[发明专利]一种含有萘环的负介电各向异性液晶组合物及其应用有效

专利信息
申请号: 201610299257.0 申请日: 2016-05-06
公开(公告)号: CN107345142B 公开(公告)日: 2020-02-21
发明(设计)人: 王杰;储士红;未欣;陈卯先;陈海光;姜天孟;郭云鹏;袁瑾;伍嘉琦;苏学辉 申请(专利权)人: 北京八亿时空液晶科技股份有限公司
主分类号: C09K19/44 分类号: C09K19/44;C09K19/46;G02F1/1333
代理公司: 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 代理人: 王文君
地址: 102500 北京市房山区燕山东风街道*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 含有 负介电 各向异性 液晶 组合 及其 应用
【说明书】:

发明涉及一种含有萘环的负介电各向异性液晶组合物,包含至少一种通式I所代表的化合物,至少一种通式II所代表的化合物:其中,通式I代表的化合物为萘环类化合物,该结构具有大的负介电各向异性,通式II代表的化合物含有双环结构,该类化合物具有极低的旋转粘度,该液晶组合物具有较低的旋转粘度,可以实现快速响应,同时具有较大的介电各向异性、适中的光学各向异性,可以适应不同的盒厚设计,得到良好的显示效果。

技术领域

本发明属于液晶材料技术领域,尤其涉及一种含有萘环的负介电各向异性液晶组合物及其应用。

背景技术

目前,液晶在信息显示领域得到了广泛应用,同时在光通讯中的应用也取得了一定的进展(S.T.Wu,D.K.Yang.Reflective Liquid Crystal Displays.Wiley,2001)。近几年,液晶化合物的应用领域已经显著拓宽到各类显示器件、电光器件、电子元件、传感器等,向列型液晶化合物已经在平板显示器中得到最为广泛的应用,特别是用于TFT有源矩阵的系统中。

液晶显示伴随液晶的发现经历了漫长的发展道路。1888年奥地利植物学家Friedrich Reinitzer发现了第一种液晶材料安息香酸胆固醇(cholesteryl benzoate)。1917年Manguin发明了摩擦定向法,用以制作单畴液晶和研究光学各向异性。1909年E.Bose建立了攒动(Swarm)学说,并得到L.S.Ormstein及F.Zernike等人的实验支持(1918年),后经De Gennes论述为统计性起伏。G.W.Oseen和H.Zocher在1933年创立连续体理论,并得到F.C.Frank完善(1958年)。M.Born(1916年)和K.Lichtennecker(1926年)发现并研究了液晶的介电各向异性。1932年,W.Kast据此将向列相分为正、负性两大类。1927年,V.Freedericksz和V.Zolinao发现向列相液晶在电场或磁场作用下,发生形变并存在电压阈值(Freederichsz转变)。这一发现为液晶显示器的制作提供了依据。

1968年美国RCA公司R.Williams发现向列相液晶在电场作用下形成条纹畴,并有光散射现象。G.H.Heilmeir随即将其发展成动态散射显示模式,并制成世界上第一个液晶显示器(LCD)。七十年代初,Helfrich及Schadt发明了TN原理,人们利用TN光电效应和集成电路相结合,将其做成显示器件(TN-LCD),为液晶的应用开拓了广阔的前景。七十年代以来,由于大规模集成电路和液晶材料的发展,液晶在显示方面的应用取得了突破性的发展,1983~1985年T.Scheffer等人先后提出超扭曲向列相(Super Twisred Nematic:STN)模式以及P.Brody在1972年提出的有源矩阵(Active matrix:AM)方式被重新采用。传统的TN-LCD技术已发展为STN-LCD及TFT-LCD技术,尽管STN的扫描线数可达768行以上,但是当温度升高时仍然存在着响应速度、视角以及灰度等问题,因此大面积、高信息量、彩色显示大多采用有源矩阵显示方式。TFT-LCD已经广泛用于直视型电视、大屏幕投影电视、计算机终端显示和某些军用仪表显示,相信TFT-LCD技术具有更为广阔的应用前景。其中“有源矩阵”包括两种类型:1、在作为基片的硅晶片上的OMS(金属氧化物半导体)或其它二极管。2、在作为基片的玻璃板上的薄膜晶体管(TFT)。单晶硅作为基片材料限制了显示尺寸,因为各部分显示器件甚至模块组装在其结合处出现许多问题。因而,第二种薄膜晶体管是具有前景的有源矩阵类型,所利用的光电效应通常是TN效应。TFT包括化合物半导体,如Cdse,或以多晶或无定形硅为基础的TFT。

目前,LCD产品技术已经成熟,成功地解决了视角、分辨率、色饱和度等技术难题,其显示性能已经接近或超过CRT显示器。大尺寸和中小尺寸LCD在各自的领域已逐渐占据平板显示器的主流地位。具有竞争力的显示模式主要有,面内切换(in–plane switching,IPS),边缘场切换(fringe-field switching,FFS),和垂直排列(vertical alignment,VA)等显示模式。

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