液晶与液晶显示材料

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1、材料的光学液晶与液晶显示材料液晶材料与液晶显示器的原理液晶的发现液晶的分类液晶的光电效应液晶显示器的基本原理液晶的发现液晶的发现可追溯到19世纪末,1888年奥地利的植物学家F·Reinitzer在作加热胆甾醇的苯甲酸脂实验时发现,当加热使温度升高到一定程度后,结晶的固体开始溶解。但溶化后不是透明的液体,而是一种呈混浊态的粘稠液体,并发出多彩而美丽的珍珠光泽。当再进一步升温后,才变成透明的液体。这种混浊态粘稠的液体是什么呢?他把这种粘稠而混浊的液体放到偏光显微镜下观察,发现这种液体具有双折射性。于是德国物理学家D·Leimann将其命名为“液晶”,简称为“LC”。

2、在这以后用它制成的液晶显示器件被称为LCD。液晶的偏光显微照片物质的三态晶态(各向异性)非晶态(各向同性)气态液态固态晶态:原子在空间呈有规则地周期性重复排列;非晶态:原子无规则排列。液晶态是一种介于晶态和液态之间的过渡状态。具有液体的流动性,微观上分子位置无序,但结构上排列长程有序。有人将液晶态称之为物质的第四态。液晶高分子材料很多固态的高分子材料具有液晶态结构,具有取向结构。称之为液晶高分子。液晶高分子具有优异的力学和物理性质,应用于许多重要领域。比如防弹衣、高气密性包装膜EVOH、LCD平板显示器。液晶高分子材料液晶的发现已经有100多年的历史,但近20年来

3、才获得了快速的发展。这是因为液晶材料的光电效应被发现。因而被应用在低电压和轻薄短小的显示组件上。目前液晶材料已被广泛应用于计算机显示屏,电子表,手机,计算器等电子产品上。成为显示工业不可或缺的重要材料。液晶的分类方法1.按照液晶的形成条件分类2.按照分子排列的形式和有序性分类按照液晶的形成条件分类采用降温的方法,既将熔融的液体降温,当降温到一定程度后分子的取向有序化,从而获得液晶态.作为显示技术应用的液晶都是热致液晶有机分子溶解在溶剂中,使溶液中溶质的浓度增加,溶剂的浓度减小,有机分子的排列有序而获得液晶.溶致液晶热致液晶构成液晶态的结构单元1.棒状分子2.盘状分

4、子3.由长链或盘状分子连接而成的柔性长链聚合物4.由双亲分子自组装而成的膜液晶的三种结构类型向列型:向列型液晶由长径比很大的棒状分子组成,保持与轴向平行的排列状态。因为分子的重心杂乱无序,并容易顺着长轴方向自由移动,所以像液体一样富于流动性。正由于向列型液晶分子的这种一致排列,使得它的光学特性很像单轴晶体,呈正的双折射性。对外界的电、磁、温度、应力都比较敏感,是显示器件上广泛使用的材料。向列液晶在偏光显微镜下的图液晶的三种结构类型胆甾型:它包含着许多层分子,每层分子的排列方向相同,但相邻两层分子排列方向稍有旋转,夹角约15分,层层叠成螺旋结构,当分子的排列旋转了3

5、60°而又回到原来方向时,在这种分子排列完全相同的两层间的距离称胆甾型液晶的螺距。液晶的三种结构类型:近晶型:棒状分子相互平行地排列成层状结构,分子的长轴垂直与层面.在层内,分子的排列具有二维有序性,分子的质心位置排列则是无序的,分子只能在本层内活动.在层间具有一维平移序,层间可以相互滑移.back液晶分子的光电性质描述液晶分子光电性质的重要物理量:1.介电系数2.折射系数液晶分子的光电性质液晶分子大多由棒状或碟状分子形成,所以与分子长轴平行或垂直方向的物理特征会有所差异,这就是液晶分子结构的异方性.由于液晶分子结构的异方性,所以液晶分子在介电系数和光电系数等光电

6、系数上都具有异方性.液晶分子的光电性质介电系数:介电系数可以分为与指向矢平行的分量和与指向矢垂直的分量。当时称为介电系数异方性为正型的液晶。可以用在平行配位。P型液晶当时称为介电系数异方性为负型的液晶。只有用在垂直配位才能显示所需的光电效应。N型液晶液晶短轴方向ε⊥液晶短轴方向ε∥在外电场作用下,分子的排列极易发生变化,P型液晶分子长轴方向平行于外电场方向,N型液晶分子长轴方向垂直于外电场方向。目前液晶显示器主要应用P型液晶。液晶分子的光电性质折射系数:折射系数也同介电系数相似,依照与指向矢垂直与平行的方向分成两个方向的向量.与指向矢平行的分量为  ,与指向矢垂直

7、的分量为  .由于液晶具有单轴晶体的光学各向异性,所以具有以下光学特性:1)能使入射光沿液晶分子偶极矩的方向偏转;2)使入射的偏光状态,及偏光轴方向发生变化;3)使入射的左旋及右旋偏振光产生对应的透过或反射。液晶器件基本就是根据这三种光学特设计制造的。液晶器件所基于的三种光学特性液晶的光电效应液晶材料在施加电场(电流)时,其光学性质会发生变化,这种效应称为液晶的光电效应。液晶的电光效应在液晶显示器的设计中被广泛采用。目前发现的电光效应种类很多,产生电光效应的机理也较为复杂,但就其本质来讲都是液晶分子在电场作用下改变其分子排列或造成分子变形的结果。液晶的光电效应分类

8、液晶显示器

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