Способ изготовления матричного электролюминесцентного экрана

 

Использование: технология изготовления матричных экранов постоянного тока. Сущность изобретения: на прозрачную подложку последовательно наносят прозрачные полосковые электроды, слой порошкового электролюминофора со связующим веществом, закрепляют вторую систему электродов на поверхности слоя электролюминофора в процессе удаления избыточного связующего и сушки этого слоя. При этом вторую систему электродов формируют на пористой полимерной пленке и закрепляют электроды на поверхности слоя электролюминофора. 1 табл.

Изобретение относится к производству электролюминесцентных экранов постоянного тока. Известен способ изготовления матричного электролюминесцентного экрана, включающий последовательное нанесение на прозрачную диэлектрическую подложку прозрачных полосковых электродов, слоя порошкового электролюминесцентного слоя, смешанного со связующим веществом, и его закрепление на подложке путем сушки, нанесение на свободную поверхность электролюминофора методом вакуумного напыления слоя алюминия или индия и формировка из него методом скрайбирования второй системы полосковых электродов, ортогональной к первой. Полученная матрица, состоящая из 290 столбцов и 200 строк, обеспечивали разрешение 80 лин/дюйм (или 3,15 лин/мм). Недостатком этого способа является то, что его использование не позволяет существенно уменьшить (до 5-10 мкм) толщину слоя электролюминофора, которая во многом определяет величину предельного разрешения экрана. Это связано с тем, что при толщинах электролюминофора меньших 30-40 мкм, вследствие его пористости, при вакуумном напылении слоя алюминия или индия возможно образование токопроводящих "мостиков", пронизывающих слой электролюминофора и приводящих к появлению межэлектродных замыканий экрана. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к заявляемому является способ изготовления матричного электролюминесцентного экрана постоянного тока, который содержит прозрачную диэлектрическую подложку с системой прозрачных полосковых электродов, слоя электролюминофора постоянного тока, смешанного со связывающим веществом, вторую систему электродов, ортогональную к первой, представляющую собой систему чередующихся параллельных медных проводников диаметром 0,05 мм, разделенных диэлектрическими нитями диаметром 0,03 мм, связанные между собой в поперечном направлении системой шелковых нитей диаметром 10 мкм. Вторая система электродов закрепляется на поверхности электролюминофора в процессе удаления избыточного связывающего слоя электролюминофора. Реализация этой конструкции позволила достичь разрешения 4 лин/мм. Однако дальнейшее повышение разрешения экрана невозможно, т.к. и в этом случае из-за неравномерности поверхности металлоткани нельзя снизить толщину слоя электролюминофора ниже раньше достигнутой величины: 30-40 мкм. Цель изобретения - повышение разрешающей способности матричного электролюминесцентного экрана. Цель достигается тем, что в способе изготовления матричного электролюминесцентного экрана постоянного тока, включающем нанесение на прозрачную диэлектрическую подложку прозрачных полосковых электродов, слоя порошкового электролюминофора со связывающим веществом, закрепление второй системы электродов, ортогональной к первой, на поверхности электролюминофора в процессе удаления избыточного связывающего вещества и сушки этого слоя, вторую систему электродов предварительно формируют на поверхности пористой полимерной пленки. Новым по сравнению с прототипом является то, что в заявляемом способе вторая система полосковых электродов предварительно формируется на пористой полимерной пленке, что позволяет существенно (до 10-20 мкм) уменьшить толщину слоя электролюминофора и тем самым повысить разрешающую способность экрана. Уменьшение толщины слоя электролюминофора возможно из-за плоской поверхности пленки с системой электродов, благоприятной для получения слоя электролюминофора минимально возможной толщины. Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию "новизна". Известны технические решения, в которых вторая система электродов образуется методом скрайбирования слоя алюминия или индия, напыленного на поверхность электролюминофора или с помощью металлоткани, образованной металлическими проводниками, разделенными диэлектрическими нитями. Однако эти способы не обеспечивают получение разрешающей способности экрана, которая достигается в заявляемом техническом решении (3-4 лин/мм против 12 лин/мм). Возможность существенного повышения разрешающей способности связана с тем, что, с одной стороны, существующие методы (например, фотолитография) позволяют получить на полимерной пленке систему полосковых электродов, которые в принципе могут обеспечить разрешение, намного превышающее потребности практики, и, с другой стороны, использование электродов, предварительно нанесенных на полимерную пленку, позволяет получать экраны с тонким (10 мкм и меньше) слоем электролюминофора. А так как предельное разрешение экрана увеличивается с уменьшением толщины слоя электролюминофора, то это позволяет реализовать те возможности в повышении разрешающей способности, которые открывают предварительное нанесение системы электродов на полимерную пленку. Использование в качестве подложки для второй системы электродов пористой полимерной пленки связано с экспериментально установленным фактом, что надежное соединение пленки с системой полосковых электродов и слоя порошкового электролюминофора может быть реализовано лишь при использовании пористой пленки. Это связано с тем, что при закреплении пленки с системой электродов на электролюминофорном слое в процессе сушки происходит удаление растворителя связывающего вещества, которое осуществляется через поры пленки. Сравнительный анализ с прототипом и другими техническими решениями не позволил выявить в них признаки заявляемого технического решения и потому оно соответствует критерию изобретения "существенные отличия". Предлагаемый способ может быть реализован следующим образом. П р и м е р. На стекленную подложку 18x х 26 мм был нанесен слой SnO2 и методом фотолитографии на ней была сформирована система 180 полосковых электродов с шагом 8,310-2 мм (расстояние между электродами 3 10-2 мм), что соответствует разрешению 12 лин/мм. Порошковый электролюминофор ZnS Mn Cu Ставропольского завода люминофоров с размерами частиц 0,5-1,2 мкм покрывался сульфатом меди. Для этого была взята навеска хлористой меди в количестве 29 мг на 5 г люминофора. Люминофор заливался раствором хлористой меди и перемешивался. После декантации, промывки и высушивания из этого порошка готовилась суспензия. В качестве среды осаждения использовался раствор связывающего вещества (лак ЭПО-96) в этилцеллозольве. Суспензия заливалась в стаканы центрифуги ОС-6М с таким расчетом, чтобы после осаждения на подложке образовался слой электролюминофора толщиной 10-20 мкм. Осаждение электролюминофора проводилось при числе оборотов ротора центрифуги равном 4 тыс. об/мин. После остановки ротора центрифуги на влажную поверхность электролюминофора накладывалась пористая лавсановая пленка толщиной 10 мкм со сквозными порами 0,2-0,5 мкм, на которой предварительно методами вакуумного напыления и фотолитографии была сформирована вторая система полосковых электродов. Пленка была наложена таким образом, чтобы обе системы электродов были взаимно ортогональны. После наложения на электролюминофор пленки с системой полосковых электродов подложка была помещена в пустой стакан центрифуги и в течение 5-10 мин при частоте вращения ротора 200 об/мин была удалена избыточная влага. Сушка экрана проводилась в вакуумном шкафу при 60оС. После изготовления проводились испытания образцов матричных экранов, результаты которых представлены в таблице. Использование предлагаемого способа изготовления матричного электролюминесцентного экрана постоянного тока обеспечивает по сравнению с существующими способами следующие преимущества. 1. Повышение разрешающей способности экрана до 12-15 лин/мм. 2. Технологичность и относительная дешевизна реализации способа, уменьшение количества брака, возможность использования электродов любой формы, в том числе криволинейных, низкое рабочее напряжение, что является следствие использования тонких слоев люминофора.

Формула изобретения

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАТРИЧНОГО ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ЭКРАНА постоянного тока, включающий нанесение на прозрачную диэлектрическую подложку прозрачных полосковых электродов, слоя порошкового электролюминофора со связывающим веществом, закрепление второй системы электродов на поверхности слоя порошкового электролюминофора в процессе удаления избыточного связывающего вещества и сушки этого слоя, отличающийся тем, что, с целью повышения разрешающей способности, вторую систему электродов формируют на поверхности пористой полимерной пленки и закрепляют электроды второй системы на поверхности слоя электролюминофора.

РИСУНКИ

Рисунок 1

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Номер и год публикации бюллетеня: 10-2002

Извещение опубликовано: 10.04.2002        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электролюминесцентным индикаторным панелям, в частности, к электролюминесцентным индикаторным панелям с высокой степенью зеркальности и высокой контрастностью

Изобретение относится к электронной технике, в частности к электролюминесцентным экранам, индикаторам и т.д

Изобретение относится к электролюминесцентным источникам света, в частности к способам усовершенствования электролюминесцентного слоя при изготовлении электролюминесцентных индикаторных панелей, возбуждаемых постоянным электрическим полем (ЭЛИП) для отображения буквенно-цифровой и графической информация

Изобретение относится к технической физике

Изобретение относится к новой электролюминесцентной системе и к устройству и способу для ее изготовления

Изобретение относится к производству электролюминесцентных экранов постоянного тока

Изобретение относится к оптоэлектронике, в частности к способам изготовления электролюминесцентных полупроводниковых источников излучения, и может быть использовано в производстве электролюминесцентных источников света, систем подсветки, индикации, при создании объемных, плоских, штриховых и контурных изображений и световых эффектов

Изобретение относится к оптоэлектронике, в частности к способам изготовления электролюминесцентных полупроводниковых источников излучения, и может быть использовано в производстве электролюминесцентных источников света систем подсветки, индикации, создания объемных контурных изображений и световых эффектов
Наверх