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CN103140567A - 新型液晶显示装置及有用的液晶组合物 - Google Patents

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CN103140567A
CN103140567A CN2011800464833A CN201180046483A CN103140567A CN 103140567 A CN103140567 A CN 103140567A CN 2011800464833 A CN2011800464833 A CN 2011800464833A CN 201180046483 A CN201180046483 A CN 201180046483A CN 103140567 A CN103140567 A CN 103140567A
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CN
China
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liquid crystal
substrate
general formula
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liquid
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竹内清文
金亲昌和
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Shijiazhuang Chengzhi Yonghua Display Material Co Ltd
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Dainippon Ink and Chemicals Co Ltd
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Abstract

本发明提供一种应答速度快、不具有像素分割等特别的单元结构且视角特性优异、使用正的介电常数各向异性的液晶材料的VAIPS方式的液晶显示装置。本发明的特征在于提供一种液晶显示装置,其为具有多个能够独立控制的像素且包含具有正的介电常数各向异性的液晶组合物层的液晶显示装置,像素控制用的电极被设于夹持液晶相的第一和第二两个基板中的至少一个基板,所述液晶组合物层的液晶分子的长轴大致垂直于所述基板面而取向或混合取向,所述液晶组合物含有选自特定的液晶化合物组中的一种或两种以上化合物,利用所述电极结构产生的电场对透过所述液晶组合物层的光的透过率进行调节。

Description

新型液晶显示装置及有用的液晶组合物
技术领域
本发明涉及使用介电常数各向异性为正(Δε>0)的向列型晶体组合物的液晶显示装置。
背景技术
现在,作为有源矩阵驱动方式的装置,OCB(光学补偿弯曲方式)、VA(垂直取向方式)、IPS(面内取向方式)等显示方式由于其显示质量而应用于便携式终端、液晶电视、投影仪、计算机等。有源矩阵显示方式提出了将每个像素都设计为非线形回路,且使用非晶硅、多晶硅的TFT(薄膜晶体管)、使用有机半导体材料的技术。另外,对应于显示的大型化、高精细化,作为液晶分子的取向方法提出了使用光取向技术。为了获得显示中更宽的视角特性而提出了使用相位差膜,为了达到更明亮的显示而提出了使用光聚合性单体(非专利文献1~8)。
但是,要想使液晶电视完全取代使用CRT的现有电视,并且还应对3D影像或场序显示的需求,则在应答速度、视角特性的方面依然有所不足。例如,所述IPS方式虽然视角特性优异,但是在应答速度方面有所不足,而所述VA方式虽然应答速度比较高,但是视角特性的方面有所不足。因此,在超速方式的基础上,进行了使帧频率为60Hz至120Hz、240Hz等高频率以提高显示元件视觉上应答速度的改良。但是,仅就这些液晶显示装置的电子回路的改良而言,要想超越液晶材料固有的应答速度的界限是有限的,要求通过对含有液晶材料的显示装置整体进行改良而从根本上改善应答速度。
另外,提出了在所述VA方式中,为了改善视角特性而将像素分割,通过改变每个分割的像素的液晶分子的取向方向从而改善视角特性的MVA(多畴垂直取向方式)。利用该方式能够改善视角特性,但在像素分割上,由于要求均一地制造具有复杂结构的液晶单元,因而不能避免制造效率的降低。
作为从根本上改善这种问题的方法,提出了与现有的驱动方式不同的新的驱动方式。例如,已知一种在未施加电压时,将介电常数各向异性为正的液晶材料(Δε>0)相对于基板面垂直取向,利用由在基板面上配置的电极产生的横电场来驱动液晶分子的方法(专利文献1~7及非专利文献9~15)。该方法中,通过横向的电场弯曲,在施加电压时液晶分子朝着不同方向取向,由此不像所述MVA方式那样进行像素分割就能够形成多畴,因此制造效率方面优异。根据专利文献3~7、非专利文献9~15,这种方式的液晶显示装置有EOC、VA-IPS等各种叫法,本发明中在以下简称为“VAIPS”。
但是,VAIPS方式中,由于液晶分子的物理行为与现有的液晶显示装置的驱动方法不同,因此在液晶材料的选择中要求以与现有不同的标准来选择液晶材料。
即,一般的TN方式中,Frederick’s转移的阈值电压(Vc)以下式表示:
[数学式1]
Vc = TTd cell d cell + < r 1 > K 11 &Delta;&epsiv;
STN方式中以下式表示:
[数学式2]
Vc = TTd gap d cell + < r 2 > K 22 &Delta;&epsiv;
VA方式中以下式表示:
[数学式3]
Vc = TTd cell d cell - < r 3 > K 11 | &Delta;&epsiv; |
(式中,Vc表示Frederick’s转移(V),π表示圆周率,dcell表示第一基板与第二基板的间隔(μm),dgap表示像素电极与共通电极的间隔(μm),dITO表示像素电极和/或共通电极的宽度(μm),“r1”、“r2”及“r3”表示外推长度(μm),K11表示喷出(スプレイ)的弹性常数(N),K22表示扭转(ツイスト)的弹性常数(N),K33表示弯曲(ベンド)的弹性常数(N),Δε表示介电常数的各向异性。)。
但是,VAIPS方式中,这些一般的计算式不能适用,由于没有选择液晶材料的标准而不能改善性能,结果作为液晶显示装置的应用是延后的。
另一方面,已经公开了VAIPS方式中作为所用液晶材料的优选化合物(专利文献8)。但是,该引用文献记载的液晶组合物使用氰基系化合物,因此不适于有源矩阵用途。
另一方面,液晶显示装置中还关注的课题是以明亮的亮度、更高的黑度水平来实现百万级对比度(Mega Contrast)(CR)。提出了改善开口率以使LCD的像素显示面积能够增大,或者适用DBEF、CLC等亮度提高膜,或者在液晶垂直取向的情况下减少由于突起等产生的漏光等。另外,还要求在触摸屏方式中受到按压力也不容易紊乱的显示。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开昭57-000618号公报
专利文献2:日本特开昭50-093665号公报
专利文献3:日本特开平10-153782号公报
专利文献4:日本特开平10-186351号公报
专利文献5:日本特开平10-333171号公报
专利文献6:日本特开平11-024068号公报
专利文献7:日本特开2008-020521号公报
专利文献8:日本特开2002-012867号公报
非专利文献
非专利文献1:SID Sym.Digest,277(1993)
非专利文献2:SID Sym.Digest,845(1997)
非专利文献3:SID Sym.Digest,1077(1998)
非专利文献4:SID Sym.Digest,461(1997)
非专利文献5:Proc.18th IDRC,383(1998)
非专利文献6:SID Sym.Digest,1200(2004)
非专利文献7:Proc.Asia display,577(1995)
非专利文献8:Proc.18th IDRC,371(1998)
非专利文献9:Proc.13th IDW,97(1997)
非专利文献10:Proc.13th IDW,175(1997)
非专利文献11:SID Sym.Digest,319(1998)
非专利文献12:SID Sym.Digest,838(1998)
非专利文献13:SID Sym.Digest,1085(1998)
非专利文献14:SID Sym.Digest,334(2000)
非专利文献15:Eurodisplay Proc.,142(2009)
发明内容
发明要解决的问题
本发明提供一种应答速度快、不具有像素分割等特别的单元结构且视角特性优异、使用正的介电常数各向异性的液晶材料的VAIPS方式的液晶显示装置(以下称为p-VAIPS)。通过本发明,可获得一种对作为现有技术问题的应答速度能够实现更好的显示、有利于宽视角化、光透过时为高亮度且光遮断时为高黑度水平从而能够实现高对比度比值改良的液晶显示装置。
解决问题的技术方案
本发明的发明人们为了解决上述问题而进行潜心研究,结果发现通过组合具有特定结构的VAIPS液晶显示元件及含有特定液晶化合物的液晶组合物而能够解决上述问题,以至完成了本发明。
本发明提供一种液晶显示装置,其特征在于,其是包括第一基板、第二基板以及夹持于所述第一基板和第二基板之间的具有正的介电常数各向异性的液晶组合物层的液晶显示装置,所述液晶显示装置具有多个像素,各个所述像素能够独立控制,并且所述像素具有一对像素电极和共通电极,该两个电极被设于所述第一和第二两个基板中的至少一个基板,所述液晶组合物层的液晶分子的长轴大致垂直于所述基板面而取向或混合取向,
所述液晶组合物含有选自由通式(LC1)至通式(LC5)表示的化合物所组成的化合物组中的一种或两种以上化合物,利用所述电极结构产生的电场对透过所述液晶组合物层的光的透过率进行调节:
[化学式1]
Figure BDA00002971732500051
(式中,R1表示碳数1~15的烷基,该烷基中的一个或两个以上的CH2基团可被-O-、-CH=CH-、-CO-、-OCO-、-COO-、-C≡C-、-CF2O-或-OCF2-取代但O原子不直接相邻,该烷基中的一个或两个以上的H原子可被卤素任意取代,A1及A2及A3各自独立地表示下述结构中的任一种:
[化学式2]
Figure BDA00002971732500052
(式中,X1及X2各自独立地表示H、Cl、F、CF3或OCF3。),该A1及A2中的一个或两个以上CH2基团可被-CH=CH-、-CF2O-或-OCF2-取代,该A1及A2中的一个或两个以上CH基团可被N原子取代,该A1及A2中的一个或两个以上H原子可被Cl、F、CF3或OCF3取代,X1~X5各自独立地表示H、Cl、F、CF3或OCF3,Y表示Cl、F、CF3或OCF3,Z1~Z4各自独立地表示单键、-CH=CH-、-C≡C-、-CH2CH2-、-(CH2)4-、-OCH2-、-CH2O-、-OCF2-或-CF2O-,存在的Z1及Z2中至少一个不是单键,Z5表示CH2基团或O原子,m1及m2各自独立地表示0~3的整数,m1+m2表示1、2或3,m3各自独立地表示0~2的整数。)。
本发明中,基板中液晶分子的长轴大致垂直于所述基板面而取向,或混合取向。此处,混合取向是指两个基板之间夹持的液晶分子的长轴在一个基板侧相对于基板面大致平行取向而在另一个基板侧大致垂直取向的状态。本申请说明书中,液晶分子的长轴大致垂直取向的方式称为p-VAIPS,混合取向的方式称为p-HBIPS。另外,p-VAIPS及p-HBIPS方式的电极结构能够适用现有的IPS、FFS、改良版FFS等横电场方式的方案。
本发明中,液晶分子的行为如图1至3示意性所示,从在未施加电压的状态图1转化为施加电压的状态图2或图3。此时,成为有利于流动效果的弯曲取向状态,从而实现高速应答化。一般的应答速度为IPS为20~40毫秒,TN为10~30毫秒,而本发明的应答速度为1~8毫秒,得到了大幅度的改良。
现有的TN方式的驱动方法中,一般地为了宽视角化而必须使用特殊的光学膜等,限于左右或上下的宽视角化。另一方面,VA方式的驱动方法中,一般地具有宽视角,但需要对液晶分子的倾倒方向使用区域磨刷(ゾーンラビング)、突起、狭缝电极等加以限定以实现多畴化,所以存在单元结构变得复杂的倾向。本发明的p-VAIPS及p-HBIPS方式中,通过使用由所施加电压产生的电力线来限定液晶分子的倾倒方向,因此仅以像素电极的形状就能够实现多畴化,能够以比较单纯的单元结构实现高视角化及高对比度化。
另外,通常Frederick’s转移(フレデリックス転移)(Vc)的值像前述那样TN方式由式1表示,STN方式由式2表示,VA方式由式3表示,但发现本发明的液晶显示装置中适用下述数学式4:
[数学式4]
Vc &Proportional; d gap - < r &prime; > d ITO + < r > TTd cell d cell - < r 3 > K 33 | &Delta;&epsiv; |
(式中,Vc表示Frederick’s转移(V),π表示圆周率,dcell表示第一基板与第二基板的间隔(μm),dgap表示像素电极与共通电极的间隔(μm),dITO表示像素电极和/或共通电极的宽度(μm),“r”、“r’”及“r3”表示外推长度(μm),K33表示弯曲的弹性常数(N),Δε表示介电常数的各向异性。)
从数学式4可以知道,作为单元结构,通过使dgap尽可能小且dITO尽可能大,从而实现低驱动电压化,作为使用的液晶组合物,通过选择Δε的绝对值大而K33小的物质,从而实现低驱动电压化。基于这些见解,发现了适用于上述液晶显示装置的负的介电常数各向异性液晶。
另外,本发明的液晶显示装置的最大特征是该容易移动的液晶分子不在两个基板之间的中央而是偏向一个基板面并从更靠近一个基板的部位开始移动,与现有的TN、IPS、VA、OCB方式不同。
发明效果
本发明改良了应答速度、透光量、使用触摸屏等的外界压力产生的漏光、视角、对比度比值等特性,与现有技术制成的液晶显示装置相比,实现更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
附图说明
图1表示未施加电压时的液晶分子取向状态(p-VAIPS的例子);
图2表示施加电压时的液晶分子再取向状态(p-VAIPS的例子);
图3表示在像素电极下介由绝缘层配有共通电极的情况(FFS)中施加电压时的液晶分子再取向状态(p-VAIPS的例子);
图4表示测试用单元的电极结构;
图5表示未施加电压时的液晶分子取向状态(p-HBIPS的例1);
图6表示施加电压时的液晶分子再取向状态(p-HBIPS的例1);
图7表示未施加电压时的液晶分子取向状态(p-HBIPS的例2);
图8表示施加电压时的液晶分子再取向状态(p-HBIPS的例2)。
附图标记说明
1是第一基板;2是遮光层;3是取向层;4是液晶;5是取向层;6是像素电极;7是共通电极;8是第二基板。
具体实施方式
本发明中,液晶组合物含有前述通式(LC1)至通式(LC5)表示的液晶化合物,这些通式中,R1优选为碳数1~8的烷基、碳数2~8的烯基或碳数1~8的烷氧基;
A1及A2各自独立地优选为1,4-亚环己基、1,4-亚苯基、3-氟-1,4-亚苯基或3,5-二氟-1,4-亚苯基;
X1~X5各自独立地优选为H或F,Y优选为F、CF3或OCF3
Z1~Z4各自独立地优选为单键、-C≡C-、-CH2CH2-、-OCH2-、-CH2O-、-OCF2-或-CF2O-,存在的Z1~Z4中的一个为-C≡C-、-CH2CH2-、-OCH2-、-CH2O-、-OCF2-或-CF2O-,在Z1~Z4中当有另外存在的取代基的情况下这些取代基优选为单键;
m1及m2优选各自独立地表示0~2的整数,m1+m2优选为1或2。
通式(LC1)至通式(LC5)表示的液晶化合物中更优选地,通式(LC1)为通式(LC1)-1至通式(LC1)-4表示的化合物:
[化学式3]
(式中,R1表示碳数1~15的烷基,该烷基中的一个或两个以上的CH2基团可被-O-、-CH=CH-、-CO-、-OCO-、-COO-、-C≡C-、-CF2O-或-OCF2-取代但O原子不直接相邻,Y表示Cl、F、CF3或OCF3,X1、X2、L1及L2表示H、Cl、F、CF3或OCF3。),
和/或,
通式(LC2)为下述通式(LC2)-1至通式(LC2)-10表示的化合物:
[化学式4]
Figure BDA00002971732500091
(式中,R1、Y及X2表示与通式(LC2)中相同的含义,L1、L2、L3及L4表示H、Cl、F、CF3或OCF3。),
和/或,
通式(LC3)为下述通式(LC3)-1至通式(LC3)-34表示的化合物:[化学式5]
Figure BDA00002971732500101
[化学式6]
Figure BDA00002971732500111
(式中,R1表示碳数1~15的烷基,该烷基中的一个或两个以上的CH2基团可被-O-、-CH=CH-、-CO-、-OCO-、-COO-、-C≡C-、-CF2O-或-OCF2-取代但O原子不直接相邻,该烷基中的一个或两个以上的H原子可被卤素任意取代,X2及X4各自独立地表示H、Cl、F、CF3或OCF3,Z1表示单键、-CH=CH-、-C≡C-、-CH2CH2-、-(CH2)4-、-OCH2-、-CH2O-、-OCF2-或-CF2O-,m1表示0~3的整数。),
和/或,
通式(LC4)为下述通式(LC4)-1至通式(LC4)-8、通式(LC5)为下述通式(LC5)-1至通式(LC5)-6表示的化合物:
[化学式7]
Figure BDA00002971732500121
(式中,R1、X1、X2、X4、X5及Y表示与通式(LC4)或通式(LC5)相同的含义。)。
通式(LC1)及通式(LC2)中优选R1为烯基和/或R2为烷氧基或烯氧基,通式(LC3)至(LC5)中优选R1及R2中的至少一个为烯基,通式(LC3)中优选Z1及Z2中的至少一个为-OCH2-或-CH2O-的化合物。
进一步,所述液晶组合物层中优选含有通式(LC6)表示的化合物:
[化学式8]
Figure BDA00002971732500122
(式中,R1、R2、Z3、Z4、及m1各自独立地为与通式(LC1)至通式(LC5)中的记载相同的含义,B1~B3各自独立地表示下述中的任一种:
[化学式9]
Figure BDA00002971732500131
(式中,环己烷中的一个或两个以上的CH2CH2基团可被-CH=CH-、-CF2O-、-OCF2-取代,苯环中的一种或两个以上CH基团可被N原子取代。)。)。
通式(LC6)表示的化合物优选为以下的通式(LC6)-1至通式(LC6)-15表示的化合物:
[化学式10]
Figure BDA00002971732500132
(式中,R1、R2、Z3及Z4表示与通式(LC6)中相同的含义。)。
通式(LC6)中,R1及R2优选为烯基或烯氧基,优选Z1及Z2中的一个为-CH=CH-、-C≡C-、-CH2CH2-、-(CH2)4-、-OCH2-、-CH2O-、-OCF2-或-CF2O且另一个为单键或-C≡C-。
本发明使用的液晶组合物中优选含有100~20质量%、更优选含有100~40质量%、特别优选含有100~60质量%的通式(LC1)~(LC5)表示的化合物。
另外,优选含有两种以上通式(LC1)~(LC5)中Δε在4以上的化合物。
进一步所述液晶组合物中优选含有一种或两种以上聚合性化合物,优选地,聚合性化合物为具有如下结构的圆盘状液晶化合物:以苯衍生物、三亚苯衍生物、三聚茚衍生物、酞菁衍生物或环己烷衍生物作为分子中心母核,并且直链烷基、直链烷氧基或取代苯甲酰氧基作为其侧链以放射状取代。
具体地聚合性化合物优选为通式(PC1)表示的聚合性化合物:
[化学式11]
Figure BDA00002971732500141
(式中,P1表示聚合性官能团,Sp1表示碳原子数0~20的隔离基团,Q1表示单键、-O-、-NH-、-NHCOO-、-OCONH-、-CH=CH-、-CO-、-COO-、-OCO-、-OCOO-、-OOCO-、-CH=CH-、-CH=CH-COO-、-OCO-CH=CH-或-C≡C-,n1、及n2各自独立地表示1、2或3,MG表示介晶基团或介晶性支持基团,R3表示卤原子、氰基或碳原子数1~25的烷基,该烷基中的一个或两个以上的CH2基团可被-O-、-S-、-NH-、-N(CH3)-、-CO-、-COO-、-OCO-、-OCOO-、-SCO-、-COS-或-C≡C-取代但O原子不直接相邻,或者R3表示P2-Sp2-Q2-(式中,P2、Sp2、Q2各自独立地表示与P1、Sp1、Q1相同的含义。)。)
更优选地,为聚合物化合物通式(PC1)中MG为以下结构所表示的聚合性化合物:
[化学式12]
Figure BDA00002971732500142
(式中,C1~C3各自独立地表示1,4-亚苯基、1,4-亚环己基、1,4-亚环己烯基、四氢吡喃-2,5-二基、1,3-二
Figure BDA00002971732500143
烷-2,5-二基、四氢噻喃-2,5-二基、1,4-二环(2,2,2)亚辛基、十氢化萘-2,6-二基、吡啶-2,5-二基、嘧啶-2,5-二基、吡嗪-2,5-二基、1,2,3,4-四氢化萘-2,6-二基、2,6-亚萘基、菲-2,7-二基、9,10-二氢化菲-2,7-二基、1,2,3,4,4a,9,10a-八氢化菲-2,7-二基或芴2,7-二基;该1,4-亚苯基、1,2,3,4-四氢化萘-2,6-二基、2,6-亚萘基、菲-2,7-二基、9,10-二氢化菲-2,7-二基、1,2,3,4,4a,9,10a-八氢化菲-2,7-二基及芴2,7-二基可具有一个以上的F、Cl、CF3、OCF3、氰基,碳原子数1~8的烷基、烷氧基、烷酰基、烷酰氧基,碳原子数2~8的烯基、烯氧基、烯酰基或烯酰氧基作为取代基,Y1及Y2各自独立地表示-COO-、-OCO-、-CH2CH2-、-OCH2-、-CH2O-、-CH=CH-、-C≡C-、-CH=CHCOO-、-OCOCH=CH-、-CH2CH2COO-、-CH2CH2OCO-、-COOCH2CH2-、-OCOCH2CH2-、-CONH-、-NHCO-或单键,n5表示0、1或2。);
Sp1及Sp2各自独立地表示亚烷基,该亚烷基可被一个以上的卤原子或CN取代,该基团中存在的一个或两个以上CH2基团可被-O-、-S-、-NH-、-N(CH3)-、-CO-、-COO-、-OCO-、-OCOO-、-SCO-、-COS-或-C≡C-取代但O原子不直接相邻;
P1及P2各自独立地为以下的通式(PC1-a)至通式(PC1-d)表示的化合物中的任一种:
[化学式13]
Figure BDA00002971732500151
(式中,R41~R43、R51~R53、R61~R63各自独立地表示氢原子、卤原子或碳原子数1~5的烷基。)。
更具体地,优选地聚合性化合物通式(PC1)为通式(PC1)-1或通式(PC1)-2所表示的聚合性化合物:
[化学式14]
Figure BDA00002971732500152
(P1、Sp1、Q1、P2、Sp2、Q2及MG表示与通式(PC1)相同的含义,n3及n4各自独立地表示1、2或3。)。
更具体地,更优选聚合性化合物是通式(PC1)为通式(PC1)-3至通式(PC1)-8所表示的聚合性化合物:
[化学式15]
Figure BDA00002971732500161
(式中,W1各自独立地表示F、CF3、OCF3、CH3、OCH3、碳原子数2~5的烷基、烷氧基、烯基、COOW2、OCOW2或OCOOW2(式中,W2表示碳原子数1~10的直链或支链烷基或碳原子数2~5的烯基),n6表示0、1、2、3或4。)。
更优选地,聚合性化合物通式(PC1)中Sp1、Sp2、Q1及Q2均为单键,n3及n4中n3+n4为3~6,P1及P2为式(7-b),W1为F、CF3、OCF3、CH3或OCH3,n6为1以上。
另外,通式(PC1)中MG优选为通式(PC1)-9表示的圆盘状液晶化合物:
[化学式16]
Figure BDA00002971732500162
(式中,R7各自独立地表示P1-Sp1-Q1或通式(PC1-e)的取代基(式中,P1、Sp1及Q1表示与通式(PC1)相同的含义),R81及R82各自独立地表示氢原子、卤原子或甲基,R83表示碳原子数1~20的烷氧基,该烷氧基中至少一个氢原子由所述通式(PC1-a)~(PC1-d)表示的取代基取代。)。
聚合性化合物的使用量优选为0.1~2.0质量%。
所述液晶组合物在前期用途中可以单独使用,也可以进一步含有一种或两种以上抗氧剂,也可以进一步含有一种或两种以上UV吸收剂。
所述液晶组合物的折射率各向异性(Δn)与显示装置的第一基板和第二基板之间的间隔(d)的乘积(Δn·d)在垂直取向的情况中优选为0.20~0.59,在混合取向的情况中优选为0.21~0.61,在垂直取向的情况中特别优选为0.33~0.40,在混合取向的情况中特别优选为0.34~0.44。
在所述显示装置的第一基板和第二基板上的与液晶组合物接触的面,为了使液晶组合物取向,可以设置由聚酰亚胺(PI)、查耳酮、肉桂酸酯等形成的取向膜,取向膜可使用光取向技术制造。
垂直取向的情况中基板与液晶组合物的倾斜角优选为85~90°,混合取向的情况中优选第一基板或第二基板与液晶组合物的倾斜角为85~90°且另一个基板与液晶组合物的倾斜角为3~20°。
实施例
以下,举例详细说明本发明,但本发明并不限于这些。另外,以下的实施例及比较例的组合物中“%”表示“质量%”。
作为液晶组合物的物性表示如下。
TN-I:以向列相-各向同性液体相的转移温度(℃)为液晶相上限温度
Δε:介电常数各向异性
Δn:折射率各向异性
Vsat:施加频率1KHz的矩形波时透过率变化90%的施加电压
τr+d/msec:dITO=10μm、dgap=10μm、同时使用第一基板、第二基板和取向膜SE-5300的单元时的应答速度
化合物的记载使用下述的代号:
Figure BDA00002971732500171
Figure BDA00002971732500181
[化学式17]
Figure BDA00002971732500182
(实施例1)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧形成垂直取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持表1所示的具有正的介电常数各向异性的液晶组合物,制成液晶显示装置。(dcell=4.0μm,dITO=10μm,dgap=10μm,取向膜SE-5300)该液晶显示装置的物性值一并示于表1中。
(比较例1)
使用实施例1中使用的液晶组合物制作现有TN液晶显示装置并测定其物性值。其结果示于表2。
本发明的液晶显示装置与夹持相同的正的介电常数各向异性液晶的比较例1的液晶显示装置相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例2)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧中的一侧形成垂直取向性的取向膜,在另一侧形成水平取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持表1所示的具有正的介电常数各向异性的液晶组合物,制成实施例2的液晶显示装置。(dcell=4.0μm,dITO=10μm,dgap=10μm,取向膜SE-5300,AL-1051)
该液晶显示装置与夹持相同的正的介电常数各向异性液晶的现有ECB液晶显示装置等相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例3)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧形成垂直取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持表1所示的具有正的介电常数各向异性的液晶组合物中各自添加了0.3质量%的2-甲基-丙烯酸4’-{2-[4-(2-丙烯酰氧基-乙基)-苯氧基羰基]-乙基}-二苯基-4-基酯的组合物,制成实施例3的液晶显示装置。(dcell=4.0μm,dITO=10μm,dgap=10μm,取向膜SE-5300)在电极间施加驱动电压的状态下照射紫外线600秒(3.0J/cm2),进行聚合处理。
本发明的液晶显示装置与夹持相同的正的介电常数各向异性液晶的现有TN液晶显示装置相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例4)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧中的一侧形成垂直取向性的取向膜,在另一侧形成水平取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持表1所示的具有正的介电常数各向异性的液晶组合物中各自添加了0.3质量%的2-甲基-丙烯酸4’-{2-[4-(2-丙烯酰氧基-乙基)-苯氧基羰基]-乙基}-二苯基-4-基酯的组合物,制成实施例4的液晶显示装置。(dcell=4.0μm,dITO=10μm,dgap=10μm,取向膜SE-5300,AL-1051)在电极间施加驱动电压的状态下照射紫外线600秒(3.0J/cm2),进行聚合处理。
该液晶显示装置与夹持相同的正的介电常数各向异性液晶的现有ECB液晶显示装置等相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
[表1]
实施例1 实施例2 实施例3 实施例4
5-Cy-Ph-F 5 5 5 5
7-Cy-Ph-F 6 6 6 6
2-Cy-Cy-Ph-OCFFFF 11 11 11 11
3-Cy-Cy-Ph3-F 12 12 12 12
3-Cy-Cy-Ph-OCFFF 12 12 12 12
3-Cy-Ph-Ph1-OCFFF 12 12 12 12
4-Cy-Cy-Ph-OCFFF 10 10 10 10
5-Cy-Cy-Ph3-F 9 9 9 9
5-Cy-Cy-Ph-OCFFF 12 12 12 12
5-Cy-Ph-Ph3-F 11 11 11 11
组成比合计 100 100 100 100
Tni/℃ 91.8 91.8 91.8 91.8
Δn(20℃) 0.093 0.093 0.093 0.093
Δε(20℃) 11.3 11.3 11.3 11.3
Vsat/V(25℃) 4.4 4.2 4.3 4.2
τr+d/msec(25℃,6V) 7.2 7.6 7.8 8.0
(比较例20
与实施例1同样夹持表2所示的正的介电常数各向异性液晶制成比较例2的液晶显示装置并测定其物性值,其结果示于表2。
[表2]
比较例1 比较例2
5-Cy-Ph-F 5 5
7-Cy-Ph-F 6 6
2-Cy-Cy-Ph-OCFFF 11 11
3-Cy-Cy-Ph3-F 12
3-Cy-Cy-Ph1-OCFFF 12
3-Cy-Cy-Ph-OCFFF 12 12
3-Cy-Ph-Ph1-OCFFF 12
4-Cy-Cy-Ph-OCFFF 10 10
5-Cy-Cy-Ph3-F 9 9
5-Cy-Cy-Ph-OCFFF 12 12
5-Cy-Ph-Ph3-F 11
3-Ph-VO-Ph1-CN 11
3-Cy-Cy-Ph3-CN 8
3-Cy-Oc-Ph3-F 4
组成比合计 100 100
Tni/℃ 91.8 92.1
Δn(20℃) 0.093 0.094
Δε(20℃) 11.3 11.7
Vsat/V(25℃) 3.9 5.6
τr+d/msec(25℃,6V) 17.6 11.7
夹持正的介电常数各向异性液晶的比较例2的液晶显示装置与本发明的液晶显示装置相比,应答速度慢、透光量低一些、特别是保持率、长期可靠性差。
(实施例5~7)
与实施例1同样夹持表3所示的正的介电常数各向异性液晶制成实施例5的液晶显示装置,与实施例1同样制成实施例6的液晶显示装置以及与实施例1同样制成实施例7的液晶显示装置。
[表3]
实施例5 实施例6 实施例7
5-Cy-Ph-F 5 5 6
7-Cy-Ph-F 6 6 6
2-Cy-Cy-Ph-OCFFF 11 11 11
3-Cy-Cy-Ph1-F 12
3-Cy-Cy-Ph1-OCFFF 9
3-Cy-Cy-Ph3-F
3-Cy-Cy-Ph3-OCFFF 12
3-Cy-Cy-Ph-OCFFF 12 12 12
3-Cy-Ph-Ph1-F 14
3-Cy-Ph-Ph1-OCFFF 12 12
4-Cy-Cy-Ph-OCFFF 10 10 10
5-Cy-Cy-Ph1-F 9
5-Cy-Cy-Ph1-OCFFF 10
5-Cy-Cy-Ph3F
5-Cy-Cy-Ph3-OCFFF 9
5-Cy-Cy-Ph-OCFFF 12 12 10
5-Cy-Ph-Ph1-F 12
5-Cy-Ph-Ph1-OCFFF 11 11
5-Cy-Ph-Ph3-F
3-Ph-VO-Ph1-CN
3-Cy-Cy-Ph3-CN
3-Cy-Oc-Ph3-F
组成比合计 100 100 100
Tni/℃ 96.1 98.9 97.6
Δn(20℃) 0.091 0.096 0.096
Δε(20℃) 10.4 10.5 8.6
Vsat/V(25℃) 4.5 5.2 5.8
τr+d/msec(25℃,6V) 7.4 6.9 6.7
实施例5至7的液晶显示装置与夹持相同的正的介电常数各向异性液晶的现有TN液晶显示装置相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例8~10)
与实施例1同样夹持表4所示的正的介电常数各向异性液晶制成实施例8的液晶显示装置,与实施例1同样制成实施例9的液晶显示装置以及与实施例1同样制成实施例10的液晶显示装置。
[表4]
实施例8 实施例9 实施例10
5-Cy-Ph-F 5 5 5
7-Cy-Ph-F 6 6 6
2-Cy-Cy-Ph1-F 12 12
3-Cy-Cy-Ph1-F 12 10 10
3-Cy-Cy-Ph1-OCFFF 12 12 12
3-Cy-Cy-Ph-OCFFF 12
3-Cy-Ph-Ph1-OCFFF 12 12 12
4-Cy-Cy-Ph1-F 12 12
5-Cy-Cy-Ph1-F 11 11 11
5-Cy-Cy-Ph1-OCFFF 9 9 9
5-Cy-Cy-Ph-OCFFF 10
5-Cy-Ph-Ph1-OCFFF 11 11 11
组成比合计 100 100 100
Tni/℃ 91.1 83.5 86.8
Δn(20℃) 0.092 0.089 0.092
Δε(20℃) 9.9 8.3 7.9
Vsat/V(25℃) 4.7 5.3 5.6
τr+d/msec(25℃,6V) 7.1 7.5 7.9
实施例8至10的液晶显示装置与夹持相同的正的介电常数各向异性液晶的现有TN液晶显示装置相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例11~13)
与实施例1同样夹持表5所示的正的介电常数各向异性液晶制成实施例11的液晶显示装置,与实施例1同样制成实施例12的液晶显示装置以及与实施例1同样制成实施例13的液晶显示装置。
[表5]
实施例11 实施例12 实施例13
5-Cy-2-Ph1-F 5
5-Cy-Ph-F 10
5-Ph1-Ph-OCFFF 8
7-Cy-2-Ph1-F 5
7-Cy-Ph3-F 8
7-Cy-Ph-F 15
7-Ph1-Ph-OCFFF
2-Cy-Cy-Ph-OCFFF 13 9
3-Cy-2-Cy-Ph3-F 10
3-Cy-Cy-2-Ph3-F 10
3-Cy-Cy-Ph3-F 12 6
3-Cy-Cy-Ph-OCFFF 15 12
3-Cy-Ph1-Ph-OCFF 7
3-Cy-Ph-CFFO-Ph3-F 5
3-Cy-Ph-CFFO-Ph-OCFFF 5
3-Cy-Ph-Ph1-F 13
3-CyPh-Ph1-OCFF 8
3-Cy-Ph-Ph3-F 9 5
4-Cy-2-Cy-Ph3-F 6
4-Cy-Cy-Ph3-F 3
4-Cy-Cy-Ph-OCFFF 13
5-Cy-2-Cy-Ph3-F 6
5-Cy-Cy-2-Ph3-F 5
5-Cy-Cy-Ph3-F 9
5-Cy-Cy-Ph-OCFFF 14 12
5-Cy-Ph-CFFO-Ph1-F 5
5-Cy-Ph-CFFO-Ph3-F 10
5-Cy-Ph-CFFO-Ph-CF3 5
5-Cy-Ph-Ph3-F 5
3-Cy-Cy-2-Ph-Ph3-F 3
3-Cy-Cy-Ph1-Ph-F 4
3-Cy-Cy-Ph-Ph3-F 3
组成比合计 100 100 100
Tni/℃ 79.8 65.1 61.7
Δn(20℃) 0.0876 0.0995 0.0827
Δε(20℃) 8.7 7.6 7.3
Vsat/V(25℃) 5.2 5.8 5.4
τr+d/msec(25℃,6V) 7.1 6.7 6.2
实施例11至13的液晶显示装置与夹持相同的正的介电常数各向异性液晶的现有TN液晶显示装置相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例14~17)
与实施例1同样夹持表6所示的正的介电常数各向异性液晶制成实施例14的液晶显示装置,与实施例1同样制成实施例15的液晶显示装置,与实施例1同样制成实施例16的液晶显示装置、以及与实施例1同样夹持表7所示的正的介电常数各向异性液晶制成实施例17的液晶显示装置。
[表6]
实施例14 实施例15 实施例16
3-Cy-2-Ph1-Cl 5
3-Cy-Ph1-Cl 11
5-Cy-2-Ph1-Cl 5
5-Cy-Ph1-Cl 10
2-Cy-Cy-Ph3-Cl 10
3-Cy-Cy-Ph3-Cl 9
3-Cy-Cy-Ph-Cl
5-Cy-Cy-Ph3-Cl 11
5Cy Ph F 11 7
6-Cy-Ph-F 4
7-Cy-Ph-F 13 6 10
2-Cy-Cy-Ph-OCFFF 9 9 9
3-Cy-Cy-Ph-OCFFF 12 11 12
3-Cy-Ph1-Ph-CFFF 5 5
3-Cy-Ph1-Ph-F 10
3-Cy-Ph1-Ph-OCFFF 12
4Cy Cy Ph OCFFF 7
5-Cy-Cy-Ph-OCFFF 12 12 12
5-Cy-Ph1-Ph-CFFF 5
5-Cy-Ph1-Ph-OCFFF 9
5-Cy-Ph-Ph1-F 13 8
2-Cy-Cy-Ph1-Ph-F 3
3-Cy-Cy-Ph1-Ph-F 3
5-Cy-Cy-Ph1-Ph-F 3
组成比合计 100 100 100
Tni/℃ 65.8 86.2 70.7
Δn(20℃) 0.0825 0.0923 0.0992
Δε(20℃) 7.5 6.2 6.9
Vsat/V(25℃) 5.2 6.1 4.7
τr+d/msec(25℃,6V) 7.3 6.9 7.2
[表7]
实施例17
3-Cy-Cy-Ph-Cl 4
5-Cy-Cy-Ph-Cl 4
2-Cy-Ph-Ph1-F 3
2-Cy-Ph-Ph-F 3
3-Cy-2-Cy-Ph3-F 6
3-Cy-Cy-2-Ph3-F 12
3-Cy-Cy-Ph3-F 3
3-Cy-Ph-CFFO-Ph-OCFFF 5
3-Cy-Ph-Ph1-F 3
3-Cy-Ph-Ph3-F 6
3-Cy-Ph-Ph-F 3
4-Cy-2-Cy-Ph3-F 6
4-Cy-Cy-Ph3-F 3
5-Cy-2-Cy-Ph3-F 6
5-Cy-Cy-2-Ph3-F 6
5-Cy-Ph-CFFO-Ph3-F 10
5-Cy-Ph-CFFO-Ph-CF3 5
5-Cy-Ph-Ph1-F 6
5-Cy-Ph-Ph3-F 6
组成比合计 100
Tni/℃ 82.4
Δn(20℃) 0.0998
Δε(20℃) 10.9
Vsat/V(25℃) 4.3
τr+d/msec(25℃,6V) 7.1
该液晶显示装置与夹持相同的正的介电常数各向异性液晶的现有TN液晶显示装置相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例18~21)
除了dcell=3.0μm,dITO=10μm,dgap=10μm以外,与实施例1同样夹持表8所示的正的介电常数各向异性液晶制成实施例18的液晶显示装置,与实施例1同样制成实施例19的液晶显示装置,与实施例1同样制成实施例20的液晶显示装置以及与实施例1同样制成实施例21的液晶显示装置。
[表8]
实施例18 实施例19 实施例20 实施例21
3-Cy-Ph-Cl 4
5-Cy-Ph-Cl 4
7-Cy-Ph-Cl 5
2-Cy-Cy-Ph-Cl 6
3-Cy-2-Cy-Ph1-Cl 3
3-Cy-Cy-Ph-Cl 7
5-Cy-Cy-Ph-Cl 6
3-Cy-Ph-OCFFF 4 4
3-Ph-Ph-OCFFF 8
4-Cy-Ph-OCFFF 6 6
5-Cy-Ph-OCFFF 7 7
5-Ph-Ph-OCFFF 13
7-Ph-Ph-OCFFF 13
2-Cy-Cy-Ph-OCFFF 8
2-Cy-Ph-Ph1-F 8 8 6
3-Cy-Cy-Ph-OCFFF 13
3-Cy-Ph1-Ph-CFFF 9
3-Cy-Ph1-Ph-F 12 12
3-Cy-Ph1-Ph-OCFFF 9
3-Cy-Ph-CFFO-Ph3-F 5
3-Cy-Ph-CFFO-Ph-OCFFF 5
3-Cy-Ph-Ph1-F 14 6
3-Cy-Ph-Ph3-F 12 12 13
4-Cy-Cy-Ph-OCFFF 5
4-Cy-Ph-Ph3-F 10 10
5-Cy-Cy-Ph-OCFFF 12
5-Cy-Ph1-Ph-CFFF 11
5-Cy-Ph1-Ph-OCFFF 11
5-Cy-Ph-Ph1-F 10 10 14 12
5-Cy-Ph-Ph3-F 11 11 13
3Cy Ph1T Ph2 3
3-Cy-Ph1-V-Ph-2 2
组成比合计 100 100 100 100
Tni/℃ 65.9 61.7 65.6 89.1
Δn(20℃) 0.1116 0.1155 0.117 0.1274
Δε(20℃) 5.9 7.3 10.5 6.2
Vsat/V(25℃) 6.8 9.8 6.8 10.1
τr+d/msec(25℃,6V) 4.6 4.4 4.3 4.1
该液晶显示装置与夹持相同的正的介电常数各向异性液晶的现有TN液晶显示装置相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例22及23)
除了dcell=3.5μm,dITO=10μm,dgap=10μm以外,与实施例1同样夹持表9所示的正的介电常数各向异性液晶制成实施例22的液晶显示装置以及与实施例1同样制成实施例23的液晶显示装置。
[表9]
实施例22及23的液晶显示装置与夹持相同的正的介电常数各向异性液晶的现有TN液晶显示装置相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例24及25)
与实施例1同样夹持表10所示的正的介电常数各向异性液晶制成实施例24的液晶显示装置以及与实施例1同样制成实施例25的液晶显示装置。
[表10]
实施例24 实施例25
3-Ph1-Ph-Cl 6
5-Ph1-Ph-Cl 7
2-Cy-Ph-Ph3-Cl 5 5
3-Cy-Ph-Ph3-Cl 9 9
5-Cy-Ph-Ph3-Cl 11 11
3-Ph-Ph1-F 6
5-Ph-Ph1-F 7
2-Cy-Ph-Ph1-F 8 8
3-Cy-2-Ph-Ph1-F 11 11
3-Cy-Ph-Ph1-F 12 12
4-Cy-2-Ph-Ph1-F 10 10
5-Cy-2-Ph-Ph1-F 11 11
5-Cy-Ph-Ph1-F 10 10
组成比合计 100 100
Tni/℃ 85.3 83.1
Δn(20℃) 0.1474 0.1582
Δε(20℃) 5.9 5.4
Vsat/V(25℃) 13.8 14.7
τr+d/msec(25℃,6V) 3.2 3.5
实施例24及25的液晶显示装置与夹持相同的正的介电常数各向异性液晶的现有TN液晶显示装置相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例26~28)
在dcell=4μm,dgap=4μm的单元中夹持实施例5、12或17中使用的正的介电常数各向异性的液晶组合物,分别制成实施例26至28的液晶显示装置,测定应答速度,得到下述结果。
实施例26:τr+d=1.6毫秒(实施例5的液晶组合物)
实施例27:τr+d=1.3毫秒(实施例12的液晶组合物)
实施例28:τr+d=0.9毫秒(实施例17的液晶组合物)
实施例26至28的液晶显示装置具有应答速度极快的特性。另外,本实施例中制成的液晶显示装置在施加按压时几乎没有发现现有的VA显示中产生的漏光。
(实施例29~32)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧形成垂直取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持表11所示的正的介电常数各向异性液晶,制成液晶板。(dITO=4μm,dgap=4μm,取向膜SE-5300)
[表11]
实施例29 实施例30 实施例31 实施例32
5-Cy-Ph-F 5
7-Cy-Ph3-F 10
7-Cy-Ph-F 6
2-Cy-Cy-Ph1-OCFF 8
2-Cy-Cy-Ph-OCFFF 15
3-Cy-Cy-2-Ph3-F 7
3-Cy-Cy-Phl-F 10
3-Cy-Cy-Ph3-F 16 12 12
3-Cy-Cy-Ph3-OCFFF 12
3-Cy-Cy-Ph-OCFFF 10 18
3-Cy-Ph-Ph1-F 18
3-Cy-Ph-Ph1-OCFFF 15 10
3-Cy-Ph-Ph3-F 15
4-Cy-Cy-Ph3-F 13
4-Cy-Cy-Ph-OCFFF 10 12
4-Cy-Ph-Ph3-F 12
5-Cy-Cy-Ph1-F 10
5-Cy-Cy-Ph1-OCFFF 9
5-Cy-Cy-Ph3-F 12 5 9
5-Cy-Cy-Ph-OCFFF 10 14 12
5-Cy-Ph-Ph1-F 14
5-Cy-Ph-Ph1-OCFFF 11
5-Cy-Ph-Ph3-F 11
2-Ph-T-Ph-1 5 5 5 5
2-Ph-T-Ph-O1 5
3-Cy-Cy-4 6
3-Cy-Ph1-Ph-Cy-3 6
组成比合计 100 100 100 100
Tni/℃ 91.9 86.1 79.1 65.3
Δn(20℃) 0.1090 0.114 0.101 0.1161
Δε(20℃) 11.4 10.4 10.1 10.4
K3/K1(20℃) 1.33 1.30 1.29 1.32
K3/pN(20℃) 14.9 14.8 14.3 15.1
K1/pN(20℃) 11.2 11.4 11.1 11.4
Vsat/V(25℃) 8.9 9.6 10.1 10.3
τr+d/msec(25℃) 1.23 1.16 1.08 1.10
夹持实施例29~32所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持现有的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(比较例3)
与实施例29同样夹持表12所示的正的介电常数各向异性液晶制成比较例3的液晶板并测定其物性值。其结果示于表12。
[表12]
比较例3
5-Cy-Ph-F 5
7-Cy-Ph-F 6
2-Cy-Cy-Ph-OCFFF 11
3-Cy-Cy-Ph1-OCFFF 12
3-Cy-Cy-Ph-OCFFF 12
4-Cy-Cy-Ph-0CFFF 10
5-Cy-Cy-Ph3-F 9
5-Cy-Cy-Ph-OCFFF 12
3-Ph-VO-Ph1-CN 11
3-Cy-Cy-Ph3-CN 8
3-Cy-Oc-Ph3-F 4
组成比合计 100
Tni/℃ 92.1
Δn(20℃) 0.094
Δε(20℃) 11.7
Vsat/V(25℃) 5.6
τr+d/msec(25℃,6V) 3.7
夹持正的介电常数各向异性液晶的比较例3的液晶板与本发明的液晶板相比,应答速度慢、透光量低一些、特别是保持率、长期可靠性差。
(实施例33~35)
与实施例29、比较例3同样在第一基板和第二基板之间夹持表13所示的正的介电常数各向异性液晶,制成液晶板。
夹持实施例33至35的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持现有的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
[表13]
实施例33 实施例34 实施例35
5-Cy-Ph-F 5 5
5-Ph-Ph1-F 5
7-Cy-Ph-F 6 6
7-Ph1-Ph-OCFFF 6
2-Cy-Cy-Ph-OCFFF 11 11 11
3-Cy-Cy-Ph1-F 12
3-Cy-Cy-Ph3-OCFFF 12
3-Cy-Cy-Ph-OCFFF 12 12 10
3-Cy-Ph-Ph1-F 14
4-Cy-Cy-Ph-OCFFF 10 10 10
5-Cy-Cy-Ph1-OCFFF 9
5-Cy-Cy-Ph-OCFFF 12 12 6
5-Cy-Ph-Ph1-F 11
5-Cy-Ph-Ph1-OCFFF 11 11
3-Ph-Ph-Ph3-F 11 11 6
3-Ph-Ph1-Ph3-F 10 5
5-Ph-Ph1-Ph3-F 10
5-Ph-Ph3-Ph1-F 5
5-Cy-Ph1-Ph-Cy-3 2
组成比合计 100 100 100
Tni/℃ 92.8 98.9 96.4
Δn(20℃) 0.1193 0.1204 0.1086
Δε(20℃) 12.6 13.1 10.1
K3/K1(20℃) 1.52 1.56 1.40
K3/pN(20℃) 17.3 17.6 15.8
K1/pN(20℃) 11.4 11.3 11.3
Vsat/V(25℃) 6.7 6.1 9.9
τr+d/msec(25℃) 1.14 1.03 1.07
(实施例36~38)
与实施例29、比较例3同样在第一基板和第二基板之间夹持表14所示的正的介电常数各向异性液晶,制成液晶板。
夹持实施例36至38的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持现有的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
[表14]
Figure BDA00002971732500321
(实施例39)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧中的一侧形成垂直取向性的取向膜,在另一侧形成水平取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持实施例29~38及比较例3所示的正的介电常数各向异性液晶,制成液晶板。(dITO=4μm,dgap=4μm,取向膜SE-5300,AL-1051)
夹持实施例29至38所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持比较例3所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例40)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧形成垂直取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持实施例29~38及比较例3所示的正的介电常数各向异性液晶中各自添加了0.3质量%的2-甲基-丙烯酸4’-{2-[4-(2-丙烯酰氧基-乙基)-苯氧基羰基]-乙基}-二苯基-4-基酯的组合物,制成液晶板。(dcell=4μm,dITO=4μm,取向膜SE-5300)在电极间施加驱动电压的状态下照射紫外线600秒(3.0J/cm2),进行聚合处理。
夹持实施例29至38所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持比较例3所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例41)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧中的一侧形成垂直取向性的取向膜,在另一侧形成水平取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持实施例29至38及比较例3所示的正的介电常数各向异性液晶中各自添加了0.3质量%的2-甲基-丙烯酸4’-{2-[4-(2-丙烯酰氧基-乙基)-苯氧基羰基]-乙基}-二苯基-4-基酯的组合物,制成液晶板。(dcell=4μm,dITO=4μm,取向膜SE-5300,AL-1051)在电极间施加驱动电压的状态下照射紫外线600秒(3.0J/cm2),进行聚合处理。
夹持实施例29至38的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持比较例1所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例42~45)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧形成垂直取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持表15所示的正的介电常数各向异性液晶,制成液晶板。(dITO=4μm,dgap=4μm,取向膜SE-5300)
夹持实施例42至25所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持现有的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
[表15]
(实施例46~48)
与实施例42同样在第一基板和第二基板之间夹持表16所示的正的介电常数各向异性液晶,制成液晶板。
夹持实施例46至48所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持现有的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
[表16]
Figure BDA00002971732500361
(实施例49~51)
与实施例42同样在第一基板和第二基板之间夹持表17所示的正的介电常数各向异性液晶,制成液晶板。
夹持实施例49至51所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持现有的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
[表17]
Figure BDA00002971732500371
(实施例52)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧中的一侧形成垂直取向性的取向膜,在另一侧形成水平取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持实施例42~51及比较例1~3所示的正的介电常数各向异性液晶,制成液晶板。(dITO=4μm,dgap=4μm,取向膜SE-5300,AL-1051)
夹持实施例42至51所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持比较例1~3所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例53)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧形成垂直取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持实施例42~51及比较例1~3所示的正的介电常数各向异性液晶中各自添加了0.3质量%的2-甲基-丙烯酸4’-{2-[4-(2-丙烯酰氧基-乙基)-苯氧基羰基]-乙基}-二苯基-4-基酯的组合物,制成液晶板。(dcell=4μm,dITO=4μm,取向膜SE-5300)在电极间施加驱动电压的状态下照射紫外线600秒(3.0J/cm2),进行聚合处理。
夹持实施例42至51所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持比较例1~3所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例54)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧中的一侧形成垂直取向性的取向膜,在另一侧形成水平取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持实施例42~51及比较例1~3所示的正的介电常数各向异性液晶中各自添加了0.3质量%的2-甲基-丙烯酸4’-{2-[4-(2-丙烯酰氧基-乙基)-苯氧基羰基]-乙基}-二苯基-4-基酯的组合物,制成液晶板。(dITO=4μm,dgap=4μm,取向膜SE-5300,AL-1051)在电极间施加驱动电压的状态下照射紫外线600秒(3.0J/cm2),进行聚合处理。
夹持实施例42至51的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持比较例1~3所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例55~57)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧形成垂直取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持表18所示的正的介电常数各向异性液晶,制成液晶板。(dITO=4μm,dgap=4μm,取向膜SE-5300)
[表18]
Figure BDA00002971732500391
夹持实施例55至57所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持现有的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(比较例4)
与实施例55同样夹持表19所示的正的介电常数各向异性液晶,制成比较例4的液晶板并测定其物性值。其结果示于前述表19。
[表19]
Figure BDA00002971732500401
夹持正的介电常数各向异性液晶的比较例4的液晶板与本发明的液晶板相比,应答速度慢、透光量低一些、特别是保持率、长期可靠性差。
(实施例58及59)
与实施例55、比较例4同样在第一基板和第二基板之间夹持表20所示的正的介电常数各向异性液晶,制成液晶板。
[表20]
实施例58 实施例59
3-Ph-T-Ph1-F 5
7-Cy-Ph-F 6
2-Cy-Cy-Ph-OCFFF 15 11
3-Cy-Cy-Ph1-F 12
3-Cy-Cy-Ph3-F 10
3-Cy-Cy-Ph3-OCFFF 11
3-Cy-Cy-Ph-OCFFF 18 12
3-Cy-Ph-T-Ph3-F 10 11
3-Cy-Ph-T-Ph1-OCFFF 8
4Cy Cy Ph OCFFF 12 10
5-Cy-Cy-Ph3-OCFFF 14
5-Cy-Cy-Ph-OCFFF 12 12
3-Cy-Cy-4 6
3-Cy-Cy-5 5
组成比合计 100 100
Tni/℃ 65.3 93.1
Δn(20℃) 0.1187 0.1213
Δε(20℃) 11.6 12.8
K3/k1(20℃) 1.29 1.31
K3/pN(20℃) 13.7 14.3
K1/pN(20℃) 10.6 10.9
Vth/V(25℃) 6.4 4.4
τr+d/msec(25℃) 1.42 1.22
夹持实施例58及59所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持现有的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例60)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧中的一侧形成垂直取向性的取向膜,在另一侧形成水平取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持实施例55~59及比较例4所示的正的介电常数各向异性液晶,制成液晶板。(dITO=4μm,dgap=4μm,取向膜SE-5300,ΔL-1051)
夹持实施例55至59所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持比较例4所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例61)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧形成垂直取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持实施例55~59及比较例4所示的正的介电常数各向异性液晶中各自添加了0.3质量%的2-甲基-丙烯酸4’-{2-[4-(2-丙烯酰氧基-乙基)-苯氧基羰基]-乙基}-二苯基-4-基酯的组合物,制成液晶板。(dITO=4μm,dgap=4μm,取向膜SE-5300)在电极间施加驱动电压的状态下照射紫外线600秒(3.0J/cm2),进行聚合处理。
夹持实施例55至59所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持比较例4所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例62)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧中的一侧形成垂直取向性的取向膜,在另一侧形成水平取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持实施例55~59及比较例4所示的正的介电常数各向异性液晶中各自添加了0.3质量%的2-甲基-丙烯酸4’-{2-[4-(2-丙烯酰氧基-乙基)-苯氧基羰基]-乙基}-二苯基-4-基酯的组合物,制成液晶板。(dITO=4μm,dgap=4μm,取向膜SE-5300,AL-1051)在电极间施加驱动电压的状态下照射紫外线600秒(3.0J/cm2),进行聚合处理。
夹持实施例55至59的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持比较例4所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例63~65)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧形成垂直取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持表21所示的正的介电常数各向异性液晶,制成液晶板。(dITO=4μm,dgap=4μm,取向膜SE-5300)
[表21]
夹持实施例63至65所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持现有的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(比较例5)
与实施例63同样夹持表22所示的正的介电常数各向异性液晶,制成比较例5的液晶板并测定其物性值。其结果示于前述表22。
[表22]
比较例5
5-Cy-Ph-F 5
7-Cy-Ph-F 6
2-Cy-Cy-Ph-OCFFF 11
3-Cy-Cy-Ph1-OCFFF 12
3-Cy-Cy-Ph-OCFFF 12
4-Cy-Cy-Ph-OCFFF 10
5-Cy-Cy-Ph3-F 9
5-Cy-Cy-Ph-OCFFF 12
3-Ph-VO-Ph1-CN 11
3-Cy-Cy-Ph3-CN 8
3-Cy-Oc-Ph3-F 4
组成比合计 100
Tni/℃ 92.1
Δn(20℃) 0.094
Δε(20℃) 11.7
Vsat/V(25℃) 5.6
τr+d/msec(25℃,6V) 3.7
夹持正的介电常数各向异性液晶的比较例5的液晶板与本发明的液晶板相比,应答速度慢、透光量低一些、特别是保持率、长期可靠性差。
(实施例66及67)
与实施例63、比较例5同样在第一基板和第二基板之间夹持表23所示的正的介电常数各向异性液晶,制成液晶板。
[表23]
实施例66 实施例67
5-Cy-Ph-F 5
7-Cy-Ph-F 6
2-Cy-Cy-Ph-OCFFF 15 11
3-Cy-Cy-Ph1-F 12
3-Cy-Cy-Ph-OCFFF 18 12
3-Cy-Ph-Ph1-F 18
4-Cy-Cy-Ph-OCFFF 10
5-Cy-Cy-Ph3-OCFFF 10 12
5Cy-Ph-Ph1-F 14
5-Cy-Ph-Ph1-OCFFF 11
3-Ph-Ph-Ph3-F 11
3-Ph-Ph1-Ph3-F 10
Od1-Cy-Cy-5 11
Od1-Cy-Cy-Ph-1 7
Od1-Cy-Cy-Ph-Ph-1 4
Od3-Cy-Cy-Ph-Ph-1 3
组成比合计 100 100
Tni/℃ 68.2 93.1
Δn(20℃) 0.1154 0.1195
Δε(20℃) 10.1 12.7
K3/K1(20℃) 1.35 1.41
K3/pN(20℃) 15.4 15.8
K1/pN(20℃) 11.4 11.2
Vth/V(25℃) 6.4 4.1
τr+d/msec(25℃) 0.93 1.12
夹持实施例66及67所示的正的介电常数各向异性液晶的液晶板与夹持现有的正的介电常数各向异性液晶的液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例68)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧中的一侧形成垂直取向性的取向膜,在另一侧形成水平取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持实施例63~67及比较例5所示的正的介电常数各向异性液晶,制成液晶板。(dITO=4μm,dgap=4μm,取向膜SE-5300,ΔL-1051)
夹持实施例63至67所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持比较例5所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例69)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧形成垂直取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持实施例63~67及比较例5所示的正的介电常数各向异性液晶中各自添加了0.3质量%的2-甲基-丙烯酸4’-{2-[4-(2-丙烯酰氧基-乙基)-苯氧基羰基]-乙基}-二苯基-4-基酯的组合物,制成液晶板。(dITO=4μm,dgap=4μm,取向膜SE-5300)在电极间施加驱动电压的状态下照射紫外线600秒(3.0J/cm2),进行聚合处理。
夹持实施例63至67所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持比较例5所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例70)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧中的一侧形成垂直取向性的取向膜,在另一侧形成水平取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持实施例63~67及比较例5所示的正的介电常数各向异性液晶中各自添加了0.3质量%的2-甲基-丙烯酸4’-{2-[4-(2-丙烯酰氧基-乙基)-苯氧基羰基]-乙基}-二苯基-4-基酯的组合物,制成液晶板。(dITO=4μm,dgap=4μm,取向膜SE-5300,AL-1051)在电极间施加驱动电压的状态下照射紫外线600秒(3.0J/cm2),进行聚合处理。
夹持实施例63至67所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持比较例5所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例71~73)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧形成垂直取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持表24所示的正的介电常数各向异性液晶,制成液晶板。(dITO=4μm,dgap=4μm,取向膜SE-5300)
[表24]
Figure BDA00002971732500471
夹持实施例71至73所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持现有的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(比较例6)
与实施例71同样夹持表25所示的正的介电常数各向异性液晶,制成比较例6的液晶板并测定其物性值。其结果示于前述表25。
[表25]
比较例6
5-Cy-Ph-F 5
7-Cy-Ph-F 6
2-Cy-Cy-Ph-OCFFF 11
3-Cy-Cy-Ph1-OCFFF 12
3-Cy-Cy-Ph-OCFFF 12
4-Cy-Cy-Ph-OCFFF 10
5-Cy-Cy-Ph3-F 9
5-Cy-Cy-Ph-OCFFF 12
3-Ph-VO-Ph1-CN 11
3-Cy-Cy-Ph3-CN 8
3-Cy-Oc-Ph3-F 4
组成比合计 100
Tni/℃ 92.1
Δn(20℃) 0.094
Δε(20℃) 11.7
Vsat/V(25℃) 5.6
τr+d/msec(25℃,6V) 3.7
夹持正的介电常数各向异性液晶的比较例6的液晶板与本发明的液晶板相比,应答速度慢、透光量低一些、特别是保持率、长期可靠性差。
(实施例74及75)
与实施例71、比较例6同样在第一基板和第二基板之间夹持表26所示的正的介电常数各向异性液晶,制成液晶板。
[表26]
实施例74 实施例75
5-Cy-Ph-F 6
7-Cy-Ph-F 7
2-Cy-Cy-Ph1-F 5
2-Cy-Cy-Ph-OCFFF 12 9
3-Cy-Cy-Ph1-F 15 12
3-Cy-Cy-Ph3-F 10
3-Cy-Cy-Ph-OCFFF 16 12
4-Cy-Cy-Ph1-F 3
4-Cy-Cy-Ph-OCFFF 11
5-Cy-Cy-Ph3-OCFFF 12 12
5-Cy-Ph-Ph1-F 10
5-Cy-Ph-Ph1-OCFFF 10
3-Ph-Ph1-Ph3-F 11
1-Ph-T-Ph-6 6
5-Ph-T-Ph-O1 5
3-Cy-Ph1-T-Ph-2 7
2-Cy-Cy-Ph-Ph-1 5
4-Cy-Cy-Ph-Ph-1 4
组成比合计 100 100
Tni/℃ 70.3 92.9
Δn(20℃) 0.1154 0.1203
Δε(20℃) 11.4 12.4
K3/K1(20℃) 1.41 1.48
K3/pN(20℃) 15.2 15.7
K1/pN(20℃) 10.8 10.6
Vth/V(25℃) 4.6 4.2
τr+d/msec(25℃) 0.92 1.04
夹持实施例74及75所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持现有的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例76)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧中的一侧形成垂直取向性的取向膜,在另一侧形成水平取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持实施例71~75及比较例6所示的正的介电常数各向异性液晶,制成液晶板。(dITO=4μm,dgap=4μm,取向膜SE-5300,AL-1051)
夹持实施例71至75所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持比较例6所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例77)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧形成垂直取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持实施例71~75及比较例6所示的正的介电常数各向异性液晶中各自添加了0.3质量%的2-甲基-丙烯酸4’-{2-[4-(2-丙烯酰氧基-乙基)-苯氧基羰基]-乙基}-二苯基-4-基酯的组合物,制成液晶板。(dITO=4μm,dgap=4μm,取向膜SE-5300)在电极间施加驱动电压的状态下照射紫外线600秒(3.0J/cm2),进行聚合处理。
夹持实施例71至75所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持比较例6所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。
(实施例78)
将图4所示的电极结构制造成第二基板,使用不设有电极结构的第一基板在各自相对侧中的一侧形成垂直取向性的取向膜,在另一侧形成水平取向性的取向膜,在第一基板和第二基板之间夹持实施例71~75及比较例6所示的正的介电常数各向异性液晶中各自添加了0.3质量%的2-甲基-丙烯酸4’-{2-[4-(2-丙烯酰氧基-乙基)-苯氧基羰基]-乙基}-二苯基-4-基酯的组合物,制成液晶板。(dITO=4μm,dgap=4μm,取向膜SE-5300,AL-1051)在电极间施加驱动电压的状态下照射紫外线600秒(3.0J/cm2),进行聚合处理。
夹持实施例71至75所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板与夹持比较例6所示的正的介电常数各向异性液晶的该液晶板相比,实现了更高速的应答速度、更多的透光量、由外界压力产生的漏光的减少、更宽范围的视角和更大的对比度比值。

Claims (25)

1.一种液晶显示装置,其特征在于,其是包括第一基板、第二基板以及夹持于所述第一基板和第二基板之间的具有正的介电常数各向异性的液晶组合物层的液晶显示装置,所述液晶显示装置具有多个像素,各个所述像素能够独立控制,并且所述像素具有一对像素电极和共通电极,该两个电极被设于所述第一和第二两个基板中的至少一个基板,所述液晶组合物层的液晶分子的长轴大致垂直于所述基板面而取向或混合取向,
所述液晶组合物含有选自由通式(LC1)至通式(LC5)表示的化合物所组成的化合物组中的一种或两种以上化合物,利用所述电极结构产生的电场对透过所述液晶组合物层的光的透过率进行调节:
[化学式1]
Figure FDA00002971732400011
式中,R1表示碳数1~15的烷基,该烷基中的一个或两个以上的CH2基团可以被-O-、-CH=CH-、-CO-、-OCO-、-COO-、-C≡C-、-CF2O-、-OCF2-取代但O原子不直接相邻,该烷基中的一个或两个以上的H原子可以被卤素任意取代,A1、A2及A3各自独立地表示下述任一种结构:
[化学式2]
Figure FDA00002971732400021
式中,X1及X2各自独立地表示H、Cl、F、CF3或OCF3,该A1及A2中的一个或两个以上CH2基团可被-CH=CH-、-CF2O-或-OCF2-取代,该A1及A2中的一个或两个以上CH基团可被N原子取代,该A1及A2中的一个或两个以上H原子可被Cl、F、CF3或OCF3取代,X1~X5各自独立地表示H、Cl、F、CF3或OCF3,Y表示Cl、F、CF3或OCF3,Z1~Z4各自独立地表示单键、-CH=CH-、-C≡C-、-CH2CH2-、-(CH2)4-、-OCH2-、-CH2O-、-OCF2-或-CF2O-,存在的Z1及Z2中至少一个不是单键,Z5表示CH2基团或O原子,m1及m2各自独立地表示0~3的整数,m1+m2表示1、2或3,m3各自独立地表示0~2的整数。
2.根据权利要求1所述的液晶显示装置,其中,液晶组合物进一步含有一种或两种以上通式(LC6)表示的化合物:
[化学式3]
Figure FDA00002971732400022
式中,R1及R2各自独立地表示碳数1~15的烷基,该烷基中的一个或两个以上的CH2基团可被-O-、-CH=CH-、-CO-、-OCO-、-COO-、-C≡C-、-CF2O-或-OCF2-取代但O原子不直接相邻,该烷基中的一个或两个以上的H原子可被卤素任意取代,Z3及Z4各自独立地表示单键、-CH=CH-、-C≡C-、-CH2CH2-、-(CH2)4-、-OCH2-、-CH2O-、-OCF2-或-CF2O-,m1表示0~3的整数,B1~B3各自独立地表示下述任一种结构:
[化学式4]
Figure FDA00002971732400023
该B1~B3中的一个或两个以上CH2基团可被-CH=CH-、-CF2O-、-OCF2-取代,该B1~B3中的一个或两个以上CH基团可被N原子取代。
3.根据权利要求1或2所述的液晶显示装置,其中,通式(LC1)为选自由通式(LC1)-1至通式(LC1)-4表示的化合物组成的组中的一种或两种以上化合物:
[化学式5]
Figure FDA00002971732400031
式中,R1表示碳数1~15的烷基,该烷基中的一个或两个以上的CH2基团可被-O-、-CH=CH-、-CO-、-OCO-、-COO-、-C≡C-、-CF2O-或-OCF2-取代但O原子不直接相邻,Y表示Cl、F、CF3或OCF3,X1、X2、L1及L2表示H、Cl、F、CF3或OCF3
4.根据权利要求1或2所述的液晶显示装置,其中,通式(LC2)为选自由通式(LC2)-1至通式(LC2)-10表示的化合物所组成的组中的一种或两种以上化合物:
[化学式6]
Figure FDA00002971732400032
式中,R1表示碳数1~15的烷基,该烷基中的一个或两个以上的CH2基团可被-O-、-CH=CH-、-CO-、-OCO-、-COO-、-C≡C-、-CF2O-或-OCF2-取代但O原子不直接相邻,X1、X2、L1、L2、L3及L4表示H、Cl、F、CF3或OCF3
5.根据权利要求1或2所述的液晶显示装置,其中,通式(LC3)为选自下述通式(LC3)-1至通式(LC3)-28表示的化合物所组成的组中的一种或两种以上化合物:
[化学式7]
Figure FDA00002971732400041
[化学式8]
Figure FDA00002971732400051
式中,R1表示碳数1~15的烷基,该烷基中的一个或两个以上的CH2基团可被-O-、-CH=CH-、-CO-、-OCO-、-COO-、-C≡C-、-CF2O-或-OCF2-取代但O原子不直接相邻,该烷基中的一个或两个以上的H原子可被卤素任意取代,X2及X4各自独立地表示H、Cl、F、CF3或OCF3,Z1表示单键、-CH=CH-、-C≡C-、-CH2CH2-、-(CH2)4-、-OCH2-、-CH2O-、-OCF2-或-CF2O-,m1表示0~3的整数。
6.根据权利要求1或2所述的液晶显示装置,其中,通式(LC4)为选自由下述通式(LC4)-1至通式(LC4)-8、通式(LC5)为选自由下述通式(LC5)-1至通式(LC5)-6表示的化合物所组成的组中的一种或两种以上化合物:
[化学式9]
Figure FDA00002971732400061
式中,R1、X1、X2、X4、X5及Y表示与通式(LC4)或通式(LC5)中相同的含义。
7.根据权利要求2至5中任一项所述的液晶显示装置,其中,通式(LC6)为选自由下列通式(LC6)-1至通式(LC6)-15表示的化合物所组成的组中的一种或两种以上化合物:
[化学式10]
Figure FDA00002971732400071
式中,R1及R2表示与通式(LC6)中相同的含义。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的液晶显示装置,其中,液晶组合物含有一种或两种以上聚合性化合物。
9.液晶显示装置,其中,权利要求8所述的聚合性化合物为具有如下结构的圆盘状液晶化合物:以苯衍生物、三亚苯衍生物、三聚茚衍生物、酞菁衍生物或环己烷衍生物作为分子中心母核,并且直链烷基、直链烷氧基或取代苯甲酰氧基作为其侧链以放射状取代。
10.根据权利要求8至10所述的液晶显示装置,其特征在于,权利要求8或9中的液晶组合物使用了实质上不含有引发剂的液晶组合物。
11.根据权利要求8至10中任一项所述的液晶显示装置,其中,使用了含有0.1~2.0质量%聚合性化合物的液晶组合物。
12.根据权利要求1至11中任一项所述的液晶显示装置,其特征在于,使用了进一步含有一种或两种以上抗氧剂的液晶组合物。
13.根据权利要求1至12中任一项所述的液晶显示装置,其特征在于,使用了进一步含有一种或两种以上UV吸收剂的液晶组合物。
14.根据权利要求1至13中任一项所述的液晶显示装置,其中,液晶组合物的折射率各向异性(Δn)与显示装置的第一基板和第二基板之间的间隔(d)的乘积(Δn·d)为0.33~0.40。
15.根据权利要求1至13中任一项所述的液晶显示装置,其中,液晶组合物的折射率各向异性(Δn)与显示装置的第一基板和第二基板之间的间隔(d)的乘积(Δn·d)为0.34~0.44。
16.根据权利要求1至15中任一项所述的液晶显示装置,其中,在显示装置的第一基板和第二基板上的与液晶组合物接触的面,设有由聚酰亚胺(PI)、查耳酮、肉桂酸酯形成的取向膜。
17.根据权利要求1至16中任一项所述的液晶显示装置,其中,在显示装置的第一基板和第二基板上的与液晶组合物接触的面,设有利用光取向技术制成的取向膜。
18.根据权利要求1所述的液晶显示装置,其中,基板与液晶组合物的倾斜角为85~90°。
19.根据权利要求1所述的液晶显示装置,其中,第一基板或第二基板与液晶组合物的倾斜角为85~90°,另一个基板与液晶组合物的倾斜角为3~20°。
20.根据权利要求1至19中任一项所述的液晶显示装置,其中,液晶组合物进一步含有一种或两种以上选自通式(LC1)-1、(LC2)-1、(LC3)-4、(LC3)-5、(LC3)-6及(LC3)-11的化合物。
21.根据权利要求1至19中任一项所述的液晶显示装置,其中,液晶组合物进一步含有一种或两种以上选自通式(LC1)-2、(LC1)-3、(LC1)-4、(LC2)-4、(LC2)-5、(LC2)-6、(LC2)-7、(LC2)-8、(LC2)-9及(LC2)
-10的化合物。
22.根据权利要求1至19中任一项所述的液晶显示装置,其中,液晶组合物进一步含有一种或两种以上选自通式(LC3)-3、(LC3)-22、(LC3)-23、(LC3)-24及(LC3)-25的化合物。
23.根据权利要求1至19中任一项所述的液晶显示装置,其中,液晶组合物进一步含有一种或两种以上选自通式(LC3)-3、(LC3)-22、(LC3)-23、(LC3)-24及(LC3)-25的化合物。
24.根据权利要求1至19中任一项所述的液晶显示装置,其中,液晶组合物进一步含有一种或两种以上选自通式(LC6)-1、(LC6)-5及(LC6)-14的化合物。
25.根据权利要求1至19中任一项所述的液晶显示装置,其中,液晶组合物进一步含有一种或两种以上选自通式(LC6)-4、(LC6)-12及(LC6)-15的化合物。
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