel and the temperature at the time of adjusting the transmittance-gradation characteristics do not coincide with each other, the transmittance-gradation characteristics are prevented from being shifted. As a result, it is no longer necessary to install a surface temperature detection circuit of a liquid crystal display device that has been conventionally mounted in a liquid crystal display device, and a circuit that adjusts transmittance-gradation characteristics for each temperature, which is advantageous in terms of cost and the like. It becomes. Even if such a circuit is provided, the liquid crystal display panel itself suppresses a shift in transmittance-gradation characteristics, so that the display quality can be maintained with respect to temperature changes.
  • is set to 0.2 or less. That is, when the transmittance-gradation characteristic curve deviates depending on the temperature, the brightness varies depending on the temperature even though the same gradation voltage is applied, and the display quality is deteriorated. In particular, in the low gradation region where the transmittance is low, the number of gradations is small, so the influence on the display quality due to the difference in the number of gradations becomes significant. For example, in the case of normally black (NB) display, the luminance difference between gradations in the low gradation region is easily recognized, and the display performance deterioration due to the reduction in gradation becomes more remarkable.
  • NB normally black
  • the value of the transmittance-gradation characteristic curve coefficient ⁇ varies depending on the surface temperature of the liquid crystal display panel. As the surface temperature increases, the value of ⁇ shifts and decreases, and the transmittance-gradation characteristic curve decreases accordingly. It shifts to the gradation side.
  • the value of ⁇ when the surface temperature of the liquid crystal display panel is 25 ° C. is 2.2
  • the value of ⁇ when the surface temperature of the liquid crystal display panel is 50 ° C. Therefore, the preferable range of the value of ⁇ at 50 ° C. is 2.0 to 2.2. For example, if the value of ⁇ at 2.0 ° C.
  • the value of ⁇ is preferably 0.17 or less, more preferably 0.15 or less, as shown in the examples.
  • a liquid crystal medium including a plurality of liquid crystal compounds having a negative dielectric anisotropy is sandwiched between a first substrate and a second substrate which are arranged to face each other. That is, a liquid crystal medium that constitutes a so-called liquid crystal layer in a liquid crystal display panel is composed of a liquid crystal compound having negative dielectric anisotropy and becomes a composition composed of a plurality of liquid crystal compounds. . Having negative dielectric anisotropy means that the dielectric constant in the minor axis direction is larger than the major axis direction in the molecular structure having the major axis and the minor axis of the liquid crystal compound.
  • the negative dielectric anisotropy is because the liquid crystal display panel of the present invention adopts a so-called vertical alignment mode, and it is suitable for the vertical alignment mode that the liquid crystal layer is composed of a plurality of liquid crystal compounds. In order to achieve the above value of ⁇ , various liquid crystal compounds are combined for optimization.
  • a liquid crystal display panel in which ⁇ related to the transmittance-gradation characteristic curve coefficient is 0.2 or less by employing the liquid crystal composition (1) or (2) as a liquid crystal medium in the liquid crystal display panel. It becomes possible to carry out. As a result, even if the surface temperature during operation of the liquid crystal display panel does not match the surface temperature during adjustment of the transmittance-gradation characteristics, the deviation of the transmittance-gradation characteristics can be suppressed, and the display performance of the liquid crystal display panel can be reduced. The surface temperature dependency can be improved.
  • the liquid crystal medium in the liquid crystal display panel comprises a liquid crystal composition (1) or a liquid crystal composition (2), and the liquid crystal composition is a compound represented by any one of the above general formulas (IA) to (IJ). It is constituted by a plurality of liquid crystal compounds selected from the group (in the general formula, R 1 and R 2 are the same or different and each represents an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms).
  • the composition of the liquid crystal medium in the liquid crystal display panel greatly affects the temperature dependence of the display performance, and the liquid crystal composition (1) or the liquid crystal composition (2) has a display performance according to the examples described later. It has been proved that the temperature dependence is remarkably improved.
  • a liquid crystal compound may be prepared as described in the above prior art document, and the following composition may be obtained.
  • the composition of the liquid crystal composition is as shown in the following (1-1) to (1-4), assuming that the total of a plurality of liquid crystal compounds in the liquid crystal composition is 100% by mass. .
  • (1-1) Each of the compounds represented by the general formulas (IA), (IB), and (IC) contains at least two kinds of the compounds represented by the general formulas (IA), (IB) And the total content of the compounds represented by (IC) is 20 to 25% by mass.
  • Each of the compounds represented by the general formulas (ID) and (IE) contains two or more compounds represented by the general formulas (ID) and (IE). The total content is 10 to 15% by mass.
  • (1-3) Contains one or more compounds represented by general formulas (IF) and (IJ), respectively, and is represented by general formulas (IF) and (IJ). The total content of the compounds is 25 to 30% by mass.
  • (1-4) Contains one or more compounds represented by general formulas (IG) and (II), respectively, and is represented by general formulas (IG) and (II). The total content of the compounds is 35 to 40% by mass.
  • the liquid crystal composition (2) is as shown in the following (2-1) to (2-4).
  • Each of the compounds represented by the general formulas (IA), (IB) and (IC) contains two or more kinds, and is represented by the general formulas (IA) and (IB) And the total content of the compounds represented by (IC) is 20 to 25% by mass.
  • Each of the compounds represented by the general formulas (ID) and (IE) contains two or more compounds represented by the general formulas (ID) and (IE). The total content is 10 to 15% by mass.
  • (2-3) Contains one or more compounds represented by general formulas (IF) and (IJ), respectively, and is represented by general formulas (IF) and (IJ).
  • the total content of the compounds is 25 to 30% by mass.
  • (2-4) Contains one or more compounds represented by general formulas (IG) and (IH), respectively, and is represented by general formulas (IG) and (IH).
  • the total content of the compounds is 35 to 40% by mass.
  • the side of the substrate in contact with the liquid crystal medium has the vertical alignment of the liquid crystal compound.
  • Any normal vertical alignment mode may be used.
  • Examples include a form in which the alignment film formed as described above is processed so as to align the liquid crystal compound perpendicularly to the substrate.
  • the vertical alignment mode is preferably a mode in which liquid crystal molecules are aligned in a direction perpendicular to the substrate surface when no voltage is applied.
  • a negative type liquid crystal having a negative dielectric anisotropy is usually used, and when the voltage is less than a threshold voltage (for example, no voltage is applied), liquid crystal molecules are substantially aligned with respect to the substrate surface.
  • a threshold voltage for example, no voltage is applied
  • liquid crystal molecules are substantially aligned with respect to the substrate surface.
  • This is a display mode in which liquid crystal molecules are tilted substantially in the horizontal direction with respect to the substrate surface when a voltage higher than the threshold value is applied in the vertical direction, and a high contrast ratio can be obtained.
  • it may be substantially vertical so that it is generally evaluated as a vertical alignment mode in the technical field.
  • a form in which the compound is not perpendicular to the substrate but has a so-called pretilt angle slightly inclined is also included in the technical scope of the present invention.
  • the liquid crystal display panel of the present invention preferably has an operating temperature range of 0 ° C. to 50 ° C. In other words, it does not prevent the use of the liquid crystal display panel in a temperature range above or below the above temperature range, but in order to fully demonstrate the advantageous effects of the present invention, the operating temperature range should be set as described above. Is preferred.
  • the range of 25 ° C. ⁇ 25 ° C. is centered on 25 ° C. It can be said that it is included.
  • the absolute value difference ⁇ between the ⁇ value when the surface temperature of the liquid crystal display panel is 25 ° C. and the ⁇ value when the surface temperature is 50 ° C. is set to 0.2 or less. Therefore, the operation temperature of the liquid crystal display panel is at least from 25 ° C. which is normal temperature to 50 ° C. which is plus 25 ° C., and the effect of the present invention is exhibited.
  • the effect of the present invention is exhibited from 25 ° C. to 0 ° C., which is minus 25 ° C.
  • the value change of ⁇ is less than that in the high temperature range from 25 ° C. to 50 ° C.
  • the present invention there is an advantageous effect of the present invention that the temperature dependence of the display performance is sufficiently suppressed when there is a certain temperature difference in the operation temperature of the liquid crystal display panel in time and / or in the panel surface region. It can be demonstrated. That is, when the operating temperature of the liquid crystal display panel changes over time due to changes in the operating environment temperature, etc., or when the brightness of the backlight is changed to adjust to the external light quantity, etc., as described later, within the panel surface area It is preferable to apply the present invention when a temperature distribution occurs and the operating temperature of the liquid crystal display panel differs within the panel surface area.
  • one of the preferred modes of the liquid crystal display panel of the present invention is a mode in which the operating temperature range includes 0 ° C. to 50 ° C., and the temperature difference is generated on the panel surface as described above.
  • the liquid crystal composition in the liquid crystal display panel of the present invention has a transition temperature between a nematic phase and an isotropic liquid phase of 73 ° C. to 82 ° C., and a transition temperature between a smectic phase or a glass phase and a nematic phase of ⁇ 50 ° C. to ⁇
  • the refractive index anisotropy at 30 ° C. and 25 ° C. is preferably 0.090 to 0.094
  • the dielectric anisotropy at 25 ° C. is preferably ⁇ 3.1 to ⁇ 2.5.
  • the product of the refractive index anisotropy and the cell thickness of the liquid crystal display panel may be a value that substantially satisfies the ⁇ / 2 plate condition.
  • the liquid crystal medium needs to set the above characteristic value so as to be suitable for the mode of the liquid crystal element, etc., but in the present invention, in addition to that, it is set so that the value of ⁇ can be achieved. become.
  • the transition temperature (Tni) between the nematic phase and the isotropic liquid phase, and the transition temperature (Tsn) between the smectic phase or the crystal phase and the nematic phase are the upper and lower limits at which the liquid medium can exist as a nematic phase that is a liquid crystal phase.
  • Temperature an index that represents the chemical / physical stability, optical properties, and electrical properties of a liquid medium, together with the refractive index anisotropy ( ⁇ n) at 25 ° C. and the dielectric anisotropy ( ⁇ ) at 25 ° C. It is used as In addition, as a method for measuring and calculating the characteristic value, a method usually used in the liquid crystal technical field may be used.
  • the display performance required for the liquid crystal display panel may not be achieved, it may not be suitable for the vertical alignment mode, and the value of ⁇ may not be achieved.
  • the liquid crystal composition (1) or (2) by adopting the liquid crystal composition (1) or (2), it is possible to make it within the range of the above characteristic value, and thereby, general display performance and applicability to a vertical alignment mode. Furthermore, by achieving the value of ⁇ , the temperature dependence of display performance can be sufficiently suppressed.
  • the present invention is also a transmissive liquid crystal display device including the liquid crystal display panel, and the liquid crystal display device is also a liquid crystal display device including a light source.
  • the liquid crystal display device is constituted by the liquid crystal display panel of the present invention, as described above, the temperature dependence of the display performance without the need for the conventional surface temperature detection circuit and the transmittance-gradation characteristic adjustment circuit.
  • the liquid crystal display device not only suppresses the influence on the display performance due to the operating environment temperature, but also includes a device or circuit that generates heat such as a light source, and Therefore, the present invention can be suitably applied to a mode in which the panel temperature can change.
  • the present invention can be suitably applied to a transmissive liquid crystal display device that includes a light source and displays light by entering the liquid crystal display panel and transmitting the light from the light source.
  • a transmissive liquid crystal display device that includes a light source and displays light by entering the liquid crystal display panel and transmitting the light from the light source.
  • other configurations other than the configurations described in the present specification may be designed by a technique normally used in the technical field, and according to the technical features of the present invention. It is preferably designed to produce the advantageous effects that are exhibited.
  • the arrangement of the light sources is not uniform with respect to the liquid crystal display panel, or the brightness of the light sources is variable.
  • it is suitable for a form in which the panel temperature can be changed by heat from a light source or the like.
  • a form in which a temperature distribution is generated on the panel surface (2) a light source
  • the panel surface temperature varies depending on the brightness and usage time, that is, the brightness of the light source changes due to the difference in external brightness, the panel surface temperature immediately after the power is turned on and after the time has elapsed
  • the form in which the temperature distribution is generated on the panel surface requires adjustment of the transmittance-gradation characteristics for each area of the panel surface, so that the display characteristics are adjusted in the entire area of the panel surface.
  • the surface temperature detecting circuit and the transmittance-gradation characteristic adjusting circuit cannot be adjusted, and display characteristics can be improved for the first time by the present invention.
  • the light source configuration of the liquid crystal display device is classified, it is possible to divide the liquid crystal display panel into a form in which the arrangement of the light sources is not uniform and a form in which the arrangement of the light sources is uniform. These are classified according to the arrangement of the light sources, and it can be said that the light sources are installed partially or entirely on the liquid crystal display panel.
  • the configuration in which the light source is not evenly arranged is called an edge light system in which a backlight is arranged on the side of the liquid crystal display panel, and the shape in which the light source is uniformly arranged is below the liquid crystal display panel ( This is a direct type system in which a backlight is arranged on the opposite side of the display surface.
  • the form in which the arrangement of the light sources is not uniform is a form in which light from a light source installed non-uniformly (partially) with respect to the liquid crystal display panel is irradiated onto the liquid crystal display panel using a light guide (plate).
  • a light guide which is also called a light guide plate system.
  • the brightness of the light sources is variable in a plurality of regions.
  • a mode in which light from a light source installed uniformly (over the entire surface) with respect to the liquid crystal display panel is controlled for each of a plurality of regions and irradiated onto the liquid crystal display panel is preferable.
  • This is also called a local dimming method.
  • the brightness of the light source is variable in a plurality of areas, the area is relatively close to a light source that is relatively bright and has a high temperature, and the area that is close to a light source that is relatively dark and has a low temperature.
  • the present invention has technical significance. Regardless of whether the light source is non-uniform or uniform, the display temperature of the liquid crystal display panel also depends on the circuit arrangement such as an inverter circuit for lighting a light source such as CCFL (cold cathode fluorescent lamp). In this form, the temperature dependence of the display performance becomes a problem, and it can be said that there is a technical significance to which the present invention is applied.
  • CCFL cold cathode fluorescent lamp
  • Distribution of the panel surface temperature is caused by the arrangement and control of the light source.
  • the panel surface temperature distribution may be generated between 0 ° C. and 50 ° C.
  • it is preferable to apply to a form in which the temperature difference between the lowest temperature region and the highest temperature region in the panel surface temperature distribution is 10 ° C. or more. More preferably, the temperature difference is 15 ° C. or more.
  • the display performance can be improved by setting ⁇ within the above numerical range. The influence can be sufficiently suppressed.
  • can be set within the above numerical range, and the display performance in the liquid crystal display panel application relating to the arrangement and control of these light sources can be improved.
  • the temperature dependency is sufficiently suppressed, and in this respect, outstanding display performance can be exhibited.
  • the change in transmittance-gradation characteristics due to the influence of the environmental temperature and the light source can be reduced, and display performance deterioration can be sufficiently prevented.
  • FIG. 6 is a graph showing transmittance-gradation characteristics at 25 ° C. of the liquid crystal display panel according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 is a graph showing transmittance-gradation characteristics at 50 ° C. of the liquid crystal display panel according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 is a graph showing transmittance-gradation characteristics at 25 ° C. and 50 ° C. of the liquid crystal display panel according to Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a graph showing transmittance-gradation characteristics at 25 ° C. of the liquid crystal display panel according to Embodiment 2.
  • 10 is a graph showing transmittance-gradation characteristics at 50 ° C. of the liquid crystal display panel according to Embodiment 2.
  • 6 is a graph showing transmittance-gradation characteristics at 25 ° C.
  • FIG. 6 is a graph showing transmittance-gradation characteristics when the liquid crystal composition A is mounted. The temperature distribution of the panel surface of the liquid crystal display device measured using thermography is shown. 9 is a graph showing temperature (° C.) ⁇ Frequency (%) of the temperature distribution shown in FIG. 8.
  • It is a disassembled perspective schematic diagram which shows the one aspect
  • compositions of liquid crystal composition A and liquid crystal composition B which are liquid crystal media used in the present embodiment, are shown in Table 1 below.
  • transition temperature (Tni) between the nematic phase and the isotropic liquid phase which is an index representing the chemical / physical stability, optical characteristics, and electrical characteristics of the liquid crystal composition A and the liquid crystal composition B, smectic phase, or glass
  • Table 2 shows the transition temperature (Tsn) between the phase and the nematic phase, the refractive index anisotropy ( ⁇ n) at 25 ° C., and the dielectric anisotropy ( ⁇ ) at 25 ° C.
  • the above characteristic value measurement method and calculation method are those measured by a method usually used in the liquid crystal technical field.
  • the voltage applied to the liquid crystal display panel is changed to a gradation, and the gradation and the transmittance value for each gradation are substituted into the following formula (1). Also called rate-gradation characteristics.
  • the coefficient of the formula (1) at 25 ° C .: ⁇ 25 ° C. is 2.2. Therefore, transmittance-voltage characteristics measured at 25 ° C. and standardized transmittance-gradation characteristic curves are used as one index, and transmittance-voltage characteristics measured at 50 ° C. and standardized transmittance-tone characteristics curves. Is changed to the same curve as the transmittance-gradation characteristic curve at 25 ° C., that is, the most approximate curve.
  • the coefficient at this time is ⁇ 50 ° C.
  • the absolute value of the difference between ⁇ 25 ° C. (2.2) and ⁇ 50 ° C. is ⁇ (as shown in the following formula (2)), and this ⁇ is the transmittance in this specification. -Also referred to as gradation characteristic curve coefficient.
  • can be calculated by the means (1) to (4) described above.
  • Embodiment 1 the liquid crystal composition A is used as a liquid crystal medium.
  • FIG. 1 is a graph showing transmittance-gradation characteristics at 25 ° C. of the liquid crystal display panel according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a graph showing transmittance-gradation characteristics at 50 ° C. of the liquid crystal display panel according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is an overlay of FIG. 1 and FIG. 2, and is a graph showing the transmittance-gradation characteristics at 25 ° C. and 50 ° C. of the liquid crystal display panel in the first embodiment.
  • Embodiment 2 In the second embodiment, the liquid crystal composition B is used as the liquid crystal medium.
  • FIG. 4 is a graph showing transmittance-gradation characteristics at 25 ° C. of the liquid crystal display panel according to the second embodiment.
  • FIG. 5 is a graph showing the transmittance-gradation characteristics at 50 ° C. of the liquid crystal display panel in the second embodiment.
  • 6 is a graph showing the transmittance-gradation characteristics at 25 ° C. and 50 ° C. of the liquid crystal display panel according to the second embodiment, in which FIGS. 4 and 5 are superimposed.
  • Table 3 below shows ⁇ 25 ° C. , ⁇ 50 ° C. , and ⁇ for the liquid crystal composition A used in Embodiment 1 and the liquid crystal composition B used in Embodiment 2.
  • any material that is, any liquid crystal composition
  • the transmittance-gradation characteristic ( ⁇ 0 ° C. ) at 0 ° C. is the same as the transmittance-gradation characteristic ( ⁇ 25 ° C. ) at 25 ° C. is there.
  • FIG. 7 is a graph showing transmittance-gradation characteristics when the liquid crystal composition A is mounted.
  • the transmittance-gradation characteristics are shown.
  • 32 gradations having a transmittance of around 0.01% are set as a reference for the low gradation region.
  • the transmittance of 32 gradations is 0.013% when ⁇ is 2.2.
  • 2.0, which has the same transmittance (0.013%)
  • the gradation is approximately 26 gradations.
  • ⁇ having the same transmittance (0.013%) is 1.9
  • the gradation is approximately 23 gradations. That is, the low gradation area when ⁇ is 2.0 and ⁇ is 1.9, the low gradation area when ⁇ is 2.2 is 32 gradations, whereas the low gradation area is 6th floor.
  • the transmittance change corresponding to the tone and 9 gradations is eliminated (in other words, the displayed luminance difference is eliminated, resulting in display deterioration in the low gradation region).
  • 2.0
  • the amount of change ( ⁇ ) is 0.2, which is 6 gradation shifts from 32 gradations as a low gradation reference.
  • This 6-gradation shift is a change within an allowable range without extreme display deterioration because it is a change within 20% displayed in 32 gradations.
  • is 1.9
  • the amount of change ( ⁇ ) is 0.3, and if the same comparison is made, 9 gradations are shifted (28%), which is displayed in the technical field of the present invention. It must be said that the deterioration is remarkable and is not acceptable.
  • the gradation shift can be suppressed within an allowable range, when ⁇ is 0.2 or less, the color expression can be finely performed and the display quality is excellent.
  • FIG. 8 and 9 show data obtained by measuring the surface temperature of the liquid crystal display device using thermography.
  • FIG. 8 shows the temperature distribution on the panel surface of the liquid crystal display device measured using thermography.
  • the backlight used as an example in FIG. 8 is a CCFL (cold cathode fluorescent lamp), and FIG. 8 shows a measurement result in a room temperature environment.
  • An inverter circuit for lighting the CCFL is installed on the back surface of the liquid crystal display panel, and the surface temperature rises due to the heat.
  • FIG. 9 is a graph showing the temperature (° C.)-Frequency (%) of the temperature distribution shown in FIG. As can be seen from FIGS. 8 and 9, the surface temperature distribution is 15 ° C. or more.
  • the arrangement of the light source and / or the circuit is not uniform, the brightness of the light source is variable, etc.
  • the temperature distribution may be exceeded. From these contents, in a normal liquid crystal display device, it is necessary to control the temperature rise by not only the light source but also the circuit necessary for lighting the light source and the mechanism including it to make the temperature distribution in the display area uniform. It turns out that there was.
  • the surface temperature distribution of the liquid crystal display device exists, if the present embodiment is implemented, the surface temperature detection circuit of the liquid crystal display device and a circuit for adjusting the transmittance-gradation characteristics for each temperature are unnecessary, or the temperature It is possible to make the display quality excellent with respect to changes. Thus, the cost of the liquid crystal display device can be reduced, and the problem that the display performance is deteriorated can be solved.
  • FIG. 10 is an exploded perspective schematic view showing one aspect of the structure of the liquid crystal display panel and the light source in the present embodiment.
  • the liquid crystal display panel according to the present embodiment has a negative dielectric anisotropy between a first substrate (for example, the circuit substrate 17) and a second substrate (for example, the substrate 13 on the color filter side) arranged to face each other.
  • a liquid crystal display panel 100 in FIG. 10 includes a polarizing plate 11, a substrate 13 on the color filter side, a liquid crystal 15, a circuit substrate 17, and a polarizing plate 19 in this order.
  • the liquid crystal display panel 100 has alignment films on the liquid crystal 15 side of the circuit board 17 and the substrate 13 on the color filter side, which are not shown.
  • the circuit board 17 includes electrodes, wirings, and insulating films for TFTs, and the substrate 13 on the color filter side also includes color filters, common electrodes, and the like. Can be appropriately provided with constituent members constituting a normal liquid crystal display panel.
  • the liquid crystal display panel 100 shown in FIG. 10 is provided with an edge-light type light source (backlight) 21. Even in a liquid crystal display panel provided with such a light source, a temperature change occurs in the panel surface area. Will occur. Furthermore, when the operating temperature of the liquid crystal display panel of the present embodiment changes with time due to changes in the operating environment temperature, or when the brightness of the backlight is changed to adjust the external light quantity, etc., within the panel surface area.
  • the present embodiment can be suitably applied when a temperature distribution occurs and the operating temperature of the liquid crystal display panel differs within the panel surface area. Note that the liquid crystal display panel of the present embodiment preferably has an operating temperature range of 0 ° C. to 50 ° C.
  • the liquid crystal display panel of the present embodiment is configured such that light from a light source that is uniformly (entirely) installed on the liquid crystal display panel is controlled for each of a plurality of regions and irradiated onto the liquid crystal display panel (for example, Local dimming method) is preferable.
  • Polarizing plate 13 Color filter substrate 15: Liquid crystal 17: TFT substrate (circuit substrate) 21: Light source 100: Liquid crystal display panel

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Abstract

本発明は、透過率-階調特性に関する温度依存性が抑制されることによって、環境温度や光源の影響により透過率-階調特性の変化が大きく表示性能劣化を招くといった課題を解決することができる液晶表示パネル及びそれを備えた液晶表示装置を提供する。本発明の液晶表示パネルは、互いに対向配置された第1基板と第2基板との間に負の誘電率異方性を有する複数の液晶化合物を含む液晶媒体が挟持され、基板の液晶媒体と接する側が液晶化合物の垂直配向性を有する液晶表示パネルであって、上記液晶表示パネルにおける液晶媒体は、特定組成を有する液晶組成物(1)又は液晶組成物(2)からなり、上記液晶表示パネルは、特定の式によって算出される透過率-階調特性曲線係数に関するΔγが0.2以下である液晶表示パネルである。

Description

液晶表示パネル及び液晶表示装置
本発明は、液晶表示パネル及び液晶表示装置に関する。より詳しくは、ネマチック液晶によって表示を行うものであって、特に電圧無印加時に液晶分子が基板面に対して垂直方向に配向するいわゆる垂直配向モードによって作動し、バックライト等の光源を備えた透過型の液晶表示パネル、中でも、導光体やローカル・ディミングといった手法を用いて光源からの光をパネルに照射する方式に好適に適用できる液晶表示パネル及びそれを備える液晶表示装置に関する。
液晶表示装置(以下、LCDともいう。)は、軽量・薄型・低消費電力を実現することができる表示装置として大いに普及し、近年では表示品質の向上や大型化の実現によって大型液晶テレビの需要が増大し、またモバイル用途や各種のモニター等の多くが液晶表示方式を採用する等、日常生活やビジネスに欠かすことのできないものとなっている。このようなLCDの技術分野においては、市場における競争力を高めるため、視野角拡大、コントラスト向上といった表示品位の更なる向上を目指し、また、より多くの機能を持たせるための開発が盛んに進められている。
これまでに開発されたLCDにおいては、各種の表示モードが存在し、電圧が印加されていない時の液晶分子の配列状態と、印加電界の方向とによって区分されている。中でも、電圧無印加時の液晶配向が基板に垂直である縦電界方式の液晶表示素子は、垂直配向モード又はVA(Vertical Alignment)モードと呼ばれ、広い視野角や高コントラストを実現するのに有利な方式であり、その適用用途が拡大しているところである。
ところで、LCDの基本的構成及び作動原理は、基板間に液晶層(液晶媒体)を挟持させ、基板上に配置された電極への電圧印加によって液晶層における電界状態を変えて液晶分子の配向を制御し、液晶層を透過する光の偏光状態を変える。それによって、偏光板を通過する光の量を調節することにより階調を変化させて映像表示を行うものである。VAモードにおいては、負の誘電率異方性をもつネマチック液晶組成物を用いることによって液晶分子の配向状態を制御することになる。LCDの表示性能は、表示モードによって大きく影響されることになるが、液晶層を構成する液晶組成物も表示品位・性能に大きく関係することになる。
VAモード等に適応する負の誘電率異方性をもつネマチック液晶組成物に関して、トリフルオロナフタレン骨格やジフルオロクロマン骨格をもつ化合物、それらの誘導体、追加成分としての多環式化合物からなる種々の液晶分子とその組成物及びそれを使用した液晶表示素子とが開示されている(例えば、特許文献1~4参照。)。これらの液晶組成物は、高い負の誘電率異方性を示し、液晶表示素子の表示性能向上が可能であることが記載されている。また他にも、種々のジフルオロクロマン骨格をもつ化合物群及び追加成分からなる液晶組成物等(例えば、特許文献5参照。)や、種々のトリフルオロナフタレン骨格をもつ化合物群等(例えば、特許文献6参照。)が開示されている。
更に、第一成分としてトリフルオロナフタレン骨格にエーテル結合を介して1つ又は2つの脂環式構造が結合した化合物群、第二成分としてジフルオロクロマン骨格にエーテル結合を介して1つ又は2つの脂環式構造が結合した化合物群等を含有する液晶組成物が開示されている(例えば、特許文献7参照。)。
特開2002-69449号公報 国際公開第2006/088177号 国際公開第2005/000995号 特開2001-40354号公報 特開2005-35986号公報 独国特許出願公開第19522195号明細書 特開2009-84365号公報
液晶表示パネルは、環境温度、また、光源であるバックライトによりパネル表面温度が変化する。環境温度については、通常の日常環境による温度変化が挙げられるが、近年では、液晶表示装置の用途の広がりによって種々の機器に液晶表示パネルが取り付けられることから、様々な使用環境に適応できることが求められることになる。この場合は、パネル表面全体の表面温度が環境温度によって変化することになる。また、液晶テレビの大型化等にともなって、パネル表面の温度分布による影響や、モバイル用途等に多く採用されるパネル面横側からのバックライトの照射方式(いわゆるエッジライト方式)等においても、パネル表面に温度が比較的高めの領域と低めの領域とが生じることがある。これらの場合は、パネル表面温度が領域によって異なることになる。特に、映像の輝度情報等に応じてバックライト輝度をエリア制御する技術であるいわゆるローカル・ディミングにおいては、バックライトが点灯したエリアと点灯していないエリアとの間で表面温度差が生じ得ることとなる。
ところで、液晶表示パネルにおいては、透過率-階調特性が設定されていて、これによって映像を表示させるための信号がパネルに送られることになるが、一般的に透過率-階調特性は、25℃(常温)で調整されている。そのため、この調整時温度と液晶表示パネルの表面温度とが一致しない場合は、透過率-階調特性がずれることになる。
そして、透過率-階調特性がずれると、階調間の透過率変化が設定された変化幅とは異なることになるため、階調つぶれ等の現象によって著しく表示性能を低下させることとなる。
そこで、従来の技術においては、環境温度による液晶表示パネルの表面温度変化による影響の不具合を解決するために、液晶表示パネルの表面温度を検知し、25℃(常温)と同じ透過率-階調特性となるように温度毎に透過率-階調特性を調整する回路を導入することで表示性能低下を回避している。
しかしながら、このような手法によっては、温度検知回路と温度毎に透過率-階調特性を調整する回路が必要となり、コスト上昇の要因にもなっている。
また上述のように、環境温度による影響だけではなく、バックライトの光源配置や光源制御の影響により液晶表示パネルの表面温度が局所的に変化する場合も、前記環境温度が変化する場合と同様の課題を生じている。具体的には、バックライトの配置、バックライト直下部と非直下部、光源からの距離等により、バックライトからの熱の影響を大きく受ける領域とそうでない領域とが存在することによって、液晶表示パネルの表面温度は、分布を生じて異なることになる。このような場合、従来の技術においては、液晶表示パネルの局所的な表面温度変化や表面温度分布による影響を排除するための有効な手法がないといった状況であった。
そこで、使用環境温度の影響やバックライト更にその他回路を含めた熱による影響を抑制して表示品質を保つために、また、液晶表示装置の機構を含め上述のような温度検知回路と温度毎に透過率-階調特性を調整する回路とを必要としないで、表面温度変化によって透過率-階調特性に関する表示性能があまり変化しないように工夫することが求められるところであった。
本発明は、上記現状に鑑みてなされたものであり、透過率-階調特性に関する温度依存性が抑制されることによって、環境温度や光源の影響により透過率-階調特性の変化が大きく表示性能劣化を招くといった課題を解決することができる液晶表示パネル及びそれを備えた液晶表示装置を提供することを目的とするものである。
また液晶表示装置において、表面温度検知回路と温度毎に透過率-階調特性を調整する回路とを不要とすることができ、このことから液晶表示装置のコストダウンを図ることを達成しようとするものである。
本発明者らは、表示品質に優れる垂直配向モードを採用した液晶表示パネルの表示性能における温度依存性について種々検討したところ、一般的に透過率-階調特性が25℃(常温)で調整されているため、この調整時温度と液晶表示パネルの表面温度が一致しない場合は、透過率-階調特性がずれることに着目し、各温度における透過率-階調特性に関する係数γの差(Δγ)が透過率-階調特性曲線の温度によるずれを表すのに適当であること、そして、通常の液晶表示パネルの作動温度範囲内である25℃と50℃とにおけるΔγを指標とし、この値を特定範囲内とすれば、パネル表示性能の温度依存性を充分に小さくしてパネル表示温度が変化しても表示特性が変化しないといえる程度に抑制することができることを見いだした。すなわち、透過率-階調特性に関する係数γの温度差Δγの数値範囲に技術的な臨界的意義があることを見いだしたものである。
更に、そのようなΔγを達成するために、コストがかかる回路(表面温度検知回路と温度毎に透過率-階調特性を調整する回路)を備える手法ではなく、垂直配向モードを実現する液晶層を構成する負の誘電率異方性を有する液晶媒体を特定組成とすればよいことを見いだし、上記課題をみごとに解決することができることに想到し、本発明に到達したものである。
本発明の液晶表示パネル及び液晶表示装置は、使用環境温度による表示性能に対する影響を抑制することができるものであるため、様々な環境温度で用いられる種々の用途に適用できるものであるが、環境温度の変化だけではなく、光源等の熱を発生する装置や回路を備え、そのような熱によってパネル温度が変化し得る形態に対しても好適に適用できるものである。例えば、光源を具備し、その光源による熱の影響を受ける透過型液晶表示装置に好適である。
特に、液晶表示パネルの表面に温度分布が生じる形態、例えば、光源の配置が不均一である形態や、光源をエリア制御するいわゆるローカル・ディミングによる液晶表示装置のように光源の明るさが可変である形態に適用すれば、パネル表面温度分布による表示性能への影響を充分に抑制でき、これらの液晶表示パネル用途において際立って優れた表示性能を発揮できることも見いだしたものである。
すなわち、本発明は、互いに対向配置された第1基板と第2基板との間に負の誘電率異方性を有する複数の液晶化合物を含む液晶媒体が挟持され、基板の液晶媒体と接する側が液晶化合物の垂直配向性を有する液晶表示パネルであって、
該液晶表示パネルにおける液晶媒体は、下記一般式(I-A)~(I-J);
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
(一般式中、R及びRは、同一又は異なって、炭素数1~10のアルキル基を表す。)で表される化合物群から選択される複数の液晶化合物による下記組成を有する液晶組成物(1)又は液晶組成物(2)からなり、
該液晶組成物中の複数の液晶化合物の合計を100質量%とすると、
該液晶組成物(1)は、
一般式(I-A)、(I-B)及び(I-C)で表される化合物をそれぞれ2種以上含有し、それらの含有率の合計が20~25質量%であり、
一般式(I-D)及び(I-E)で表される化合物をそれぞれ2種以上含有し、それらの含有率の合計が10~15質量%であり、
一般式(I-F)及び(I-J)で表される化合物をそれぞれ1種又は2種以上含有し、それらの含有率の合計が25~30質量%であり、
一般式(I-G)及び(I-I)で表される化合物をそれぞれ1種又は2種以上含有し、それらの含有率の合計が35~40質量%であり、
該液晶組成物(2)は、
一般式(I-A)、(I-B)及び(I-C)で表される化合物をそれぞれ2種以上含有し、それらの含有率の合計が20~25質量%であり、
一般式(I-D)及び(I-E)で表される化合物をそれぞれ2種以上含有し、それらの含有率の合計が10~15質量%であり、
一般式(I-F)及び(I-J)で表される化合物をそれぞれ1種又は2種以上含有し、それらの含有率の合計が25~30質量%であり、
一般式(I-G)及び(I-H)で表される化合物をそれぞれ1種又は2種以上含有し、それらの含有率の合計が35~40質量%であり、
該液晶表示パネルは、下記式(1)及び(2)によって算出される透過率-階調特性曲線係数に関するΔγが0.2以下である液晶表示パネルである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
式中、Tbは、0階調時の透過率、Twは、255階調時の透過率であり、25℃における式(1)の係数γをγ25℃=2.2とし、25℃における透過率-階調特性曲線と50℃における透過率-階調特性曲線とが最も近似した曲線となるように算出した50℃における式(1)の係数γがγ50℃である。
本発明はまた、上記液晶表示パネルを備える透過型液晶表示装置であって、上記液晶表示装置は、光源を具備する液晶表示装置でもある。
本発明は、上記のように液晶化合物の垂直配向性を有するいわゆる垂直配向モードであることを前提に、Δγが特定された数値範囲であるという特性を有し、該特性を達成するために特定組成を有する液晶媒体を用いる液晶表示パネル、及び、それを備えた液晶表示装置である。
以下の本発明の詳細な説明においては、先ず本発明の主要な特性である透過率-階調特性曲線係数に関するΔγが特定された数値範囲であること、本発明の主要な構成である特定組成を有する液晶媒体によって構成されること等を説明し、次いで、液晶表示パネル、液晶表示装置に関する本発明の好ましい形態等について詳述する。
本発明における透過率-階調特性曲線係数に関するΔγは、25℃における透過率-階調特性に関する係数γ(γ25℃)と50℃における透過率-階調特性に関する係数γ(γ50℃)との絶対値差である。ここでいう透過率-階調特性は、透過率-電圧特性から算出されるものである。
上記透過率-電圧特性は、液晶表示パネルに電圧を印加した時の透過率変化を表したものである。液晶表示パネルに電圧が印加されていない時に透過率が最小となるノーマリーブラック(NB)表示の場合、一般に図11で表される。
図11中、Tbは、透過率-階調特性において0階調となる電圧(V)時の透過率、Twは、透過率-階調特性において255階調となる電圧(V255)時の透過率である。
上記透過率-階調特性は、透過率-電圧特性から液晶表示パネルに印加する電圧を階調に改め、階調と各階調毎の透過率値を下記式(1)に代入し、表したものである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
式中、Tbは、0階調(V)時の透過率、Twは、255階調(V255)時の透過率である。この時の係数γは、2.2である。なお、表示装置においては、通常では透過率-階調特性を示すために式(1)の係数γを2.2と設定することになる。ノーマリーブラック(NB)表示の場合、一般に図12で表される。 
本発明において、Δγは、上記した透過率-電圧特性、透過率-階調特性によって次の(1)~(4)の手順によって算出することができる。
(1)液晶表示パネルにおいて、25℃での透過率と液晶表示パネルに印加する電圧との関係を透過率-電圧特性として測定する。なお、この測定条件としては、液晶表示パネルの画素電極と共通電極間に電圧を印加し、その時の透過率変化をPDA(フォト・ダイオード・アレイ)又は光電子増倍管(略称;フォトマル)等で測定することができる。次いで、液晶表示パネルに印加する電圧を階調に改め、上記式(1)より透過率と階調との関係を導き出す。これを、25℃で透過率-電圧特性を測定し規格化した透過率-階調特性曲線とする。なお、25℃における式(1)の係数γをγ25℃=2.2とし、これによって透過率から階調が算出されることになり、電圧と階調との関係も算出されることになる。
(2)液晶表示パネルにおいて、上記式(1)と同様に50℃での透過率と液晶表示パネルに印加する電圧との関係を透過率-電圧特性として測定し、液晶表示パネルに印加する電圧を階調に改め、式(1)より透過率と階調との関係を導き出す。これを、50℃で透過率-電圧特性を実測し規格化した透過率-階調特性曲線とする。なお、電圧を階調に改める際に、上記式(1)において算出される電圧と階調との関係をそのまま適用する。それにより、50℃における式(1)の係数γが算出されることになる。
(3)50℃で透過率-電圧特性を実測し規格化した透過率-階調特性曲線が、25℃で透過率-電圧特性を測定し規格化した透過率-階調特性曲線と同じ曲線になるように、50℃における係数γを変える。すなわち、25℃における透過率-階調特性曲線と50℃における透過率-階調特性曲線とが最も近似した曲線となるように算出した50℃における式(1)の係数γを求める。この時の係数γをγ50℃とする。上記係数γは、市販の表計算ソフトにて求めることが可能であり、特に、50℃における低階調の透過率に、式(1)を用いて25℃における低階調の透過率が、最も一致する様なγとなる値を求めることが好ましい。
(4)そして、このγ25℃(=2.2)とγ50℃との差である絶対値Δγを式(2)より算出し、これを透過率-階調特性曲線係数に関するΔγとする。
本発明の液晶表示パネルにおけるΔγの値は、0.2以下である。
これによって、液晶表示パネルの表面温度と透過率-階調特性調整時の温度とが一致しなくても透過率-階調特性がずれることがなく抑制されることになる。その結果、従来、液晶表示装置に搭載していた液晶表示装置の表面温度検知回路、更に温度毎に透過率-階調特性を調整する回路を搭載する必要はなくなり、コスト面等において有利なものとなる。また仮に、そのような回路を備えるとしても、液晶表示パネル自体によって透過率-階調特性のずれが抑制されるため、温度変化に対する表示品質の保持性に優れたものとなる。
上記Δγの値を0.2以下と設定する理由は、実施例において詳しく述べるが、概略すると次のようである。すなわち、透過率-階調特性曲線が温度によってずれると、同じ階調電圧を印加したにも関わらず温度の違いで明るさに違いが生じ、表示品質の低下を招く。特に、透過率が低い低階調領域においては、階調数が少ないことから階調数の違いによる表示品質への影響が顕著となる。例えば、ノーマリーブラック(NB)表示の場合、低階調領域での階調間の輝度差は認識されやすく、階調が小さくなることによる表示性能劣化がより顕著となる。通常では、液晶表示パネルの表面温度によって透過率-階調特性曲線係数γの値が変わり、表面温度が高くなるとγの値がずれて小さくなり、それに伴って透過率-階調特性曲線も低階調側へずれることになる。本発明においては、液晶表示パネルの表面温度が25℃のときのγの値を2.2とし、液晶表示パネルの表面温度が25℃のときのγの値と50℃のときのγの値との絶対値差Δγを0.2以下とすることから、50℃のときのγの値の好適範囲は、2.0~2.2となる。例えば、50℃のときのγの値が2.0であれば本発明の技術的範囲内となり、1.9であれば範囲外となる。これら本発明の数値範囲内の境界値であるγ=2.0(Δγ=0.2)と本発明の数値範囲外であるγ=1.9(Δγ=0.3)とについて、透過率-階調特性曲線における低階調領域(例えば、透過率が0.01%付近の階調領域)の階調を比べると、後述する実施例において詳述するように、γ=2.0(Δγ=0.2)においては、γ=2.2のときと比べて極端な階調変化、それに伴う表示性能劣化はないが、γ=1.9(Δγ=0.3)においては、γ=2.2のときと比べて表示性能劣化があると評価される程に階調変化を来すこととなる。なお、実施例においては、25℃の透過率-階調特性曲線において、γ=2.2、γ=2.0(Δγ=0.2)、γ=1.9(Δγ=0.3)とし、透過率が0.01%付近の32階調を低階調領域の基準としている。上記透過率-階調特性曲線においては、0階調(V)時の透過率であるTb、255階調(V255)時の透過率であるTw、γの値が決まれば透過率-階調特性曲線が決まることになり、通常ではTb及びTwの値は、25℃と50℃とにおいてほぼ同じであることから、25℃の透過率-階調特性曲線においてγ=2.2、γ=2.0、γ=1.9のときを比べた結果は、25℃におけるγ=2.2の透過率-階調特性曲線と、50℃におけるγ=2.0、γ=1.9の透過率-階調特性曲線とを比べた結果と同等になるといえる。
上記Δγの値は、好ましくは、実施例において示されるように0.17以下であり、より好ましくは、0.15以下である。
本発明の液晶表示パネルは、互いに対向配置された第1基板と第2基板との間に負の誘電率異方性を有する複数の液晶化合物を含む液晶媒体が挟持されたものである。すなわち、液晶表示パネルにおいていわゆる液晶層を構成することになる液晶媒体が負の誘電率異方性を有する液晶化合物によって構成され、複数の液晶化合物からなる組成物となったものを用いることになる。負の誘電率異方性を有するとは、液晶化合物の長軸と短軸とを有する分子構造において、長軸方向よりも短軸方向の誘電率が大きいことをいう。負の誘電率異方性を有するのは、本発明の液晶表示パネルがいわゆる垂直配向モードを採用するからであり、また、複数の液晶化合物によって液晶層を構成するのは、垂直配向モードに適し、かつ、上記Δγの値を達成するように、種々の液晶化合物を組み合わせて最適化を図るためである。
本発明においては、液晶表示パネルにおける液晶媒体に液晶組成物(1)又は(2)を採用することで、上記透過率-階調特性曲線係数に関するΔγが0.2以下となる液晶表示パネルを実施することが可能となる。これによって、液晶表示パネルにおける作動時の表面温度と透過率-階調特性調整時の表面温度とが一致しなくても透過率-階調特性のずれを抑制し、液晶表示パネルの表示性能における表面温度依存性を良好なものとすることができる。
上記液晶表示パネルにおける液晶媒体は、液晶組成物(1)又は液晶組成物(2)からなり、該液晶組成物は、上記一般式(I-A)~(I-J)で表される化合物群(一般式中、R及びRは、同一又は異なって、炭素数1~10のアルキル基を表す。)から選択される複数の液晶化合物によって構成されることになる。本発明においては、液晶表示パネルにおける液晶媒体の組成が表示性能の温度依存性に大きく影響することを見いだし、後述する実施例によって液晶組成物(1)又は液晶組成物(2)が表示性能の温度依存性を際立って優れたものとすることが実証されたものである。
上記液晶組成物の調製方法としては、上記先行技術文献に記載されたように液晶化合物を調製し、下記組成とすればよい。
上記液晶組成物の組成は、液晶組成物中の複数の液晶化合物の合計を100質量%とすると、液晶組成物(1)は、下記(1-1)~(1-4)のようである。
(1-1) 一般式(I-A)、(I-B)及び(I-C)で表される化合物をそれぞれ2種以上含有し、一般式(I-A)、(I-B)及び(I-C)で表される化合物の含有率の合計が20~25質量%である。
(1-2) 一般式(I-D)及び(I-E)で表される化合物をそれぞれ2種以上含有し、一般式(I-D)及び(I-E)で表される化合物の含有率の合計が10~15質量%である。
(1-3) 一般式(I-F)及び(I-J)で表される化合物をそれぞれ1種又は2種以上含有し、一般式(I-F)及び(I-J)で表される化合物の含有率の合計が25~30質量%である。
(1-4) 一般式(I-G)及び(I-I)で表される化合物をそれぞれ1種又は2種以上含有し、一般式(I-G)及び(I-I)で表される化合物の含有率の合計が35~40質量%である。
また液晶組成物(2)は、下記(2-1)~(2-4)のようである。
(2-1) 一般式(I-A)、(I-B)及び(I-C)で表される化合物をそれぞれ2種以上含有し、一般式(I-A)、(I-B)及び(I-C)で表される化合物の含有率の合計が20~25質量%である。
(2-2) 一般式(I-D)及び(I-E)で表される化合物をそれぞれ2種以上含有し、一般式(I-D)及び(I-E)で表される化合物の含有率の合計が10~15質量%である。
(2-3) 一般式(I-F)及び(I-J)で表される化合物をそれぞれ1種又は2種以上含有し、一般式(I-F)及び(I-J)で表される化合物の含有率の合計が25~30質量%である。
(2-4) 一般式(I-G)及び(I-H)で表される化合物をそれぞれ1種又は2種以上含有し、一般式(I-G)及び(I-H)で表される化合物の含有率の合計が35~40質量%である。
本発明の液晶表示パネルにおいては、基板の液晶媒体と接する側が液晶化合物の垂直配向性を有するものである。通常用いられる垂直配向モードであればよく、例えば、基板上に電極、絶縁膜、配向膜(有機系、無機系、さらに光配向性であってもかまわない)等を有し、液晶媒体と接するように形成された配向膜が液晶化合物を基板に対して垂直に配向させるように処理された形態等が挙げられる。垂直配向モードとしては、電圧無印加時に液晶分子が基板面に対して垂直方向に配向するものである形態が好ましい。このような垂直配向モードは、通常は、負の誘電率異方性を持つネガ型液晶を用いて、閾値電圧未満(例えば、電圧無印加)のときに、液晶分子を基板面に対して実質的に垂直方向に配向させ、閾値以上の電圧を印加したときに、液晶分子を基板面に対して実質的に水平方向に倒す表示モードであり、高いコントラスト比を得ることができる。
なお、液晶表示パネルにおける垂直配向モード技術の範囲内であるといえる限り、当該技術分野において一般的に垂直配向モードとして評価される程度に実質的に略垂直なものであればよく、例えば、液晶化合物が基板に対して垂直ではなく、少し傾いたいわゆるプレチルト角を有する形態等も本発明の技術範囲に含まれるものである。
以下では、本発明の液晶表示パネル、液晶表示装置に関する好ましい形態等について説明する。
本発明の液晶表示パネルは、動作温度範囲が0℃~50℃を含むものであることが好ましい。すなわち、上記温度範囲を上回る又は下回る温度範囲における液晶表示パネルの使用を妨げるものではないが、本発明の有利な効果を充分に発揮させるためには、動作温度範囲を上記のように設定することが好ましい。
上記動作温度範囲を言い換えると、液晶表示パネルの表面温度が25℃のときのγの値を上記のように設定することに関連して、25℃を中心とし、25℃±25℃の範囲を含むものであるといえる。上述の通り、透過率-階調特性曲線において、液晶表示パネルの表面温度が25℃のときのγの値と50℃のときのγの値との絶対値差Δγを0.2以下とすることから、液晶表示パネルの作動温度としては、少なくとも常温である25℃からプラス25℃である50℃までは本発明の効果を奏することになる。25℃よりも下の温度においても同様に、25℃からマイナス25℃である0℃までは本発明の効果を奏することになる。なお、0℃から25℃の低温域においては、25℃から50℃の高温域と比べてγの値変化が少ない。
本発明においては、液晶表示パネルの動作温度において、時間的及び/又はパネル表面領域内にある程度の温度差異があることが表示性能の温度依存性を充分に抑制するという本発明の有利な効果を発揮させることができる。すなわち、液晶表示パネルの動作温度が使用環境温度等の変化によって時間的に変化する場合や、外部の光量等に対する調整のためバックライトの明るさを変える場合、後述するようにパネル表面領域内に温度分布が生じ、液晶表示パネルの動作温度がパネル表面領域内で異なる場合等に本発明を適用することが好適である。すなわち、パネル表面の全面的な温度変化による最低温度と最高温度との温度差や、パネル表面領域に温度分布を生じる場合における最低温度領域と最高温度領域との温度差があり、該温度差が従来における表面温度検知回路及び透過率-階調特性の調整回路が必要とされる程度に大きい場合に好適である。例えば、該温度差が10℃以上ある形態に適用することが好適である。より好ましくは、該温度差が15℃以上ある形態に適用することである。従って、本発明の液晶表示パネルの好ましい形態の一つは、動作温度範囲が0℃~50℃を含むものであって、パネル表面に上記のように温度差が生じる形態である。
本発明の液晶表示パネルにおける上記液晶組成物は、ネマチック相と等方性液体相との転移温度が73℃~82℃、スメクチック相又はガラス相とネマチック相との転移温度が-50℃~-30℃、25℃における屈折率異方性が0.090~0.094、25℃における誘電率異方性が-3.1~-2.5であることが好ましい。なお、屈折率異方性と液晶表示パネルのセル厚との積が、ほぼλ/2板条件となる値であればよい。
一般的に、液晶媒体は、液晶素子のモード等に適するように上記特性値を設定する必要があるが、本発明においては、それに加えて、上記Δγの値を達成できるように設定されることになる。ネマチック相と等方性液体相との転移温度(Tni)、スメクチック相又は結晶相とネマチック相との転移温度(Tsn)はそれぞれ、液体媒体が液晶相であるネマチック相として存在できる上限温度、下限温度であり、25℃における屈折率異方性(Δn)、25℃における誘電率異方性(Δε)と合わせて、液体媒体の化学的・物理的安定性、光学特性、電気特性を表す指標として用いられるものである。なお、上記特性値の測定方法、算出方法としては、液晶技術分野において通常用いられる手法によればよい。
これらの数値範囲を外れると、液晶表示パネルに要求される表示性能を達成できなくなる、垂直配向モードに好適ではなくなる、上記Δγの値を達成できなくなるといった可能性がある。これらの特性を満たすためには、種々の特性をもついくつかの液晶化合物を選択して調整し、最適組成を検討する必要がある。本発明においては、上記液晶組成物(1)又は(2)を採用することによって、上記特性値の範囲内とすることができ、それによって、一般的な表示性能、垂直配向モードへの適用性に優れたものとし、更に、上記Δγの値を達成することによって表示性能の温度依存性を充分に抑制することができる。
本発明はまた、上記液晶表示パネルを備える透過型液晶表示装置であって、該液晶表示装置は、光源を具備する液晶表示装置でもある。
本発明の液晶表示パネルによって液晶表示装置が構成されることになるが、上述したように、従来の表面温度検知回路及び透過率-階調特性の調整回路を必要とせずに表示性能の温度依存性を抑制することが可能となることから、液晶表示装置としては、使用環境温度による表示性能に対する影響を抑制するだけでなく、光源等の熱を発生する装置や回路を備え、そのような熱によってパネル温度が変化し得る形態に対しても好適に適用することができる。そのような形態としては、光源を具備し、光源からの光を液晶表示パネルに入射させ、透過させる構成を備えることによって表示する透過型液晶表示装置が、本発明を好適に適用することができる。
なお、本発明の液晶表示パネル、液晶表示装置において、本明細書中で説明する構成以外のその他の構成は、当該技術分野において通常用いられる手法によって設計すればよく、本発明の技術的特徴によって発揮される有利な効果を奏することになるように設計されることが好ましい。
上記液晶表示装置は、液晶表示パネルに対して、光源の配置が不均一である、又は、光源の明るさが可変であることが好ましい。
本発明においては、光源等からの熱によってパネル温度が変化し得る形態に対して好適であるが、そのような形態としては、(1)パネル表面に温度分布が生じる形態、(2)光源の明るさや使用時間によってパネル表面の温度が異なる形態、すなわち、外部の明るさの違いによって光源の明るさを変化させたり、電源をONにした直後と時間が経過した後とにおいてパネル表面の温度が異なってきたりする形態が挙げられる。このうち、上記(1)パネル表面に温度分布が生じる形態は、パネル表面の領域毎に透過率-階調特性の調整が必要であることから、パネル表面の全領域において表示特性を調整する従来の表面温度検知回路及び透過率-階調特性の調整回路によっては調整することはできず、本発明によって初めて表示特性の改善が可能となったものである。
上記液晶表示装置の光源構成を分類すれば、液晶表示パネルに対して、光源の配置が不均一である形態と、光源の配置が均一である形態とに分けることができる。これらは、光源の配置によって分類したものであり、光源が液晶表示パネルに対して部分的又は全面的に設置された形態ということもできる。通常では、光源の配置が不均一である形態が液晶表示パネルの側方にバックライトが配置されたエッジライト方式と呼ばれるものであり、光源の配置が均一である形態が液晶表示パネルの下方(表示面とは反対側)にバックライトが配置された直下型方式と呼ばれるものである。
上記光源の配置が不均一である形態は、液晶表示パネルに対して不均一(部分的)に設置された光源からの光が導光体(板)を用いて液晶表示パネルに照射される形態が好ましく、これは導光板方式とも呼ばれる。このように、光源の配置が不均一であれば、光源からの距離の違いによって液晶表示パネルの表示温度に分布が生じ、表示性能の温度依存性が課題となるため、本発明を適用する技術的意義があるといえる。
上記光源の配置が均一である形態は、光源の明るさが複数の領域で可変であることが本発明の適用において好適である。例えば、液晶表示パネルに対して均一(全面的)に設置された光源からの光が複数の領域毎に制御されて液晶表示パネルに照射される形態が好ましく、これはローカル・ディミング方式とも呼ばれる。このように、光源の明るさが複数の領域で可変であれば、明るさが相対的に明るくて温度が高い光源に近い領域と、明るさが相対的に暗くて温度が低い光源に近い領域とによって液晶表示パネルの表示温度に分布が生じ、この形態も表示性能の温度依存性が課題となるため、本発明を適用する技術的意義があるといえる。
また光源の配置が不均一であるか、均一であるかに関わらず、CCFL(冷陰極蛍光ランプ)等の光源を点灯させるためのインバーター回路等の回路の配置によっても、液晶表示パネルの表示温度に分布が生じ、この形態も表示性能の温度依存性が課題となるため、本発明を適用する技術的意義があるといえる。
上記光源の配置や制御によってパネル表面温度に分布が生じ、例えば、0℃~50℃の間でパネル表面温度分布が生じるおそれがある。本発明においては、上記したようにパネル表面温度分布における最低温度領域と最高温度領域との温度差が10℃以上あるような形態に適用することが好適である。より好ましくは、該温度差が15℃以上あるような形態に適用することである。このように、パネル表面温度分布に伴って、パネル表面の領域毎に透過率-階調特性に関するγの相違(Δγ)が生じる場合も、Δγを上記数値範囲内とすることによって表示性能への影響を充分に抑制することができる。また、上記液晶組成物(1)又は(2)を液晶媒体とすることによって、Δγを上記数値範囲内とすることが可能となり、これらの光源の配置や制御に関する液晶表示パネル用途における表示性能の温度依存性を充分に抑制し、この点において際立って優れた表示性能を発揮することができることとなる。
上述した各形態は、本発明の要旨を逸脱しない範囲において適宜組み合わされてもよい。
本発明の液晶表示パネル及び液晶表示装置によれば、環境温度や光源の影響による透過率-階調特性の変化を小さくし、表示性能劣化を充分に防止することができる。
実施形態1における液晶表示パネルの25℃での透過率-階調特性を示すグラフである。 実施形態1における液晶表示パネルの50℃での透過率-階調特性を示すグラフである。 実施形態1における液晶表示パネルの25℃及び50℃での透過率-階調特性を示すグラフである。 実施形態2における液晶表示パネルの25℃での透過率-階調特性を示すグラフである。 実施形態2における液晶表示パネルの50℃での透過率-階調特性を示すグラフである。 実施形態2における液晶表示パネルの25℃及び50℃での透過率-階調特性を示すグラフである。 液晶組成物Aを搭載したときの透過率-階調特性を示すグラフである。 サーモグラフィーを用いて測定した液晶表示装置のパネル表面の温度分布を示す。 図8に示した温度分布の温度(℃)-頻度(%)を示すグラフである。 本実施形態における液晶表示パネル及び光源の構造の一態様を示す分解斜視模式図である。 ノーマリーブラック(NB)表示の場合の透過率-電圧特性を示すグラフである。 ノーマリーブラック(NB)表示の場合の透過率-階調を示すグラフである。
以下に実施形態を掲げ、本発明を図面を参照して更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施形態のみに限定されるものではない。
本実施形態で用いる液晶媒体である液晶組成物A及び液晶組成物Bの組成を下記表1に示す。また、液晶組成物A及び液晶組成物Bの化学的・物理的安定性、光学特性、電気特性を表す指標であるネマチック相と等方性液体相との転移温度(Tni)、スメクチック相又はガラス相とネマチック相との転移温度(Tsn)、25℃における屈折率異方性(Δn)、25℃における誘電率異方性(Δε)を下記表2に示す。なお、上記特性値の測定方法、算出方法は、液晶技術分野において通常用いられる手法により測定したものである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000007
透過率-電圧特性から液晶表示パネルに印加する電圧を階調に改め、階調と各階調毎の透過率値を下記式(1)に代入し、表したものを、本明細書中、透過率-階調特性ともいう。
なお、この時の25℃における式(1)の係数:γ25℃は2.2である。
そこで、25℃で透過率-電圧特性を測定し規格化した透過率-階調特性曲線を一つの指標とし、50℃で透過率-電圧特性を実測し規格化した透過率-階調特性曲線が25℃の透過率-階調特性曲線と同じ曲線、すなわち、最も近似した曲線になる様に係数γを変える。この時の係数をγ50℃とする。
そして、このγ25℃(2.2)とγ50℃との差の絶対値をΔγ(下記式(2)に示される通りである。)とし、このΔγを、本明細書中、透過率-階調特性曲線係数ともいう。Δγは、詳しくは、上述した(1)~(4)の手段で算出することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
実施形態1
実施形態1は、液晶媒体として液晶組成物Aを用いる。図1は、実施形態1における液晶表示パネルの25℃での透過率-階調特性を示すグラフである。図2は、実施形態1における液晶表示パネルの50℃での透過率-階調特性を示すグラフである。
図3は、図1と図2とを重ね合わせたものであり、実施形態1における液晶表示パネルの25℃及び50℃での透過率-階調特性を示すグラフである。
実施形態2
実施形態2は、液晶媒体として液晶組成物Bを用いる。図4は、実施形態2における液晶表示パネルの25℃での透過率-階調特性を示すグラフである。図5は、実施形態2における液晶表示パネルの50℃での透過率-階調特性を示すグラフである。
図6は、図4と図5とを重ね合わせたものであり、実施形態2における液晶表示パネルの25℃及び50℃での透過率-階調特性を示すグラフである。
実施形態1で用いた液晶組成物A、及び、実施形態2で用いた液晶組成物Bについてのγ25℃、γ50℃、Δγを、それぞれ下記表3に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000009
いずれの材料とも、すなわちいずれの液晶組成物とも、Δγが0.2以下と小さく、透過率-階調特性に優れていることが判る。
なお、いずれの液晶組成物も、0℃における透過率-階調特性(γ0℃)は、25℃における透過率-階調特性(γ25℃)と同じであり、2.2のままである。
実施形態3
図7は、液晶組成物Aを搭載したときの透過率-階調特性を示すグラフである。図7では、透過率-階調特性に関する係数γ(γ25℃)を2.2、2.0(Δγ=0.2)と1.9(Δγ=0.3)とした低階調側の透過率-階調特性を示している。
液晶組成物A及び液晶組成物Bの透過率-階調特性の透過率-階調特性曲線係数γを2.2とした場合の各階調毎の25℃と50℃の透過率を下記表4に示す。また、表4では、液晶組成物Aの透過率-階調特性の透過率-階調特性曲線係数γを2.0(Δγ=0.2)と1.9(Δγ=0.3)とした場合の各階調毎の透過率を示す。なお、表4中、degは、℃を意味する。また、液晶表示パネルに7.5Vの電圧を印加したときの規格化透過率を示すものである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000010
図7及び表4からも判る様に、透過率-階調特性曲線係数γが2.2からずれる(小さくなる)ことで同一透過率になる階調が、低階調側にずれる。
特にノーマリーブラック(NB)表示の場合、低階調領域での階調間の輝度差は認識されやすい。
このことからも透過率-階調特性曲線係数γが2.2からずれる(小さくなる)場合、低階調領域での表示性能劣化がより顕著となる。
そこで、透過率が0.01%付近の32階調を低階調領域の基準とする。
32階調の透過率は、γが2.2の場合、0.013%である。これと同一透過率(0.013%)となるγが2.0の場合の階調はおおよそ26階調である。また、同一透過率(0.013%)となるγが1.9の場合の階調はおおよそ23階調である。すなわち、γが2.0の場合とγが1.9の場合の低階調領域は、γが2.2の場合の低階調領域が32階調であるのに対して、それぞれ6階調と9階調相当の透過率変化が無くなる(言い換えると、表示される輝度差が無くなり、低階調領域での表示劣化となる。)。
また、γが2.0の場合、その変化量(Δγ)は、0.2であり、低階調の基準とした32階調に対して6階調ずれである。この6階調ずれは、32階調で表示される20%以内の変化である為、極端な表示劣化はなく許容出来る範囲の変化である。これに対して、γが1.9の場合、その変化量(Δγ)は0.3であり、同様の比較を行うと9階調ずれており(28%)、本発明の技術分野において表示劣化が著しいと言わざるを得ず、許容出来るものではない。このように階調ずれを許容範囲内に抑えることができることから、Δγが0.2以下の場合は、色彩表現をきめ細かく行うことができ、表示品質に優れたものとなる。
図8及び図9は、サーモグラフィーを用いて液晶表示装置の表面温度を測定したデータを示す。図8は、サーモグラフィーを用いて測定した液晶表示装置のパネル表面の温度分布を示す。図8において一例として用いているバックライトは、CCFL(冷陰極蛍光ランプ)であり、図8は常温環境での測定結果を示している。CCFLを点灯させるインバーター回路が液晶表示パネルの背面に設置されており、その熱で表面温度が上昇している。
図9は、図8に示した温度分布の温度(℃)-頻度(%)を示すグラフである。
なお、図8及び図9から判る様に、表面温度分布が15℃以上あることが判る。このことからもバックライトの種類によっては、光源及び/又は回路の配置が不均一であったり、光源の明るさが可変であったりするなど、さらにバックライトの動作回路を含めた機構により前記の温度分布以上となる可能性もある。これらの内容から、通常の液晶表示装置においては、光源のみならず、光源点灯に必要な回路及びそれを含めた機構上の工夫により温度上昇を制御し、表示領域の温度分布を均一にする必要があったことが判る。
但し、液晶表示装置の表面温度分布が存在するとしても、本実施形態を実施すれば液晶表示装置の表面温度検知回路と温度毎に透過率-階調特性を調整する回路が不要としたり、温度変化に対する表示品質の保持性に優れたものとしたりすることができる。このことから液晶表示装置のコストダウンを図ることが出来、表示性能の劣化を招くといった課題を解消することが出来る。
図10は、本実施形態における液晶表示パネル及び光源の構造の一態様を示す分解斜視模式図である。
本実施形態の液晶表示パネルは、互いに対向配置された第1基板(例えば、回路基板17)と第2基板(例えば、カラーフィルタ側の基板13)との間に負の誘電率異方性を有する複数の液晶化合物を含む液晶媒体が挟持され、基板の液晶媒体と接する側が液晶化合物の垂直配向性を有する液晶表示パネルである。図10における液晶表示パネル100は、偏光板11、カラーフィルタ側の基板13、液晶15、回路基板17、及び、偏光板19をこの順で備えるものである。
なお、図10中、液晶表示パネル100は、配向膜が回路基板17及びカラーフィルタ側の基板13のそれぞれ液晶15側に配向膜を有するが、図示していない。また、回路基板17がTFT用の電極、配線、絶縁膜を有し、カラーフィルタ側の基板13もまたカラーフィルタ、共通電極等を有する等、図10に示した液晶表示パネルを構成する構成部材は通常の液晶表示パネルを構成する構成部材を適宜備えるものとすることができる。
図10に示した液晶表示パネル100は、エッジライト型の光源(バックライト)21が設けられたものであり、このような光源が設けられた液晶表示パネルにおいてもパネル表面領域内に温度変化が生じることになる。
更に、本実施形態の液晶表示パネルの動作温度が使用環境温度等の変化によって時間的に変化する場合や、外部の光量等に対する調整のためバックライトの明るさを変える場合、パネル表面領域内に温度分布が生じ、液晶表示パネルの動作温度がパネル表面領域内で異なる場合等において、本実施形態を好適に適用することができる。なお、本実施形態の液晶表示パネルは、動作温度範囲が0℃~50℃を含むものであることが好ましい。
また、本実施形態の液晶表示パネルは、液晶表示パネルに対して均一(全面的)に設置された光源からの光が複数の領域毎に制御されて液晶表示パネルに照射される形態(例えば、ローカル・ディミング方式)が好ましい。
上述した実施形態における各形態は、本発明の要旨を逸脱しない範囲において適宜組み合わされてもよい。
なお、本願は、2010年9月21日に出願された日本国特許出願2010-211156号を基礎として、パリ条約ないし移行する国における法規に基づく優先権を主張するものである。該出願の内容は、その全体が本願中に参照として組み込まれている。
11、19:偏光板
13:カラーフィルタ側の基板
15:液晶
17:TFT基板(回路基板)
21:光源
100:液晶表示パネル

Claims (5)

  1. 互いに対向配置された第1基板と第2基板との間に負の誘電率異方性を有する複数の液晶化合物を含む液晶媒体が挟持され、基板の液晶媒体と接する側が液晶化合物の垂直配向性を有する液晶表示パネルであって、
    該液晶表示パネルにおける液晶媒体は、下記一般式(I-A)~(I-J);
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
    (一般式中、R及びRは、同一又は異なって、炭素数1~10のアルキル基を表す。)で表される化合物群から選択される複数の液晶化合物による下記組成を有する液晶組成物(1)又は液晶組成物(2)からなり、
    該液晶組成物中の複数の液晶化合物の合計を100質量%とすると、
    該液晶組成物(1)は、
    一般式(I-A)、(I-B)及び(I-C)で表される化合物をそれぞれ2種以上含有し、それらの含有率の合計が20~25質量%であり、
    一般式(I-D)及び(I-E)で表される化合物をそれぞれ2種以上含有し、それらの含有率の合計が10~15質量%であり、
    一般式(I-F)及び(I-J)で表される化合物をそれぞれ1種又は2種以上含有し、それらの含有率の合計が25~30質量%であり、
    一般式(I-G)及び(I-I)で表される化合物をそれぞれ1種又は2種以上含有し、それらの含有率の合計が35~40質量%であり、
    該液晶組成物(2)は、
    一般式(I-A)、(I-B)及び(I-C)で表される化合物をそれぞれ2種以上含有し、それらの含有率の合計が20~25質量%であり、
    一般式(I-D)及び(I-E)で表される化合物をそれぞれ2種以上含有し、それらの含有率の合計が10~15質量%であり、
    一般式(I-F)及び(I-J)で表される化合物をそれぞれ1種又は2種以上含有し、それらの含有率の合計が25~30質量%であり、
    一般式(I-G)及び(I-H)で表される化合物をそれぞれ1種又は2種以上含有し、それらの含有率の合計が35~40質量%であり、
    該液晶表示パネルは、下記式(1)及び(2)によって算出される透過率-階調特性曲線係数に関するΔγが0.2以下であることを特徴とする液晶表示パネル。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
    式中、Tbは、0階調時の透過率、Twは、255階調時の透過率であり、25℃における式(1)の係数γをγ25℃=2.2とし、25℃における透過率-階調特性曲線と50℃における透過率-階調特性曲線とが最も近似した曲線となるように算出した50℃における式(1)の係数γがγ50℃である。
  2. 前記液晶表示パネルは、動作温度範囲が0℃~50℃を含むものであることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示パネル。
  3. 前記液晶組成物は、
    ネマチック相と等方性液体相との転移温度が73℃~82℃、
    スメクチック相又はガラス相とネマチック相との転移温度が-50℃~-30℃、
    25℃における屈折率異方性が0.090~0.094、
    25℃における誘電率異方性が-3.1~-2.5である
    ことを特徴とする請求項1又は2に記載の液晶表示パネル。
  4. 請求項1~3に記載の液晶表示パネルを備える透過型液晶表示装置であって、
    該液晶表示装置は、光源を具備することを特徴とする液晶表示装置。
  5. 前記液晶表示装置は、液晶表示パネルに対して、光源の配置が不均一である、又は、光源の明るさが可変であることを特徴とする請求項4に記載の液晶表示装置。
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