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Fターム[5C040GJ08]の内容

ガス放電表示管 (44,773) | 封入ガス (832) | ガスの封入量(圧)に関するもの (163)

Fターム[5C040GJ08]に分類される特許

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【課題】表面層(保護膜)を改良して二次電子放出特性と電荷保持特性を向上させ、良好な画像表示性能の発揮と低電力駆動を安定して実現可能なプラズマディスプレイパネルを提供する。また上記各効果に加え、エージングの短時間化を実現するプラズマディスプレイパネルを提供する。
【解決手段】誘電体層7の放電空間側に膜厚約1μmの保護膜8を設ける。前記保護膜8の前記放電空間15に臨む領域には、CeO及び11.8mol%以上49.4mol%以下の濃度のSrが含まれる第一領域8aを形成する。前記第一領域8a以外の第二領域8bには、CeO及び第一領域8aよりも高濃度のSrが含まれる構成とする。放電空間15内のCO濃度を1×10−2Pa以下に調整する。 (もっと読む)


【課題】高精細で高輝度の表示性能を備え、かつ低消費電力のプラズマディスプレイパネルを実現することを目的とする。
【解決手段】プラズマディスプレイパネルにおいて、保護層9は、誘電体層8上に下地膜91を形成するとともに、下地膜91上に酸化マグネシウムの結晶粒子92aが複数個凝集した凝集粒子92を付着させて形成し、かつ下地膜91を、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム、及び酸化バリウムから選ばれる少なくとも2つ以上の酸化物からなる金属酸化物により形成し、金属酸化物は下地膜91面のX線回折分析において、特定方位面の金属酸化物を構成する酸化物の単体より発生する最小回折角と最大回折角との間にピークが存在するものであり、前記放電ガスの圧力が550Torr〜700Torrである。 (もっと読む)


【課題】低消費電力で高い発光効率を有するプラズマディスプレイパネルを実現することを目的とする。
【解決手段】前面基板1上に複数の表示電極4を形成するとともに前記複数の表示電極4を覆うように誘電体層6を形成した前面パネルを有し、前面パネルの誘電体層6は、平均粒径が100nm以下で最大粒径が400nm以下の無機酸化物からなる多孔質微粒子を含む誘電体材料により構成するとともに、膜厚が20μm以下で比誘電率εが2以上4以下となるように構成し、かつ放電空間にキセノンを15%以上30%以下の体積%で含む放電ガスを封入した。 (もっと読む)


【課題】保護層が長時間の駆動でイオンスパッタを受けても走査電極上の保護層表面の変化が少なく、書込み特性などの放電特性の変化を抑制したプラズマディスプレイパネルを提供する。
【解決手段】本発明は、走査電極と維持電極が放電ギャップを形成して表示電極対として複数形成された前面板と、複数のデータ電極と隔壁とが形成された背面板とを有し、表示電極対とデータ電極とが交差するように前面板と背面板とを対向配置することにより構成されたプラズマディスプレイパネルにおいて、走査電極の幅が維持電極の幅より太く、表示電極対の主放電を生じる放電ギャップから、走査電極と平行であって走査電極に隣接する隔壁までの距離と、放電ギャップから、維持電極と平行であって維持電極に隣接する隔壁までの距離とが異なることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】プラズマディスプレイパネルの輝度を放電ガス中の希ガスの濃度を変えることなく低下させない技術を提供する。
【解決手段】前面板20と背面板10とが封止部材5を介して封着されたプラズマディスプレイの製造方法であって、前面板20と背面板10との位置合わせを窒素雰囲気、又は真空雰囲気のどちらか一方の雰囲気で行った後に、封着された前面板20と背面板10との間の空間を全圧が40kPa以上80kPa以下の放電ガス雰囲気であり、かつ分圧が0.07Pa以上0.3Pa以下の窒素ガス雰囲気にする放電ガス雰囲気形成工程とを有するプラズマディスプレイの製造方法である。この製造方法に基づく実験により窒素ガスの分圧が0.07Pa以上0.3Pa以下の範囲では、窒素を導入しない場合と比較してプラズマディスプレイの輝度が高くなることを確認した。 (もっと読む)


【課題】PDPにおいて、放電エネルギの可視光への変換効率を向上させることによってパネル輝度を向上させる。誘電体ガラス層を保護する保護層を改良してパネル寿命を向上させる。
【解決手段】放電ガスを、ヘリウムとキセノンの混合体とし、キセノン含有量を10体積%以上、100体積%未満とし、その封入圧力を、500Torr以上、760Torr以下に設定することによって、紫外線の発光効率並びに蛍光体での変換効率が向上しパネル輝度が向上する。また、誘電体ガラス層の表面に(100)面または(110)面配向した緻密なアルカリ土類の酸化物からなる保護層を配設した。このような保護層は、熱CVD法、プラズマCVD法、或はイオンビームや電子ビームを照射しながら蒸着する方法で形成することができ、耐スパッタリング性が高く、誘電体ガラス層の保護効果が大きいのでパネル寿命が向上する。 (もっと読む)


【課題】明るく、高コントラスト、高画質なプラズマディスプレイ装置を提供する。
【解決手段】放電空間を介して対向する前面基板21と背面基板28とを有し、前面基板21と背面基板28とによって形成される複数の放電セルを有し、その放電空間にはXeを含む混合ガスが封入されており、その放電セルにそれぞれ複数の赤、緑、青の蛍光体層32を有するプラズマディスプレイ装置は、少なくとも微弱放電によりリセット動作を行うものである。赤、緑、青の蛍光体層32には、それぞれの放電セルの、リセット放電の微弱放電の開始電圧が揃うように、結晶材料が配置されている。 (もっと読む)


【課題】画像表示装置における残光時間の改善を図り、優れた輝度特性を有する画像表示装置を提供する。
【解決手段】前面基板1と背面基板10とが対向して配置され、前面基板1と背面基板10の間にはXeを含む放電ガスが封入され、前記放電ガス側の背面基板10には蛍光膜8が配置され、前記放電ガス中のXe濃度が10mol%以上であり、蛍光膜8には、Ca5−2xNa(POF:Tb蛍光体およびZnSiO:Mn蛍光体を混合して含む緑色発光蛍光膜8gを用いている。 (もっと読む)


【課題】放電ガス組成を調節することで、高精細なセル構造でも放電電圧の上昇を抑制しつつ、低い放電ガスの全圧において高い発光効率を発揮することにより、優れた画像表示性能を実現しうるPDPを提供する。
【解決手段】AC面放電型のPDP1において、放電空間15にXe−Ar系放電ガスを封入する。放電ガスにおけるAr分圧を0.1%以上10%以下になるように設定し、且つ、前記放電ガスの全圧を20kPa以上50kPa以下に設定する。さらに、互いに対向して隣接する隔壁13間の最短距離を、80μm以上170μm以下に調節する。 (もっと読む)


【課題】セル構造、放電ガス組成並びに放電ガスの全圧等を調節することで、超高精細なセル構造でも放電電圧を低減させつつ、従来と同等以上の発光効率を発揮することにより、優れた画像表示性能を実現しうるPDPを提供する。
【解決手段】AC面放電型のPDP1において、放電空間15にXe−Ar系放電ガスを封入する。放電ガスにおけるAr分圧を10%以上20%以下に設定し、且つ、前記放電ガスの全圧を20kPa以上50kPa以下に設定する。さらに、互いに対向して隣接する隔壁13の部分において、フロントパネル2と対向する隔壁頂部における各々の隔壁13表面間の最短距離を70μm以上90μm以下に設定する。 (もっと読む)


【課題】Xe圧力が高いPDPでも、緑色蛍光体の輝度飽和がなく、高輝度で、しかも画面のちらつきがない高画質なPDPを実現する。
【解決手段】前面基板上に形成した表示電極対24と誘電体層25と保護層26とを有する前面板21と、背面基板上に形成したデータ電極32と下地誘電体層33と隔壁34と赤色蛍光体層35R、緑色蛍光体層35G、および青色蛍光体層35Bを有する背面板31とを、放電空間36を形成するように対向配置したPDPであって、保護層26をCa元素を含むMgO材料で構成し、赤色蛍光体層35Rを形成する赤色蛍光体材料がY(P、V)O:Eu3+である。 (もっと読む)


【課題】Xe圧力が高いPDPでも、緑色蛍光体の輝度飽和がなく、高輝度で、しかも画面のちらつきがない高画質なPDPを実現する。
【解決手段】前面基板上に形成した表示電極対24と誘電体層25と保護層26とを有する前面板21と、背面基板上に形成したデータ電極32と下地誘電体層33と隔壁34と赤色蛍光体層35R、緑色蛍光体層35G、および青色蛍光体層35Bを有する背面板31とを、放電空間36を形成するように対向配置したPDPであって、放電空間36にXeガスを封入圧力12kPa以上で封入するとともに、緑色蛍光体層35Gを形成する緑色蛍光体材料がBaAl1219:Mn2+、BaMgAl1017:Mn2+、BaMgAl1017:Eu2+,Mn2+のうちのいずれか1種としている。 (もっと読む)


【課題】Xe圧力が高いPDPでも、緑色蛍光体の輝度飽和がなく、高輝度で、しかも画面のちらつきがない高画質なPDPを実現する。
【解決手段】前面基板上に形成した表示電極対24と誘電体層25と保護層26とを有する前面板21と、背面基板上に形成したデータ電極32と下地誘電体層33と隔壁34と赤色蛍光体層35R、緑色蛍光体層35G、および青色蛍光体層35Bを有する背面板31とを、放電空間36を形成するように対向配置したPDPであって、赤色蛍光体層35R、緑色蛍光体層35G、青色蛍光体層35Bの膜厚を1μm〜10μmとした。 (もっと読む)


【課題】Xe圧力が高いPDPでも、緑色蛍光体の輝度飽和がなく、高輝度で、しかも画面のちらつきがない高画質なPDPを実現する。
【解決手段】前面基板上に形成した表示電極対24と誘電体層25と保護層26とを有する前面板21と、背面基板上に形成したデータ電極32と下地誘電体層33と隔壁34と赤色蛍光体層35R、緑色蛍光体層35G、および青色蛍光体層35Bを有する背面板31とを、放電空間36を形成するように対向配置したPDPであって、保護層26をCa元素を含むMgO材料で構成し、緑色蛍光体層35Gを形成する緑色蛍光体材料がBaAl1219:Mn2+、BaMgAl1017:Mn2+、BaMgAl1017:Eu2+,Mn2+のうちのいずれか1種としている。 (もっと読む)


光学特性を有する複数の電極マイクロメカニカルアクチュエータを備えた画素のマトリクスを有するガス放電アドレスディスプレイである。
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【課題】保護層における放電特性を改善することにより放電遅れの発生を抑制し、高精細セル構造でも優れた画像表示性能を発揮することが可能なPDPとその製造方法を提供する。
【解決手段】表面層8の表面部分に、表面近傍にハロゲン原子を含み,165nm以下の紫外線で励起されて発光し,その発光の残光時間が2ms以上であるMgO微粒子16aを平面的に分散配置させてMgO微粒子群16を形成する。ハロゲン原子は、MgO微粒子16aの表層近傍(特に粒子表層から粒子内部に向かって、少なくとも4nm以下の領域)に含まれるように調整する。 (もっと読む)


【課題】非鉛のフリットガラスを主体とする封着部材を用いて、排気管の排気装置に接続される側の端部が下を向いた配置で封着を行っても、封着部の気密性の信頼性を確保した環境負荷の少ないPDPを実現する。
【解決手段】前面パネル2と背面パネル10とを対向配置するとともに、前面パネル2と背面パネル10の周囲を第1の封着部材21で封着して放電空間を形成し、放電空間を排気するとともに放電ガスを封入する排気管22を前面パネル2または背面パネル10の少なくとも一方に第2の封着部材31で封着接合したPDPであって、第2の封着部材31の組成は、酸化ビスマスを67重量%〜73重量%、酸化亜鉛を8重量%〜11重量%、酸化硼素を4重量%〜6重量%含み、残余の成分がコージライトであるフリットガラスである。 (もっと読む)


【課題】PDPの放電空間内の不純物濃度を効率的に低減させる。
【解決手段】放電空間を介して対向配置される前面基板構造体(第1基板構造体)11および背面基板構造体(第2基板構造体)12を有するプラズマディスプレイパネル(PDP)を以下のように製造する。放電空間を区画する隔壁が配置される隔壁形成領域26の外側を囲むように枠状に配置されるシール部材27と、隔壁形成領域26の外周とシール部材27との間の領域に複数の支持部材28とをそれぞれ形成する。支持部材28は、シール部材27よりも軟化点の高い材料で構成され、支持部材28の高さは隔壁の高さよりも高く形成し、シール部材27の高さは支持部材28の高さよりも高く形成する。これにより、PDPの周囲を封着し、内部のガスを排気する工程で、隔壁の上部に排気クリアランスを確保することができるので、排気効率が向上する。 (もっと読む)


【課題】プラズマディスプレイパネルにおいて,プライミング電子放出特性と耐スパッタ性や二次電子放出特性,壁電荷保持特性などを両立させ,高画質で長寿命なプラズマディスプレイパネルを提供する
【解決手段】全面基板1の内側の透明電極4a、5aおよびバス電極4b、5bを覆って、誘電体層2が形成されている。誘電体層2を覆って、紫外光の入射によって所定の励起光を発生する、Scを添加した第1の保護膜3aと,該第1の保護膜よりも放電空間側に配置され,前記励起光によって前記放電空間に電子を放出するSiを添加した第2の保護膜3bを有する。この構成によって、放電遅れが小さく、したがって、ちらつきの少ないプラズマ表示装置を実現することが出来る。 (もっと読む)


【課題】有害な鉛を含まず、誘電率が低く、軟化点が低く、ガラス転移点が高く、基板との熱膨張係数のマッチングが良く、耐水性の高い、信頼性の高いディスプレイパネルを作製可能とするガラス組成物を提供する。
【解決手段】酸化物ガラスであって、その組成比が、Bが62重量%以上78重量%未満、RO(RはLi、Na、Kの一種類以上)が6重量%以上16重量%以下、MO(MはMg、Ca、Sr、Baの一種類以上)が1重量%以上17重量%未満、SiOが0重量%以上15重量%以下、ZnOが15重量%を越え、30重量%以下であることを特徴とする。 (もっと読む)


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