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JP4765418B2 - Display device - Google Patents

Display device
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Translated fromJapanese

本発明は、電気泳動を利用した表示装置に関する。  The present invention relates to a display device using electrophoresis.

近年、携帯性に優れた紙と、表示内容を書き換え可能なディスプレイ装置の長所を兼ね備えた電子ペーパーが広く用いられるようになってきている。例えば、黒色に着色された分散媒体中の白色の荷電粒子に電界を与えることによって、電気泳動により粒子を移動させて白又は黒の表示を行う。  In recent years, electronic paper that combines the advantages of portable paper and the advantages of a display device capable of rewriting display contents has been widely used. For example, by applying an electric field to white charged particles in a dispersion medium colored black, the particles are moved by electrophoresis to display white or black.

この電気泳動を利用して、多色表示を行う表示装置が開発されてきている。例えば、マイクロカプセル毎に、異なる色(Y,M,C又はR,G,B)に着色された分散媒体と、電気泳動移動度の異なる電気泳動粒子とを封入し、マイクロカプセル中の電気泳動粒子を、色を遮断するシャッターとして機能させる表示装置が提案されている(例えば、特許文献1参照。)。この表示装置は、マイクロカプセルにかける電界の強度や向き、時間を変えて、マイクロカプセル毎に発色をON/OFFさせることによりカラー表示を行う。
特開2000−194020号公報
Display devices that perform multicolor display using this electrophoresis have been developed. For example, for each microcapsule, a dispersion medium colored in different colors (Y, M, C or R, G, B) and electrophoretic particles having different electrophoretic mobility are enclosed, and electrophoresis in the microcapsule is performed. A display device that makes particles function as a shutter that blocks colors has been proposed (see, for example, Patent Document 1). This display device performs color display by changing the intensity, direction, and time of the electric field applied to the microcapsules and turning on / off the color for each microcapsule.
JP 2000-194020 A

しかし、従来のマイクロカプセルを用いたカラー表示は、1カプセルが1色表示のため、Y,M,C又はR,G,Bの3個のマイクロカプセルで1画素を形成しており、解像度がカプセル径に依存し、高解像度のカラー表示を行うことが困難であった。また、中間色がディザ等による擬似表現になり、カラー再現性に問題があった。  However, in the conventional color display using microcapsules, since one capsule displays one color, one pixel is formed by three microcapsules of Y, M, C or R, G, B, and the resolution is low. Depending on the capsule diameter, it was difficult to perform high-resolution color display. Further, the intermediate color becomes a pseudo expression by dither or the like, and there is a problem in color reproducibility.

本発明は、上記の従来技術における問題に鑑みてなされたものであって、高解像度のカラー表示が可能な表示装置を提供することを課題とする。また、本発明は、中間色の表現を向上させることを課題とする。  The present invention has been made in view of the above problems in the prior art, and an object thereof is to provide a display device capable of high-resolution color display. Another object of the present invention is to improve the expression of intermediate colors.

上記課題を解決するために、請求項1に記載の発明は、表示装置において、互いに間隔を置き相対向して配置され、それぞれ対をなす電極が形成された一対の基材であって、その少なくとも一方が透明である基材と、前記一対の基材間に封入された分散媒体と、前記分散媒体中に混入され、色毎に移動度及び帯電量が異なる複数色の電気泳動粒子と、を含み、前記電気泳動粒子は、移動度が相対的に高いほど帯電量が相対的に小さく、前記電極間に電圧を印加し、前記電気泳動粒子のうち最も移動度の大きい粒子が前記透明の基板に到達した状態で前記電極間の電圧印加を切ることで、当該最も移動度の大きい粒子の色の表示が得られ、前記電極間に電圧を印加し、前記電気泳動粒子のうち最も移動度の大きい粒子が前記透明の基板に到達した後、2番目に移動度の大きい粒子が前記最も移動度の大きい粒子の隙間に入り込んだ状態で前記電極間の電圧印加を切ることで、当該最も移動度の大きい粒子の色と当該2番目に移動度の大きい粒子の色との混色の表示が得られる記録表示媒体を備えたことを特徴とする。In order to solve the above-mentioned problem, the invention according to claim 1 is a display device comprising a pair of base materialson which a pair ofelectrodes are formed which are arranged to be opposed to each other at intervals. A base material at least one of which is transparent, a dispersion medium enclosed between the pair of base materials, electrophoretic particles of a plurality of colors mixed in the dispersion medium and having different mobility and charge amount for each color,only containingthe electrophoretic particles, as the mobility is relatively high charge quantity is relatively small, a voltage is applied between the electrodes, most mobility large particles of the electrophoretic particles said transparent By turning off the voltage application between the electrodes while reaching the substrate, the display of the color of the particle with the highest mobility is obtained, and the voltage is applied between the electrodes to move the most of the electrophoretic particles. Large particles reach the transparent substrate After that, by applying voltage between the electrodes in a state where the second highest mobility particle enters the gap between the highest mobility particles, the color of the highest mobility particle and the second A recording display medium capableof displaying a mixed color with the color of particles having high mobility is provided.

請求項1に記載の発明によれば、電気泳動粒子の移動度及び帯電量の差により、連続的に色が変化するため、高解像度のカラー表示が可能となり、中間色の表現を向上させることができる。  According to the first aspect of the present invention, since the color continuously changes due to the difference in the mobility and charge amount of the electrophoretic particles, high-resolution color display is possible, and the expression of intermediate colors can be improved. it can.

[第1の実施の形態]
まず、本発明の第1の実施の形態における表示装置の記録表示媒体1について説明する。
図1は、記録表示媒体1の基本構成を示す断面の模式図である。図1に示すように、記録表示媒体1は、互いに間隔を置き相対向して配置された一対の透明基材2及び基材3の間に複数のマイクロカプセル4が配設されて構成されている。透明基材2及び基材3の対向面側(内側)には、各マイクロカプセル4に対応する位置にそれぞれ透明電極5及び電極6が設けられており、マイクロカプセル4毎に電界を与えることが可能となっている。電界を与えることにより、マイクロカプセル4内の分散媒体7中のイエロー、マゼンタ、シアンに着色された電気泳動粒子を移動させ、目的の色になった時に電界を切って、カラー表示を行う。図1のように、上方から表示面を見る場合には、上方の透明基材2及び透明電極5を透明なものとする必要がある。
[First Embodiment]
First, the recording display medium 1 of the display device according to the first embodiment of the present invention will be described.
FIG. 1 is a schematic cross-sectional view showing the basic configuration of the recording display medium 1. As shown in FIG. 1, a recording display medium 1 is configured by arranging a plurality ofmicrocapsules 4 between a pair oftransparent base material 2 andbase material 3 which are spaced from each other and opposed to each other. Yes.Transparent electrodes 5 andelectrodes 6 are provided at positions corresponding to therespective microcapsules 4 on the opposite surface side (inner side) of thetransparent base material 2 and thebase material 3, and an electric field can be applied to eachmicrocapsule 4. It is possible. By applying an electric field, the electrophoretic particles colored yellow, magenta, and cyan in thedispersion medium 7 in themicrocapsule 4 are moved, and when the target color is obtained, the electric field is turned off to perform color display. As shown in FIG. 1, when the display surface is viewed from above, the uppertransparent substrate 2 and thetransparent electrode 5 need to be transparent.

マイクロカプセル4は、界面重合法(特公昭38−19574号、特公昭42−446号、特公昭42−771号等)、水溶液からの相分離法(米国特許第2800457号、米国特許第2800458号等)、モノマー重合法(特公昭36−9168号、特開昭51−9079号等)、融解分散冷却法(英国特許952807号、英国特許965074号等)のような公知の技術により作成可能である。  Themicrocapsules 4 are prepared by interfacial polymerization methods (JP-B-38-19574, JP-B-42-446, JP-B-42-771, etc.), and phase separation methods from aqueous solutions (US Pat. No. 2,800,547, US Pat. Etc.), monomer polymerization methods (JP-B 36-9168, JP-A 51-9079, etc.), and melt dispersion cooling methods (UK Patent 952807, UK Patent 965074, etc.). is there.

図2は、マイクロカプセル4の構成を示す模式図である。図2に示すように、マイクロカプセル4には白色の分散媒体7が封入されており、分散媒体7中にイエローに着色された電気泳動粒子(以下、イエロー粒子という。)Y、マゼンタに着色された電気泳動粒子(以下、マゼンタ粒子という。)M、シアンに着色された電気泳動粒子(以下、シアン粒子という。)C、帯電量が最も大きいイエローに着色された電気泳動粒子(以下、イエロー大帯電粒子という。)yが混入されている。  FIG. 2 is a schematic diagram showing the configuration of themicrocapsule 4. As shown in FIG. 2, awhite dispersion medium 7 is enclosed in themicrocapsule 4, and electrophoretic particles colored yellow (hereinafter referred to as yellow particles) Y and magenta are colored in thedispersion medium 7. Electrophoretic particles (hereinafter referred to as magenta particles) M, electrophoretic particles colored in cyan (hereinafter referred to as cyan particles) C, and electrophoretic particles colored in yellow having the largest charge amount (hereinafter referred to as yellow large particles). This is called charged particles.) Y is mixed.

分散媒体7は、高絶縁性の水、アルコール、各種エステル、各種油類等に、既存の油性インク染料又は既存の顔料で白色に着色する。  Thedispersion medium 7 is colored in white with an existing oil-based ink dye or an existing pigment in highly insulating water, alcohol, various esters, various oils, and the like.

電気泳動粒子の着色には、既存の油性インク染料(アゾ染料、アントラキノン染料、インジゴ染料等)、又は既存の顔料(Benzidine Yellow,Benzidine Orange,Diamond Black等)を使用することができる。  For coloring the electrophoretic particles, existing oil-based ink dyes (azo dyes, anthraquinone dyes, indigo dyes, etc.) or existing pigments (benzidine yellow, benzidine orange, diamond black, etc.) can be used.

各電気泳動粒子は、予め色毎に帯電量に差をつけておく。ここでは、図3(a)に示すように、イエロー粒子Yの帯電量=極小、マゼンタ粒子Mの帯電量=小、シアン粒子Cの帯電量=中、イエロー大帯電粒子yの帯電量=大の順にしておく。なお、各電気泳動粒子の帯電量の差は相対的なものである。  Each electrophoretic particle has a difference in charge amount for each color in advance. Here, as shown in FIG. 3A, the charge amount of yellow particles Y = minimum, the charge amount of magenta particles M = small, the charge amount of cyan particles C = medium, and the charge amount of yellow large charged particles y = large. In order. Note that the difference in charge amount of each electrophoretic particle is relative.

また、各電気泳動粒子は、予め色毎に移動度(電気泳動移動度)に差をつけておく。移動度とは、一定の電界に対する分散媒体7内での電気泳動粒子の移動速度をいう。ここでは、図3(b)に示すように、イエロー粒子Yの移動度=高、マゼンタ粒子Mの移動度=中、シアン粒子Cの移動度=低、イエロー大帯電粒子yの移動度=極低の順にしておく。なお、各電気泳動粒子の移動度の差は相対的なものである。電気泳動粒子の移動度の差は、粒子の材質の差や表面処理の違いによって生じさせることができる。  Each electrophoretic particle has a difference in mobility (electrophoretic mobility) for each color in advance. The mobility refers to the moving speed of the electrophoretic particles in thedispersion medium 7 with respect to a constant electric field. Here, as shown in FIG. 3B, the mobility of yellow particles Y = high, the mobility of magenta particles M = medium, the mobility of cyan particles C = low, and the mobility of yellow large charged particles y = polar. Keep in order of low. Note that the difference in mobility of each electrophoretic particle is relative. The difference in mobility of electrophoretic particles can be caused by the difference in particle material or surface treatment.

各電気泳動粒子はマイナスに帯電しており、定常状態では、図2に示すように、各電気泳動粒子が分散媒体7中に分散された状態になっている。電気泳動粒子の帯電量は、荷電制御剤の種類や量によって調整する。また、帯電量を安定させるためにも荷電制御剤が用いられる。特開2003−344881号公報に記載されているように、制御剤としては、プラス系、マイナス系で数多くの種類があり、金属を含有したものや、樹脂系、四級アンモニウム塩等が代表的である。また、特開2004−004987号公報に記載されているように、荷電制御剤として、含金属アゾ化合物、サリチル酸系金属錯体、ニグロシン、トリフェニルメタン及び4級アンモニウム塩等を用いることもできる。  Each electrophoretic particle is negatively charged, and in a steady state, each electrophoretic particle is dispersed in thedispersion medium 7 as shown in FIG. The charge amount of the electrophoretic particles is adjusted according to the type and amount of the charge control agent. A charge control agent is also used to stabilize the charge amount. As described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-344881, there are many types of control agents including plus and minus types, and those containing metals, resin types, quaternary ammonium salts, and the like are representative. It is. Further, as described in JP-A-2004-004987, a metal-containing azo compound, a salicylic acid-based metal complex, nigrosine, triphenylmethane, a quaternary ammonium salt, and the like can be used as the charge control agent.

図4に、記録表示媒体1を初期化した状態を示す。図4に示すように、透明電極5をマイナス、電極6をプラスとして電圧を印加すると、各電気泳動粒子はマイナスに帯電しているため、電極6側に全ての電気泳動粒子が引き寄せられる。この状態で、上方からマイクロカプセル4を見ると、分散媒体7の色である白色に見える。  FIG. 4 shows a state in which the recording display medium 1 is initialized. As shown in FIG. 4, when a voltage is applied with thetransparent electrode 5 being negative and theelectrode 6 being positive, each electrophoretic particle is negatively charged, so that all electrophoretic particles are attracted to theelectrode 6 side. In this state, when themicrocapsule 4 is viewed from above, it looks white as the color of thedispersion medium 7.

図4に示す初期化状態から透明電極5をプラス、電極6をマイナスとして予め定められた所定電圧を印加すると、図5(a)に示すように、移動度の差によりY,M,C,yの順に透明電極5の方向に移動し、移動度が「高」のイエロー粒子Yが最初に上方に到達する。この状態で電極間の電圧を切ると、各電気泳動粒子は図5(a)に示す状態で固定され、上方からマイクロカプセル4を見た場合、イエローに見える。  When a predetermined voltage is applied from the initialization state shown in FIG. 4 with thetransparent electrode 5 being positive and theelectrode 6 being negative, as shown in FIG. 5 (a), Y, M, C, The yellow particles Y moving in the order of y in the direction of thetransparent electrode 5 and having a mobility of “high” first reach upward. When the voltage between the electrodes is cut in this state, each electrophoretic particle is fixed in the state shown in FIG. 5A, and appears yellow when themicrocapsule 4 is viewed from above.

図5(a)に示す状態から引き続き透明電極5をプラス、電極6をマイナスとして所定電圧を印加すると、図5(b)に示すように、帯電量が「小」のマゼンタ粒子Mが透明電極5に引かれて、帯電量が「極小」のイエロー粒子Yの隙間に入り込む。この状態で電極間の電圧を切ると、各電気泳動粒子は図5(b)に示す状態で固定され、上方からマイクロカプセル4を見た場合、イエローとマゼンタの混色であるレッドに見える。  When a predetermined voltage is applied with thetransparent electrode 5 being positive and theelectrode 6 being negative from the state shown in FIG. 5A, the magenta particles M having a small charge amount become transparent electrodes as shown in FIG. 5B. 5 is drawn into the gap between the yellow particles Y having the “minimum” charge amount. When the voltage between the electrodes is cut in this state, each electrophoretic particle is fixed in the state shown in FIG. 5B. When themicrocapsule 4 is viewed from above, it appears as red, which is a mixed color of yellow and magenta.

図5(b)に示す状態から引き続き透明電極5をプラス、電極6をマイナスとして所定電圧を印加すると、図5(c)に示すように、帯電量が「小」のマゼンタ粒子Mが透明電極5に引かれて、帯電量が「極小」のイエロー粒子Yの隙間を通り抜けて上方に到達する。この状態で電極間の電圧を切ると、各電気泳動粒子は図5(c)に示す状態で固定され、上方からマイクロカプセル4を見た場合、マゼンタに見える。  When a predetermined voltage is applied with thetransparent electrode 5 being positive and theelectrode 6 being negative from the state shown in FIG. 5 (b), the magenta particles M having a small charge amount become transparent electrodes as shown in FIG. 5 (c). 5, it passes through the gap between the yellow particles Y having the “minimum” charge amount and reaches the upper side. When the voltage between the electrodes is turned off in this state, each electrophoretic particle is fixed in the state shown in FIG. 5C, and looks magenta when themicrocapsule 4 is viewed from above.

図5(c)に示す状態から引き続き透明電極5をプラス、電極6をマイナスとして所定電圧を印加すると、図5(d)に示すように、帯電量が「中」のシアン粒子Cが透明電極5に引かれて、帯電量がより小さいイエロー粒子Yの隙間を通り抜け、マゼンタ粒子Mの隙間に入り込む。この状態で電極間の電圧を切ると、各電気泳動粒子は図5(d)に示す状態で固定され、上方からマイクロカプセル4を見た場合、マゼンタとシアンの混色であるブルーに見える。  When a predetermined voltage is applied with thetransparent electrode 5 being positive and theelectrode 6 being negative from the state shown in FIG. 5C, the cyan particles C having a charge amount of “medium” become transparent electrodes as shown in FIG. 5, it passes through the gap between the yellow particles Y having a smaller charge amount and enters the gap between the magenta particles M. When the voltage between the electrodes is cut in this state, each electrophoretic particle is fixed in the state shown in FIG. 5D, and when viewed from above, themicrocapsule 4 looks blue, which is a mixed color of magenta and cyan.

図5(d)に示す状態から引き続き透明電極5をプラス、電極6をマイナスとして所定電圧を印加すると、図6(a)に示すように、帯電量が「中」のシアン粒子Cが透明電極5に引かれて、帯電量が「小」のマゼンタ粒子Mの隙間を通り抜けて上方に到達する。この状態で電極間の電圧を切ると、各電気泳動粒子は図6(a)に示す状態で固定され、上方からマイクロカプセル4を見た場合、シアンに見える。  When a predetermined voltage is applied with thetransparent electrode 5 being positive and theelectrode 6 being negative from the state shown in FIG. 5 (d), the cyan particles C having a charge amount of “medium” become transparent electrodes as shown in FIG. 5, it passes upward through the gap between the magenta particles M having a small charge amount and reaches the upper side. When the voltage between the electrodes is cut in this state, each electrophoretic particle is fixed in the state shown in FIG. 6A, and appears cyan when themicrocapsule 4 is viewed from above.

図6(a)に示す状態から引き続き透明電極5をプラス、電極6をマイナスとして所定電圧を印加すると、図6(b)に示すように、帯電量が「大」のイエロー大帯電粒子yが透明電極5に引かれて、より帯電量が小さいイエロー粒子Y及びマゼンタ粒子Mの隙間を通り抜け、シアン粒子Cの隙間に入り込む。この状態で電極間の電圧を切ると、各電気泳動粒子は図6(b)に示す状態で固定され、上方からマイクロカプセル4を見た場合、シアンとイエローの混色であるグリーンに見える。  When a predetermined voltage is applied with thetransparent electrode 5 being positive and theelectrode 6 being negative from the state shown in FIG. 6A, yellow large charged particles y having a large charge amount are obtained as shown in FIG. 6B. It is pulled by thetransparent electrode 5 and passes through the gap between the yellow particles Y and the magenta particles M having a smaller charge amount and enters the gap between the cyan particles C. When the voltage between the electrodes is cut in this state, each electrophoretic particle is fixed in the state shown in FIG. 6B, and when viewed from above, themicrocapsule 4 looks green, which is a mixed color of cyan and yellow.

図6(b)に示す状態から引き続き透明電極5をプラス、電極6をマイナスとして所定電圧を印加すると、図6(c)に示すように、帯電量が「大」のイエロー大帯電粒子yが透明電極5に引かれて、帯電量が「中」のシアン粒子Cの隙間を通り抜けて上方に到達する。この状態で電極間の電圧を切ると、各電気泳動粒子は図6(c)に示す状態で固定され、上方からマイクロカプセル4を見た場合、イエローに見える。  When the predetermined voltage is applied with thetransparent electrode 5 being positive and theelectrode 6 being negative from the state shown in FIG. 6B, yellow large charged particles y having a large charge amount are obtained as shown in FIG. 6C. It is pulled by thetransparent electrode 5 and passes upward through the gap between the cyan particles C with the charge amount “medium”. When the voltage between the electrodes is cut in this state, each electrophoretic particle is fixed in the state shown in FIG. 6C, and appears yellow when themicrocapsule 4 is viewed from above.

各色に見える状態で電極間の電圧を切ると、分散媒体7の粘性により各電気泳動粒子の位置は維持される。  When the voltage between the electrodes is cut in a state where each color is visible, the position of each electrophoretic particle is maintained by the viscosity of thedispersion medium 7.

図7に、電極間に所定電圧を印加する時間、すなわち、各電気泳動粒子に一定電界を与える時間に対する各電気泳動粒子の位置を示す。移動度が高い順に電気泳動粒子は上方に移動し、帯電量が大きい電気泳動粒子は、より帯電量が小さい電気泳動粒子の隙間を通り抜けて上方に到達する。図7に示すように、所定電圧を印加する時間をTy,Tr,Tm,Tb,Tc,Tg,Ty2と設定することにより、それぞれイエロー、レッド、マゼンタ、ブルー、シアン、グリーン、イエローを表現することができる。  FIG. 7 shows the position of each electrophoretic particle with respect to the time for applying a predetermined voltage between the electrodes, that is, the time for applying a constant electric field to each electrophoretic particle. The electrophoretic particles move upward in descending order of mobility, and the electrophoretic particles having a large charge amount pass upward through the gap between the electrophoretic particles having a smaller charge amount. As shown in FIG. 7, by setting the time for applying a predetermined voltage as Ty, Tr, Tm, Tb, Tc, Tg, and Ty2, yellow, red, magenta, blue, cyan, green, and yellow are expressed, respectively. be able to.

第1の実施の形態によれば、1つのマイクロカプセルでイエロー、マゼンタ、シアンの他、これらの混色も表示可能であるため、色毎のマイクロカプセルを用いてカラー表示を行う技術と比較して、同じカプセル径でも高解像度のカラー表示が可能となる。また、各電気泳動粒子の移動度及び帯電量の差により、電気泳動粒子に電界を与える時間に応じて連続的に色が変化するため、中間色の表現を向上させることができる。  According to the first embodiment, in addition to yellow, magenta, and cyan, a mixed color of these can be displayed with one microcapsule. Compared to a technique for performing color display using microcapsules for each color. High-resolution color display is possible even with the same capsule diameter. Further, since the color continuously changes according to the time during which an electric field is applied to the electrophoretic particles due to the difference in mobility and charge amount of each electrophoretic particle, it is possible to improve the expression of intermediate colors.

[第2の実施の形態]
次に、本発明を適用した第2の実施の形態について説明する。
第1の実施の形態では、電気泳動粒子に一定電界を与える時間によって色を変更することとしたが、第2の実施の形態では、電気泳動粒子に与える電界の強さによって色を変更する。
[Second Embodiment]
Next, a second embodiment to which the present invention is applied will be described.
In the first embodiment, the color is changed according to the time during which a constant electric field is applied to the electrophoretic particles, but in the second embodiment, the color is changed according to the strength of the electric field applied to the electrophoretic particles.

まず、第2の実施の形態における表示装置の記録表示媒体10の基本原理について説明する。記録表示媒体10において、第1の実施の形態に示した記録表示媒体1と同一の構成部分については同一の符号を付し、その構成については説明を省略する。  First, the basic principle of therecording display medium 10 of the display device according to the second embodiment will be described. In therecording display medium 10, the same components as those of the recording display medium 1 shown in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description of the configuration is omitted.

図8に、記録表示媒体10を初期化した状態を示す。図8に示すように、透明電極5をマイナス、電極6をプラスとして電圧を印加すると、各電気泳動粒子はマイナスに帯電しているため、電極6側に全ての電気泳動粒子が引き寄せられる。この状態で、上方からマイクロカプセル4を見ると、分散媒体7の色である白色に見える。  FIG. 8 shows a state in which therecording display medium 10 is initialized. As shown in FIG. 8, when a voltage is applied with thetransparent electrode 5 being negative and theelectrode 6 being positive, each electrophoretic particle is negatively charged, so that all electrophoretic particles are attracted to theelectrode 6 side. In this state, when themicrocapsule 4 is viewed from above, it looks white as the color of thedispersion medium 7.

図8に示す初期化状態から透明電極5をプラス、電極6をマイナスとして電圧Vyを予め定められた一定時間印加して切ると、図9(a)に示すように、移動度の差によりY,M,C,yの順に透明電極5の方向に移動し、移動度が「高」のイエロー粒子Yが上方に到達した状態で停止する。この状態で、上方からマイクロカプセル4を見た場合、イエローに見える。  When thetransparent electrode 5 is positive and theelectrode 6 is negative and the voltage Vy is applied for a predetermined time from the initialization state shown in FIG. 8, the difference in mobility causes Y as shown in FIG. 9 (a). , M, C, and y in the order of thetransparent electrode 5, and stops in a state where the yellow particles Y whose mobility is “high” have reached the upper side. In this state, when themicrocapsule 4 is viewed from above, it looks yellow.

また、図8に示す初期化状態から透明電極5をプラス、電極6をマイナスとして電圧Vr(Vr>Vy)を一定時間印加して切ると、図9(b)に示すように、帯電量が「小」のマゼンタ粒子Mが透明電極5に引かれて、帯電量が「極小」のイエロー粒子Yの隙間に入り込んだ状態で停止する。この状態で、上方からマイクロカプセル4を見た場合、イエローとマゼンタの混色であるレッドに見える。  Further, when the voltage Vr (Vr> Vy) is applied for a certain time with thetransparent electrode 5 being positive and theelectrode 6 being negative from the initialization state shown in FIG. 8, the charge amount is reduced as shown in FIG. 9B. The “small” magenta particles M are attracted by thetransparent electrode 5 and stop in a state where they enter the gaps between the “very small” yellow particles Y. When themicrocapsule 4 is viewed from above in this state, it looks red, which is a mixed color of yellow and magenta.

また、図8に示す初期化状態から透明電極5をプラス、電極6をマイナスとして電圧Vm(Vm>Vr)を一定時間印加して切ると、図9(c)に示すように、帯電量が「小」のマゼンタ粒子Mが透明電極5に引かれて、帯電量が「極小」のイエロー粒子Yの隙間を通り抜けて上方に到達した状態で停止する。この状態で、上方からマイクロカプセル4を見た場合、マゼンタに見える。  When thetransparent electrode 5 is positive and theelectrode 6 is negative and the voltage Vm (Vm> Vr) is applied for a certain time from the initialization state shown in FIG. 8, the charge amount is reduced as shown in FIG. 9C. The “small” magenta particles M are attracted by thetransparent electrode 5 and stop in a state where they pass upward through the gap between the “very small” yellow particles Y having the charge amount. In this state, when themicrocapsule 4 is viewed from above, it looks magenta.

また、図8に示す初期化状態から透明電極5をプラス、電極6をマイナスとして電圧Vb(Vb>Vm)を一定時間印加して切ると、図9(d)に示すように、帯電量が「中」のシアン粒子Cが透明電極5に引かれて、帯電量がより小さいイエロー粒子Yの隙間を通り抜け、マゼンタ粒子Mの隙間に入り込んだ状態で停止する。この状態で、上方からマイクロカプセル4を見た場合、マゼンタとシアンの混色であるブルーに見える。  When thetransparent electrode 5 is positive and theelectrode 6 is negative and the voltage Vb (Vb> Vm) is applied for a certain time from the initialization state shown in FIG. 8, the charge amount is reduced as shown in FIG. 9D. The “medium” cyan particles C are attracted by thetransparent electrode 5, pass through the gaps of the yellow particles Y having a smaller charge amount, and stop in a state of entering the gaps of the magenta particles M. In this state, when themicrocapsule 4 is viewed from above, it looks blue, which is a mixed color of magenta and cyan.

また、図8に示す初期化状態から透明電極5をプラス、電極6をマイナスとして電圧Vc(Vc>Vb)を一定時間印加して切ると、図10(a)に示すように、帯電量が「中」のシアン粒子Cが透明電極5に引かれて、帯電量が「小」のマゼンタ粒子Mの隙間を通り抜けて上方に到達した状態で停止する。この状態で、上方からマイクロカプセル4を見た場合、シアンに見える。  Further, when thetransparent electrode 5 is positive and theelectrode 6 is negative and the voltage Vc (Vc> Vb) is applied for a certain time from the initialization state shown in FIG. 8, the charge amount is reduced as shown in FIG. 10 (a). The “medium” cyan particles C are attracted by thetransparent electrode 5 and stop in a state where they pass upward through the gaps of the “small” magenta particles M. In this state, when themicrocapsule 4 is viewed from above, it looks cyan.

また、図8に示す初期化状態から透明電極5をプラス、電極6をマイナスとして電圧Vg(Vg>Vc)を一定時間印加して切ると、図10(b)に示すように、帯電量が「大」のイエロー大帯電粒子yが透明電極5に引かれて、より帯電量が小さいイエロー粒子Y及びマゼンタ粒子Mの隙間を通り抜け、シアン粒子Cの隙間に入り込んだ状態で停止する。この状態で、上方からマイクロカプセル4を見た場合、シアンとイエローの混色であるグリーンに見える。  Further, when thetransparent electrode 5 is positive and theelectrode 6 is negative and the voltage Vg (Vg> Vc) is applied for a certain time from the initialization state shown in FIG. 8, the charge amount is reduced as shown in FIG. 10B. The “large” yellow large charged particle y is attracted by thetransparent electrode 5, passes through the gap between the yellow particle Y and the magenta particle M having a smaller charge amount, and stops in a state where it enters the gap between the cyan particles C. In this state, when themicrocapsule 4 is viewed from above, it looks green, which is a mixed color of cyan and yellow.

また、図8に示す初期化状態から透明電極5をプラス、電極6をマイナスとして電圧Vy2(Vy2>Vg)を一定時間印加して切ると、図10(c)に示すように、帯電量が「大」のイエロー大帯電粒子yが透明電極5に引かれて、帯電量が「中」のシアン粒子Cの隙間を通り抜けて上方に到達した状態で停止する。この状態で、上方からマイクロカプセル4を見た場合、イエローに見える。  Further, when the voltage Vy2 (Vy2> Vg) is applied for a certain time with thetransparent electrode 5 being positive and theelectrode 6 being negative from the initialization state shown in FIG. 8, the charge amount is reduced as shown in FIG. “Large” yellow large charged particles y are attracted by thetransparent electrode 5, and stop in a state where they pass upward through the gaps between the cyan particles C with the charge amount “medium”. In this state, when themicrocapsule 4 is viewed from above, it looks yellow.

図11に、一定時間電極間に印加する電圧の大きさに対する各電気泳動粒子の位置を示す。電極間に印加する電圧の大きさに応じて、上方に存在する電気泳動粒子が変わる。すなわち、一定時間各電気泳動粒子に与える電界の強さに応じて、上方に存在する電気泳動粒子が変わる。図11に示すように、電極間に印加する電圧をVy,Vr,Vm,Vb,Vc,Vg,Vy2と設定することにより、それぞれイエロー、レッド、マゼンタ、ブルー、シアン、グリーン、イエローを表現することができる。  FIG. 11 shows the position of each electrophoretic particle with respect to the magnitude of the voltage applied between the electrodes for a certain period of time. The electrophoretic particles existing above change depending on the magnitude of the voltage applied between the electrodes. That is, the electrophoretic particles present above change according to the strength of the electric field applied to each electrophoretic particle for a certain period of time. As shown in FIG. 11, the voltages applied between the electrodes are set to Vy, Vr, Vm, Vb, Vc, Vg, and Vy2, thereby expressing yellow, red, magenta, blue, cyan, green, and yellow, respectively. be able to.

第2の実施の形態によれば、1つのマイクロカプセルでイエロー、マゼンタ、シアンの他、これらの混色も表示可能であるため、色毎のマイクロカプセルを用いてカラー表示を行う技術と比較して、同じカプセル径でも高解像度のカラー表示が可能となる。また、各電気泳動粒子の移動度及び帯電量の差により、電気泳動粒子に与える電界の強さに応じて連続的に色が変化するため、中間色の表現を向上させることができる。  According to the second embodiment, in addition to yellow, magenta, and cyan, a mixed color of these can be displayed with one microcapsule. Compared to a technique for performing color display using microcapsules for each color. High-resolution color display is possible even with the same capsule diameter. Further, since the color continuously changes according to the strength of the electric field applied to the electrophoretic particles due to the difference in mobility and charge amount of each electrophoretic particle, it is possible to improve the expression of intermediate colors.

また、第1の実施の形態では、電圧を印加する時間をパラメータとしているため、記録表示媒体全体の画像が形成される際に少しずつ色が変わっていくように見えるが、第2の実施の形態では、電極間に印加する電圧値をパラメータとしているため、全ての色が同時に現れるように見える。  In the first embodiment, since the voltage application time is used as a parameter, it seems that the color gradually changes when an image of the entire recording display medium is formed. In the embodiment, since the voltage value applied between the electrodes is used as a parameter, all colors appear to appear simultaneously.

[第3の実施の形態]
次に、本発明を適用した第3の実施の形態について説明する。
第1の実施の形態及び第2の実施の形態では、分散媒体7が複数のマイクロカプセル4に封入されてセル状に細分化されている場合について説明したが、マイクロカプセルをなくした構成としてもよい。
[Third Embodiment]
Next, a third embodiment to which the present invention is applied will be described.
In the first embodiment and the second embodiment, the case where thedispersion medium 7 is encapsulated in the plurality ofmicrocapsules 4 and subdivided into cells is described. Good.

図12に示すように、第3の実施の形態における表示装置の記録表示媒体20は、第1の実施の形態に示した記録表示媒体1のマイクロカプセル4をなくし、透明電極5、電極6の間に直接分散媒体7及び電気泳動粒子が封入されて構成されている。記録表示媒体20において、第1の実施の形態に示した記録表示媒体1と同一の構成部分については同一の符号を付し、その構成については説明を省略する。  As shown in FIG. 12, the recording display medium 20 of the display device in the third embodiment eliminates themicrocapsules 4 of the recording display medium 1 shown in the first embodiment, and thetransparent electrodes 5 and 6 Thedispersion medium 7 and the electrophoretic particles are directly enclosed between them. In the recording display medium 20, the same components as those of the recording display medium 1 shown in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description of the configuration is omitted.

また、各色を形成する過程については、第1の実施の形態に示した方法(図4、図5及び図6参照)と同様であるため、説明を省略する。記録表示媒体20においても、図7に示すように、電極間に所定電圧を印加する時間をTy,Tr,Tm,Tb,Tc,Tg,Ty2と設定することにより、それぞれイエロー、レッド、マゼンタ、ブルー、シアン、グリーン、イエローを表現することができる。  Further, the process of forming each color is the same as the method shown in the first embodiment (see FIGS. 4, 5, and 6), and thus the description thereof is omitted. Also in the recording display medium 20, as shown in FIG. 7, by setting the time for applying a predetermined voltage between the electrodes as Ty, Tr, Tm, Tb, Tc, Tg, Ty2, respectively, yellow, red, magenta, Blue, cyan, green and yellow can be expressed.

第3の実施の形態によれば、各電気泳動粒子の移動度及び帯電量の差により、連続的に色が変化するため、高解像度のカラー表示が可能となり、中間色の表現を向上させることができる。また、マイクロカプセルが必要ないため、装置の構造を単純化することができる。この場合、解像度は透明電極5及び電極6の密度に依存するため、微細なマイクロカプセルを作る必要がなくなる。  According to the third embodiment, since the color continuously changes due to the difference in mobility and charge amount of each electrophoretic particle, high-resolution color display is possible, and the expression of intermediate colors can be improved. it can. In addition, since a microcapsule is not necessary, the structure of the device can be simplified. In this case, since the resolution depends on the density of thetransparent electrode 5 and theelectrode 6, it is not necessary to make fine microcapsules.

なお、第3の実施の形態では、第1の実施の形態と同様に電気泳動粒子に電界を与える時間を制御して各色を表現する場合について説明したが、第2の実施の形態と同様に電気泳動粒子に与える電界の強さを制御することとしてもよい。  In the third embodiment, the case where each color is expressed by controlling the time for applying an electric field to the electrophoretic particles as in the first embodiment has been described. However, as in the second embodiment. The strength of the electric field applied to the electrophoretic particles may be controlled.

[第4の実施の形態]
次に、本発明を適用した第4の実施の形態について説明する。
第1の実施の形態、第2の実施の形態及び第3の実施の形態では、各電気泳動粒子に電界を与えるための透明電極5及び電極6が透明基材2及び基材3の対向面側に存在する場合について説明したが、電極が透明基材2及び基材3の反対向面側(外側)に存在してもよい。これにより、構造を単純化することができるとともに、記録表示媒体と電極を分離することができ、外部から記録表示媒体への記録が可能となる。
[Fourth Embodiment]
Next, a fourth embodiment to which the present invention is applied will be described.
In the first embodiment, the second embodiment, and the third embodiment, thetransparent electrode 5 and theelectrode 6 for applying an electric field to each electrophoretic particle are opposed to thetransparent substrate 2 and thesubstrate 3. Although the case where it exists in the side was demonstrated, the electrode may exist in the opposite surface side (outside) of thetransparent base material 2 and thebase material 3. FIG. Thereby, the structure can be simplified, the recording display medium and the electrode can be separated, and recording to the recording display medium can be performed from the outside.

図13に、第4の実施の形態における表示装置の記録表示媒体30の構成を示す。記録表示媒体30は、互いに間隔を置き相対向して配置された透明基材2及び基材3の間に複数のマイクロカプセル4が配設されて構成されている。記録表示媒体30において、記録表示媒体1と同一の構成部分については同一の符号を付し、説明を省略する。画像記録時には、外部の電極51a,51bにより各マイクロカプセル4に電圧が印加される。各色を形成する過程については、第1の実施の形態に示した方法(図4、図5及び図6参照)と同様であるため、説明を省略する。  FIG. 13 shows the configuration of therecording display medium 30 of the display device according to the fourth embodiment. Therecording display medium 30 is configured by arranging a plurality ofmicrocapsules 4 between atransparent base material 2 and abase material 3 which are arranged to face each other with a space therebetween. In therecording display medium 30, the same components as those of the recording display medium 1 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted. At the time of image recording, a voltage is applied to eachmicrocapsule 4 by theexternal electrodes 51a and 51b. Since the process of forming each color is the same as the method shown in the first embodiment (see FIGS. 4, 5, and 6), the description is omitted.

図14に、記録表示媒体30に画像を記録するための記録装置40の概略構成を示す。記録装置40は、記録表示媒体30の進入を検知するセンサ44、記録表示媒体30を搬送する搬送ローラ48、記録表示媒体30に記録を行うための電極51a,51b等により構成されている。電極51a,51bは、記録表示媒体30の搬送方向と直交する方向にライン状に形成されており、電極51a,51bの間を記録表示媒体30が通過する際に、画像が形成される。  FIG. 14 shows a schematic configuration of arecording device 40 for recording an image on therecording display medium 30. Therecording device 40 includes asensor 44 that detects the entry of therecording display medium 30, aconveyance roller 48 that conveys therecording display medium 30, andelectrodes 51 a and 51 b that perform recording on therecording display medium 30. Theelectrodes 51a and 51b are formed in a line shape in a direction perpendicular to the conveyance direction of therecording display medium 30, and an image is formed when the recording display medium 30 passes between theelectrodes 51a and 51b.

図15に、記録装置40の機能的構成を示す。図15に示すように、記録装置40は、CPU(Central Processing Unit)41、記録表示媒体搬送部42、メモリ43、センサ44、電圧印加部45、通信I/F(InterFace)46を備える。  FIG. 15 shows a functional configuration of therecording device 40. As shown in FIG. 15, therecording apparatus 40 includes a CPU (Central Processing Unit) 41, a recording displaymedium transport unit 42, amemory 43, asensor 44, avoltage application unit 45, and a communication I / F (InterFace) 46.

CPU41は、図示しないRAMの所定領域を作業領域として、図示しないROMに記憶されている各種制御プログラムに従い、各部に制御信号を送って記録装置40の動作全般を統括制御する。  TheCPU 41 controls the overall operation of therecording apparatus 40 by sending a control signal to each unit according to various control programs stored in a ROM (not shown) using a predetermined area of a RAM (not shown) as a work area.

記録表示媒体搬送部42は、搬送制御部47、搬送ローラ48を備える。搬送制御部47は、CPU41からの制御信号に従って、搬送ローラ48を制御する。  The recording displaymedium transport unit 42 includes atransport control unit 47 and atransport roller 48. Theconveyance control unit 47 controls theconveyance roller 48 in accordance with a control signal from theCPU 41.

メモリ43には、記録表示媒体30に記録するための記録データが記憶されている。  Thememory 43 stores recording data for recording on therecording display medium 30.

電圧印加部45は、印加時間制御部49、電極駆動部50、電極51a,51bを備える。印加時間制御部49は、CPU41からの制御信号に従って、電極51a,51bを駆動する時間を制御する。電極駆動部50は、印加時間制御部49の制御に基づいて、記録データに対応した時間分、電極51a,51bを駆動し、電極51a,51bの間に所定電圧を印加する。  Thevoltage application unit 45 includes an applicationtime control unit 49, anelectrode driving unit 50, andelectrodes 51a and 51b. The applicationtime control unit 49 controls the time for driving theelectrodes 51 a and 51 b in accordance with a control signal from theCPU 41. Theelectrode driving unit 50 drives theelectrodes 51a and 51b for a time corresponding to the recording data based on the control of the applicationtime control unit 49, and applies a predetermined voltage between theelectrodes 51a and 51b.

通信I/F46は、外部装置から記録データを受信する。受信した記録データは、メモリ43に記憶される。  The communication I /F 46 receives recording data from an external device. The received recording data is stored in thememory 43.

センサ44により記録表示媒体30の進入が検知されると、この検知信号に基づいて、CPU41から搬送制御部47に制御信号が出力され、搬送ローラ48が駆動され、記録表示媒体30が搬送される。そして、記録表示媒体30が電極51a,51bの間に到達すると、メモリ43から読み出された記録データに基づいて、記録が開始される。CPU41から印加時間制御部49に制御信号が出力され、印加時間制御部49の制御に基づいて、電極駆動部50により、記録データに対応した時間分、電極51a,51bの間に所定電圧が印加される。  When the entry of therecording display medium 30 is detected by thesensor 44, a control signal is output from theCPU 41 to theconveyance control unit 47 based on this detection signal, theconveyance roller 48 is driven, and therecording display medium 30 is conveyed. . When therecording display medium 30 reaches between theelectrodes 51a and 51b, recording is started based on the recording data read from thememory 43. A control signal is output from theCPU 41 to the applicationtime control unit 49. Based on the control of the applicationtime control unit 49, a predetermined voltage is applied between theelectrodes 51a and 51b by theelectrode driving unit 50 for a time corresponding to the recording data. Is done.

記録表示媒体30中の各マイクロカプセル4に対応する位置において、電極51a,51bの間に所定電圧を印加する時間を、図7に示す各色に対応する時間に設定することにより、目的の画像を形成することができる。  By setting the time for applying a predetermined voltage between theelectrodes 51a and 51b at the position corresponding to eachmicrocapsule 4 in therecording display medium 30 to the time corresponding to each color shown in FIG. Can be formed.

このように、記録装置40によれば、電気泳動粒子に電界を与える時間に応じて連続的に色を表現することができるので、高解像度のカラー表示が可能となり、中間色の表現を向上させることができる。  As described above, according to therecording apparatus 40, since colors can be expressed continuously according to the time period during which an electric field is applied to the electrophoretic particles, high-resolution color display is possible and intermediate color expression is improved. Can do.

なお、各電気泳動粒子に与える電界の強さを制御して色を表現する場合にも、図13に示す記録表示媒体30と同様の構成にすることにより、外部電極によって記録を行うことができる。  Even when the intensity of an electric field applied to each electrophoretic particle is controlled to express a color, recording can be performed by an external electrode by adopting the same configuration as that of therecording display medium 30 shown in FIG. .

図16に、このような記録表示媒体に画像を記録するための記録装置60の機能的構成を示す。図16に示すように、記録装置60は、CPU41、記録表示媒体搬送部42、メモリ43、センサ44、電圧印加部45、通信I/F46を備える。記録装置60において、記録装置40と同一の構成部分については同一の符号を付し、その構成については説明を省略する。以下、記録装置60に特徴的な構成について説明する。  FIG. 16 shows a functional configuration of arecording apparatus 60 for recording an image on such a recording display medium. As illustrated in FIG. 16, therecording apparatus 60 includes aCPU 41, a recording displaymedium transport unit 42, amemory 43, asensor 44, avoltage application unit 45, and a communication I /F 46. In therecording apparatus 60, the same components as those of therecording apparatus 40 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted. Hereinafter, a characteristic configuration of therecording apparatus 60 will be described.

電圧印加部45は、印加電圧制御部52、電極駆動部50、電極51a,51bを備える。印加電圧制御部52は、CPU41からの制御信号に従って、電極51a,51bに印加する電圧の大きさを制御する。電極駆動部50は、印加電圧制御部52の制御に基づいて、電極51a,51bの間に記録データに対応した大きさの電圧を一定時間印加する。  Thevoltage application unit 45 includes an applicationvoltage control unit 52, anelectrode driving unit 50, andelectrodes 51a and 51b. The appliedvoltage control unit 52 controls the magnitude of the voltage applied to theelectrodes 51a and 51b in accordance with a control signal from theCPU 41. Based on the control of the appliedvoltage control unit 52, theelectrode drive unit 50 applies a voltage having a magnitude corresponding to the recording data between theelectrodes 51a and 51b for a certain period of time.

センサ44により記録表示媒体の進入が検知されると、この検知信号に基づいて、CPU41から搬送制御部47に制御信号が出力され、搬送ローラ48が駆動され、記録表示媒体が搬送される。そして、記録表示媒体が電極51a,51bの間に到達すると、メモリ43から読み出された記録データに基づいて、記録が開始される。CPU41から印加電圧制御部52に制御信号が出力され、印加電圧制御部52の制御に基づいて、電極駆動部50により、電極51a,51bの間に記録データに対応した大きさの電圧が一定時間印加される。  When thesensor 44 detects the entry of the recording display medium, based on this detection signal, a control signal is output from theCPU 41 to theconveyance control unit 47, theconveyance roller 48 is driven, and the recording display medium is conveyed. When the recording display medium reaches between theelectrodes 51a and 51b, recording is started based on the recording data read from thememory 43. A control signal is output from theCPU 41 to the appliedvoltage control unit 52. Based on the control of the appliedvoltage control unit 52, a voltage having a magnitude corresponding to the recording data is applied between theelectrodes 51a and 51b by theelectrode driving unit 50 for a certain period of time. Applied.

記録表示媒体中の各マイクロカプセル4に対応する位置において、電極51a,51bの間に印加する電圧の大きさを、図11に示す各色に対応する電圧値に設定することにより、目的の画像を形成することができる。  By setting the magnitude of the voltage applied between theelectrodes 51a and 51b at the position corresponding to eachmicrocapsule 4 in the recording display medium to the voltage value corresponding to each color shown in FIG. Can be formed.

このように、記録装置60によれば、電気泳動粒子に与える電界の大きさに応じて連続的に色を表現することができるので、高解像度のカラー表示が可能となり、中間色の表現を向上させることができる。  As described above, according to therecording apparatus 60, since colors can be expressed continuously according to the magnitude of the electric field applied to the electrophoretic particles, high-resolution color display is possible, and the expression of intermediate colors is improved. be able to.

また、第1、第2、第3の実施の形態は、装置内部に電極及び制御機構を持つため、ディスプレイ表示装置のような固定設置型の表示装置に適している。第4の実施の形態は、装置外部に電極及び制御機構を持つため、電子ペーパーのような持ち運び可能な表示装置に適している。ただし、これらの利用方法は例であり、用途を限定するものではない。  The first, second, and third embodiments are suitable for a fixed installation type display device such as a display display device because the device has electrodes and a control mechanism. The fourth embodiment is suitable for a portable display device such as electronic paper because it has electrodes and a control mechanism outside the device. However, these utilization methods are examples and do not limit applications.

なお、上記各実施の形態における記述は、本発明に係る好適な表示装置の例であり、これに限定されるものではない。各部の細部構成及び細部動作に関しても本発明の趣旨を逸脱することのない範囲で適宜変更可能である。  Note that the description in each of the above embodiments is an example of a preferable display device according to the present invention, and the present invention is not limited to this. The detailed configuration and detailed operation of each part can be changed as appropriate without departing from the spirit of the present invention.

例えば、上記各実施の形態では、マイナスに帯電された電気泳動粒子がプラス側の電極に引き寄せられることにより、各色が表現される場合について説明したが、電極と電気泳動粒子の電気特性はプラス・マイナスが逆であってもよい。  For example, in each of the above embodiments, the case where each color is expressed by attracting the negatively charged electrophoretic particles to the positive electrode is described. However, the electrical characteristics of the electrode and the electrophoretic particles are positive and negative. The minus may be reversed.

また、電気泳動粒子の色がイエロー、マゼンタ、シアンの場合について説明したが、レッド,グリーン,ブルーの電気泳動粒子を用いることとしてもよい。また、さらに、黒色の電気泳動粒子を加えて、合計4色の電気泳動粒子を用いることとしてもよい。また、分散媒体は黒色でもよい。その際、白色の電気泳動粒子を加えて、合計4色にしてもよい。  Moreover, although the case where the color of the electrophoretic particles is yellow, magenta, and cyan has been described, electrophoretic particles of red, green, and blue may be used. In addition, black electrophoretic particles may be added to use electrophoretic particles of a total of four colors. The dispersion medium may be black. At that time, white electrophoretic particles may be added to obtain a total of four colors.

第1の実施の形態における表示装置の記録表示媒体1の断面の模式図である。It is a schematic diagram of the cross section of the recording display medium 1 of the display apparatus in 1st Embodiment.マイクロカプセル4の構成を示す模式図である。3 is a schematic diagram showing a configuration of amicrocapsule 4. FIG.(a)は、各電気泳動粒子の帯電量の分布を示す図である。(b)は、各電気泳動粒子の移動度の分布を示す図である。(A) is a figure which shows distribution of the charge amount of each electrophoretic particle. (B) is a figure which shows distribution of the mobility of each electrophoretic particle.記録表示媒体1を初期化した状態を示す図である。It is a figure which shows the state which initialized the recording display medium.記録表示媒体1においてイエロー,レッド,マゼンタ,ブルーが形成された状態を示す図である。2 is a diagram illustrating a state in which yellow, red, magenta, and blue are formed on the recording display medium 1. FIG.記録表示媒体1においてシアン,グリーン,イエローが形成された状態を示す図である。2 is a diagram showing a state in which cyan, green, and yellow are formed on a recording display medium 1. FIG.所定電圧を印加する時間に対する各電気泳動粒子の位置を示す図である。It is a figure which shows the position of each electrophoretic particle with respect to time to apply a predetermined voltage.第2の実施の形態における表示装置の記録表示媒体10を初期化した状態を示す図である。It is a figure which shows the state which initialized therecording display medium 10 of the display apparatus in 2nd Embodiment.記録表示媒体10においてイエロー,レッド,マゼンタ,ブルーが形成された状態を示す図である。2 is a diagram illustrating a state in which yellow, red, magenta, and blue are formed on therecording display medium 10. FIG.記録表示媒体10においてシアン,グリーン,イエローが形成された状態を示す図である。2 is a diagram showing a state in which cyan, green, and yellow are formed on arecording display medium 10. FIG.電極間に印加する電圧の大きさに対する各電気泳動粒子の位置を示す図である。It is a figure which shows the position of each electrophoretic particle with respect to the magnitude | size of the voltage applied between electrodes.第3の実施の形態における表示装置の記録表示媒体20の断面の模式図である。It is a schematic diagram of the cross section of the recording display medium 20 of the display apparatus in 3rd Embodiment.第4の実施の形態における表示装置の記録表示媒体30の断面の模式図である。It is a schematic diagram of the cross section of therecording display medium 30 of the display apparatus in 4th Embodiment.記録表示媒体30に画像を記録するための記録装置40の概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram of arecording device 40 for recording an image on arecording display medium 30. FIG.記録装置40の機能的構成を示すブロック図である。3 is a block diagram showing a functional configuration of arecording apparatus 40. FIG.記録装置60の機能的構成を示すブロック図である。3 is a block diagram showing a functional configuration of arecording apparatus 60. FIG.

符号の説明Explanation of symbols

1 記録表示媒体
2 透明基材
3 基材
4 マイクロカプセル
5 透明電極
6 電極
7 分散媒体
10 記録表示媒体
20 記録表示媒体
30 記録表示媒体
40 記録装置
41 CPU
42 記録表示媒体搬送部
43 メモリ
44 センサ
45 電圧印加部
46 通信I/F
47 搬送制御部
48 搬送ローラ
49 印加時間制御部
50 電極駆動部
51a,51b 電極
52 印加電圧制御部
60 記録装置
Y イエロー粒子
M マゼンタ粒子
C シアン粒子
y イエロー大帯電粒子
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1Recording display medium 2Transparent base material 3Base material 4Microcapsule 5Transparent electrode 6Electrode 7Dispersion medium 10 Recording display medium 20 Recording display medium 30 Recording display medium 40Recording apparatus 41 CPU
42 Recording displaymedium transport unit 43Memory 44Sensor 45Voltage application unit 46 Communication I / F
47 Conveyingcontrol unit 48 Conveyingroller 49 Applicationtime control unit 50Electrode driving units 51a and51b Electrode 52 Appliedvoltage control unit 60 Recording device Y Yellow particles M Magenta particles C Cyan particles y Yellow large charged particles

Claims (6)

Translated fromJapanese
互いに間隔を置き相対向して配置され、それぞれ対をなす電極が形成された一対の基材であって、その少なくとも一方が透明である基材と、
前記一対の基材間に封入された分散媒体と、
前記分散媒体中に混入され、色毎に移動度及び帯電量が異なる複数色の電気泳動粒子と、
を含み、
前記電気泳動粒子は、移動度が相対的に高いほど帯電量が相対的に小さく、
前記電極間に電圧を印加し、前記電気泳動粒子のうち最も移動度の大きい粒子が前記透明の基板に到達した状態で前記電極間の電圧印加を切ることで、当該最も移動度の大きい粒子の色の表示が得られ、
前記電極間に電圧を印加し、前記電気泳動粒子のうち最も移動度の大きい粒子が前記透明の基板に到達した後、2番目に移動度の大きい粒子が前記最も移動度の大きい粒子の隙間に入り込んだ状態で前記電極間の電圧印加を切ることで、当該最も移動度の大きい粒子の色と当該2番目に移動度の大きい粒子の色との混色の表示が得られる
記録表示媒体を備えたことを特徴とする表示装置。
A pair of base materials thatare arranged opposite to each other at intervals andin which a pair ofelectrodes are formed , at least one of which is transparent, and
A dispersion medium enclosed between the pair of substrates;
A plurality of electrophoretic particles mixed in the dispersion medium and having different mobility and charge amount for each color;
Only including,
The electrophoretic particles have a relatively small charge amount as the mobility is relatively high,
By applying a voltage between the electrodes and cutting off the voltage application between the electrodes in a state where the particles having the highest mobility among the electrophoretic particles have reached the transparent substrate, the particles having the highest mobility can be obtained. A color display is obtained,
A voltage is applied between the electrodes, and after the particles having the highest mobility among the electrophoretic particles reach the transparent substrate, the particles having the second highest mobility move into the gap between the particles having the highest mobility. A recording display medium capableof displaying a mixed color display of the color of the particle having the highest mobility and the color of the second mobility particle by cutting off the voltage application between the electrodes in a state of entering. A display device characterized by that.
請求項1に記載の表示装置において、
前記分散媒体は複数のマイクロカプセルに封入されてセル状に細分化されていることを特徴とする表示装置。
The display device according to claim 1,
The display device, wherein the dispersion medium is enclosed in a plurality of microcapsules and is subdivided into cells.
請求項1又は2に記載の表示装置において、
前記一対の基材の対向面側のそれぞれに対をなす電極が形成されていることを特徴とする表示装置。
The display device according to claim 1 or 2,
A display device, wherein a pair of electrodes is formed on each of the opposing surfaces of the pair of base materials.
請求項1又は2に記載の表示装置において、
前記一対の基材の反対向面側のそれぞれに対をなす電極が形成されていることを特徴とする表示装置。
The display device according to claim 1 or 2,
A display device, wherein a pair of electrodes is formed on each of the opposite surfaces of the pair of base materials.
請求項1〜4のいずれか一項に記載の表示装置において、
前記電気泳動粒子に電界を与える時間を制御する制御手段を備えたことを特徴とする表示装置。
In the display device according to any one of claims 1 to 4,
A display device comprising control means for controlling a time for applying an electric field to the electrophoretic particles.
請求項1〜4のいずれか一項に記載の表示装置において、
前記電気泳動粒子に与える電界の強さを制御する制御手段を備えたことを特徴とする表示装置。
In the display device according to any one of claims 1 to 4,
A display device comprising control means for controlling the strength of an electric field applied to the electrophoretic particles.
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