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时间:2017-12-08
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1、蓝相液晶技术简单介绍V2.02013/7/11/35信息来源已公开资料,仅供学习与交流,技术开发焦峰CrystalNematicIsotropic晶体向列相各向同性-40℃25℃>Tni低高温度2/35信息来源已公开资料,仅供学习与交流,技术开发焦峰液晶的发展史液晶的发展史可分为下列阶段:1)1888年植物学家F.Reinitzer,Monatsh(莱尼茨尔)观察花粉运动,发现液晶安息香酸胆固醇酯(Cholesterylbenzoate)Δ145.5℃Δ178.5℃进而发现:胆固醇苯甲酸酯乳白色
2、粘稠液体完全透明液体冷却冷却由此发现热致液晶——在热的作用下产生一种液晶相态。法国人OttoLehmann(奧托·雷曼1855-1922年)用偏光显微镜确定此中间相态具有光学各向异性:兼有液体的流动性和晶体的光学各向异性——命名为液晶。Lehmann因发现液晶及性能的研究,多次获得诺贝尔奖。2)性质研究:本世纪20~70年代合成了大量的液晶材料:初期为氧化偶氮茴香醚和苯乙醚等液晶物理性质的研究:液晶相态的划分液晶连续体理论的创立(1958年)介电各向异性(1926~1932年)向列相
3、的变形和阈值(1927年)3/35摩擦法制备单畴液晶并研究光学各向异性信息来源已公开资料,仅供学习与交流,技术开发焦峰3)应用研究:1960~1968年Ch液晶的光选择性反射——热图术,用于测温。1968年,合成室温液晶材料——MBBA,发现DS显示器件(动态闪射,USA)GH显示器件(USA)ECB显示模式(电控双折射)4)实用阶段TN-LCD1971年发现,瑞士。1972年完成无缺陷显示板并迅速工业化原因:5CB的合成(byGray,England)STN-LCD1983年增大
4、显示容量、显示面积、提高易读性、全色化FLC1980~1983年AM-LCDα—SiTFT1979年、英国p—SiTFT1984年、日本MIM1980年、加拿大这些技术在1985~1987年相继实用化。4/35信息来源已公开资料,仅供学习与交流,技术开发焦峰液晶材料的性质和构造液晶:具有固态(结晶)规则性和液态流动性的物质。(中间相:mesophase)物质的3种形态气体:分子配列是随机的液体:长距离方向的秩序消失了在1个或2个方向(维)上长程有序=液晶固体:在3个方向(维)上都长程有序5/
5、35信息来源已公开资料,仅供学习与交流,技术开发焦峰相概念:在空间的一样性阶段的消失?在3个方向上结晶通常的结晶(相)在2个方向上结晶在1个方向上液体中间相在1个方向上结晶在2个方向上液体在3个方向上液体通常的液体(相)在1个方向上结晶在2个方向上结晶在2个方向上液体在1个方向上液体↓↓位置无序NematicSmectic位置部分有序取向有序向列相近晶相取向有序各向同性液体中间相固体結晶位置无序位置严格有序取向无序透明点融点取向有序6/35信息来源已公开资料,仅供学习与交流,技术开发焦峰各形态宏
6、观性质比较相态体积保持性形状保持性可压缩性流动性各向异性晶态○○××○液晶态○××○○液态○○×○×气态××○○×各形态微观性质比较相态位置有序取向有序分子间距晶态○○小液晶态×○小液态××小气态××大7/35信息来源已公开资料,仅供学习与交流,技术开发焦峰蓝相液晶的发展史早在1888年Reinitzer在CholesterylBenzoate首度发现不寻常液晶现象时,就曾在降温中观察到澄清转换至雾态的过程中出现蓝色的反光,不过直至20世纪才被鉴定出是一种至少拥有两种流体晶格(FluidLatt
7、ice)的新液晶形态---蓝相液晶(BluePhaseLiquidCrystal,BPLC)。蓝相存在于胆固醇相与澄清相(Helical-isotropic)间一个很狭窄的温度范围(约0.5~2℃),形态分成三种,按温度由低至高分别定义为BPⅠ、BPⅡ和BPⅢ,分别具有体心立方、简单立方和等方对称结构。BPⅠ、BPⅡ的晶胞的晶格常数通常为几百纳米,所以该相态对紫外---可见区显示出布拉格衍射特性。“蓝相”这个词就来源于衍射光的颜色,许多蓝相液晶能显示出蓝色,而有些则不显示。向列相液晶在电场下的光
8、电效应是分子的转向所致,蓝相液晶则是蓝相晶胞的微小形变或分子的电子云形状的改变所致,因此响应速度达到了亚毫秒级。2008SID三星推出世界上第一台15寸蓝相TFT-LCD,由此带动了一波蓝相液晶研究热潮。它的画面更新频率可达240Hz。相较于传统技术,蓝相模式液晶面板拥有比OCB模式更快的超高速响应、比IPS模式更宽的超宽视角,以及可与CRT及PDP媲美的优势。8/35信息来源已公开资料,仅供学习与交流,技术开发焦峰蓝相液晶的空间结构通常向列相液晶分子是朝着一个方向排列的,胆甾相若干层向列相分子
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