极低光学各向异性混合液晶材料的制作方法

文档序号:3812180阅读:242来源:国知局
专利名称:极低光学各向异性混合液晶材料的制作方法
技术领域
本发明属于液晶材料 技术领域,具体涉及一种极低光学各向异性混合液晶材料。
背景技术
平板显示技术自20世纪90年代开始迅速发展,目前已经成为显示器市场的主流, 根据DisplaySearch调查数据表明液晶显示器因其具有清晰度高、图像色彩好、环保、无辐射、轻薄、便携等优点更是占据了 80%以上的份额。液晶显示器利用液晶材料的光学各向异性和介电各向异性的特性来实现显示功能,所以液晶材料决定了显示器件性能。目前,TFT 显示器件占据了平板液晶显示器件的主流,由于液晶非自主发光,需要背光源来实现显示, 存在外界强光源下清晰度不够的缺点,所以半透半反射型液晶显示器弥补了这一缺点。该种显示器对液晶材料要求Δη相对较低,一般在0. 088左右,随着技术进步,开发更低光学各向异性(Δη)液晶材料非常重要。液晶用于激光技术,利用其光学各向异性,对激光进行相位差调节,起到调光聚光、退偏和光隔离,特别在红外探测技术上是空间军事遥感探测系统的重要组成部分,可实现全天后战场监视、军事目标侦查、透过烟雾或伪装成像、目标识别、化学武器排放物的监视等。但是一般红外探测是全光谱的,这就容易造成在7 14 μ m或8 12 μ m波段由于热成像和红外辐射耦合而使红外仪无法在高热杂背景下准确识别目标,产生虚警和误警。液晶可调谐红外滤光片的应用能有效提高红外成像的分辨率,增加工作通道数,从而有效确探测信息,在空间侦查、监视、目标识别、大规模杀伤武器探测等方面有着重要作用。目前大多应用于激光调谐的液晶采用普通TN型液晶,由于这种材料含有CN基团,其活性非常大, 容易吸附离子,严重导致了激光阈值损伤,红外吸收系数较大,所以开发一款专业适用于激光技术的液晶非常重要。采用光学各向异性Δη在0.04 0.07,电阻率P > 5 X IO13 Ω · cm,电荷保持率VHR >99%的液晶材料,在红外激光调谐有着最好的应用效果,但目前并无相关材料信息公开报道。公开号为EP0416117A,
公开日为1991年3月31日的欧洲专利“LIQUID CRYSTAL COMPOSITION”公开了一种向列相液晶材料,其中Δ η在0. 065 0. 120,电阻率P 为IXlO12 5 X IO13 Ω · cm的液晶材料,经过实际测试红外吸收系数0. 5 0. 7CHT1,该专利公开的混合液晶材料Δη最低在0. 065,但相对来说还是高于0. 06,未达到最佳值范围, 且红外吸收系数> 0. 5CHT1,对激光阈值损伤太大,不能用于激光调谐器件中。

发明内容
本发明的目的是提供一种极低光学各向异性混合液晶材料,专用于激光调谐的液晶材料,具有极低的Δη值、高的电阻率和电荷保持率以及较宽的使用温度范围,且对激光阈值损伤小,拥有较低的红外吸收系数,在国防武器系统上有着重要应用意义。本发明所采用的技术方案是,一种极低光学各向异性混合液晶材料,按质量百分比,由20% -75%的A组份和25% -80%的B组份组成,这两种组份质量百分比之和为100% ;A组份为
权利要求
1.一种极低光学各向异性混合液晶材料,其特征在于按质量百分比,由20% -75%的 A组份和25% -80%的B组份组成,这两种组份质量百分比之和为100% ;A组份为
2.一种极低光学各向异性混合液晶材料,其特征在于,按质量百分比,由67% -73%的 A组份、25% -30%的B组份和2% -3%的C组成;这三种组份质量百分比之和
3.根据权利要求1或2所述的液晶材料,其特征在于所述a组份为以下化合物中任意一种或多种以任意比例混合而成的混合物
4.根据权利要求1或2所述的液晶材料,其特征在于所述的b组份为以下化合物中任意一种或多种以任意比例混合而成的混合物
5.根据权利要求2所述的液晶材料,其特征在于所述C组份为以下化合物中任意一种或多种以任意比例混合而成混合物
全文摘要
本发明提供一种极低光学各向异性混合液晶材料,采用三大类化合物,利用其不同性能进行混配,以达到混合液晶各项性能最优。其中A组分,具有双环己烷结构,双折射率、红外吸收系数低,电阻率高,作为有效主要组成;B组分,以环己烷与苯环做骨架,具有含氟取代基团的化合物,用于形成液晶向列相,抑制由于组分A添加带来的混合液晶材料近晶相产生;组分C单体液晶材料具有高清亮点温度,可以提高混合液晶材料使用温度。本发明制备出的液晶材料具备极低的光学各向异性、较宽的向列相温度区间、高的电阻率和电荷保持率特性,红外吸收系数<0.5cm-1。
文档编号C09K19/30GK102304365SQ20111013444
公开日2012年1月4日 申请日期2011年5月23日 优先权日2011年5月23日
发明者惠培华, 李娟利, 李建, 杜渭松, 甘宁, 邓登, 骆伟 申请人:西安彩晶光电科技股份有限公司
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