Abstract:
A method for fabricating a field emission display is disclosed. The method includes the steps of arranging a sealing layer between a face plate (2) and a substrate (6), heating the sealing layer until the sealing layer adheres to the face plate and the substrate, and then pulling the face plate away from the sealing layer so that the vacuum is improved. The sealing layer may be constructed from glass and heated with a heating coil (18) made from ni-chrome wire. The elements can be positioned using industrial robots using common manufacturing techniques.
Abstract:
A field emitter structure, comprising: a base substrate; a field emitter element on the base substrate; a multilayer differentially etched dielectric stack circumscribingly surrounding the field emitter element on the base substrate; and a gate electrode overlying the multilayer differentially etched dielectric stack, and in circumscribing spaced relationship to the field emitter element. Also disclosed are electron source devices, comprising an electron emitter element including a material selected from the group consisting of leaky dielectric materials, and leaky insulator materials, as well as electron source devices, comprising an electron emitter element including an insulator material doped with a tunneling electron emission enhancingly effective amount of a dopant species, and thin film triode devices.
Abstract:
A matrix addressed diode flat panel display (820) including a diode pixel structure. The flat panel display includes a cathode assembly having a plurality of cathodes (210-280), each cathode including a plurality of cathode conductive material (440) and a layer of low effective work-function material (460) deposited over the cathode conductive material and an anode assembly having a plurality of anodes (290-292), each anode including a layer of anode conductive material (410) and a cathodoluminescent material (430) deposited over the anode conductive material, the anode assembly located proximate the cathode assembly to thereby receive the charged particle emissions from the cathode assembly. The display further includes means (100) for selectively varying field emissions between the plurality of corresponding light-emitting anodes and field-emission cathodes.
Abstract:
제1 기판과, 이 제1 기판 위에 임의의 패턴을 가지고 형성되는 복수의 게이트 전극들과, 상기 게이트 전극들을 덮으면서 상기 제1 기판 위에 형성되는 절연층과, 상기 절연층 위에 임의의 패턴을 가지고 형성되는 복수의 캐소드 전극들과, 상기 캐소드 전극들에 전기적으로 접촉되면서 상기 제1 기판 상에 설정된 화소 영역에 배치되는 복수의 에미터들과, 상기 게이트 전극과 전기적으로 연결되면서 상기 에미터와 임의의 간격을 두고 상기 절연층 위에 배치되는 복수의 카운터 전극들과, 상기 제1 기판과 임의의 간격을 두고 배치되면서, 이 제1 기판과 진공 용기를 형성하는 제2 기판과, 상기 제1 기판과 마주하는 상기 제2 기판의 일면에 형성되는 애노드 전극 및 상기 애노드 전극 위에 임의의 패턴을 가지고 형성되는 형광층을 포함하고, 상기 캐소드 전극들이 그 일부가 제거되어 형성된 에미터 수용부들을 가지고, 상기 에미터 수용부들은 그들 사이에 상기 캐소드 전극에 의해 형성되는 담이 배치되도록 상기 캐소드 전극에 형성되며, 상기 에미터는 적어도 상기 수용부 내에 배치되어 상기 캐소드 전극과 전기적으로 접촉되고, 상기 카운터 전극은 적어도 그 일부위를 상기 에미터 수용부 내에 배치되도록 하여 형성된다. 탄소 나노튜브, 전계방출, FED, 에미터, 카운터, 휘도
Abstract:
제1 기판과, 상기 제1 기판 위에 제1 방향으로 형성되는 게이트 전극과, 상기 게이트 전극을 덮으면서 상기 제1 기판 위에 형성되는 절연층과, 상기 절연층 위에 제2 방향으로 형성되는 캐소드 전극과, 상기 캐소드 전극 위에 형성되는 에미터와, 상기 절연층 위에 상기 에미터로부터 간격을 두고 형성되면서 상기 게이트 전극과 연결되는 카운터 전극과, 상기 제1 기판과 임의의 간격을 두고 배치되면서, 이 제1 기판과 진공 용기를 형성하는 제2 기판 및 상기 제2 기판 위에 상기 캐소드 전극 및 카운터 전극과 면하도록 형성되는 애노드 전극을 포함한다. 탄소 나노튜브, 전계방출, FED, 에미터, 카본계, 카운터, 전계, 전계방출소자
Abstract:
본 발명에서는, 복잡한 패키징 공정을 거치지 않고 제조될 수 있으며, 더욱 감소된 웰의 직경과 더욱 감소된 캐소드와 애노드 사이의 간격을 갖는, 일체형 3극 구조 FED를 제공한다. 또한, 본 발명에서는 양극산화법을 포함하는, 일체형 3극구조 FED 제조방법을 제공한다. 본 발명의 일체형 3극구조 FED는 애노드 절연층을 매개체로 하여 전면패널과 배면패널이 한 몸체를 형성한다. 전계방출디스플레이
Abstract:
PURPOSE: A field emission display having integrated triode structure and a method for manufacturing the same are provided to fabricate FED without a complex packaging process and to achieve a more reduced well diameter and a space between a cathode and an anode. CONSTITUTION: A field emission display comprises a plate(110); a cathode layer(120) located on the plate; a gate insulating layer(140) located on the cathode layer and having a plurality of fine holes; a gate electrode layer(160) located on the gate insulating layer and having a plurality of fine holes; an anode insulating layer(170) located on the gate electrode layer and having a plurality of fine holes; an emitter(150) located in a well formed by the fine holes of the gate insulating layer, the fine holes of the gate electrode layer, and the fine holes of the anode insulating layer and adhered to the cathode layer, a fluorescent material(180) layer located on the anode insulating layer, and an anode layer(190) located on the fluorescent material layer.
Abstract:
A vacuum container includes a getter filled with a gettering material for maintaining a vacuum condition, and includes a getter support which includes a control plate member, a support leg and a holder. The getter support is arranged in the spreading direction of the getter material in order to limit the directions of the spreading of the getter material. This structure reduces the number of relevant components, simplifies the procedure of fabrication and maintains the degree of vacuum.
Abstract in simplified Chinese:本发明提供一种真空外围器,其目的在于提高电场放射型设备之真空度。本发明之真空外围器具备:形成有电场放射组件之阴极侧基板2、朝电场放射方向保留有特定间隔而配置之阳极侧基板1;其中,在真空外围器密封前事先设置至少2个以上的开口部,利用将容器内抽成真空前的处理,使高温气体贯流容器内后所残留的气体于特定时间内排除,之后留下前述其中一个开口部予以密封,从剩下的开口部将外围器抽成真空状态。