Abstract:
A liquid crystal display device (10) includes a liquid crystal material (15) such as PSCT disposed between first (12) and second glass substrates (14), and means for applying an electric field to the liquid crystal material so as to effect switching of the liquid crystal material. The liquid crystal material (15) is of the type which exhibits at least three stable states in dependence upon an electric field applied, and which maintains its state (exhibits memory) when the electric field is removed. This display device (10) also includes a colour filter (24) comprising at least two different colours. Liquid crystal display device (10) provides an extremely energy efficient, colour liquid crystal display device having grey scale capability. The energy demand of the device is so low, it is envisaged it will be incorporated into consumer items such as palmtop computers, advertising materials, packaging, handheld computer games, etc.
Abstract:
Methods of manufacturing a liquid crystal display ("LCD"); specifically, a multi-color LCD, e.g., a red-green-blue ("RGB") LCD (100). The methods include the steps of: (1) depositing a twist agent (130, 140) on a first substrate (110), the twist agent becoming an in situ twist agent, (2) bringing a second substrate (160) into proximity with the first substrate (110) to form at least one interstitial region between the second and first substrates, (3) introducing liquid crystal ("LC") having an initial pitch into the at least one interstitial region proximate the in situ twist agent and (4) stimulating the LC and the in situ twist agent to cause the LC and the in situ twist agent to mix in situ, the in situ twist agent changing the initial pitch of the LC.
Abstract:
A liquid crystal display panel for timepieces comprising a counter electrode (2) formed on a first substrate (1) of paired transparent substrates, a signal electrode (4) formed on a second substrate (3), a liquid crystal layer (5) containing a liquid crystal and a polymer material and sealed between the first substrate (1) and the second substrate (3) to form a polymer dispersion type liquid crystal cell (10) in which pixel portions are formed at intersections between the signal electrode (4) and the counter electrode (2), a reflection plate (15) that transmits a part of light and is disposed on that side of the first substrate (1) where the counter electrode (2) is not formed, and an auxiliary power source provided on the outer side of the reflection plate (15). This panel displays time information so that the displayed information can be seen easily even when the auxiliary light source is turned off.
Abstract:
본 발명은, 제1 편광판; 상기 제1 편광판의 일면 상에 형성되는, 제1 투명 도전층; 상기 제1 편광판과 대향하는, 제2 편광판; 상기 제2 편광판의 일면 상에 형성되며, 상기 제1 투명 도전층과 대향하는, 제2 투명 도전층; 및 상기 제1 투명 도전층 및 제2 투명 도전층 사이에 구비되는, 액정층을 포함하며, 상기 제1 투명 도전층 및 제2 투명 도전층 중 적어도 하나의 투명 도전층은, 상기 제1 편광판 및 제2 편광판 중 어느 하나의 편광판과 직접 접촉하여 형성되며, 상기 제1 투명 도전층 및 제2 투명 도전층 중 적어도 하나의 투명 도전층은, 전도성 고분자를 포함하며, 상기 제1 투명 도전층 및 제2 투명 도전층 중 적어도 하나의 투명 도전층은, 1% 초과 10% 이하의 인장 변형률에서, 하기 식 1에 따라 산출된 크랙 밀도 값 중 적어도 하나의 값이 0 내지 0.05인, 투과율 가변 광학 적층체 및 이의 제조방법과, 이를 포함하는 스마트 윈도우, 이를 적용한 자동차 및 건물용 창호에 관한 것이다. [식 1] ρ(ε) = ℓ(ε)/A (상기 식 1에서, 상기 ε은, 인장 변형률(%)이고, 상기 A는, 관측 영역의 면적(mm2)이고, 상기 ρ(ε)은, 인장 변형률 ε에서 산출된 투명 도전층의 크랙 밀도 값이고, 상기 ℓ(ε)은, 인장 변형률 ε에서 측정된 관측 영역 A 에서의 투명 도전층의 크랙 면적(mm2)을 의미한다.)
Abstract:
본 발명은, 제1 편광판; 상기 제1 편광판의 내측면 상에 형성되는, 제1 투명도전층; 상기 제1 편광판과 대향하는 제2 편광판; 상기 제2 편광판의 내측면 상에 형성되고, 상기 제1 투명도전층과 대향하는 제2 투명도전층; 상기 제1 투명도전층 및 상기 제2 투명도전층 사이에 구비되는, 액정층; 및 상기 투명도전층의 내측면 상에 형성되는, 배향층을 포함하며, 상기 제1 투명도전층 및 제2 투명도전층 중 적어도 하나의 투명도전층은, 상기 제1 편광판 또는 상기 제2 편광판과 직접 접촉하여 형성되며, 상기 제1 편광판 및 상기 제2 편광판 중 적어도 하나의 편광판은, 편광자 및 상기 편광자와 투명도전층 사이에 구비되는 코팅층을 포함하며, 상기 코팅층은 나노입자를 포함하는, 투과율 가변 광학 적층체 및 이의 제조 방법과, 이를 포함하는 스마트 윈도우, 이를 적용한 자동차 및 건물용 창호에 관한 것이다.