JP2000331616A - ガス放電表示パネル及び表示パネルの製造方法 - Google Patents
ガス放電表示パネル及び表示パネルの製造方法Info
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Abstract
透過率の大きい無着色ガラス層との積層体を有し、も生
産性に優れた表示パネルの提供を目的とする。 【解決手段】無着色ガラス層16とそれに接する着色ガ
ラス層18とを有した表示パネルにおいて、温度TAで
結晶化する結晶化ガラス粉末及び着色剤が分散した着色
ペースト層180と、軟化点が温度TAより高い温度T
Bであるガラス粉末が分散した無着色ペースト層160
とからなる積層体を形成し、積層体を温度TBより高く
且つ結晶化ガラス粉末の結晶化後の軟化点より低い温度
TCに加熱して焼成することにより、無着色ガラス層1
6と着色ガラス層18とを一括に形成する。
Description
着色ガラス層とからなる積層体を有した表示パネル及び
その製造方法に関する。
るための縞状又は格子状の遮光体、又は色再現のための
フィルタとして、基板の内面側に着色剤を添加したガラ
ス層を設ける構成が採用されている。
は、基板の内面に配列された電極を放電空間に対して絶
縁する誘電体層を有する。一般に誘電体層は低融点ガラ
スからなり、画面の全体に一様に拡がる。そして、この
誘電体層と重なるように(例えば下層として)、所定色
の着色ガラス層が配置される。つまり、基板上に着色ガ
ラス層と無着色ガラス層との積層体が形成される。その
形成には、ガラスペーストを塗布して焼成する厚膜手法
が用いられる。
より十分に高い温度で焼成するのが好ましい。しかし、
軟化点より100℃程度高い温度で焼成すると、ガラス
の流動によって着色ガラス層のパターン崩れが生じた
り、着色剤が誘電体層に拡散して誘電体層の透明性が損
なわれたり、着色剤が変色して所望の着色効果が得られ
なかったりする。このため、従来では、誘電体層のガラ
ス材料の組成を軟化点が比較的に高い温度(例えば57
0℃)となるように選定し、軟化点に近い温度(例えば
590℃)で焼成していた。また、良好な誘電体層を得
るために、着色ガラス層の上に軟化点の高いガラス材料
を用いて薄い誘電体層を形成し、その後に軟化点の低い
(例えば490℃)材料を用い十分に高い温度で焼成し
て必要厚さの誘電体層を形成することも行われていた。
薄い誘電体層で着色ガラス層の変形及び着色剤の拡散を
防止するのである。
SA)からなる場合に、着色剤として添加された金属酸
化物が変質し、それによって着色ガラス層の変色及び褪
色が起こるという問題がある。この問題を避ける手段と
して、特開平9−129142号公報第9頁に、透明電
極と着色ガラス層との間に変色防止間隙を設けること、
及び着色ガラスペーストに酸化剤を混入することが記載
されている。
料を軟化点に近い温度で焼成する手法で誘電体層を形成
すると、軟化状態でのレベリング及び脱泡が不十分とな
り、表面が粗く気泡の多い層となる。このような層は透
過率が小さく輝度を損なう。薄い誘電体層の上に厚い誘
電体層と重ねる手法では、透過率を高めることができる
ものの、2回の焼成を行わねばならず、生産性が低い。
誘電体層について2種の材料を用意する必要もある。
色防止間隙を設ける手法では着色ガラス層の配置パター
ンの制約が厳しくなり、酸化剤を混入する手法では特定
の着色剤に限定されるという問題があった。
着色ガラス層と透過率の大きい無着色ガラス層との積層
体を有し、しかも生産性に優れた表示パネルの提供を目
的としている。
ガラス層の材料として無着色ガラス材料の軟化点より低
い温度で結晶化する結晶化ガラスを用いる。結晶化によ
って無着色ガラス材料が軟化しても着色ガラス層の形状
が保持される。加えて、着色剤が結晶中に閉じ込められ
ることから、無着色ガラス層へ拡散せず、加熱による化
学変化も起こりにくくなる。したがって、着色ガラス層
と無着色ガラス層とを同時に焼成して生産性を高めるこ
とができる。
内面上に透明電極が配列され、放電空間と前記透明電極
との間に無着色ガラス層が介在する構造をもつガス放電
表示パネルであって、着色剤を含有する結晶化ガラスか
らなり、前記無着色ガラス層と接する着色ガラス層を有
したものである。本明細書において着色剤とは、層の光
学特性を調整するための添加剤を意味し、顔料及び色素
に限らず、反射率を高めるための光沢性の薄片状粉末を
も含む。
いて、前記着色ガラス層は、前記透明電極及び前記無着
色ガラス層の双方と接する。請求項3の発明のガス放電
表示パネルにおいて、前記着色ガラス層は、前記着色剤
として一酸化鉄(FeO) 、三酸化二クロム(Cr2O3) 、一酸
化銅(CuO) 、酸化ニッケル(Ni2O3) 、酸化コバルト(Co
O) 、及び二酸化マンガン(MnO2)のうちの少なくとも1
つを含有する遮光層である。
いて、前記着色ガラス層は、前記着色剤として二酸化チ
タン(TiO2)、酸化アルミニウム(Al2O3) 、二酸化ケイ素
(SiO 2)、硫酸バリウム(BaSO4) 、チタン酸バリウム(Ba2
TiO3) 、及び雲母のうちの少なくとも1つを含有する反
射層である。
いて、前記着色ガラス層は、前記着色剤として酸化クロ
ム及び酸化コバルトのうちの少なくとも1つを含有する
フィルタ層である。
とそれに接する着色ガラス層とを有した表示パネルの製
造方法であって、温度TAで結晶化する結晶化ガラス粉
末及び着色剤が分散した着色ペースト層と、軟化点が前
記温度TAより高い温度TBであるガラス粉末が分散し
た無着色ペースト層とからなる積層体を形成し、前記積
層体を前記温度TBより高く且つ前記結晶化ガラス粉末
の結晶化後の軟化点より低い温度TCに加熱して焼成す
ることにより、前記無着色ガラス層と着色ガラス層とを
一括に形成するものである。
を焼成するための加熱において、前記温度TAより低い
温度から当該温度TAまでの結晶化温度域の温度勾配
を、前記温度TBから前記温度TCまでの温度域の温度
勾配よりも小さくするものである。
記温度TBと前記温度TCとの温度差を50℃以上とす
る。請求項9の発明の製造方法においては、前記結晶化
ガラス粉末として、結晶化後の軟化点が前記温度TBよ
り100℃以上高いガラス粉末を用いる。
構造を示す斜視図である。同図では構造を見やすくする
ために一対の基板構体が離れた状態を描いてあるが、実
際には一対の基板構体は当接する。基板構体とは、画面
以上の大きさの板状の支持体と他の少なくとも1種のパ
ネル構成要素とからなる構造体を意味する。
めの電極対をなす第1及び第2の主電極X,Yが平行配
置され、各セル(表示素子)において主電極X,Yと第
3の電極としてのアドレス電極Aとが交差する3電極面
放電構造をもつ。主電極X,Yは画面のライン方向(水
平方向)に延び、第2の主電極Yはアドレッシングに際
してライン単位にセルを選択するためのスキャン電極と
して用いられる。アドレス電極Aは列方向(垂直方向)
に延びており、列単位にセルを選択するためのデータ電
極として用いられる。基板面のうちの主電極群とアドレ
ス電極群とが交差する範囲が画面ESに対応する。
材であるガラス基板11の内面に、ライン毎に一対ずつ
主電極X,Yが配列されている。ラインは画面における
水平方向のセル列である。主電極X,Yは、それぞれが
透明導電膜(ITO薄膜)41とバス導体としての金属
薄膜(Cr/Cu/Cr)42とからなり、後述する複
層構造の絶縁体層15で被覆されている。アドレス電極
Aは、背面側の基板構体20の基材であるガラス基板2
1の内面に配列されており、厚さ10μm程度の絶縁体
層24によって被覆されている。絶縁体層24の上に
は、高さ150μmの平面視直線帯状の隔壁29が各ア
ドレス電極Aの間に1つずつ設けられている。これらの
隔壁29によって放電空間30が行方向にサブピクセル
(単位発光領域)毎に区画され、且つ放電空間30の間
隙寸法が規定されている。そして、アドレス電極Aの上
方及び隔壁29の側面を含めて背面側の内面を被覆する
ように、カラー表示のための赤色蛍光体28R、緑色蛍
光体28G、青色蛍光体28Bがライン方向に3色が繰
り返し並ぶパターンで配置されている。
ン(4〜5%)を混合した放電ガスが充填されており、
各色の蛍光体28R,28G,28Bは放電時にキセノ
ンが放つ紫外線によって局部的に励起されて発光する。
表示の1ピクセル(画素)は行方向に並んだ発光色の異
なる3個のサブピクセルで構成される。各サブピクセル
内の構造体がセルである。隔壁29の配置パターンがス
トライプパターンであることから、放電空間30のうち
の各列に対応した部分は全てのラインに跨がって列方向
に連続している。逆スリットと呼称される隣接ラインど
うしの電極間隙は、面放電ギャップ(例えば80〜14
0μmの範囲内の値)より十分に大きく、列方向の放電
結合を防ぐことのできる値(例えば400〜500μm
の範囲内の値)に選定される。点灯すべきセル(書込み
アドレス形式の場合)又は点灯すべきでないセル(消去
アドレス形式の場合)における主電極Yとアドレス電極
Aとの間でアドレス放電を生じさせてライン毎に点灯す
べきセルのみに適量の壁電荷の存在する帯電状態を形成
した後、主電極X,Y間に点灯維持電圧Vsを加えるこ
とにより、点灯すべきセルで基板面に沿った面放電を生
じさせることができる。以上の構成のPDP1は、前面
側の基板構体10と別途に作製した背面側の基板構体2
0とを重ね合わせ、両者の対向領域の周縁部分どうしを
接合する手順で製造される。
は着色ガラス層の形状を示す平面図である。図3のaa
矢視方向が図2に対応する。図2のように絶縁体層15
は、結晶化ガラスからなる暗色の着色ガラス層18と、
低融点ガラスからなる無着色の誘電体層16と、マグネ
シア(MgO)からなる厚さ数千オングストロームの保
護膜18との積層体である。着色ガラス層18は誘電体
層16の下層であり、その厚さは2〜5μm程度であ
る。誘電体層16の厚さは30μm程度である。
ットにおいて行方向に延びる部分181と、列どうしの
境界において列方向に延びる部分182とからなる格子
状の遮光体(これをブラックマトリクスと呼称する)で
ある。列方向に延びる部分182が主電極X,Yと重な
り、透明導電膜41と接する。なお、図では行方向に延
びる部分181と主電極X,Yとが離れているが、金属
膜42の面放電ギャップ側の端縁からはみ出ない範囲内
であれば、主電極X,Yと重なってもよい。また、着色
ガラス層18の平面視形状は格子状に限らず、行方向に
延びる部分(ブラックベルト)181のみからなる縞状
であってもよい。
断面図である。図4(A)の基板構体10bの絶縁体層
15bにおいては、誘電体層16bの上層として着色ガ
ラス層18bが配置され、着色ガラス層18bの表面に
保護膜17bが形成されている。
5cにおいては、第1の誘電体層161の上に着色ガラ
ス層18cが配置され、着色ガラス層18cの上に第2
の誘電体層162及び保護膜17cが形成されている。
縁体層15dは、遮光層としての着色ガラス層18、反
射層としての明色の着色ガラス層19、誘電体層16
d、及び保護膜17からなる。着色ガラス層19を設け
ることにより、放電空間から着色ガラス層18に向かう
光を表示光として利用することができる。
1の製造方法を説明する。図5は製造途中における基板
構体の要部断面図であり、絶縁体層15の形成手順を示
している。
いては、ガラス基板11の上に主電極X,Yを配列した
後、結晶化ガラスを主成分とし暗色の顔料を添加した感
光性ガラスペーストを塗布する。塗布層をフォトリソグ
ラフィによってパターニングし、平面視格子状の着色ペ
ースト層180を形成する。続いて、着色ペースト層1
80を覆うように着色剤を含有しない低融点ガラスペー
ストを塗布する。これにより、ガラス基板11の上に着
色ペースト層180と無着色ペースト層160との積層
体145が形成される〔図5(A)〕。ガラス材料の選
定においては、低融点ガラスの軟化点を比較的に低い温
度(例えば500℃)とする。そして、低融点ガラスの
軟化点より低い温度で結晶化する結晶化ガラスを用い
る。
化点より十分に高い温度(例えば590℃)まで適切な
温度勾配で加熱して焼成し、着色ガラス層18と誘電体
層18とを一括に形成する〔図5(B)〕。軟化点と焼
成温度との差を大きくすることにより、脱泡及び表面の
レベリングが十分に進行し、透過率の大きい誘電体層1
6が得られる。その上、低融点ガラスが軟化する以前に
着色ペースト層180が結晶化して粘度が大きくなるの
で、十分に高い温度に加熱されて低融点ガラスの粘度が
103 PS程度まで低下しても、着色ペースト層180
のパターン崩れが生じない。また、顔料が無着色ペース
ト層160へ拡散せず、誘電体層18の着色が防止され
る。
体層16を形成した後、誘電体層18の表面にマグネシ
アを蒸着して保護膜17を設け、基板構体10を完成さ
せる〔図5(C)〕。
着色ガラスペーストの組成を表2に示す。
ける混合比は、樹脂(5wt%):溶剤(95wt%)
である。顔料としては、一酸化鉄に代えて又はこれに加
えて、三酸化二クロム、一酸化銅、酸化ニッケル、酸化
コバルト、二酸化マンガン、及びこれらの混合物を用い
ることができる。
の測定結果を示すグラフである。図6のDTA曲線が示
すとおり、表1,2の組成の着色ガラスペーストにおい
ては、約139℃で溶剤が蒸発し、約294℃で樹脂の
焼失する。そして、約490℃で結晶化が起こる。結晶
化ピーク温度は490.3℃であり、誘電体材料である
低融点ガラスの軟化点(500℃)より低い。
ある。室温から低融点ガラスの軟化点TBより十分に高
い温度TCまで加熱する過程において、結晶化ピーク温
度TAより低い所定の温度(図では430℃)から結晶
化ピーク温度TAまでの結晶化温度域の温度勾配は5℃
/minであって、軟化点TBから温度TCまでの温度
域の温度勾配(10℃/min)よりも小さい。結晶化
ピーク温度TAより低くてもそれに近い温度を長く保つ
と、結晶化が進行する。温度勾配を小さくすることによ
り、良好な結晶化状態が得られる。結晶化以後は、過度
に急激にならない範囲で昇温を速めるのが、生産性の上
で好ましい。脱泡及びレベリングを十分に進行させるた
めに温度TCを保持する時間は例えば60minであ
る。軟化点TBと温度TCとの温度差が90℃であるの
で、結晶化ガラスとしては結晶化後の軟化点が低融点ガ
ラスの軟化点TBより100℃以上高いものであればよ
い。
り、従来例よりも透過率の大きい誘電体層(無着色ガラ
ス層)、及びパターン崩れがない所定色の着色ガラス層
18が得られた。
蛍光体を配置する反射型面放電PDPを例示したが、前
面側基板に蛍光体を配置する透過型にも本発明を適用す
ることができる。透過型では、アドレス電極Aを透明電
極とし、アドレス電極Aを被覆する絶縁体層24を着色
ガラスと無着色ガラスとの積層体とする。
所望の形状及び光学特性をもつ着色ガラス層と透過率の
大きい無着色ガラス層との積層体を有し、しかも生産性
に優れた表示パネルを実現することができる。
望の形状及び光学特性をもつ着色ガラス層と透過率の大
きい無着色ガラス層との積層体を有した表示パネルの製
造の生産性を高めることができる。
ある。
る。
る。
を示すグラフである。
Claims (9)
- 【請求項1】基板対の一方の内面上に透明電極が配列さ
れ、放電空間と前記透明電極との間に無着色ガラス層が
介在する構造をもつガス放電表示パネルであって、 着色剤を含有する結晶化ガラスからなり、前記無着色ガ
ラス層と接する着色ガラス層を有したことを特徴とする
ガス放電表示パネル。 - 【請求項2】前記着色ガラス層は、前記透明電極及び前
記無着色ガラス層の双方と接する請求項1記載のガス放
電表示パネル。 - 【請求項3】前記着色ガラス層は、前記着色剤として一
酸化鉄、三酸化二クロム、一酸化銅、酸化ニッケル、酸
化コバルト、及び二酸化マンガンのうちの少なくとも1
つを含有する遮光層である請求項1又は請求項2記載の
ガス放電表示パネル。 - 【請求項4】前記着色ガラス層は、前記着色剤として二
酸化チタン、酸化アルミニウム、二酸化ケイ素、硫酸バ
リウム、チタン酸バリウム、及び雲母のうちの少なくと
も1つを含有する反射層である請求項1又は請求項2記
載のガス放電表示パネル。 - 【請求項5】前記着色ガラス層は、前記着色剤として酸
化クロム及び酸化コバルトのうちの少なくとも1つを含
有するフィルタ層である請求項1又は請求項2記載のガ
ス放電表示パネル。 - 【請求項6】無着色ガラス層とそれに接する着色ガラス
層とを有した表示パネルの製造方法であって、 温度TAで結晶化する結晶化ガラス粉末及び着色剤が分
散した着色ペースト層と、軟化点が前記温度TAより高
い温度TBであるガラス粉末が分散した無着色ペースト
層とからなる積層体を形成し、 前記積層体を前記温度TBより高く且つ前記結晶化ガラ
ス粉末の結晶化後の軟化点より低い温度TCに加熱して
焼成することにより、前記無着色ガラス層と着色ガラス
層とを一括に形成することを特徴とする表示パネルの製
造方法。 - 【請求項7】前記積層体を焼成するための加熱におい
て、前記温度TAより低い温度から当該温度TAまでの
結晶化温度域の温度勾配を、前記温度TBから前記温度
TCまでの温度域の温度勾配よりも小さくする請求項6
記載の表示パネルの製造方法。 - 【請求項8】前記温度TBと前記温度TCとの温度差を
50℃以上とする請求項6又は請求項7記載の表示パネ
ルの製造方法。 - 【請求項9】前記結晶化ガラス粉末として、結晶化後の
軟化点が前記温度TBより100℃以上高いガラス粉末
を用いる請求項6乃至請求項8のいずれかに記載の表示
パネルの製造方法。
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