液晶组合物及液晶显示元件的制作方法_5

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2°C;Tc<-20°C;Δη =0· 113 ;Δε=11.〇;Vth= 1· 48V;η= 16.OmPa·s;γ1=101.3mPa·s.对所述组合 物进行气相色谱仪分析,结果,杂质的含量为〇.08GC%。
[0133] 制备在所述组合物中以0. 1重量%的比例添加有化合物(1-1-1)的试样,照射 260mW/cm2的紫外线600秒。照射紫外线时,使用豪雅冠得光电(HOYACANDEOOPTRONICS) 股份有限公司制造的艾克丘(EXECURE)4000-D型水银氙灯。所述试样的杂质的含量为 1. 8GC%〇
[0134]
[0135][比较例1]
[0136] 对实施例1中的添加化合物(1-1-1)之前的组合物,以与实施例1相同的条件来 照射紫外线,进行气相色谱分析。此时的杂质的含量为2. 6GC%。
[0137][实施例2]
[0138]
[0140] 制备介电各向异性为正的所述组合物,测定特性。NI= 109. 4°C;Tc< -20°C;Δη =0· 112 ;Δε= 1〇· 4;Vth= 1· 59V;η= 15. 5mPa·s;γ1 = 102. 6mPa·s.对所述组合 物进行气相色谱仪分析,结果,杂质的含量为〇. 07GC%。
[0141] 制备在所述组合物中以0. 1重量%的比例添加有化合物(1-2-1)的试样,以与实 施例1相同的条件来照射紫外线,进行气相色谱分析。此时的杂质的含量为1. 6GC%。

[0145] 制备介电各向异性为正的所述组合物,测定特性。NI= 106. 8°C;Tc<-20°C;An =0· 109 ;Δε= 11. 3;Vth= 1. 50V;η= 20.ImPa·s;γ1 = 125. 2mPa·s.对所述组合 物进行气相色谱仪分析,结果,杂质的含量为〇. 09GC%。
[0146] 制备在所述组合物中以0. 05重量%的比例添加有化合物(1-1-1)的试样,以与实 施例1相同的条件来照射紫外线,进行气相色谱分析。此时的杂质的含量为1. 7GC%。

[0150] 制备介电各向异性为正的所述组合物,测定特性。NI= 85.0°C;Tc<-20°C;An =0· 109;Δε= 8. 5;Vth=1.45V;η=17.OmPa·s;γ1= 85.6mPa·s.对所述组合物 进行气相色谱仪分析,结果,杂质的含量为0. 07GC%。
[0151] 制备在所述组合物中以0. 05重量%的比例添加有化合物(1-2-1)的试样,以与实 施例1相同的条件来照射紫外线,进行气相色谱分析。此时的杂质的含量为1. 5GC%。

[0155] 制备介电各向异性为正的所述组合物,测定特性。NI= 78. 8°C;Tc< -20°C;An =0· 085 ;Δε= 1〇· 〇;Vth= 1. 09V;η= 16. 8mPa·s;γ1 = 82. 2mPa·s.对所述组合 物进行气相色谱仪分析,结果,杂质的含量为〇. 08GC%。
[0156] 制备在所述组合物中以0. 04重量%的比例添加有化合物(1-2-2)的试样,以与实 施例1相同的条件来照射紫外线,进行气相色谱分析。此时的杂质的含量为1. 7GC%。

[0161] 制备介电各向异性为正的所述组合物,测定特性。NI=73. 9°C;Tc<-20°C;Δη =0. 120 ;Aε=12.4;Vth=1.24V;η=17.5mPa·s;γ1 = 92.4mPa·s.对所述组合 物进行气相色谱仪分析,结果,杂质的含量为〇.06GC%。
[0162] 制备在所述组合物中以0. 07重量%的比例添加有化合物(1-1-2)的试样,以与实 施例1相同的条件来照射紫外线,进行气相色谱分析。此时的杂质的含量为1. 4GC%。
[0166] 制备介电各向异性为正的所述组合物,测定特性。NI=80. 6°C;Tc<-30°C;Δη =0· 124;Δε= 9· 9;Vth= 1· 54V;η= 20. 6mPa·s;γ1 = 75.ImPa·s.对所述组合物 进行气相色谱仪分析,结果,杂质的含量为0. 09GC%。
[0167] 制备在所述组合物中以0. 03重量%的比例添加有化合物(1-1-1)的试样,以与实 施例1相同的条件来照射紫外线,进行气相色谱分析。此时的杂质的含量为1. 9GC%。
[0171] 制备介电各向异性为正的所述组合物,测定特性。NI= 107.l°C;Tc< -20°C;Δη =0· 115 ;Δε= 1〇· 6;Vth= 1. 55V;η= 19. 2mPa·s;γ1 = 118. 7mPa·s.对所述组合 物进行气相色谱仪分析,结果,杂质的含量为〇. 10GC%。
[0172] 制备在所述组合物中以0.03重量%的比例添加有化合物(1-1-1)、且以0.03重 量%的比例添加有化合物(1-2-1)的试样,以与实施例1相同的条件来照射紫外线,进行气 相色谱分析。此时的杂质的含量为1.8GC%。
[0173]
[0176] 制备介电各向异性为正的所述组合物,测定特性。NI=89. 7°C;Tc< -20°C;Δη =0· 102 ;Δε=13. 7;Vth= 1. 35V;η= 20. 6mPa·s;γ1=126. 5mPa·s.对所述组合 物进行气相色谱仪分析,结果,杂质的含量为〇.11GC%。
[0177] 制备在所述组合物中以0. 1重量%的比例添加有化合物(1-1-1)的试样,以与实 施例1相同的条件来照射紫外线,进行气相色谱分析。此时的杂质的含量为1. 8GC%。
[0178]
[0179] 与比较例1的组合物相比,实施例1至实施例9的组合物由于因紫外线照射所引 起的杂质的生成量(前后的含量的差)少,故而具有对紫外线的高稳定性。因此,可得出本 发明的液晶组合物具有优异特性的结论。
[0180] 产业上的可利用性
[0181 ] 本发明的液晶组合物在高的上限温度、低的下限温度、小的粘度、适当的光学各向 异性、大的介电各向异性、大的比电阻、大的弹性常数、对紫外线的高稳定性、对热的高稳定 性、大的弹性常数等特性中,满足至少一个特性,或者关于至少两个特性而具有适当的平 衡。含有所述组合物的液晶显示元件由于具有短的响应时间、大的电压保持率、低的阈电 压、大的对比度比、长寿命等,故而可用于液晶投影机、液晶电视等。
【主权项】
1. 一种液晶组合物,其含有选自具有式(1)所表示的具有一价基的化合物的组群中的 至少一个化合物作为添加物、以及选自式(2)所表示的化合物的组群中的至少一个化合物 作为第一成分,具有正的介电各向异性,而且具有向列相。式⑴及式⑵中,R1为氢或者碳数1至15的烷基;R2为碳数1至12的烷基、碳数1 至12的烷氧基、或者碳数2至12的烯基;环A为1,4_亚环己基、1,4_亚苯基、2-氟-1, 4-亚苯基、2,6-二氟-1,4-亚苯基、1,3-二噁烷-2, 5-二基、或者四氢吡喃-2, 5-二基;Z1 为单键、亚乙基、羰基氧基、或者二氟亚甲氧基;X1及X2独立地为氢或氟;Y1为氟、氯、至少一 个氢经卤素所取代的碳数1至12的烷基、或者至少一个氢经卤素所取代的碳数1至12的 烷氧基;a为1、2、3或4。2. 根据权利要求1所述的液晶组合物,其含有选自式(1-1)及式(1-2)所表示的化合 物的组群中的至少一个化合物作为添加物。式(1-1)及式(1-2)中,R1、R3、R4及R5独立地为氢或者碳数1至15的烷基;Z2为碳数 1至20的亚烷基,所述亚烷基中,至少一个氢可经卤素所取代,至少一个-CH2-可经-0-所 取代。3. 根据权利要求1或2所述的液晶组合物,其中基于液晶组合物的重量,式(1)所表示 的化合物的比例为〇. 005重量%至1重量%的范围。4. 根据权利要求1至3中任一项所述的液晶组合物,其含有选自式(2-1)至式(2-27) 所表示的化合物的组群中的至少一个化合物作为第一成分。式(2-1)至式(2-27)中,R2为碳数1至12的烷基、碳数1至12的烷氧基、或者碳数2 至12的烯基。5. 根据权利要求1至4中任一项所述的液晶组合物,其中基于液晶组合物的重量,第一 成分的比例为10重量%至90重量%的范围。6. 根据权利要求1至5中任一项所述的液晶组合物,其含有选自式(3)所表示的化合 物的组群中的至少一个化合物作为第二成分。式(3)中,R6及R7独立地为碳数1至12的烷基、碳数1至12的烷氧基、碳数2至12 的烯基、或者至少一个氢经氟所取代的碳数2至12的烯基;环B及环C独立地为1,4-亚环 己基、1,4_亚苯基、2-氟-1,4-亚苯基、或2, 5-二氟-1,4-亚苯基;Z3为单键、亚乙基或者 幾基氧基;b为1、2或3。7.根据权利要求1至6中任一项所述的液晶组合物,其含有选自式(3-1)至式(3-13) 所表示的化合物的组群中的至少一个化合物作为第二成分。式(3-1)至式(3-13)中,R6及R7独立地为碳数1至12的烷基、碳数1至12的烷氧基、 碳数2至12的烯基、或者至少一个氢经氟所取代的碳数2至12的烯基。8.根据权利要求6或7所述的液晶组合物,其中基于液晶组合物的重量,第二成分的比 例为10重量%至90重量%的范围。9. 根据权利要求1至8中任一项所述的液晶组合物,其中向列相的上限温度为70°C以 上,波长589nm下的光学各向异性(在25°C下测定)为0. 07以上,而且频率1kHz下的介电 各向异性(在25°C下测定)为2以上。10. -种液晶显示元件,其含有根据权利要求1至9中任一项所述的液晶组合物。11. 根据权利要求10所述的液晶显示元件,其中液晶显示元件的操作模式为扭转向列 模式、电控双折射模式、光学补偿弯曲模式、共面切换模式、边缘场切换模式、或者电场感应 光反应取向模式,液晶显示元件的驱动方式为有源矩阵方式。12. -种根据权利要求1至9中任一项所述的液晶组合物的用途,其用于液晶显示元 件。
【专利摘要】本发明提供一种液晶组合物,其在向列相的高上限温度、向列相的低下限温度、小的粘度、适当的光学各向异性、大的正介电各向异性、大的比电阻、对紫外线的高稳定性、对热的高稳定性、大的弹性常数等特性中,满足至少一个特性,或者关于至少两个特性而具有适当的平衡。本发明还提供一种AM元件,其具有短的响应时间、大的电压保持率、低的阈电压、大的对比度比、长寿命等。本发明提供一种液晶组合物、以及含有所述组合物的液晶显示元件,所述液晶组合物含有可抑制杂质生成的添加物、以及作为第一成分的具有大的介电各向异性的特定化合物,且也可含有具有高的上限温度或者小的粘度的特定化合物作为第二成分,而且具有向列相。
【IPC分类】C09K19/34, C09K19/20, C09K19/30, C09K19/54, C09K19/12, G02F1/13
【公开号】CN105308153
【申请号】CN201480034566
【发明人】古里好优, 斋藤将之
【申请人】捷恩智株式会社, 捷恩智石油化学株式会社
【公开日】2016年2月3日
【申请日】2014年6月9日
【公告号】EP3018186A1, EP3018186A4, US20160145491, WO2015001916A1
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