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JP2014032325A - Liquid crystal panel manufacturing device and liquid crystal panel manufacturing method - Google Patents

Liquid crystal panel manufacturing device and liquid crystal panel manufacturing method Download PDF

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JP2014032325A
JP2014032325A JP2012173399A JP2012173399A JP2014032325A JP 2014032325 A JP2014032325 A JP 2014032325A JP 2012173399 A JP2012173399 A JP 2012173399A JP 2012173399 A JP2012173399 A JP 2012173399A JP 2014032325 A JP2014032325 A JP 2014032325A
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liquid crystal
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純 藤岡
Akihiko Tauchi
亮彦 田内
Hiroyoshi Hino
弘喜 日野
Yukinobu Nakagawa
幸信 中川
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Toshiba Lighting and Technology Corp
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Toshiba Lighting and Technology Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal panel manufacturing device and a liquid crystal manufacturing method that can make a temperature in a panel surface upon irradiation uniform.SOLUTION: A liquid crystal panel manufacturing device according to an embodiment comprises: a water cooling stage 2 that includes a mounting surface 21 and can cool a processed panel W to be mounted on the mounting surface 21 by distributing cooling water CW1 internally; an air cooling box 3 that is provided with an introduction port 3111 and an exhaust port 3112, arranged on the water cooling stage 2 so as to store the processed panel W inside, introduces cooling air CW2 from the introduction port 3111 and can exhaust the cooling air CW2 from the exhaust port 3112; a window material 4 that is provided in the air cooling box 3 so as to face the mounting surface 21; and a light irradiation part 5 that is arranged to be capable of irradiating the processed panel W arranged in the air cooling box 3 with light via the window material 4.

Description

本発明の実施形態は、液晶パネルの製造装置及び液晶パネルの製造方法に関する。   Embodiments described herein relate generally to a liquid crystal panel manufacturing apparatus and a liquid crystal panel manufacturing method.

液晶パネルの製造において、光反応性を持つ高分子体を備えた被処理パネルに、紫外線ランプ等の光源を用いて所定波長の光を照射することにより、高分子体を化学反応させて配向機能を持たせる光配向という工程を行う方式がある。   In the manufacture of liquid crystal panels, the polymer panel is irradiated with light of a predetermined wavelength using a light source such as an ultraviolet lamp to the panel to be treated, which has a photoreactive polymer, thereby causing the polymer to react chemically. There is a method of performing a process called photo-alignment to give the light.

この紫外線照射時の液晶パネルの温度は、パネル面において均一であることが望まれている。特に、液晶のブルー層を高分子で安定させた状態、すなわち高分子安定化ブルー相を用いる構成においては、光照射時のパネル面における温度むらおよび温度の経時変化が表示特性のむらに与える影響が大きいため、温度均一化を強く望まれている。   It is desired that the temperature of the liquid crystal panel at the time of ultraviolet irradiation is uniform on the panel surface. In particular, in a state where the blue layer of the liquid crystal is stabilized with a polymer, that is, a configuration using a polymer-stabilized blue phase, the temperature unevenness on the panel surface during light irradiation and the change over time of the temperature have an effect on the uneven display characteristics. Since it is large, it is strongly desired to make the temperature uniform.

特開2008−116675号公報JP 2008-116675 A 特開2009−251338号公報JP 2009-251338 A

本発明が解決しようとする課題は、光照射時のパネル面における温度を均一化することが可能な液晶パネルの製造装置および液晶パネルの製造方法を提供することである。   The problem to be solved by the present invention is to provide a liquid crystal panel manufacturing apparatus and a liquid crystal panel manufacturing method capable of equalizing the temperature on the panel surface during light irradiation.

上記課題を達成するために、実施形態の液晶パネルの製造装置は、載置面を備え、内部に冷却水を流通させることで、前記載置面に載置される前記被処理パネルを冷却することが可能な水冷ステージと、導入口と排出口とを備え、前記被処理パネルを内部に収容するように前記水冷ステージ上に配置され、冷却風を前記導入口から導入し、前記排出口から排出させることが可能な空冷ボックスと、前記空冷ボックスに、前記載置面と対面するように設けられた窓材と、前記空冷ボックス内に配置される前記被処理パネルに、前記窓材を介して、光を照射可能に配置された光照射部と、を備える。   In order to achieve the above object, an apparatus for manufacturing a liquid crystal panel according to an embodiment includes a placement surface, and cools the panel to be treated placed on the placement surface by circulating cooling water therein. A water-cooling stage, an introduction port and a discharge port, which are arranged on the water-cooling stage so as to accommodate the panel to be treated therein, introduce cooling air from the introduction port, and from the discharge port An air-cooled box that can be discharged, a window material provided in the air-cooled box so as to face the mounting surface, and a panel to be processed disposed in the air-cooled box, with the window material interposed therebetween. And a light irradiator disposed so as to be able to irradiate light.

また、上記課題を達成するために、実施形態の液晶パネルの製造方法は、前記被処理パネルを載置可能な載置面を備える水冷ステージと、導入口と排出口とを備え、前記被処理パネルを覆うように前記水冷ステージ上に配置される空冷ボックスと、前記空冷ボックスに、前記載置面と対面するように設けられた窓材と、前記空冷ボックス内に配置される前記被処理パネルに、前記窓材を介して、光を照射可能に配置された光照射部と、を具備し、前記水冷ステージ内に冷却水を流通させるとともに、冷却風を前記導入口から導入し、前記排出口から排出させながら、前記載置面に配置される前記被処理パネルに前記光を照射するものである。   In order to achieve the above object, a method for manufacturing a liquid crystal panel according to an embodiment includes a water-cooling stage including a mounting surface on which the panel to be processed can be mounted, an introduction port, and a discharge port. An air-cooling box disposed on the water-cooling stage so as to cover the panel, a window member provided on the air-cooling box so as to face the mounting surface, and the panel to be processed disposed in the air-cooling box And a light irradiating part arranged so as to be able to irradiate light through the window material, circulating cooling water through the water cooling stage, introducing cooling air from the inlet, and discharging the exhaust air. The light is emitted to the panel to be processed arranged on the placement surface while being discharged from the outlet.

第1の実施形態の液晶パネルの製造装置について説明するための図である。It is a figure for demonstrating the manufacturing apparatus of the liquid crystal panel of 1st Embodiment. 第1の実施形態の空冷ボックスについて説明するための図である。It is a figure for demonstrating the air cooling box of 1st Embodiment. 第1の実施形態の光照射部について説明するための図である。It is a figure for demonstrating the light irradiation part of 1st Embodiment. 第1の実施形態の各フィルタの波長‐透過率特性について説明するための図である。It is a figure for demonstrating the wavelength-transmittance characteristic of each filter of 1st Embodiment. 第1の実施形態の紫外線ランプで発生する光の波長‐輝度特性について説明するための図である。It is a figure for demonstrating the wavelength-luminance characteristic of the light which generate | occur | produces with the ultraviolet lamp of 1st Embodiment. 第1の実施形態において、被処理パネルに照射される光の波長‐輝度特性について説明するための図である。In 1st Embodiment, it is a figure for demonstrating the wavelength-luminance characteristic of the light irradiated to a to-be-processed panel. 比較例1の液晶パネルの製造装置における光照射時のパネル温度について説明するための図である。It is a figure for demonstrating the panel temperature at the time of light irradiation in the manufacturing apparatus of the liquid crystal panel of the comparative example 1. FIG. 比較例2の液晶パネルの製造装置における光照射時のパネル温度について説明するための図である。It is a figure for demonstrating the panel temperature at the time of the light irradiation in the manufacturing apparatus of the liquid crystal panel of the comparative example 2. FIG. 実施例の液晶パネルの製造装置における光照射時のパネル温度について説明するための図である。It is a figure for demonstrating the panel temperature at the time of the light irradiation in the manufacturing apparatus of the liquid crystal panel of an Example. 光照射時のパネル温度の測定条件について説明するための図である。It is a figure for demonstrating the measurement conditions of the panel temperature at the time of light irradiation. フィルタの他の例について説明するための図である。It is a figure for demonstrating the other example of a filter.

以下、発明を実施するための実施形態について説明する。   Hereinafter, embodiments for carrying out the invention will be described.

(第1の実施形態)
第1の実施形態の液晶パネルの製造装置について、図面を参照して説明する。図1は、第1の実施形態の液晶パネルの製造装置について説明するための図である。
(First embodiment)
A liquid crystal panel manufacturing apparatus according to a first embodiment will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a diagram for explaining a liquid crystal panel manufacturing apparatus according to the first embodiment.

図1の液晶パネルの製造装置は、液晶パネルの光配向に用いられる装置であり、主要な部分としてケース1と水冷ステージ2を備えている。ケース1は、例えばステンレスからなるもので、メインケース11とサブケース12と沿備えている。メインケース11は、上壁と傾斜側壁を備えており、その内側で発生した光を反射するリフレクタとしても機能するものである。サブケース12は、傾斜側壁を備えており、メインケース11と同様にリフレクタとしても機能するものである。なお、メインケース11とサブケース12の間には、シャッター13が配置されている。このシャッター13は、必要に応じて開閉可能であり、被照射体である被処理パネルWに対して光を照射したり、光を遮断したりすることができるようになっている。   The liquid crystal panel manufacturing apparatus of FIG. 1 is an apparatus used for optical alignment of a liquid crystal panel, and includes a case 1 and a water cooling stage 2 as main parts. The case 1 is made of stainless steel, for example, and includes a main case 11 and a sub case 12. The main case 11 includes an upper wall and an inclined side wall, and functions as a reflector that reflects light generated inside. The sub case 12 has an inclined side wall, and functions as a reflector similarly to the main case 11. A shutter 13 is disposed between the main case 11 and the sub case 12. The shutter 13 can be opened and closed as necessary, and can irradiate light to the panel W to be irradiated and block light.

ここで、被処理パネルWは、例えばカラーフィルタ基板と対向基板と液晶層とを備えたパネルである。カラーフィルタ基板は、カラーフィルタが設けられた基板である。対向基板は、カラーフィルタ基板に対向する基板である。この対向基板には、複数の薄膜トランジスタ(TFT)を設け、その複数の薄膜トランジスタに画素電極を接続したTFT基板を用いることができる。なお、カラーフィルタは、対向基板側に設けることもできる。液晶層は、カラーフィルタ基板と対向基板との間に設けられた層である。液晶層は、液晶組成物と高分子材料とを備えている。液晶組成物は、例えばネマティック液晶とカイラル剤とを含んでいる。高分子材料は、例えばアクリル系のモノマー等の紫外線硬化型のモノマーを含んでいる。高分子材料は、さらに、光重合開始材を含んでいてもよい。なお、液晶組成物と高分子材料は、これに限らず、任意のものを用いることができる他、別の材料をさらに添加したり、カラーフィルタを削除したりすることもできる。   Here, the panel W to be processed is, for example, a panel including a color filter substrate, a counter substrate, and a liquid crystal layer. The color filter substrate is a substrate provided with a color filter. The counter substrate is a substrate facing the color filter substrate. A TFT substrate in which a plurality of thin film transistors (TFTs) are provided on the counter substrate and pixel electrodes are connected to the plurality of thin film transistors can be used. Note that the color filter can be provided on the counter substrate side. The liquid crystal layer is a layer provided between the color filter substrate and the counter substrate. The liquid crystal layer includes a liquid crystal composition and a polymer material. The liquid crystal composition includes, for example, a nematic liquid crystal and a chiral agent. The polymer material includes, for example, an ultraviolet curable monomer such as an acrylic monomer. The polymer material may further contain a photopolymerization initiator. Note that the liquid crystal composition and the polymer material are not limited to these, and arbitrary materials can be used, and another material can be further added or the color filter can be deleted.

水冷ステージ2は、例えばアルミニウムからなる台であり、被処理パネルWを配置するための載置面21と、その内部に冷却水CW1を流すための冷却水路22を備えている。冷却水路21に冷却水CW1を流した場合、ステージ2、特に載置面21に接触する物を水冷冷却することが可能となるため、このステージは載置と冷却の機能を兼ねている。   The water cooling stage 2 is a table made of, for example, aluminum, and includes a mounting surface 21 on which the panel W to be processed is disposed and a cooling water channel 22 for flowing the cooling water CW1 therein. When the cooling water CW1 is allowed to flow through the cooling water channel 21, the stage 2, particularly, an object that contacts the mounting surface 21, can be cooled with water, so that this stage has both a mounting and cooling function.

水冷ステージ2の載置面21には、空冷ボックス3が配置されている。空冷ボックス3は、図2に示すように、筐体31と導入管32と排出管33と、で構成されている。筐体31は、底部のない矩形状の例えばアルミニウムで構成された箱であり、導入口3111と排出口3112を備える側壁部311と、主面に開口部3121を備える枠部312と、で構成されている。その内部には空間313が形成されている。空間313の高さは、例えば50mmであり、長さと幅は、例えば360mm×360mmであるが、被処理パネルWのサイズよりも多少大きく設定されていればよい。導入管32は、例えばアルミニウムからなる筒であり、側壁部311の一方の面に設けられている。排出管33は、導入管32と同様の筒であり、導入管32が設けられた面に対向する側壁部311の他方の面に設けられている。これにより、空間313に効率良く、冷却風CW2を導入管32から導入し、排出管33から排出させることが可能となる。なお、本実施形態では、導入管32は、等間隔に4本設けられ、排出管33は導入管32と同様、等間隔に4本、かつ導入管32の筒の中心軸に、その筒の中心がほぼ一致するように設けられている。   An air cooling box 3 is disposed on the mounting surface 21 of the water cooling stage 2. As shown in FIG. 2, the air-cooled box 3 includes a casing 31, an introduction pipe 32, and a discharge pipe 33. The casing 31 is a box made of, for example, aluminum having a rectangular shape without a bottom, and includes a side wall portion 311 having an inlet 3111 and an outlet 3112, and a frame portion 312 having an opening 3121 on the main surface. Has been. A space 313 is formed in the interior. The height of the space 313 is, for example, 50 mm, and the length and width are, for example, 360 mm × 360 mm, but may be set to be slightly larger than the size of the panel W to be processed. The introduction pipe 32 is a cylinder made of, for example, aluminum, and is provided on one surface of the side wall portion 311. The discharge pipe 33 is a cylinder similar to the introduction pipe 32, and is provided on the other surface of the side wall portion 311 facing the surface where the introduction pipe 32 is provided. As a result, the cooling air CW2 can be efficiently introduced into the space 313 from the introduction pipe 32 and discharged from the discharge pipe 33. In the present embodiment, four introduction pipes 32 are provided at equal intervals, and four discharge pipes 33 are provided at equal intervals, and the central axis of the cylinder of the introduction pipe 32 is the same as the introduction pipe 32. The centers are provided so as to substantially coincide.

開口部3121には、載置面21と対面するように、側壁部311と枠部312に挟まれるようにして窓材4が配置されている。窓材4は、空冷ボックス3の内部に、所望の光を透過させるためのガラス製の窓である。この窓材4には、所望により、紫外線カットおよび/または赤外線カットのフィルタ機能を備えさせることができる。例えば、本実施形態では、窓材4は、石英ガラスにTiO等の紫外線カット材料、およびP等の赤外線カット材料を混合したガラスを使用している。これにより、図4に示すように、300nm以下および550nm以上はカットし、300nm〜550nm、特に330nm〜450nmは透過させるバンドパスフィルタの特性を持たせることができる。 The window material 4 is disposed in the opening 3121 so as to face the placement surface 21 so as to be sandwiched between the side wall 311 and the frame 312. The window material 4 is a glass window for transmitting desired light into the air-cooled box 3. If desired, the window material 4 can be provided with a filter function of ultraviolet cut and / or infrared cut. For example, in the present embodiment, the window material 4 is made of glass in which quartz glass is mixed with an ultraviolet cut material such as TiO 2 and an infrared cut material such as P 2 O 5 . Thereby, as shown in FIG. 4, it is possible to give the characteristics of a band pass filter that cuts 300 nm or less and 550 nm or more and transmits 300 nm to 550 nm, particularly 330 nm to 450 nm.

ケース1の内部には、窓材4と対面するように、また、その長軸が空冷ボックス3の導入管32と排出管33を結ぶ軸、換言すれば空間313内における冷却風CW2の流通方向に対して直交するように、光照射部5が配置されている。光照射部5は、図3に示すように、水冷ジャケット51と紫外線ランプ52とで構成されている。水冷ジャケット51は、内管511と外管512とで構成された二重管であり、その両端の開口が金属からなる一対の蓋部513で封じられることで、内部に空間514が形成されている。その空間514は、一対の蓋部513が備える導入部5131と排出部5132により、外部とつながっている。   Inside the case 1, the long axis is an axis connecting the introduction pipe 32 and the discharge pipe 33 of the air cooling box 3, in other words, the flow direction of the cooling air CW 2 in the space 313 so as to face the window member 4. The light irradiation part 5 is arrange | positioned so that it may orthogonally cross. As shown in FIG. 3, the light irradiation unit 5 includes a water cooling jacket 51 and an ultraviolet lamp 52. The water-cooling jacket 51 is a double tube composed of an inner tube 511 and an outer tube 512, and an opening at both ends thereof is sealed with a pair of lid portions 513 made of metal, so that a space 514 is formed inside. Yes. The space 514 is connected to the outside by an introduction portion 5131 and a discharge portion 5132 included in the pair of lid portions 513.

紫外線ランプ52は、石英ガラスからなるガラス管521を備えている。ガラス管521は、内部に放電空間を備える発光部と、その両端に形成された一対のシール部とで構成されている。放電空間には、放電空間においてアーク放電を維持するための希ガス、水銀、金属ハロゲン化物等の放電媒体が封入されている。放電媒体は、例えば、アルゴン、水銀および/またはヨウ化水銀、鉄および/またはヨウ化鉄、錫および/またはヨウ化錫である。ただし、放電媒体の種類はこれに限らず、タリウムおよび/またはヨウ化タリウムを追加、または鉄の代わりに添加してもよい。シール部には、モリブデンからなる金属箔522、タングステンを主体とする電極523および外部リード線524が封着されている。   The ultraviolet lamp 52 includes a glass tube 521 made of quartz glass. The glass tube 521 is composed of a light emitting part having a discharge space inside and a pair of seal parts formed at both ends thereof. The discharge space is filled with a discharge medium such as a rare gas, mercury, or metal halide for maintaining arc discharge in the discharge space. The discharge medium is, for example, argon, mercury and / or mercury iodide, iron and / or iron iodide, tin and / or tin iodide. However, the type of the discharge medium is not limited to this, and thallium and / or thallium iodide may be added or added instead of iron. A metal foil 522 made of molybdenum, an electrode 523 mainly composed of tungsten, and an external lead wire 524 are sealed in the seal portion.

本実施形態では、紫外線ランプ52は、図5に示すように、350nm〜400nm、特には365nm付近に発光のピークを持ち、300nm〜400nmの波長域において発光するランプである。このランプの具体的な仕様は、アルゴンを1.3kPa、水銀を0.9mg/cc、ヨウ化水銀を0.08mg/cc、鉄を0.01mg/cc、錫を0.005mg/ccを封入したメタルハライドランプである。ヨウ化タリウムをさらに0.012mg/cc程度添加してもよい。このランプは、ランプ電圧=650V、ランプ電流=9.3A、電位傾度=13V/cmで点灯される。365nmの照度は、オーク社の強度計(UV−35)において、5mW/cmである。なお、被処理パネルWに実際に照射される光は、窓材4や後述する熱線吸収フィルタ54により、図6に示したように、320nm〜400nmの波長の光、特には、350nm〜380nm付近が相対的に強い光となる。 In the present embodiment, as shown in FIG. 5, the ultraviolet lamp 52 is a lamp that has a light emission peak at 350 nm to 400 nm, particularly around 365 nm, and emits light in a wavelength region of 300 nm to 400 nm. Specific specifications of this lamp are: argon 1.3 kPa, mercury 0.9 mg / cc, mercury iodide 0.08 mg / cc, iron 0.01 mg / cc, tin 0.005 mg / cc. This is a metal halide lamp. Further, about 0.012 mg / cc of thallium iodide may be added. This lamp is lit at a lamp voltage = 650 V, a lamp current = 9.3 A, and a potential gradient = 13 V / cm. The illuminance at 365 nm is 5 mW / cm 2 in an oak intensity meter (UV-35). Note that the light actually irradiated to the panel W to be processed is light having a wavelength of 320 nm to 400 nm, particularly around 350 nm to 380 nm, as shown in FIG. Becomes relatively strong light.

このような構成の紫外線ランプ52は、その両端部に耐熱樹脂等からなる一対の支持部材53を設けることで、水冷ジャケット51の内管511の内側に多少のクリアランスを保って配置されている。また、水冷ジャケット51の内管511と外管512の間には、筒状の熱線吸収フィルタ54が配置されている。つまり、紫外線ランプ52は、実質的に熱線吸収フィルタ54に覆われているので、ランプで発生する熱線の多くはこのフィルタで吸収され、外部には持ち出されない。なお、点灯中は、水冷ジャケット51内に冷却水CW3が導入部5131から導入され、排出部5132から排出されているため、熱を吸収したフィルタは冷却水CW3により水冷冷却される。熱線吸収フィルタ54は、本実施形態では、P等の材料からなるものであり、図4に示すように、260nm以下および400nm以上はカットし、260nm〜400nm、特に290nm〜380nmは透過させる特性のフィルタである。 The ultraviolet lamp 52 having such a configuration is arranged with a slight clearance inside the inner tube 511 of the water cooling jacket 51 by providing a pair of support members 53 made of heat-resistant resin or the like at both ends thereof. A cylindrical heat ray absorption filter 54 is disposed between the inner tube 511 and the outer tube 512 of the water cooling jacket 51. That is, since the ultraviolet lamp 52 is substantially covered with the heat ray absorbing filter 54, most of the heat rays generated by the lamp are absorbed by the filter and are not taken out to the outside. During lighting, the cooling water CW3 is introduced into the water cooling jacket 51 from the introduction part 5131 and is discharged from the discharge part 5132. Therefore, the filter that has absorbed the heat is cooled with the cooling water CW3. In the present embodiment, the heat ray absorption filter 54 is made of a material such as P 2 O 5 , and as shown in FIG. 4, 260 nm or less and 400 nm or more are cut, and 260 nm to 400 nm, particularly 290 nm to 380 nm are transmitted. It is a filter of the characteristic to be made.

本実施形態の液晶パネルの製造装置における被処理パネルWへの光照射方法について説明する。   The light irradiation method to the to-be-processed panel W in the liquid crystal panel manufacturing apparatus of this embodiment is demonstrated.

まず、被処理パネルWを水冷ステージ2に配置する。その際、被処理パネルWは、そのカラーフィルタ側CFが載置面21と接触するように水冷ステージ2に配置するのが望ましい。そして、被処理パネルWを内部に収容するように、空冷ボックス3を水冷ステージ2上に配置する。   First, the panel W to be processed is placed on the water cooling stage 2. At that time, the panel W to be processed is preferably arranged on the water cooling stage 2 so that the color filter side CF is in contact with the placement surface 21. And the air cooling box 3 is arrange | positioned on the water cooling stage 2 so that the to-be-processed panel W may be accommodated in an inside.

次に、水冷ステージ2の冷却水路22に冷却水CW1、空冷ボックス3の空間313に冷却風CW2、水冷ジャケット51の空間514に冷却水CW3を流通させながら、光照射部5より、被処理パネルWの対向電極側FEに光を照射する。このとき、被処理パネルWは、冷却水CW1および/または冷却風CW2を制御する制御部(図示なし)により、それらの流量等を制御することで、そのパネル温度があらかじめ設定された温度、例えば30℃になるように調整されることが望ましい。   Next, while the cooling water CW1 is circulated in the cooling water passage 22 of the water cooling stage 2, the cooling air CW2 is circulated in the space 313 of the air cooling box 3, and the cooling water CW3 is circulated in the space 514 of the water cooling jacket 51, the light irradiation unit 5 Light is irradiated to the counter electrode side FE of W. At this time, the panel W is controlled by a control unit (not shown) that controls the cooling water CW1 and / or the cooling air CW2 to control the flow rate thereof, so that the panel temperature is set to a preset temperature, for example, It is desirable to adjust so that it may become 30 degreeC.

以上のように、被処理パネルWは、一方の面、例えばカラーフィルタ側CFの面は、内部に冷却水CW1が流通している水冷ステージ2によって水冷冷却され、他方の面、例えば対向基板側FEの面は、内部に冷却風CW2が流通している空冷ボックス3によって空冷冷却されながら光が照射される。そのため、従来のように被処理パネルWを水等に浸すことなく、光照射中の被処理パネルWの経時的な温度変化を少なく、かつ被処理パネルWの部分による温度差を小さくすることができる。つまり、被処理パネルWの温度を容易に好適な温度に維持しながら、光重合に効果的で、かつダメージが少ない光を照射することが可能となる。   As described above, one side of the panel W to be processed, such as the color filter side CF, is water-cooled and cooled by the water-cooling stage 2 in which the cooling water CW1 circulates, and the other side, for example, the counter substrate side The surface of the FE is irradiated with light while being air-cooled and cooled by the air-cooling box 3 in which the cooling air CW2 flows. Therefore, it is possible to reduce the temperature change with time of the panel W to be processed during light irradiation and to reduce the temperature difference due to the portion of the panel W to be processed without immersing the panel W to be treated in the conventional manner. it can. That is, it is possible to irradiate light that is effective for photopolymerization and has little damage while easily maintaining the temperature of the panel W to be processed at a suitable temperature.

なお、光照射中の被処理パネルWを所定の温度に制御できるメリットは、高分子安定化ブルー層を備えた液晶パネルを製造する場合に特に大きい。被処理パネルに高分子安定化ブルー層を形成する場合、光を照射しているときのパネル温度に高い精度が要求されるためである。その精度は、設定温度に対して、±0.5℃と言われている。本実施形態の方法では、液晶層にブルー層が出現する温度を設定温度とすることで、液晶層全体に、かつ長時間にわたってブルー層が出現した状態で所望の光を照射できるため、高品質な液晶パネルを得ることができる。   The merit that the panel W to be treated during light irradiation can be controlled to a predetermined temperature is particularly great when a liquid crystal panel having a polymer-stabilized blue layer is manufactured. This is because when the polymer-stabilized blue layer is formed on the panel to be processed, high accuracy is required for the panel temperature when light is irradiated. The accuracy is said to be ± 0.5 ° C. with respect to the set temperature. In the method of the present embodiment, since the temperature at which the blue layer appears in the liquid crystal layer is set as the set temperature, desired light can be irradiated on the entire liquid crystal layer and in the state where the blue layer has appeared for a long time. Liquid crystal panel can be obtained.

被処理パネルWに上記のような光を照射する場合において、被処理パネルWの冷却条件を変えたときの被処理パネルWの温度変化について試験を行った。その結果を図7〜9に示す。図7は冷却なし(比較例1)、図8は水冷冷却のみ(比較例2)、図9は水冷冷却および空冷冷却(実施例)の場合であり、比較例2および実施例では、パネル温度が設定温度である30℃になるように制御を行っている。温度を測定した箇所は被処理パネルW上の8か所(P1〜P8)であり、各場所は図10に示したとおりである。なお、比較例2および実施例における水冷冷却の冷却水CW1の温度は設定温度と同じく30℃、図実施例における空冷冷却の冷却水CW2の温度は設定温度と同じく30℃であり、冷却水CW2の風量は20L/minとした。   In the case where the panel W is irradiated with the light as described above, a test was performed on the temperature change of the panel W when the cooling condition of the panel W was changed. The results are shown in FIGS. 7 shows no cooling (Comparative Example 1), FIG. 8 shows only water cooling (Comparative Example 2), and FIG. 9 shows water cooling and air cooling (Example). In Comparative Example 2 and Example, the panel temperature Is controlled to be 30 ° C., which is the set temperature. The locations where the temperature was measured were 8 locations (P1 to P8) on the panel W to be processed, and each location is as shown in FIG. Note that the temperature of the cooling water CW1 for water cooling in Comparative Example 2 and the example is 30 ° C., which is the same as the set temperature, and the temperature of the cooling water CW2 for air cooling in the example in FIG. The air volume was 20 L / min.

図からわかるように、比較例1は、最初は温度が26℃程度と低く、その後、点灯時間の経過とともに温度が上昇し設定温度である30℃に近づくものの、パネル温度は設定温度には全く維持されていない。また、測定箇所によって温度差が1℃以上生じている場合もあり、場所による温度ばらつきが大きい。比較例2は、比較例1の場合よりは改善されているものの、時間の経過に伴ってパネル温度は設定温度に対して±1℃程度変化し、また、測定箇所によって温度差が1℃程度生じており、設定温度を満足することはできていない。   As can be seen from the figure, in Comparative Example 1, the temperature is initially as low as about 26 ° C., and then the temperature rises as the lighting time elapses and approaches the set temperature of 30 ° C. However, the panel temperature is completely equal to the set temperature. It is not maintained. In addition, there may be a temperature difference of 1 ° C. or more depending on the measurement location, resulting in large temperature variations depending on the location. Although the comparative example 2 is improved as compared with the comparative example 1, the panel temperature changes by about ± 1 ° C with respect to the set temperature as time passes, and the temperature difference is about 1 ° C depending on the measurement location. It has occurred and the set temperature cannot be satisfied.

一方、実施例は、時間が経過しても、パネル温度は設定温度±0.5℃程度の範囲に収まっており、また、測定箇所による温度差も非常に小さいことから、他の場合よりも光照射中に被処理パネルWを、所定の温度に制御しやすいことは明らかである。図9によれば、光照射時のパネル温度は設定温度±0.5℃程度であるため、被処理パネルWに高品質な高分子安定化ブルー層を形成することができる。なお、光照射時の被処理パネルWの温度を好適な温度に維持するには、5L/min以上の冷却風CW2を空冷ボックス3内に供給することが望ましい。また、冷却風CW2を直接、多量に被処理パネルWに吹き付けると、被処理パネルWの温度が設定温度に対して低下しすぎることがある。そこで、空冷ボックス3内の熱気を排出すべく、被処理パネルWの表面をかすめるように冷却風CW2を供給してもよい。   On the other hand, in the example, the panel temperature is within the range of the set temperature ± 0.5 ° C. even after time has passed, and the temperature difference due to the measurement location is very small. It is obvious that the panel W to be processed can be easily controlled to a predetermined temperature during the light irradiation. According to FIG. 9, since the panel temperature at the time of light irradiation is about the set temperature ± 0.5 ° C., a high-quality polymer-stabilized blue layer can be formed on the panel W to be processed. In addition, in order to maintain the temperature of the to-be-processed panel W at the time of light irradiation at a suitable temperature, it is desirable to supply cooling air CW2 of 5 L / min or more into the air cooling box 3. In addition, if the cooling air CW2 is directly blown on the panel to be processed W in a large amount, the temperature of the panel to be processed W may be too low with respect to the set temperature. Therefore, the cooling air CW2 may be supplied so as to smear the surface of the panel W to be discharged in order to discharge the hot air in the air cooling box 3.

この実施形態では、水冷ステージ2内に冷却水CW1を流通させるとともに、冷却風CW2を導入口3111から空冷ボックス3内に導入し、排出口3112から排出させながら、載置面21に配置される被処理パネルWに光を照射することで、光照射中の被処理パネルWの温度の経時的な変化および被処理パネルWの場所における温度のばらつきを小さくすることができる。そのため、光照射中の被処理パネルWの温度をほぼ設定温度に維持することができ、高品質な液晶パネルを製造することができる。さらに、冷却水CW1および/または冷却風CW2を制御することで、光照射時の被処理パネルWの温度を設定温度に対して±0.5℃以内とすることができるため、高品質な高分子安定化ブルー層を備えた液晶パネルを製造することもできる。   In this embodiment, the cooling water CW 1 is circulated in the water cooling stage 2, and the cooling air CW 2 is introduced into the air cooling box 3 from the introduction port 3111 and discharged from the discharge port 3112 while being disposed on the mounting surface 21. By irradiating the panel to be processed W with light, it is possible to reduce the temporal change in the temperature of the panel to be processed W during the light irradiation and the variation in temperature at the location of the panel to be processed. Therefore, the temperature of the panel to be processed W during light irradiation can be maintained substantially at the set temperature, and a high-quality liquid crystal panel can be manufactured. Further, by controlling the cooling water CW1 and / or the cooling air CW2, the temperature of the panel W to be treated at the time of light irradiation can be set within ± 0.5 ° C. with respect to the set temperature. A liquid crystal panel provided with a molecule-stabilized blue layer can also be produced.

また、窓材4は、紫外線カットおよび/または赤外線カットの機能を備えるため、光照射部5と窓材4の間に、別途フィルタ等を設ける必要がなくなり、部品点数を削減することができる。なお、紫外線カットおよび/または赤外線カットを有する窓材4は、所定波長の光のカットにより熱を持つことがあるが、窓材4は冷却風CW2と接しているため、温度上昇を抑制することができる。   Further, since the window material 4 has a function of cutting ultraviolet rays and / or infrared rays, it is not necessary to separately provide a filter or the like between the light irradiation unit 5 and the window material 4, and the number of parts can be reduced. Note that the window material 4 having an ultraviolet cut and / or an infrared cut may have heat by cutting light of a predetermined wavelength, but the window material 4 is in contact with the cooling air CW2, and thus suppresses a temperature rise. Can do.

また、カラーフィルタ側CFが載置面21と接触するように水冷ステージ2に被処理パネルWを配置し、対向基板側FEに光照射部5より光を照射するようにしたことで、光照射時のパネル温度をさらに設定温度に制御しやすくできる。   Further, the panel W to be processed is disposed on the water cooling stage 2 so that the color filter side CF is in contact with the mounting surface 21, and light is irradiated from the light irradiation unit 5 to the counter substrate side FE. This makes it easier to control the panel temperature at the set temperature.

本発明は上記実施態様に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。
例えば、空冷ボックス3の導入口3111、排出口3112の個数は、光照射時の被処理パネルWの設定温度や冷却風CW2の流量などによって調整することができる。導入口3111、排出口3112の穴の大きさも同様である。
The present invention is not limited to the above embodiments, and various modifications are possible.
For example, the number of inlets 3111 and outlets 3112 of the air cooling box 3 can be adjusted by the set temperature of the panel W to be treated at the time of light irradiation, the flow rate of the cooling air CW2, and the like. The sizes of the holes of the inlet 3111 and the outlet 3112 are the same.

光照射部5の光源として使用した紫外線ランプ51は、蛍光ランプやショートアーク水銀ランプを使用してもよい。蛍光ランプを使用する場合、例えば、外径15.5mmのガラス管内壁にLaPO:Ce(セリウム賦活リン酸ランタン)等、水銀の254nmを310nm付近にピークを持つ紫外線に変換可能な蛍光体を塗布したランプを使用することができる。また、光照射部5の光源は、発光ダイオード(LED)やレーザダイオード(LD)などを使用してもよい。 The ultraviolet lamp 51 used as the light source of the light irradiation unit 5 may be a fluorescent lamp or a short arc mercury lamp. When a fluorescent lamp is used, for example, a phosphor capable of converting 254 nm of mercury into ultraviolet light having a peak at around 310 nm, such as LaPO 4 : Ce (cerium activated lanthanum phosphate) on the inner wall of a glass tube having an outer diameter of 15.5 mm. A coated lamp can be used. Further, a light emitting diode (LED), a laser diode (LD), or the like may be used as the light source of the light irradiation unit 5.

紫外線カットや赤外線カットの手段は、窓材4と光照射部5の間に、別途フィルタ等を設けるようにしてもよい。例えば、図11に示したような、紫外線カット特性を持つフィルタおよび/または熱線吸収フィルタを設け、窓材4は通常の石英ガラスとしてもよい。   As a means for ultraviolet ray cut or infrared ray cut, a separate filter or the like may be provided between the window material 4 and the light irradiation unit 5. For example, as shown in FIG. 11, a filter having an ultraviolet ray cut characteristic and / or a heat ray absorption filter may be provided, and the window material 4 may be made of ordinary quartz glass.

この発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。   Although several embodiments of the present invention have been described, these embodiments are presented as examples and are not intended to limit the scope of the invention. These novel embodiments can be implemented in various other forms, and various omissions, replacements, and changes can be made without departing from the scope of the invention. These embodiments and modifications thereof are included in the scope and gist of the invention, and are included in the invention described in the claims and the equivalents thereof.

1 ケース
2 水冷ステージ
21 載置面
3 空冷ボックス
4 窓材
5 光照射部
51 紫外線ランプ
CW1 冷却水
CW2 冷却風
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Case 2 Water cooling stage 21 Mounting surface 3 Air cooling box 4 Window material 5 Light irradiation part 51 Ultraviolet lamp CW1 Cooling water CW2 Cooling air

Claims (7)

載置面を備え、内部に冷却水を流通させることで、前記載置面に載置される前記被処理パネルを冷却することが可能な水冷ステージと、
導入口と排出口とを備え、前記被処理パネルを内部に収容するように前記水冷ステージ上に配置され、冷却風を前記導入口から導入し、前記排出口から排出させることが可能な空冷ボックスと、
前記空冷ボックスに、前記載置面と対面するように設けられた窓材と、
前記空冷ボックス内に配置される前記被処理パネルに、前記窓材を介して、光を照射可能に配置された光照射部と、
を備える液晶パネルの製造装置。
A water-cooling stage comprising a mounting surface and capable of cooling the panel to be processed placed on the mounting surface by circulating cooling water therein;
An air cooling box that includes an inlet and an outlet and is disposed on the water-cooling stage so as to accommodate the panel to be processed therein, and is capable of introducing cooling air from the inlet and discharging it from the outlet. When,
A window member provided in the air cooling box so as to face the placement surface;
A light irradiating unit arranged to irradiate light to the panel to be processed arranged in the air-cooled box through the window material;
An apparatus for manufacturing a liquid crystal panel.
前記窓材は、紫外線カットおよび/または赤外線カットの機能を備える請求項1に記載の液晶パネルの製造装置。   The said window material is a manufacturing apparatus of the liquid crystal panel of Claim 1 provided with the function of an ultraviolet cut and / or an infrared cut. 前記被処理パネルは、カラーフィルタを有するカラーフィルタ基板と、前記カラーフィルタ基板に対向する対向基板と、前記カラーフィルタ基板と対向基板との間に設けられた液晶層と、を備えており、前記被処理パネルは、前記カラーフィルタ側が前記載置面と接触するように前記水冷ステージに配置され、前記光照射部は、前記対向基板の側から前記被処理パネルに前記光を照射する請求項1または請求項2に記載の液晶パネルの製造装置。   The panel to be processed includes a color filter substrate having a color filter, a counter substrate facing the color filter substrate, and a liquid crystal layer provided between the color filter substrate and the counter substrate, The panel to be processed is disposed on the water cooling stage so that the color filter side is in contact with the mounting surface, and the light irradiation unit irradiates the panel to be processed with the light from the counter substrate side. Or the manufacturing apparatus of the liquid crystal panel of Claim 2. 前記液晶層は、少なくとも液晶組成物、高分子材料および光重合開始材を含んでおり、前記光の照射により、高分子安定化ブルー層化する請求項3に記載の液晶パネルの製造装置。   The liquid crystal panel manufacturing apparatus according to claim 3, wherein the liquid crystal layer includes at least a liquid crystal composition, a polymer material, and a photopolymerization initiator, and forms a polymer-stabilized blue layer by the light irradiation. 前記光照射部は、水銀、鉄および錫を含むメタルハライドランプであり、365nmの照度は、15mW/cm以下である請求項1〜4のいずれか一に記載の液晶パネルの製造装置。 The said light irradiation part is a metal halide lamp containing mercury, iron, and tin, and the illumination intensity of 365 nm is 15 mW / cm < 2 > or less, The manufacturing apparatus of the liquid crystal panel as described in any one of Claims 1-4. 前記被処理パネルに前記光が照射されるときの前記被処理パネルにおける温度が設定温度に対して±0.5℃以内となるように、前記冷却水および/または前記冷却風が制御される請求項1〜5のいずれか一に記載の液晶パネル製造方法。   The cooling water and / or the cooling air is controlled so that a temperature in the panel to be processed when the light is irradiated to the panel to be processed is within ± 0.5 ° C. with respect to a set temperature. Item 6. The method for producing a liquid crystal panel according to any one of Items 1 to 5. 前記被処理パネルを載置可能な載置面を備える水冷ステージと、
導入口と排出口とを備え、前記被処理パネルを覆うように前記水冷ステージ上に配置される空冷ボックスと、
前記空冷ボックスに、前記載置面と対面するように設けられた窓材と、
前記空冷ボックス内に配置される前記被処理パネルに、前記窓材を介して、光を照射可能に配置された光照射部と、を具備し、
前記水冷ステージ内に冷却水を流通させるとともに、冷却風を前記導入口から前記空冷ボックス内に導入し、前記排出口から排出させながら、前記載置面に配置される前記被処理パネルに前記光を照射する液晶パネルの製造方法。
A water cooling stage having a mounting surface on which the panel to be processed can be mounted;
An air-cooling box that is provided on the water-cooling stage so as to cover the panel to be treated;
A window member provided in the air cooling box so as to face the placement surface;
A light irradiating unit arranged to be able to irradiate light through the window material on the panel to be processed arranged in the air cooling box;
While circulating the cooling water in the water cooling stage, the cooling air is introduced into the air cooling box from the introduction port and discharged from the discharge port, and the light is applied to the panel to be processed disposed on the mounting surface. Of manufacturing a liquid crystal panel.
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