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Fターム[5C036EF01]の内容

各種表示用陰極線管と蛍光面 (9,922) | 表示装置の表示型式 (3,244) | 透過表示 (1,327)

Fターム[5C036EF01]に分類される特許

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蛍光体を含む発光体層(2)と、少なくとも2つの電極(6,7)を含む発光素子(1)であって、前記発光素子(1)は異なる誘電率を有する少なくとも2種の電気的絶縁体層(2,9)を含み、前記電気的絶縁体層(2,9)の1つは前記発光体層(2)であり、前記2つの電極(6,7)のうちいずれかの電極は、前記絶縁体層のいずれかと接して形成されている。これにより、沿面放電を利用して発光でき、製造コストが安く、発光効率が良好であり、大画面ディスプレイを作製した際の消費電力が小さい発光素子を提供できる。
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本発明に係る電子放出性織布は、極めて簡単に製造することが可能であり、大面積に容易形成することができると共に、表示装置をはじめ各種用途に利用可能である電子放出源の提供することを目的としている。 本発明の電子放出性織布は、導電性層1を絶縁層2で被覆した第1の線状体3と、導電性材料からなる第2の線状体4とを交差させてなることを特徴としている。 及び、本発明の電子放出性織布は、第1の線状体の浮部及び/又は沈部における、第2の線状体の第1の線状体との交差部表面に、カーボン系材料が設けられていることを特徴としている。 (もっと読む)


【課題】感光性導電ペーストを焼成して得られる配線を用いた配線基板形成において、配線の高さおよび断面形状を制御し、配線の欠陥を抑制するとともに、画像形成装置の発光効率・信頼性向上を実現しつつ、配線基板の素子作成工程及びこれを用いた画像形成装置の真空信頼性を得る。
【解決手段】感光性導電ペーストを焼成して得られる配線の下に、この配線となじみのいい下地層を配置して配線基板を形成する。 (もっと読む)


【課題】炭素材料の優れた電気伝導度、熱伝導度、耐食性を有し、かつ、仕事関数が小さい大面積の表示装置用電子放出材料およびその製造方法を提供することを目的とする。
【解決手段】電子放出領域として、表面から所定の領域に炭素以外のイオンを打ち込んだグラファイトシート101が基板102上に接着層103で固定され、前記グラファイトシートと絶縁層105と介して導電性ゲート層106が設けられ、グラファイトシート101に対向して蛍光体層109を配置した。この構成により、炭素材料の優れた特性を有し、仕事関数が小さい電子放出材料が得られ、高効率の電界放出素子、大面積表示装置が実現できる。 (もっと読む)


【課題】 平面型画像形成装置の内部の耐大気圧支持部材としてのスペーサの表面の凹凸に均質な高抵抗膜を形成する。
【解決手段】 表面に凹凸が形成されたスペーサ1020を形成する。凹凸を有するスペーサ1020を形成した後、固定治具1030に固定する。そして、スパッタリング法を用いて、スペーサ1020に導電性膜を矢印S方向から成膜する。矢印S方向は、スペーサ基準面1021の法線方向Nから、スペーサ1020の長手方向に所望の角度偏向した方向である。固定冶具1030には駆動機構が備え付けられおり、固定治具1030を移動しながらスペーサ1020に成膜を実施することにより、スペーサ全体に均一に膜を形成できる。 (もっと読む)


【課題】マトリクス電子源を画像表示装置に用いて駆動してもにじみの少ない画像を得ることが可能なマトリクス電子源の駆動方法を提供する。
【解決手段】マトリクス電子源を駆動する駆動回路は、各行選択電極X1,X2,X3,X4の各電位および各列選択電極Y1,Y2,Y3,Y4の各電位を図1(a)〜(h)のように制御する。表面電極に関して選択時の電位をVXH、非選択時の電位をVXLとし、下部電極に関して非選択時の電位をVYH、選択時の電位をVYLとするとき、VXH>VXL,VYH>VYLとなるように、各電位VXH,VXL,VYH,VYLを設定してある。駆動回路は、各列選択電極Y1〜Y4の電位を線順次に選択時の電位VYLに一定時間だけ制御し、各行選択電極X1〜X4の電位を点灯したいサブピクセルに対応して選択時の電位VXHに制御する。 (もっと読む)


【課題】 カーボンナノチューブ、フラーレン、ナノパーティクル、ナノカプセル及びカーボンナノホーンの中の少なくとも一つを有するカーボン材料を用いて、廉価にして、低電圧駆動で高効率な電子放出を可能にすること。
【解決手段】 絶縁基板101、カソード導体102及びカーボンナノチューブを含むペースト状カーボン層を積層形成した後、乾燥、焼成する。次に、カーボン層に刃で筋入れを行うことにより、筋の壁部302からカーボンナノチューブが露出したエミッタ301を形成する。その後、リブ状ゲート電極404を形成することにより電子放出源が完成する。 (もっと読む)


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