[go: up one dir, main page]

CN100345051C - 高分子网状液晶排列方法 - Google Patents

高分子网状液晶排列方法 Download PDF

Info

Publication number
CN100345051C
CN100345051C CNB2004100556199A CN200410055619A CN100345051C CN 100345051 C CN100345051 C CN 100345051C CN B2004100556199 A CNB2004100556199 A CN B2004100556199A CN 200410055619 A CN200410055619 A CN 200410055619A CN 100345051 C CN100345051 C CN 100345051C
Authority
CN
China
Prior art keywords
liquid crystal
polymer
linearly polarized
monomer
ultraviolet light
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
CNB2004100556199A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1670595A (zh
Inventor
金美淑
宋省勋
李升熙
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hydis Technologies Co Ltd
Original Assignee
Hydis Technologies Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hydis Technologies Co Ltd filed Critical Hydis Technologies Co Ltd
Publication of CN1670595A publication Critical patent/CN1670595A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100345051C publication Critical patent/CN100345051C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1334Constructional arrangements; Manufacturing methods based on polymer dispersed liquid crystals, e.g. microencapsulated liquid crystals
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A45HAND OR TRAVELLING ARTICLES
    • A45DHAIRDRESSING OR SHAVING EQUIPMENT; EQUIPMENT FOR COSMETICS OR COSMETIC TREATMENTS, e.g. FOR MANICURING OR PEDICURING
    • A45D8/00Hair-holding devices; Accessories therefor
    • A45D8/36Hair straps; Hair rings
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A45HAND OR TRAVELLING ARTICLES
    • A45DHAIRDRESSING OR SHAVING EQUIPMENT; EQUIPMENT FOR COSMETICS OR COSMETIC TREATMENTS, e.g. FOR MANICURING OR PEDICURING
    • A45D8/00Hair-holding devices; Accessories therefor
    • A45D8/002Accessories therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N2/00Magnetotherapy
    • A61N2/06Magnetotherapy using magnetic fields produced by permanent magnets
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A45HAND OR TRAVELLING ARTICLES
    • A45DHAIRDRESSING OR SHAVING EQUIPMENT; EQUIPMENT FOR COSMETICS OR COSMETIC TREATMENTS, e.g. FOR MANICURING OR PEDICURING
    • A45D2200/00Details not otherwise provided for in A45D
    • A45D2200/20Additional enhancing means
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1334Constructional arrangements; Manufacturing methods based on polymer dispersed liquid crystals, e.g. microencapsulated liquid crystals
    • G02F1/13345Network or three-dimensional gels
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1334Constructional arrangements; Manufacturing methods based on polymer dispersed liquid crystals, e.g. microencapsulated liquid crystals
    • G02F1/13347Constructional arrangements; Manufacturing methods based on polymer dispersed liquid crystals, e.g. microencapsulated liquid crystals working in reverse mode, i.e. clear in the off-state and scattering in the on-state

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)

Abstract

本发明涉及高分子网状液晶排列方法,并公开了一种用线性偏振紫外光照射具有取向能力的单体物质来控制高分子物质本身具有取向能力的整体状态的液晶排列、在高分子与液晶相分离之后,成为呈现初始透明状态的模式,在紫外光照射时形成的高分子起到取向膜的作用的NTAF PNLC排列方法。按照本发明,用线性偏振紫外光照射具有取向能力的紫外线固化用单体。由所述紫外线固化用单体成为高分子的过程中控制整体状态的液晶排列而实现初始透明状态。通过外加电压,由上下电极形成的垂直电场和在水平方向的高分子链形成的取向能力使液晶等散乱排列。

Description

高分子网状液晶排列方法
技术领域
本发明涉及高分子网状液晶排列方法,更详细地说,涉及用线性偏振紫外光照射具有取向能力的单体物质来控制高分子物质本身具有取向能力的整体状态液晶排列,致使初始状态即使没有取向膜时也实现透明状态的正常透明未排列(Normally Transparent Alignment Free,NTAF)高分子网状液晶(Polymer Network Liquid Crystal,PNLC)排列方法。
背景技术
通过高分子与液晶的相分离而实现显示的散射型模式的液晶显示装置已经在投影、可开关的窗等多种领域得到应用。然而,这样的散射型模式的液晶显示装置,在初始状态为透明的反转型时,由于采用取向膜控制液晶的初始排列,所以对于已有的散射型模式必须涂敷取向膜,而且还必须增加摩擦工序。
因此,上述散射型模式的液晶显示装置不得不增加2个工序,所以不仅使其制造工艺复杂,而且所述的摩擦工序与使用紫外线照射的光取向所关连,因此,在所述摩擦工序的过程中,产生静电和发生由摩擦布所引起的斑纹等,使得产品合格率降低。
发明的内容
发明解决的问题
因此,本发明正是为解决上述现有技术的各种问题而提出的,其目的在于提供不需要涂敷取向膜和摩擦工序的高分子网状液晶排列方法。
解决问题的手段
为了达到上述目的,本发明提供一种高分子网状液晶排列方法,其特征在于,该方法含有以下步骤:(a)用线性偏振紫外光照射具有取向能力的紫外线固化用单体的步骤、(b)在由上述用线性偏振紫外光照射使所述紫外线固化用单体变成高分子的过程中,控制整体状态的液晶排列使之实现初始透明状态的步骤,和(c)通过外加电压由上下电极产生的垂直电场和水平方向的高分子链的取向能力使液晶等散乱排列的步骤。
还有,本发明提供一种透射型高分子网状液晶排列方法,其特征在于,该方法含有以下步骤:(i)用线性偏振紫外光照射具有取向能力的紫外线固化用单体的步骤、(ii)在由上述线性偏振紫外光照射使所述紫外线固化用单体变成高分子的过程中,控制整体状态的液晶排列、由在上部电极和下部电极上分别配置的第1和第2偏振片使其实现呈暗的初始透明状态的步骤,和(iii)通过外加电压由上下电极产生的电场使介电常数方向为正的液晶分子全方向排列的同时实现亮(白)态的步骤。
另外,本发明还提供一种反射型高分子网状液晶排列方法,其特征在于,该方法含有以下步骤:(I)用线性偏振紫外光照射具有取向能力的紫外线固化用单体的步骤、(II)在由上述线性偏振紫外光照射使所述紫外线固化用单体变成高分子的过程中,控制整体状态的液晶排列、由在上部电极的上部和下部电极的下部分别配置的偏振片和反射片使其实现呈暗的初始透明状态的步骤和(III)通过外加电压,由上部和下部电极产生的电场使介电常数方向为正的液晶分子全方向排列的同时实现亮态的步骤。
发明的效果
因此,本发明的特征在于用具有取向能力的单体控制整体状态的液晶排列。即,通过曝光时间和曝光温度等曝光条件来使之为了与液晶的相分离而使用的紫外线固化用单体在一个方向上规整排列的同时达到取向膜的功能。因此,在反PNLC模式中,可以减去涂敷取向膜以及摩擦这2步工序。而且,由于可以防止摩擦工序所导致的产生静电和由摩擦布造成的斑纹,所以具有提高产品合格率的效果。
附图的简单说明
图1:说明与本发明的第1实施方案有关的正常透明未排列高分子网状液晶排列方法中的紫外光照射过程和实现初始透明状态的过程。
图2:说明与本发明的第1实施方案有关的正常透明未排列高分子网状液晶排列方法中的与外加电压有关的液晶排列过程。
图3:示出了在本发明的实施方案中使用的紫外线固化用单体例子的化学式。
图4:说明与本发明的第2实施方案有关的透射型高分子网状液晶排列方法。
图5:说明与本发明的第3实施方案有关的透射型高分子网状液晶排列方法。
符号说明
102下部电极
104紫外线固化用单体
106液晶
108高分子
110高分子链
112上部电极
114隔板
402高分子
404上部电极
406下部电极
408第1偏振片
410第2偏振片
502高分子
504上部电极
506下部电极
508偏振片
510反射片
512λ/4波片
实施发明的最佳方案
下面,参照附图来更详细地说明本发明的优选实施方案。
图1说明与本发明的第1实施方案有关的NTAF PNLC排列方法中的紫外光照射过程和实现初始透明状态的过程。
如图1所示,在下电极102上形成隔板114之后放入具有取向能力的紫外线固化用单体104和液晶106的混合物。盖上上板之后对所述混合物照射线性偏振紫外光。
图3示出了在本发明的实施方案中使用的紫外线固化用单体的化学式等。
如图3所示,所述紫外线固化用单体104优选以聚酰亚胺为基的物质(ポリイミツド界物质)或以丙烯酸酯为基的物质(アクリルレ-ト界物质)。在用所述线性偏振紫外光照射时,控制曝光强度和温度来控制高分子链110形成的自由倾斜(プレチルト)角。在进行上述步骤中,曝光温度调节为30至80℃,在使上述紫外线固化用单体104高分子化的同时蒸发掉溶解所述紫外线固化用单体104的溶剂。
由所述线性偏振紫外光的照射使所述紫外线固化用单体104成为高分子108的过程中控制整体状态的液晶排列而实现初始透明状态。所述紫外线固化用单体104与液晶等106的短轴的折射率彼此相同,所述液晶106的折射率各向异性是0.15或0.15以下,所述高分子108与所述液晶等106在初始以水平排列为优选。
在上述紫外线固化用单体104成为高分子的过程中由所述线性偏振紫外光使所述高分子变成在一个方向上规整排列、所述高分子108与液晶106的相分离时,由所述高分子108使整体状态的液晶等变成沿一个方向规整排列。在上述步骤中,由所述线性偏振紫外光的照射导致高分子链110沿一定方向的排列控制了所述整体状态的液晶排列。上述步骤在由所述线性偏振紫外光照射而使高分子链110分解并在所述高分子108分解处使所述液晶106被排列的同时实现所述初始透明状态。
图2是说明与本发明的第1实施方案有关的NTAF PNLC排列方法中由加外电压使液晶排列的过程。
在外加电压时,由于介电常数各向异性为正的液晶106沿着电场方向垂直立起,而处于水平位置的高分子108的取向能力使得液晶106维持在其初始状态,并由于它们之间的相互作用使液晶分子等在整个方向上成为散乱排列。即,由于电压的施加和上部电极112和下部电极102形成的垂直电场和水平方向上的高分子链110的取向能力使得液晶等106散乱排列。因此,由所述高分子108与所述液晶106之间的折射率之差而产生了散射。
下面参照图4来说明与本发明的第2实施方案有关的透射型高分子网状液晶排列方法。
图4是说明与本发明的第2实施方案有关的透射型高分子网状液晶排列方法的图。
用线性偏振紫外光照射具有取向能力的紫外线固化用单体。在由所述线性偏振紫外光照射使在所述紫外线固化用单体成为高分子402的过程中控制整体状态的液晶排列,由在上部电极404和下部电极406上分别配置的第1和第2偏振片408和410而实现呈暗的初始透明状态。
通过外加电压,由所述上部电极404与下部电极406之间形成的电场使得介电常数各向异性为正的液晶分子等沿一个方向排列而实现亮态。将所述第1和第2偏振片408和410相互交叉地配置在所述上部电极404和下部电极406上,并使下部摩擦方向与偏振片的透过轴相一致。因此,实现初始状态为暗,而加电压后变亮。
下面参照图5来说明与本发明的第3实施方案有关的反射型高分子网状液晶排列方法。
图5说明了与本发明的第3实施方案有关的反射型高分子网状液晶排列方法的图。
用线性偏振紫外光照射具有取向能力的紫外线固化用单体。在由所述线性偏振紫外光照射使在所述紫外线固化用单体成为高分子502的过程中控制整体状态的液晶排列,由在上部电极504的上部和下部电极506的下部分别配置的偏振片508和反射片510而实现暗的初始透明状态。由在所述下部电极506与所述反射片510之间配置的λ/4波片512把入射的线性偏振光的偏振状态变为圆偏振光。
通过加电压和通过由上下电极之间形成的电场导致介电常数方向为正的液晶分子514在所有方向上排列并实现亮态。入射光由所述偏振片508而成为线性偏振光,通过液晶层与作为补偿膜的λ/4波片512之后,进一步由所述反射片510而通过液晶层而以与所述入射光成90°折回的线性偏振光输出,实现初始的暗态。通过外加电压和由于散乱的液晶排列不能把入射光的偏振状态改变成与所述入射光偏振状态成90°的折回的线性偏振光,漏光而实现亮态。
尽管以上说明了本发明特定的优选实施方案,不过本发明并不仅限于上述实施方案,只要在不超出权利要求范围中所申请的本发明的宗旨范围内,具有本发明所属领域的普通知识的人可以进行各种各样的变更。

Claims (16)

1.一种高分子网状液晶排列方法,其特征在于该方法含有以下步骤:(a)用线性偏振紫外光照射具有取向能力的紫外线固化用单体的步骤、(b)在通过上述线性偏振紫外光照射使所述紫外线固化用单体变成高分子的过程中,控制整体状态的液晶排列而实现初始透明状态的步骤和(c)通过外加电压由上下电极形成的垂直电场和水平方向上的高分子链形成的取向能力使液晶散乱排列的步骤。
2.按照权利要求1所述的高分子网状液晶排列方法,其特征在于所述紫外线固化用单体是以聚酰亚胺为基的物质和以丙烯酸酯为基的物质中的任何一种。
3.按照权利要求1所述的高分子网状液晶排列方法,其特征在于通过控制所述线性偏振紫外光照射时的曝光强度和温度来控制高分子链形成的自由倾斜角。
4.按照权利要求1所述的高分子网状液晶排列方法,其特征在于所述紫外线固化用单体与液晶的短轴的折射率彼此相同、所述液晶的折射率各向异性是0.15或0.15以下,且所述高分子与所述液晶在初始为水平排列。
5.按照权利要求1所述的高分子网状液晶排列方法,其特征在于所述步骤(a)的进行中,调节曝光温度为30至80℃,在把所述单体高分子化的同时,蒸发掉溶解所述单体的溶剂。
6.按照权利要求1所述的高分子网状液晶排列方法,其特征在于所述步骤(a),含有在下部电极上形成隔板以后放置紫外线固化用单体和所述液晶的混合物的步骤,和盖上上板对所述混合物照射线性偏振紫外光的步骤。
7.按照权利要求1所述的高分子网状液晶排列方法,其特征在于在步骤(b)中,在所述单体物质变成高分子的过程中,所述高分子通过线性偏振紫外光而沿一个方向规整排列,且在所述高分子与液晶相分离时由所述高分子使整体状态的液晶沿一个方向规整排列。
8.按照权利要求1所述的高分子网状液晶排列方法,其特征在于步骤(b),含有由所述线性偏振紫外光照射而使高分子链沿一定方向排列并控制所述整体状态的液晶排列的步骤。
9.按照权利要求1所述的高分子网状液晶排列方法,其特征在于步骤(b)含有由所述线性偏振紫外光照射而使高分子链分解、在使所述液晶在所述高分子分解的位置排列的同时实现所述初始透明状态的步骤。
10.按照权利要求1所述的高分子网状液晶排列方法,其特征在于通过步骤(c)中的液晶散乱的排列并由于所述高分子与所述液晶之间的折射率之差而产生散射。
11.一种透射型高分子网状液晶排列方法,其特征在于该方法含有以下步骤:(i)对具有取向能力的紫外线固化用单体照射线性偏振紫外光的步骤、(ii)由上述线性偏振紫外光照射使所述紫外线固化用单体变成高分子的过程中控制整体状态的液晶排列、由在上部和下部电极上分别配置的第1和第2偏振片实现呈暗态的初始透明状态的步骤、和(iii)通过外加电压,由上下电极间电场使介电常数各向异性为正的液晶分子沿一个方向排列而实现亮态的步骤。
12.按照权利要求11所述的透射型高分子网状液晶排列方法,其特征在于将所述第1和第2偏振片以它们的透射轴相互交叉地分别配置在所述上板和下板上而实现所述的暗态。
13.一种反射型高分子网状液晶排列方法,其特征在于该方法含有以下步骤:(I)对具有取向能力的紫外线固化用单体照射线性偏振紫外光的步骤、(II)通过上述线性偏振紫外光照射使所述紫外线固化用单体变成高分子的过程中控制整体状态的液晶排列、由在上部电极的上部和下部电极的下部分别配置的偏振片和反射片实现呈暗态的初始透明状态的步骤、和(III)通过外加电压,由上部和下部电极产生的电场使介电常数各向异性为正的液晶分子沿一个方向排列实现亮态的步骤。
14.按照权利要求13所述的反射型高分子网状液晶排列方法,其特征在于在所述下部电极与所述反射片之间配置补偿膜把入射的线性偏振光的偏振状态变更为圆偏振光。
15.按照权利要求13所述的反射型高分子网状液晶排列方法,其特征在于入射光由所述偏振片进行线性偏振,并在通过液晶层和补偿膜之后进一步由所述反射片而通过液晶层,则以与所述入射光成90°的折回的线性偏振光输出而实现初始的暗态。
16.按照权利要求13所述的反射型高分子网状液晶排列方法,其特征在于通过外加电压,由于散乱液晶的排列不能把入射光的偏振状态改变成90°的折回的线性偏振光而使光漏出则实现亮态。
CNB2004100556199A 2004-03-17 2004-07-30 高分子网状液晶排列方法 Expired - Lifetime CN100345051C (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020040018075A KR20050094011A (ko) 2004-03-17 2004-03-17 고분자 네크워크 액정 배열 방법
KR18075/04 2004-03-17
KR18075/2004 2004-03-17

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1670595A CN1670595A (zh) 2005-09-21
CN100345051C true CN100345051C (zh) 2007-10-24

Family

ID=34985833

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2004100556199A Expired - Lifetime CN100345051C (zh) 2004-03-17 2004-07-30 高分子网状液晶排列方法

Country Status (5)

Country Link
US (2) US7102706B2 (zh)
JP (1) JP2005266744A (zh)
KR (1) KR20050094011A (zh)
CN (1) CN100345051C (zh)
TW (1) TWI274945B (zh)

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100376947C (zh) * 2006-03-01 2008-03-26 友达光电股份有限公司 液晶显示面板的制造方法
CN100487535C (zh) * 2006-08-01 2009-05-13 友达光电股份有限公司 半穿透半反射式液晶显示面板
US7724347B2 (en) * 2006-09-05 2010-05-25 Tunable Optix Corporation Tunable liquid crystal lens module
US20080084522A1 (en) * 2006-10-06 2008-04-10 Chung Yuan Christian University Liquid Crystal Device with Stratified Phase-separated Composite and Method for Forming the Same
CN100462795C (zh) * 2006-11-29 2009-02-18 北京京东方光电科技有限公司 取向液和隔垫物的制备方法
KR101350875B1 (ko) 2007-05-03 2014-01-16 삼성디스플레이 주식회사 액정 표시 장치 및 그 제조 방법
CN101738780B (zh) 2008-11-10 2012-05-16 深圳富泰宏精密工业有限公司 液晶显示器及其制造方法
TWI401471B (zh) * 2009-09-24 2013-07-11 Silicon Touch Tech Inc 液晶光學透鏡及其製作方法、應用液晶光學透鏡的鏡頭裝置
TWI400541B (zh) * 2009-10-19 2013-07-01 Silicon Touch Tech Inc 三維結點控制式液晶透鏡及其製作方法
US8194197B2 (en) 2010-04-13 2012-06-05 Sharp Kabushiki Kaisha Integrated display and photovoltaic element
CN101893778B (zh) * 2010-07-01 2012-06-27 深圳超多维光电子有限公司 一种液晶光学元件的制造设备及制造方法
KR101173852B1 (ko) 2010-10-12 2012-08-14 전북대학교산학협력단 액정표시소자 및 액정표시장치의 제조방법
US9557605B2 (en) 2010-10-14 2017-01-31 Merck Patent Gmbh Method of producing liquid crystal display device
WO2012050178A1 (ja) 2010-10-14 2012-04-19 シャープ株式会社 液晶表示装置
TWI578063B (zh) * 2010-10-14 2017-04-11 Merck Patent Gmbh A liquid crystal display device, and a liquid crystal display device
KR101733195B1 (ko) 2010-11-08 2017-05-08 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치
CL2011000198A1 (es) 2011-01-31 2013-04-01 Univ Chile Procedimiento de polimerizacion para obtener un aparato electro-optico donde se produce la polimerizacion de un compuesto polimerizable in situ, dicho poliemro obtenido in situ; el aparato electro-optico que contiene a dicho polimero; y usos del aparato.
TWI537643B (zh) * 2011-08-25 2016-06-11 Sharp Kk Liquid crystal display device
US9411189B2 (en) * 2011-08-31 2016-08-09 Lg Chem, Ltd. Liquid crystal cell
CN102629013B (zh) 2011-09-15 2014-12-17 北京京东方光电科技有限公司 一种液晶显示装置及其制作方法
CN103988121B (zh) 2011-12-06 2017-03-15 株式会社Lg化学 液晶单元
WO2013085315A1 (ko) * 2011-12-06 2013-06-13 주식회사 엘지화학 액정셀
KR20130140960A (ko) * 2012-05-22 2013-12-26 엘지디스플레이 주식회사 액티브 리타더 역할을 하는 패널과 이의 제조 방법 및 이를 구비한 입체 영상 구현 시스템
CN103576387B (zh) * 2012-07-24 2016-08-10 群康科技(深圳)有限公司 液晶面板及其紫外光固化方法
KR102039966B1 (ko) 2012-11-05 2019-11-05 삼성디스플레이 주식회사 표시 패널, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 표시 장치
KR101499363B1 (ko) 2012-12-14 2015-03-05 주식회사 엘지화학 액정 소자
CN105954913B (zh) * 2016-06-24 2021-02-26 京东方科技集团股份有限公司 一种液晶显示器及显示装置
KR102047521B1 (ko) * 2017-12-21 2019-11-21 전북대학교 산학협력단 수평배향 유도용 액정 조성물, 그를 이용한 수평배향형 액정표시장치의 제조방법 및 그 액정표시장치
KR102644001B1 (ko) * 2018-12-05 2024-03-05 엘지디스플레이 주식회사 투명 액정표시장치
CN111025766A (zh) * 2019-12-02 2020-04-17 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 液晶配向装置
KR102365992B1 (ko) 2020-08-04 2022-02-23 전북대학교산학협력단 고분자 네트워크가 형성된 액정셀을 포함하는 광셔터 장치 및 이의 제조방법
KR102375119B1 (ko) 2020-08-07 2022-03-18 전북대학교산학협력단 초기 투명상태 고분자 네트워크 액정 소자의 제조방법
CN113328260B (zh) * 2021-05-31 2022-05-27 电子科技大学 基于高分子材料掺杂的电磁波极化调控材料及其应用
CN113589575B (zh) * 2021-08-13 2024-09-13 河北工业大学 一种聚合物蜂网液晶显示器制造方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1070744A (zh) * 1991-05-02 1993-04-07 肯特州大学 液晶的光调制装置及材料
CN1207180A (zh) * 1996-09-13 1999-02-03 松下电器产业株式会社 高分子分散型液晶显示元件及其制造方法
JPH11153787A (ja) * 1997-11-19 1999-06-08 Fuji Xerox Co Ltd 高分子分散型液晶素子及びその製造方法
WO2002056105A1 (en) * 2001-01-12 2002-07-18 Universite De Sherbrooke Method for optically aligning and network-stabilizing ferroelectric liquid crystals
CN1399729A (zh) * 1999-09-03 2003-02-26 肯特州大学 通过同时进行对准排列和相分离制造对准排列的液晶单元/膜

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2801102B2 (ja) * 1991-02-01 1998-09-21 富士通株式会社 液晶表示装置
KR0163894B1 (ko) 1995-11-28 1999-01-15 김광호 고분자 분산형 액정 표시 장치 및 그 제조 방법
US6452650B1 (en) * 1996-09-25 2002-09-17 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Polymer dispersion type liquid crystal display element, producing method therefor and apparatus for use in the producing method
KR100204347B1 (ko) 1996-11-14 1999-06-15 유현식 광중합형 액정배향재 및 그를 이용한 액정 배향막의 제조방법
US6128056A (en) * 1997-06-04 2000-10-03 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Liquid crystal display element in which the polymer liquid crystal composite layer is divided into an active area and a non-active area and method of manufacturing the same
US6014194A (en) * 1997-08-01 2000-01-11 Industrial Technology Research Institute Forming polymer networks with red, green and blue sub-pixels by applying different bias voltages while exposed to a UV light
JP2000098354A (ja) * 1998-09-24 2000-04-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 高分子分散型液晶表示素子及びその製造方法
KR100348151B1 (ko) 2000-01-11 2002-08-09 학교법인 포항공과대학교 자외선 광 배향성 고분자, 이로부터 형성된 배향막 및 이배향막을 채용하고 있는 액정표시소자
KR100351700B1 (ko) 2000-04-17 2002-09-11 엘지.필립스 엘시디 주식회사 반투과 액정 표시장치
KR100617025B1 (ko) * 2000-11-08 2006-08-29 엘지.필립스 엘시디 주식회사 액정 디스플레이 패널 및 그 제조방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1070744A (zh) * 1991-05-02 1993-04-07 肯特州大学 液晶的光调制装置及材料
CN1207180A (zh) * 1996-09-13 1999-02-03 松下电器产业株式会社 高分子分散型液晶显示元件及其制造方法
JPH11153787A (ja) * 1997-11-19 1999-06-08 Fuji Xerox Co Ltd 高分子分散型液晶素子及びその製造方法
CN1399729A (zh) * 1999-09-03 2003-02-26 肯特州大学 通过同时进行对准排列和相分离制造对准排列的液晶单元/膜
WO2002056105A1 (en) * 2001-01-12 2002-07-18 Universite De Sherbrooke Method for optically aligning and network-stabilizing ferroelectric liquid crystals

Also Published As

Publication number Publication date
CN1670595A (zh) 2005-09-21
TWI274945B (en) 2007-03-01
US7102706B2 (en) 2006-09-05
US20050206809A1 (en) 2005-09-22
JP2005266744A (ja) 2005-09-29
KR20050094011A (ko) 2005-09-26
US7446830B2 (en) 2008-11-04
US20060256258A1 (en) 2006-11-16
TW200532331A (en) 2005-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100345051C (zh) 高分子网状液晶排列方法
CN1159588A (zh) 用于传递偏振模式的方法和设备
TWI639872B (zh) 液晶顯示器及其製備方法
US10996532B2 (en) Liquid crystal diffraction grating, liquid crystal composition, method for producing liquid crystal diffraction grating, and wire grid polarizer
JP6927876B2 (ja) ポリマー含有散乱型液晶素子の製造方法及びポリマー含有散乱型液晶素子
JP2014527202A (ja) 液晶セル
KR101809987B1 (ko) 액정 표시 소자 및 그의 제조 방법
JPH11109361A (ja) マルチドメインの液晶表示素子の製造方法
JP2011076120A (ja) 液晶セルに選択配列を与える方法
KR20060038448A (ko) 반사기 및 그 반사기를 포함하는 액정 디스플레이 장치의제조 방법
US20160238763A1 (en) Polarized light modulation device and manufacturing method thereof
CN1078049A (zh) 光学相位延迟补偿薄膜
CN1207615C (zh) 液晶聚合物元件及其制造方法和利用它的光学装置
JP2004123829A (ja) 液晶組成物及び液晶素子並びに投射型表示装置
JP2024500283A (ja) 透明性が向上したポリマー壁を備える装置及びその作製方法
CN114063335A (zh) 一种反式聚合物蜂网液晶显示器的制备方法及显示面板
JP6017135B2 (ja) 液晶分子配向基板の製造方法および液晶表示素子の製造方法
WO2023276579A1 (ja) 照明装置
CN115989450A (zh) 光学膜、圆偏振片、有机电致发光显示装置
Shin et al. A normally transparent polymer dispersed liquid crystal developed by using a two-step UV exposure method for transparent flexible displays
CN108431683B (zh) 液晶显示装置、以及液晶显示装置的制造方法
WO2011055571A1 (ja) 液晶表示装置の製造方法
CN111176033A (zh) 带透明电极层的基材、调光薄膜和液晶显示装置
US20240385482A1 (en) Manufacturing method of liquid crystal element, liquid crystal element, lighting apparatus, and vehicle lamp system
US12216361B2 (en) Liquid crystal element, lighting apparatus, and vehicle lamp system

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C56 Change in the name or address of the patentee

Owner name: HYDIS TECHNOLOGIES CO., LTD.

Free format text: FORMER NAME: GYONG TONG BANG DISPLAY SCIENCE + TECHNOLOGY CO.

CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: Gyeonggi Do, South Korea

Patentee after: Hydis Technologies Co.,Ltd.

Address before: Gyeonggi Do, South Korea

Patentee before: BOE Display Technology Co.

EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract

Application publication date: 20050921

Assignee: BOE TECHNOLOGY GROUP Co.,Ltd.

Assignor: Hydis Technologies Co.,Ltd.

Contract record no.: 2014990000768

Denomination of invention: Method for aligning polymer network liquid crystal

Granted publication date: 20071024

License type: Common License

Record date: 20140924

LICC Enforcement, change and cancellation of record of contracts on the licence for exploitation of a patent or utility model
CX01 Expiry of patent term
CX01 Expiry of patent term

Granted publication date: 20071024