[发明专利]一种反式聚合物分散液晶材料、液晶光阀及其应用在审

专利信息
申请号: 201810020222.8 申请日: 2018-01-09
公开(公告)号: CN110016352A 公开(公告)日: 2019-07-16
发明(设计)人: 丁文全;周振婷 申请(专利权)人: 江苏和成显示科技有限公司
主分类号: C09K19/38 分类号: C09K19/38;C09K19/30;C09K19/44;C09K19/46;C09K19/34;C09K19/56;G02F1/1334;G02F1/137
代理公司: 北京嘉和天工知识产权代理事务所(普通合伙) 11269 代理人: 甘玲;缪策
地址: 212212 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 聚合物分散液晶材料 反式 液晶光阀 基体层 液晶层 聚合物分散液晶光阀 向列相液晶组合物 应用 负介电各向异性 第二导电层 第一导电层 光开关器件 抗冲击性能 可热固化 力学性能 配向材料 依次设置 紫外固化 胶水 透过率 雾度 雾态
【说明书】:

本发明提供了一种反式聚合物分散液晶材料、液晶光阀及其应用。所述反式聚合物分散液晶材料包括如下组分:负介电各向异性的向列相液晶组合物;可紫外固化或可热固化的胶水;自配向材料。所述反式聚合物分散液晶光阀包括由上至下依次设置的第一基体层、第一导电层、液晶层、第二导电层、第二基体层,所述液晶层中含有上述的反式聚合物分散液晶材料。将该反式聚合物分散液晶材料应用于光开关器件中时,具有稳定性好、透态透过率高、雾态雾度大、且力学性能优、抗冲击性能强的优点。

技术领域

本发明属于液晶应用技术领域,具体涉及到一种不加电呈透光态、加电呈雾态的聚合物分散液晶材料及其在光开关器件中的应用,具体可应用于智能窗户、透明显示等领域。

背景技术

聚合物分散液晶(polymer dispersed liquid crystal,PDLC)是将液晶分子填充在高分子形成的三维网络结构中,当不施加电场时,液晶分子的指向矢呈无规律分布,薄膜处于强烈光散射状态;在电场作用下,液晶分子的长轴平行于电场排列,薄膜呈透明状态。反式PDLC薄膜的电光性能特点为:当不对薄膜施加电场时薄膜呈透明状态;当对薄膜施加电场时薄膜呈光散射状态。由于其电光性能特点与正式PDLC薄膜正好相反,因此相对于正式PDLC薄膜,被称为反式PDLC薄膜。通常的正式聚合物分散光电薄膜在透光态需要持续的电源供应,当光电器件,特别是智能窗户这种多数时间是透光态的器件工作时,需要耗费大量的电能。因此,设计出能够在零电场下呈现透光态的反式光电器件在能源紧缺的今天无疑更加实用和环保,反式PDLC薄膜也成为了目前研究的热点。

中国专利CN106154617A公开了一种聚合物分散液晶调光器件,该器件中含有微结构层及聚合物分散液晶层,所述聚合物分散液晶层具有在电压驱动下光学折射率从n1到n2转变的能力,所述微结构层的折射率为n1或n2,当施加第一电压时,所述微结构层与所述聚合物分散液晶层的折射率相同,表现为透光态;当施加第二电压时,所述微结构层与所述聚合物分散液晶层的折射率不相同,表现为雾态。该器件依赖于双频液晶的特性实现透光态和雾态的转换,需要在低频电场驱动下将双频液晶与胶水聚合成膜,再通过高频电场转变液晶的折射率,聚合条件复杂,高频驱动的功耗也较大。

中国专利CN106336875A公开了一种反式聚合物分散液晶薄膜的制备方法,其部分技术方案采用胆甾相液晶(化合物7、8、9具有手性)分步聚合形成平行排列的胆甾相液晶透态,再通过电场驱动形成焦锥态,形成雾态效果,缺点在于该聚合条件复杂,透光态效果的透明度也比较差;还有部分技术方案采用负性向列相液晶在平行态下聚合,形成透光态,再通电,利用液晶分子的动态散射作用形成雾态,缺点在于功耗大,长时间驱动会发热。

中国专利CN106281361A公开了一种聚合物网络液晶显示器,其液晶介质层是利用向列相液晶(优选负介电各向异性的向列相液晶)与聚合物混合形成的,该器件具有更好的关态透光率、更大的视角。但是该液晶介质层中聚合物含量在1-15%以内(优选1-10%),由聚合物形成的聚合物网络无法对向列相液晶起到力度支撑作用,因此需要预先进行PI制程,并且只能应用于有支撑结构的硬质基层(如玻璃基板)内,无法做到柔性显示。

又比如中国专利CN104597661A、CN106753428A为了减少PI制程,向液晶介质中引入自配向剂,但其可聚合单体在液晶层中的重量百分比仍较低(10%以下),成膜性较差,且形成的聚合物网络与基板之间的粘结力不足,无法做到大面积柔性显示。

另外中国专利CN106699960A还公开了一种温控调光膜的分步聚合制备方法,所采用的液晶单体是一种可以在近晶A相和胆甾相之间实现转变的液晶材料。同样存在着聚合工艺复杂的问题,另外,其液晶材料选择范围窄,实施更加受限。

由上可知,现有技术中反式PDLC大多存在工艺复杂、效果欠佳的问题,人们迫切需要一种能够易于生产、转化效果好、透态透过率高、雾态雾度大、且力学性能优、抗冲击性能强的反式PDLC显示器件。

发明内容

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