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公开(公告)号:CN104560061B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201410696304.6
申请日:2012-03-16
Applicant: JSR株式会社
IPC: C09K19/56 , G02F1/1337
Abstract: 本发明提供一种液晶取向剂、液晶取向膜以及液晶显示元件,所述液晶取向剂可制作出可高速响应且电压保持率、残影特性以及耐光性优异的液晶显示元件,并且均匀涂布性也优异。本发明为一种液晶取向剂,其含有[A]由聚酰胺酸、聚酰亚胺、(甲基)丙烯酸聚合物、聚硅氧烷以及聚酰胺酸酯组成的组中选出的至少1种聚合物,且上述聚合物具有由下述式(1)表示的基团其中R3优选为由下述式(2)表示的基团。
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公开(公告)号:CN105874882A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201480072069.3
申请日:2014-10-09
Applicant: JSR株式会社
CPC classification number: H01L27/3272 , G03F7/0233 , G03F7/0236 , G03F7/039 , H01L27/1225 , H01L27/3246
Abstract: 本发明提供一种显示或照明装置,其使用薄膜晶体管作为驱动用元件,所述薄膜晶体管含有包含光劣化大的物质的半导体层,并且伴随着这些装置的使用的所述物质的光劣化得到抑制。本发明的显示或照明装置具有:TFT基板;第1电极,设置于TFT基板上且与所述TFT连接;绝缘膜,以使第1电极局部地露出的方式形成于第1电极上,且全光线透射率在波长300nm~400nm下在0%~15%的范围内;以及第2电极,与第1电极相对向而设置;并且所述绝缘膜为由感放射线性材料所形成的绝缘膜,所述感放射线性材料含有(A)聚合物、(B)感光剂及(C)酚醛清漆树脂等树脂,且相对于聚合物(A)100质量份,所述感放射线性材料中的树脂(C)的含量为2质量份~200质量份。
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公开(公告)号:CN103627406B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310339587.4
申请日:2013-08-06
Applicant: JSR株式会社
IPC: C09K19/56 , G02F1/1337 , G02F1/1333 , C08L79/08 , C08L83/04 , C08G73/10 , C08K5/3415 , C08K5/103
Abstract: 本发明涉及一种液晶配向剂、液晶配向膜以及液晶显示元件。本发明提供一种不仅在基板上的涂布性良好,而且难以使印刷版膨润,并且连续印刷性良好的液晶配向剂。本发明的液晶配向剂包含:选自由聚酰胺酸、聚酰亚胺、聚酰胺酸酯及聚有机硅氧烷所组成组群中的至少一种聚合物(A);以及包含下述式(1)所表示的化合物(p1)的溶剂。(式(1)中,R1及R3分别独立地为直链状或者分支状的碳数1~3的1价烃基,R2为直链状或者分支状的碳数2~5的烷二基。)。
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公开(公告)号:CN102736321B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201210097597.7
申请日:2012-03-30
Applicant: JSR株式会社
IPC: G02F1/1337 , G02F1/1343 , C09K19/56
Abstract: 本发明涉及一种液晶显示元件、液晶取向剂和液晶取向膜的制造方法。提供一种边缘场开关模式的液晶显示元件,其在驱动时的光线透射率高,不会产生显示不佳。上述液晶显示元件的特征在于:由在一对基板间夹住液晶层而形成;在前述一对基板中的1块的前述液晶层侧的面上依次形成共用电极、绝缘层、信号电极和液晶取向膜;前述液晶层由正型液晶形成,而且前述液晶取向膜的预倾角是0.2°以下。
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公开(公告)号:CN102243386B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201110128903.4
申请日:2011-05-11
Applicant: JSR株式会社
IPC: G02F1/1333 , G03F7/00 , G03F7/039
Abstract: 本发明涉及一种液晶显示元件、正型放射线敏感性组合物、液晶显示元件用层间绝缘膜及其形成方法。本发明的目的是提供具备有优异的耐热性及耐光性的层间绝缘膜、具有高电压保持率的液晶显示元件,以及贮存稳定性优异、适宜于形成上述层间绝缘膜的正型放射线敏感性组合物。本发明的液晶显示元件具备相对配置的两片基板、层积于至少一片该基板的内表面侧的层间绝缘膜、以及设置于上述基板之间并由聚合性液晶组合物形成的液晶层,构成上述层间绝缘膜的树脂具有下述式(1)表示的聚合物的交联部分。
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公开(公告)号:CN103221849B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201180055502.9
申请日:2011-11-11
Applicant: JSR株式会社
IPC: G02B5/20 , G02F1/1335 , H01L51/50 , H05B33/12
CPC classification number: G02F1/133516 , G02B5/201 , G02B5/22 , G02F2203/03 , H01L27/322
Abstract: 本发明提供有利于高亮度化的滤色器的制造方法、显示特性优异的显示元件以及有利于高亮度化的滤色器。滤色器(10)的制造方法包括使用着色组合物在基板(5)上形成着色图案(6)的工序和在着色图案(6)的表面形成凹凸的工序。凹凸优选通过蚀刻法、纳米压印法或研磨法形成。该方法优选进一步包括在形成有凹凸的着色图案(6)上形成保护膜(8)的工序。
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公开(公告)号:CN103140551B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201180047387.0
申请日:2011-09-28
Applicant: JSR株式会社
IPC: C08L33/04 , C08F220/18 , C08F224/00 , C08L37/00 , G03F7/039
CPC classification number: G03F7/0397 , C08F220/18 , C08F224/00 , C08L2312/06 , C09D133/04 , G03F7/004 , G03F7/2041
Abstract: 本发明涉及一种放射线敏感性树脂组合物,其含有[A]具有来自下述式(1)表示的化合物的结构单元(I)和来自下述式(2)表示的化合物的结构单元(II)的聚合物、[B]产酸体和[C]有机溶剂。式(1)中,R1与构成内酯环的碳原子一起形成碳原子数3~8的环结构。R2为氟原子、羟基或碳原子数1~20的有机基团。a为0~6的整数。a为2以上时,多个R2可以相同或不同,也可以互相结合而形成环结构。其中,R1和R2中的至少1个基团具有杂原子或卤素原子。
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公开(公告)号:CN102967970B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201210315144.7
申请日:2012-08-30
Applicant: JSR株式会社
Inventor: 一户大吾
IPC: G02F1/1362 , G02F1/1337 , H01L27/12 , H01L21/77 , G03F7/004
Abstract: 本发明提供一种阵列基板、液晶显示元件及阵列基板的制造方法。由具有高的放射线感光度、且可在低温下硬化的感放射线性树脂组成物形成绝缘膜而提供阵列基板,使用该阵列基板而提供液晶显示元件。使用感放射线性树脂组成物,且通过低温的加热硬化而形成绝缘膜(12),并且通过低温硬化形成配向膜(10)而制造阵列基板(1),所述感放射线性树脂组成物含有[A]在同一或不同聚合物分子中具有包含下述式(1)的基的结构单元与含有环氧基的结构单元的聚合物、及[B]光产酸剂。液晶显示元件包含阵列基板(1)。
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公开(公告)号:CN102540543B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201110430841.2
申请日:2011-12-14
Applicant: JSR株式会社
IPC: G02F1/1334 , G02F1/1337 , G02F1/1333 , C09D4/02 , C09D4/06
Abstract: 本发明涉及一种液晶显示元件的制造方法、液晶显示元件和聚合物组合物。本发明提供一种视角广、液晶分子的响应速度快、显示性质和长期可靠性优异的液晶显示元件的制造方法。上述制造方法的特征是经过下述工序:在具有导电膜的一对基板的该导电膜上,分别涂敷含有(A)聚有机硅氧烷和(B)以丙烯酸2-[4’-(2-丙烯酰氧基-乙氧基)-联苯-4-氧基]乙酯为代表的聚合性不饱和化合物的聚合物组合物,形成涂膜;将形成前述涂膜的一对基板以夹设液晶分子的层的方式,使前述涂膜相对地对向配置,形成液晶盒;在前述一对基板所具有的导电膜间施加电压的状态下,对前述液晶盒照射光。
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公开(公告)号:CN103019030B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201210352806.8
申请日:2012-09-20
Applicant: JSR株式会社
Abstract: 本发明提供一种微透镜的形成方法、微透镜及负型感光性组成物,所述微透镜的形成方法的特征在于包含:步骤1:于基板上形成负型感光性组成物的覆膜的步骤,所述负型感光性组成物含有聚硅氧烷(A)、光产酸剂(B)及具有保护基的胺(C);步骤2:对所述覆膜进行选择性曝光,对所曝光的覆膜进行显影的步骤;及步骤3:对显影后的覆膜进行加热的步骤。利用本发明的微透镜的形成方法,可形成耐热性优异的微透镜。本发明的负型感光性组成物可使用所述微透镜的形成方法,从而形成耐热性优异的微透镜。
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