| 1 電気泳動方式表示デバイス
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1−1 マイクロカプセル型表示デバイス |
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1−1−1 基本構造・表示原理 |
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1−1−1−1 印刷可能な電気泳動インク |
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1−1−1−2 マイクロカプセル懸濁液を使用した表示装置 |
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1−1−1−3 全印刷式反射型ディスプレイ |
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1−1−1−4 光伝導ドラムによる書き込み |
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1−1−1−5 イオンフローヘッドによる画像書き込み |
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1−1−2 応用 |
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1−1−2−1 究極の本(The last book) |
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1−1−2−2 公共表示、モバイルディスプレイ |
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1−1−2−3 電子書籍 |
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1−1−2−4 手書き入力用モジュール |
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1−1−3 製造 |
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1−1−3−1 アクティブマトリックスカラーディスプレイの製法 |
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1−1−3−2 シート積層法 |
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1−1−4 表示材料 |
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1−1−4−1 マイクロカプセル調製法 |
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1−1−5 その他の材料 |
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1−1−5−1 導電性高分子により導電性を賦与したPET基板 |
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1−1−5−2 有機半導体TFT背面板としたフレキシブルディスプレイ |
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1−1−5−3 シリコンウエーファ上に形成された高解像度EPD |
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1−1−6 機能・特性 |
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1−1−6−1 マイクロカプセル内の粒子の挙動 |
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1−1−6−2 応答速度 |
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1−1−6−3 フレキシブルQVGAアクティブマトリックスディスプレイ |
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1−2 水平型表示デバイス |
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1−2−1 基本構造・表示原理 |
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1−2−1−1 構造障壁型 |
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1−2−1−2 線/平面型ピクセル、及び壁/ポスト型ピクセル |
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1−2−1−3 液晶流動性微粒子ディスプレイ |
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1−2−2 応用 |
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1−2−2−1 液晶流動性微粒子ディスプレイの電子ペーパーへの応用 |
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1−2−3 製造 |
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1−2−3−1 アクティブマトリックス駆動 |
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1−2−4 表示材料 |
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1−2−4−1 液晶流動性微粒子 |
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1−2−5 その他の材料 |
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1−2−5−1 カラーフィルター |
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1−2−6 機能・特性 |
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1−2−6−1 フレキシブルデバイス |
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1−3 垂直型表示デバイス |
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1−3−1 基本構造・表示原理 |
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1−3−1−1 電気泳動イメージディスプレイ(EPID)パネル |
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1−3−1−2 イオノグラフによる画像書き込み |
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1−3−1−3 マイクロレンズアレイ構造 |
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1−3−2 応用 |
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1−3−2−1 マイクロレンズアレイ方式の携帯電話への応用 |
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1−3−3 製造 |
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1−3−3−1 ロールツーロール方式 |
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1−3−4 表示材料 |
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1−3−4−1 微粒子の泳動電流測定 |
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1−3−5 その他の材料 |
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1−3−5−1 マイクロプリズムの応用 |
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1−3−6 機能・特性 |
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1−3−6−1 階調及びカラー表示 |
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1−3−6−2 寿命 |
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2 フレキシブル有機ELデバイス
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2−1 基本構造・表示原理・応用 |
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2−1−1 基本構造・表示原理 |
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2−1−1−1 有機ELの発光 |
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2−1−1−2 フレキシブル有機EL素子の構造 |
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2−1−1−3 各色(R,G,B)発光層を垂直に積み上げる有機EL素子 |
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2−1−1−4 共役高分子2層構造 |
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2−1−1−5 バリア膜・封止膜を用いたフレキシブル有機EL素子 |
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2−1−1−6 高分子発光層を有するフレキシブル有機EL素子の構造 |
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2−1−1−7 バリア層が両面に被覆されたフレキシブル基板をもつ構造 |
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2−1−1−8 白色発光とカラーフィルターの組み合わせ構造 |
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2−1−2 応用 |
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2−1−2−1 用途提案 |
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2−1−2−2 光伝送チャネルへの応用 |
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2−2 製造法 |
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2−2−1 加工方法 |
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2−2−1−1 気相成長法による低分子素子のパターンニング |
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2−2−1−2 スタンピング法による金属陰極のパターンニング |
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2−2−1−3 ラングミュラー法による有機EL素子の層膜形成 |
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2−2−1−4 駆動回路チップの組み込み |
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2−2−1−5 転写プロセスによるフィルター法フルカラーディスプレイ |
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2−2−2 膜封止技術 |
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2−2−2−1 SiNx層による膜封止 |
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2−2−2−2 SiON膜によるバリア層 |
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2−2−2−3 多層複合化バリア層 |
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2−2−2−4 無機酸化物膜による封止技術 |
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2−2−2−5 Al2O3/ポリアクリレート複合多層バリア層の最適化 |
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2−2−2−6 Al2O3:Nバリア層組成 |
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2−2−2−7 SiNx/CNx:H多層バリア膜 |
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2−2−2−8 パラキシレン・バッファー層 |
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2−2−3 量産化技術 |
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2−2−3−1 グラビア印刷法 |
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2−2−3−2 スクリーン印刷法 |
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2−2−3−3 マイクロ液体プロセス(インクジェット)法 |
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2−3 材料 |
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2−3−1 発光材料 |
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2−3−1−1 低分子発光材料 |
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2−3−1−2 りん光材料 |
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2−3−1−3 青色りん光材料 |
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2−3−1−4 白色発光素子の発光材料と構造 |
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2−3−1−5 りん光色素含有高分子発光材料 |
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2−3−1−6 高効率青色りん光材料 |
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2−3−1−7 デンドリマーを用いた発光材料 |
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2−3−1−8 白色発光りん光色素含有高分子材料 |
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2−3−1−9 緑、青、赤および白色発光高分子発光材料 |
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2−3−1−10 紙基板上の低分子有機EL素子 |
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2−3−2 その他の材料 |
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2−3−2−1 ポリマー/金属多層膜形成法(PML法,LML法) |
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2−3−2−2 フレキシブル基板の処理と性能 |
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2−3−2−3 有機EL用フレキシブル基板への要求性能 |
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2−3−2−4 PET/PC基板と処理後の性能 |
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2−3−2−5 極薄ガラス基板 |
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2−3−2−6 紙基板 |
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2−3−2−7 デンドリマーを用いたホール輸送層 |
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2−3−2−8 透明電極(Ca-Ag) |
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2−3−2−9 透明有機EL(透明陰極/透明陽極) |
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2−4 機能・特性 |
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2−4−1 発光特性 |
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2−4−2 曲げ性と発光 |
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2−4−3 長寿命化 |
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2−4−4 発光特性、寿命、曲げ性 |
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2−4−5 駆動回路と発光 |
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3 液晶表示デバイス
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3−1 メモリー型表示デバイス |
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3−1−1 光アドレス型液晶方式 |
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3−1−1−1 二重電荷生成構造 OPCとコレステリック液晶の積層 |
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3−1−1−2 二重電荷生成構造 OPCとコレステリック液晶の積層 |
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3−1−1−3 コレステリック液晶を用いた光アドレス型電子ペーパーのカラー化 |
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3−1−1−4 コレステリック液晶マイクロカプセル利用光アドレス型電子ペーパー |
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3−1−1−5 コレステリック液晶を用いた光アドレス型白黒電子ペーパー |
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3−1−1−6 コレステリック液晶を用いた光アドレス型電子ペーパーのカラー化 |
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3−1−1−7 光アドレス電子ペーパーの基礎原理と応用例 |
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3−1−2 コレステリック液晶方式 |
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3−1−2−1 コレステリック液晶の電圧印加により誘起される相変化 |
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3−1−2−2 コレステリック液晶マトリクスフレキシブルディスプレイ開発例 |
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3−1−2−3 高分子安定化白黒コレステリック液晶ディスプレイ |
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3−1−2−4 コレステリック液晶ディスプレイと紙消費量 |
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3−1−2−5 コレステリック液晶水分散ディスプレイ |
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3−1−3 双安定型強誘電性液晶方式 |
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3−1−3−1 強誘電性スメクテックC液晶による双安定型電気光学的スィッチング |
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3−1−3−2 常圧下強誘電性液晶塗工方法 |
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3−1−3−3 双安定型強誘電性液晶ディスプレイ作製方法 |
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3−1−4 双安定型ネマテック液晶方式 |
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3−1−4−1 双安定型ネマテック液晶ディスプレイの配向変換 |
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3−1−4−2 180度双安定型ネマテック液晶ディスプレイの特性 |
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3−1−4−3 双安定型ネマテック液晶ディスプレイのプロトタイプ |
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3−1−4−4 双安定型ネマテック液晶における電圧印加時の電気光学効果 |
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3−1−5 カイラルネマテック液晶方式 |
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3−1−5−1 カイラルネマテック液晶の特性と構成分子 |
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3−1−5−2 カイラルネマテック液晶の特性 |
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3−1−5−3 カイラルネマテック液晶を利用したディスプレイ(電子ポスター) |
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3−1−5−4 カイラルネマテック液晶を利用した表示デバイス(電子ポスター) |
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3−1−5−5 カイラルネマテック液晶表示素子の特性と他方式との比較 |
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3−1−5−6 カイラルネマテック液晶の駆動特性とカラーCN液晶の構成図 |
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3−1−6 その他の方式 |
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3−1−6−1 高分子カプセル入りネマテック液晶 |
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3−1−6−2 ゲスト−ホスト型液晶 |
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3−1−6−3 Zenithal 双安定型デバイス |
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3−2 高反射率型表示デバイス |
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3−2−1 高分子分散型液晶方式 |
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3−2−1−1 高分子分散型液晶の構造と電気光学特性との関係 |
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3−2−1−2 高分子分散型液晶の構造と表示原理 |
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3−2−1−3 高分子分散型液晶の表示特性 |
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3−2−1−4 高分子分散型液晶方式ディスプレイ(プロトタイプ) |
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3−2−1−5 高分子分散型液晶電気光学特性 |
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3−2−1−6 高分子分散型液晶表示装置製造工程と製造条件の最適化 |
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3−2−1−7 高分子分散型液晶の液晶構造とポリマーネットワーク |
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3−2−2 その他の方式 |
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3−2−2−1 反射型コレステリック液晶ディスプレイ |
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3−2−2−2 8色高解像度反射型コレステリック液晶 |
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3−2−2−3 反射型カラーTFT液晶ディスプレイの構造と性能 |
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3−2−2−4 SiTFT駆動、単色反射型液晶ディスプレイパネルの構造と性能 |
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3−2−2−5 反射型液晶ディスプレイ用ねじれネマテック補償板 |
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3−2−2−6 反射型3層ゲストホスト液晶パネル |
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3−2−2−7 反射型液晶ディスプレイのセルギャップ厚さの測定 |
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3−3 動画対応フレキシブル表示デバイス |
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3−3−1 強誘電性液晶方式 |
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3−3−1−1 液晶ドメインの発生モデル |
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3−3−1−2 液晶素子構造 |
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3−3−1−3 液晶相分子配向モデルと応答波形 |
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3−3−1−4 強誘電性液晶膜構造と液晶配列 |
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3−3−1−5 強誘電性液晶方式デバイス製造工程 |
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3−3−1−6 フィルム素子構造と作製原理 |
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3−3−1−7 強誘電性液晶のポリマー構造 |
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3−3−2 その他の方式 |
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3−3−2−1 多結晶シリコンTFT-液晶デバイス作製技術 |
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3−3−2−2 多結晶シリコンTFT-液晶デバイスのTFT転写プロセスとTFT特性変化 |
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3−3−2−3 多結晶シリコンTFT-液晶デバイスの電気光学特性 |
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3−4 その他の液晶表示デバイス |
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3−4−1 カイラルスメクチックC相液晶 |
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3−4−2 3安定化スィッチング |
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3−4−3 白黒反射型STN(超ねじれ複屈折型)液晶 |
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3−4−4 スメクチックA相の液晶を用いたポリマー分散型液晶 |
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3−4−5 シングル基板液晶 |
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3−4−6 塗布型液晶 |
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3−4−7 ポリマー基板積層 |
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3−4−8 プラスチック超ねじれネマテック(STN)液晶パネル |
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4 その他の方式の表示デバイス
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4−1 ツイストボール方式表示デバイス |
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4−1−1 球状ツイストボール方式 |
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4−1−1−1 基本構造・表示原理 |
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4−1−1−2 製法、材料、特性 |
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4−1−1−3 モデル球による表示原理の考察 |
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4−1−1−4 小売店用表示への応用 |
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4−1−1−5 球状粒子の挙動 |
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4−1−1−6 表面電荷の分布 |
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4−1−1−7 球状微粒子の製造法 |
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4−1−2 円柱ツイストボール方式 |
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4−1−2−1 基本構造・表示原理 |
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4−1−2−2 円柱状ツイストのモデル実験 |
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4−1−2−3 表示素子の製造方法 |
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4−1−3 磁気ツイストボール方式 |
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4−1−3−1 基本構造・表示原理 |
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4−1−3−2 磁性コート層を有する樹脂ボール |
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4−2 粉体移動方式表示デバイス |
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4−2−1 帯電トナー型表示方式 |
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4−2−1−1 表示原理 |
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4−2−1−2 応答時間の測定 |
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4−2−1−3 基本構造・表示原理 |
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4−2−1−4 材料、機能・特性 |
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4−2−2 電子粉流体方式 |
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4−2−2−1 基本構造・表示原理 |
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4−3 サーマル方式表示デバイス |
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4−3−1 発色方式 |
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4−3−1−1 表示原理 |
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4−3−1−2 応用 |
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4−3−1−3 表示材料 |
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4−3−2 光散乱方式 |
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4−3−2−1 消去方式 |
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4−3−2−2 基本構造・表示原理 |
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4−4 その他の表示方式の表示デバイス |
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4−4−1 エレクトロデポジション方式 |
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4−4−1−1 基本構造・表示原理 |
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4−4−1−2 表示特性(反射率、視野角依存性) |
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4−4−1−3 反射率と黒色度の関係、視野角依存性、応答速度 |
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4−4−1−4 機能・特性 |
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4−4−2 可動フィルム方式 |
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4−4−2−1 基本構造・表示原理 |
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4−4−3 エレクトロクロミック方式 |
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4−4−3−1 Irイオン |
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4−4−3−2 有機材料によるエレクトロクロミック |
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4−4−3−3 ナノクリスタル半導体電極上の色素のエレクトロクロミズム |
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4−4−3−4 スクリーン印刷によるエレクトロクロミックディスプレイ |
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4−4−3−5 アラミド樹脂上に酸化イリジウムを電析 |
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4−4−4 エレクトロウエッティング方式 |
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4−4−4−1 基本構造・表示原理 |
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4−4−4−2 応答時間とカラー表示 |
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4−4−4−3 表示再現性と動画表示 |
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4−4−4−4 デバイス構造 |
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4−4−5 光干渉方式 |
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4−4−5−1 基本構造・表示原理 |
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4−4−5−2 カラー表示 |
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4−4−5−3 カラー表示の色再現性 |
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4−4−6 磁気感熱方式 |
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4−4−6−1 基本構造・表示原理 |
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5 フレキシブル基板用TFT
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5−1 有機TFT |
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5−1−1 基本構造・表示原理・応用 |
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5−1−1−1 フレキシブルディスプレイ用有機半導体の構造 |
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5−1−1−2 有機静電誘導トランジスタ |
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5−1−1−3 共役ポリマー電界効果型トランジスタ |
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5−1−1−4 高性能有機静電誘導トランジスタ |
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5−1−1−5 有機TFTと有機ELの複合型有機発光トランジスタ |
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5−1−1−6 高誘電体絶縁膜(BZT)を有する有機半導体 |
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5−1−1−7 高誘電体絶縁膜(Ta2O5)を有する有機半導体 |
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5−1−1−8 有機EL駆動用TFTに求められる性能 |
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5−1−2 製造・材料 |
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5−1−2−1 有機半導体材料 |
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5−1−2−2 溶液法による有機TFT形成 |
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5−1−2−3 自己整合プロセス・インクジェット法 |
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5−1−2−4 インクジェットプリントおよびレーザー直描パターンニング法 |
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5−1−2−5 アライメントフリー印刷法 |
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5−1−2−6 シャドウマスク法 |
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5−1−2−7 インクジェット法 |
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5−1−2−8 PENフィルム基板 |
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|
5−1−3 機能・特性 |
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5−1−3−1 ディスプレイ駆動回路における有機TFT特性 |
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5−1−3−2 インクジェット法により形成されたTFT |
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5−1−3−3 自己形成化パターン法の有機TFT特性 |
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5−1−3−4 電気泳動型ディスプレイ用および駆動回路用有機TFTの特性 |
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5−2 その他のTFT |
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5−2−1 低温ポリシリコンの形成 |
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5−2−2 低温ポリシリコン転写法 |
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5−2−3 転写法によるポリシリコンTFT-LCD |
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5−2−4 インクジェット法アモルファスシリコン(a-Si)アレイ |
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5−2−5 アモルファス酸化物半導体を使った透明でフレキシブルなTFTの室温形成 |
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