Код документа: RU2092517C1
Изобретение относится к ферроэлектрической жидкокристаллической смеси, применяемой в переключающихся и индикационных устройствах.
Известна ферроэлектрическая жидкокристаллическая смесь, состоящая по меньшей мере из двух компонентов, включающих смесь производных бензола и/или пиримидина /1/.
Целью изобретения было создание ферроэлектрической жидкокристаллической смеси, способной подавлять
оптический гистерезис, которая отличается тем, что она дополнительно содержит от 0,01 до 10 моль по меньшей мере одного коронанда или криптанда, выбранных из группы, включающей соединения формулы I,
или формулы II, или формулы III:
Целью изобретения является создание жидкокристаллического переключающегося и индикационного устройства, содержащего жидкокристаллическую смесь, способную подавлять оптический гистерезис.
Сущность изобретения заключается в том, что в жидкокристаллическом переключающемся и индикационном устройстве, содержащем ферроэлектрическую жидкокристаллическую среду и примыкающий к ней по меньшей мере один ориентационный слой, размещенные между двумя электродами, каждый из которых примыкает к плате-носителю, жидкокристаллической средой является жидкокристаллическая смесь, описанная выше.
Ориентационный слой может быть выполнен из содержащего SiO2 материала.
Устройство дополнительно может содержать изоляционный слой и/или препятствующие диффузии слои.
Расстояние между платами-носителями может составлять 1-10 мкм.
Примеры. В приведенных примерах применяются криптанды, соответствующие коронанды в концентрации 0,01-10 мол.
В качестве последних могут служить следующие соединения K1
-K12
(приведенные в конце описания)
В примерах используются три основные смеси A, B, C, различные хиральные дотированные вещества, а также жидкокристаллическая смесь, содержащая
краситель (система
"гость-хозяин").
Жидкокристаллическая смесь A содержит три следующих компонента (в мол.) и отличается следующей последовательностью фаз:
Жидкокристаллическая смесь C содержит восемь следующих компонентов и отличается следующей последовательностью Б фаз, представленной в конце текста.
В качестве примеров дотированных веществ можно назвать следующие соединения, представленные последовательностью В в конце описания.
Представленные изобретением примеры основаны на указанных вариантах жидкокристаллических смесей, дотированных веществ и добавок K1-K12 с учетом приведенных выше данных.
Пример 1. Состояние скрутки приводит к резкому снижению контрастности изображения, в частности, за счет того, что светоблокирующее состояние претерпевает значительное осветление. В сравнении с однородными состояниями состояния скрутки имеет к тому же меньший угол (2θэфф) между двумя положениями переключения. Поскольку трансмиссия светлого состояния пропорциональна sin 2(4θэфф) и в идеальном случае должна составлять 45o, при значении 2θэфф яркость дисплея падает. При текстуре Шеврона, как следствие специфической структуры расположения, отмечается значительное сокращение угла переключения в сравнении с вариантом "книги". Состояния скрутки не только в случае смесей жидких кристаллов дают уменьшение углов между "памятью" и "серым" изображением, но и такое же явление отмечается для смесей жидких кристаллов с ахиральными, склонными к смектическим фазами. Архиральная смесь A (Sc-фаза) для подавления состояния скрутки разбавляется 2 мол. коронандов K5 и заполняется в 2 мкм-вый опытный элемент, снабженный электродами с трущимся полиимидным слоем (производитель E. H. C. Jnc. Токио). Ориентирование жидкого кристалла достигается за счет медленного охлаждения опытного элемента, причем при этом происходит описанное выше изменение фаз. Для характеристики эффекта используется угол между двумя состояниями памяти в текстуре Шеврона. Для измерения угла заполненный опытный элемент устанавливается под воздействием лучей поляризационного микроскопа, снабженного вращающимся столом с угловой шкалой. Соответствующие углы для смеси с и без коронанда приведены в табл. 1. При добавлении коронандов K5 угол увеличивается с 20o до 23o.
Пример 2. Смесь жидких кристаллов M1 имеет следующий состав, мол.
Смесь жидких кристаллов В/Б 78,3
Дотированное вещество Д1 4,7
Дотированное вещество Д2 9,
0
Дотированное вещество Д3 9,0
и последовательность
фаз S
Пример 3. Смесь жидких кристаллов M2 имеет следующий состав, мол.
Смесь В/Б3 84,0
Дотированное вещество Д1 7,7
Дотированное вещество Д2 8,3
и следующий порядок фаз S
Пример 4. Смесь M3 имеет следующий состав, мол.
Смесь C 91,7
Дотированное вещество Д4 7,0
Дотированное вещество Д5 1,3
и следующую
последовательность фаз
Пример 5. Смесь M4 имеет следующий состав, мол.
Смесь C 87,67
Дотированное вещество 4,53
Дотированное вещество Д2 2,70
Дотированное вещество Д3 5,10
и
последовательность фаз
Пример 6. К смеси M4 добавляли 1 мол. лигандов K5 (смесь GА), K8 (смесь GB) и K12 (смесь GC). Для характеристики явления паразитного изображения (повторов) использовалась опытная схема, описанная в примере 3. Переключение от светлого к темному состоянию (в геометрии Шеврона) должно производиться быстро и без нежелательного эффекта прилипания. Константа времени, при которой при переключении от темного к светлому устанавливается светлое состояние накопления, можно использовать как характерную величину для оценки действия лигандов. В табл. 5 приводятся данные относительной активности лигандов K5, K8 и K12 в опытной смеси M4. При этом активность K8 (временная константа при переключении) принимается за единицу.
Данные таблицы наглядно показывают, что для предотвращения оптического гистерезиса особенно рекомендуется применять криптанды.
Пример 7. Представляемая в изобретении ферроэлектрическая смесь M5 состоит из следующих 14 компонентов (11 компонентов приведены
в конце текста)
12) Соединение K8 1,5
13) Соединение K5 1,5
14) Голубой, растворимый в материале смеси дихроический краситель 4,8
и показывает следующую
последовательность фаз,oC:
Пример 6. Для определения перспективных качеств представляемой в изобретении смеси жидких кристаллов в сочетании с SiO2 - ориентационными слоями были изготовлены собственные ячейки. Для этого стеклянные пластины покрывали (4•4 мм2 электродной поверхности) слоем окиси иридия с оловом, промывали водным раствором поверхностно-активного вещества, а затем спиртом, после чего наносили разбавленное кремнийорганическое соединение. Работы проводили по методу грунтовки при вращении, однако не исключено применение и других методов, например, путем прессования или погружения. Слой толщиной 20 нм выдерживали при температуре 250oC, после чего слегка обрабатывали бархатоподобным средством. Полученные таким образом стекла приклеивались к опытному элементу. В качестве исходных элементов для получения ориентационного слоя или слоев применялся материал, содержащий двуокись кремния, например, "®Ликвиокат" (производитель фирма Мерк, Дармштадт) и®Силан-TPN (производитель фирма Вакер Хеми, Мюнхен). Изготовленные таким образом ячейки сравнивались с традиционными ячейками (производитель E.H.C. Инкорн. Токио) с полиимидным ориентационным слоем. Для этой цели использовали опытную смесь M4 с добавлением 1,5 мол. K8. Для оценки представляемых в изобретении смесей в сочетании с ориентационным слоем из двуокиси кремния используются данные трансмиссии светлого и темного состояний, оптическая контрастность, угол переключения 2θэфф а также максимально возможное соотношение напряжений на строчнике и блоке данных. Результаты сравнения для расположения по типу "книга" и по типу Шеврона приведены в табл. 6. В сравнении с традиционным полиимидом при использовании слоев из двуокиси кремния и представляемых в изобретении смесей получают значительно более высокую контрастность. В качестве другого преимущества следует отметить более высокую изолирующую способность ориентированных слоев, поскольку возможность короткого замыкания представляет по-прежнему серьезную проблему.
Пример 9. Смесь (мол.)
приведена в конце описания и показывает следующие жидкокристаллические фазовые области:
Пример 10. Смесь состоит из компонентов (мол.), приведенных в конце текста, и показывает
следующие жидкокристаллические фазовые области:
X - 38 S
Спонтанная поляризация составляет при 25oC 38 нС/см2, критическая поверхность пульсации в геометрии Шеврона 730 VS/м. Смесь включается в мультиплексном режиме с 73
Маргина и имеет эффективный угол переключения 2
2θэфф 26o и имеет соотношение контрастности 21:1.
Пример 11. Смесь состоит из компонентов (мол.),
приведенных в конце текста, и показывает следующие
жидкокристаллические фазовые области:
X - 28 S
Спонтанная поляризация составляет при 25oC 62,5 нС/см2, критическая поверхность пульсации в геометрии Шеврона 550 VS/м.
Смесь включается в мультиплексном режиме с 40
Маргина и имеет эффективный угол переключения 2θэфф 27o и имеет соотношение контрастности 17:1.
Пример 12.
Смесь состоит из компонентов (моль),
приведенных в конце текста, и показывает следующие жидкокристаллические фазовые области:
X - 36 S
Спонтанная поляризация составляет при 25oC 49 нС/см2, критическая поверхность
пульсации в геометрии Шеврона 750 VS/м.
Смесь включается в мультиплексном режиме с 47 Маргина и имеет эффективный угол переключения 2 2θэфф 27o и имеет соотношение
контрастности 22:1.
Пример 13.
Смесь состоит из компонентов (мол.), приведенных в конце текста, и показывает следующие фазовые области:
X - 15 S
Спонтанная поляризация составляет при 25oC 28 нС/см2,
критическая поверхность пульсации в геометрии
Шеврона 600 VS/м. Смесь включается в мультиплексном режиме с 40 Маргина и имеет эффективный угол переключения 2 2θэфф 29o и
соотношение контрастности 15:1.
Пример 14. Смесь состоит из компонентов(мол.), приведенных в конце текста, и показывает следующие жидкокристаллические фазовые области:
X - 28
S
Спонтанная поляризация составляет при 25oC 53 нС/см2,
критическая поверхность пульсации в геометрии Шеврона 350 VS/м. Смесь включается в мультиплексном режиме с 60 Маргина и имеет эффективный угол переключения 2 2θэфф 25o и
имеет соотношение контрастности 20:1.
Пример 15. Смесь состоит из компонентов (мол.), приведенных в конце описания, и показывает следующие
жидкокристаллические фазовые области:
X - 27 S
Спонтанная поляризация составляет
при 25oC 50 нС/см2, критическая поверхность пульсации в геометрии Шеврона 630 VS/м. Смесь включается в мультиплексном режиме с 47 Маргина
и имеет эффективный угол переключения
2 2θэфф 27o и соотношение контрастности 19:1.
Пример 16. Смесь состоит из компонентов ( мол.), приведенных в конце
описания, и показывает следующие
жидкокристаллические фазовые области:
X - 36 S
Спонтанная поляризация составляет при 25oC 50 нС/см2, критическая поверхность пульсации в геометрии Шеврона 510 VS/м. Смесь включается в
мультиплексном режиме с 33
Маргина и имеет эффективный угол переключения 2 2θэфф 25o и соотношение контрастности 22:1.
Использование: в переключающихся и индикационных устройствах. Сущность изобретения: ферроэлектрическая жидкокристаллическая смесь, содержащая производные бензола и/или пиримидина и от 0,01 до 10 мольных % по меньшей мере одного коронанда или криптанда. Предложено жидкокристаллическое переключающееся и индикационное устройство, содержащее ферроэлектрическую жидкокристаллическую смесь, указанную выше. 2 с. и 10 з.п. ф-лы, 4 ил., 6 табл.