029 一种微反射液晶显示器
[摘要] 本实用新型公开了一种微反射型液晶显示器,包括相互面对的、内侧形成有透明电极的透明基板和内侧形成有透明电极的第二透明基板,在透明基板和第二透明基板之间密封有液晶,在透明基板的外侧板面附着有面偏光片,在第二透明基板的外侧板面附着有底偏光片,在底偏光片的外侧面附着具有反射功能和透射功能的增亮膜,增亮膜的外侧面附着有金属膜,所述金属膜的内侧表面具有点状的微观凸起。本实用新型采用表面具有微观锥体结构的金属膜,改变了入射光的入射角,增加了可利用的反射光,提高了光的利用率,使用增亮膜提高了对环境光的反射率,增强了显示器在微反射模式下的反射功能。
016 半导体器件、半导体器件的制造方法、液晶显示器件、RFID标签、发光器件以及电子器具
[摘要] 本发明提供能够使栅绝缘膜薄膜化而提高半导体装置的特性并且可以减少漏泄电流的半导体器件以及其制造方法。在本发明中,在多晶半导体膜(103a)上形成铝膜(121a)作为金属膜,通过对所述铝膜进行等离子体氧化处理,氧化所述铝膜来形成氧化铝膜(104),并且,在所述多晶半导体膜(103a)和所述氧化铝膜之间形成氧化硅膜(100a)。
025 等离子显示器滤光片及使用该滤光片的等离子显示器
[摘要] 本发明提供了一种等离子显示器滤光片,包括透光基层LO,镀在透光基层LO上的镀膜层叠体,镀在镀膜层叠体上的二氧化钛膜层(11-1),镀在二氧化钛膜层(11-1)上的透光基层LO’,与镀膜层接触作为引出电极的金属膜,与透光基层LO或透光基层LO’复合或融为一体的、对特征光580nm至600nm有最大吸收峰谷的吸收染料加入而成的膜层或胶层。本发明具有调整显示器发光颜色、电磁屏蔽(EMI)、近红外光截止(NIR-cut)、氖特征光截止(Ne-cut)、提高透过率的功能外,还具有提高等离子显示器对比度的功能的同时,还可以和其他大部分提高对比度的方法叠加且互无太大干扰,让原本具有高对比度的等离子显示器再次提高对比度。本发明还提供了使用该滤光片的等离子显示器。
030 等离子显示器滤光片
[摘要] 本实用新型提供了一种等离子显示器滤光片,包括透光基层L0,与透光基层L0复合的镀膜层叠体,与镀膜层叠体复合的二氧化钛膜层(11-1),与二氧化钛膜层(11-1)复合的透光基层L0’,与镀膜层接触作为引出电极的金属膜,与透光基层L0或透光基层L0’复合或融为一体的、对特征光580nm至600nm有最大吸收峰谷的膜层或胶层。本实用新型具有调整显示器发光颜色、电磁屏蔽、近红外光截止、氖特征光截止、提高透过率的功能外,还具有提高等离子显示器对比度的功能的同时,还可以和其他大部分提高对比度的方法叠加且互无太大干扰,让原本具有高对比度的等离子显示器再次提高对比度。
018 透反镜狭缝光栅三维立体液晶显示器
[摘要] 本发明公开了一种透反镜狭缝光栅3D立体液晶显示器,其特征是将透反镜置于2D液晶显示器的背光源与液晶显示屏之间构成。透反镜是在透明基板或胶片上制作与2D液晶显示器相配的图案反射镜,透反镜包括反光部分的反射镜和透光部分的透光狭缝两部分。反射镜由金属膜或介质膜制作而成,反射率要求尽可能高,其形状可以是平面的,也可以是三角形折叠面的,还可以是凹凸起伏面的。本发明的透反镜既起到了狭缝光栅实现3D立体显示的作用,又能回收常规狭缝光栅遮挡掉的光,从而提高了3D立体显示器的亮度。
008 液晶显示器及其制造方法
026 用于制造显示器件的方法
004 在玻璃上带有芯片的液晶显示器件
014 一种基于碳纳米管场发射阵列的三电极平面型显示器
015 用于制造液晶显示器的方法
013 用于平板显示器的透明导电膜
017 显示器件及其制造方法
019 等离子显示器
023 一种有机电致发光显示器件及其制备方法
010 场发射显示器的制造方法
027 有机发光二极管显示器
012 具有各向异性反射层的液晶显示器件及其制造方法
001 金属膜的生产方法,具有这种金属膜的薄膜器件,以及具有这种薄膜器件的液晶显示器
011 显示器件
006 低温平板显示器金属膜加温装置
028 一种硅基有机发光微显示器件隔离柱的制备方法
002 反射型液晶显示设备以及液晶显示器
024 显示器
022 有机电致发光显示器件、透明导电膜基板及制作方法
005 反射片、具备该反射片的反射式显示器件及其制造方法
003 半透过反射板与反射板和半透过偏光板与反射偏光板以及液晶显示器
020 金属线路及其形成方法、显示器基板及其制造方法
021 液晶显示器及其制造方法
007 一种无色差显示器保护屏
009 制作反射电极和液晶显示器件的方法
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