[發明專利]一種向列型液晶組合物有效
| 申請號: | 201110037526.3 | 申請日: | 2011-02-14 |
| 公開(公告)號: | CN102154017A | 公開(公告)日: | 2011-08-17 |
| 發明(設計)人: | 吳坤;吳光輝 | 申請(專利權)人: | 深圳超多維光電子有限公司 |
| 主分類號: | C09K19/46 | 分類號: | C09K19/46;C09K19/44;C09K19/34;C09K19/12;C09K19/18;C09K19/20;C09K19/30;C09K19/54 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 液晶 組合 | ||
技術領域
本發明涉及一種液晶組合物,尤其涉及一種向列型液晶組合物。
背景技術
液晶顯示作為顯示技術的主流,它的許多產品以其優異的特性正成為時尚的追求,以及商場里炙手可熱的商品,而隨著3D立體顯示等尖端高科技的發展,對信息產品的顯示有了更高的需求。例如用于3D立體顯示用的液晶透鏡,為實現輕薄化,需將液晶透鏡盒厚盡量減小,需要高雙折射率的液晶材料組合物,同時需要更小的粘彈系數比和更寬的相變溫度范圍。
透鏡用計算公式f=r2/(2Δnd),其中r代表1/2柵距,Δn代表液晶的雙折射率,d代表液晶盒的盒厚。其中雙折射率Δn是液晶化合物的一項重要的物理特性。雙折射率在很大程度上是受液晶分子中芳香成分和∏鍵末端基團支配的,因此,這個性質實際上是與分子的介電各向異性有關,具有大介電各向異性的分子常也有大的雙折射率Δn,但是也有例外的情況存在。在同系列化合物組成的組合物中,雙折射率Δn常常與組分的濃度成線性關系。因此一般含異硫氰基、氰基、酯基、烷氧基、苯環或炔鍵的液晶都具有較大的光學各向異性。普通的TN、STN顯示用混合液晶材料的雙折射率Δn一般在0.12至0.20之間,TFT顯示用液晶材料的雙折射率Δn一般在0.065至0.135之間,PDLC及多穩態顯示用液晶材料的雙折射率Δn一般需要大于0.20,而3D顯示用液晶透鏡的液晶材料的雙折射率Δn一般要大于0.25,因此,雙折射率Δn的增加可以使盒厚d相對減小,亦即可以實現液晶顯示產品的輕薄化。
由于混合液晶材料各組分的物理性能各不一樣,因此很難實現理想的參數組合,需要在單體液晶選擇和組分配比方面做進一步的優化。
發明內容
本發明主要解決的技術問題是提供一種向列型液晶組合物,能夠實現液晶顯示產品的輕薄化。
一種向列型液晶組合物,該向列型液晶組合物包括化合物B、化合物C、化合物D和化合物E。
該化合物B的結構通式為?
該化合物C的結構通式為?
該化合物D的結構通式為?
該化合物E的結構通式為?
其中,R3~R10選自彼此獨立的0-10個碳原子的烷基、與苯環相連的含氧原子(O)功能團、-CN(氰)或-F(氟),K1~K12選自彼此獨立的氫原子(H)或F,z選自-COO-、-C≡C-或單鍵,n選自0、1或2,m、x、t分別選自0或1,?分別代表?代表?
作為上述向列型液晶組合物的進一步改進,該向列型液晶組合物還包括化合物A,該化合物A的結構通式為?其中,R1、R2選自彼此獨立的0-10個碳原子的烷基、與苯環相連的含氧原子功能團、-CN或-F。
作為上述向列型液晶組合物的進一步改進,該向列型液晶組合物還包括化合物A,該化合物A為下列化合物列表中的一種或多種的組合,其中I為該化合物A的結構式類別:
作為上述向列型液晶組合物的進一步改進,該化合物B為下列化合物列表中一種或多種的組合,其中II為該化合物B的結構式類別:
作為上述向列型液晶組合物的進一步改進,該化合物C為下列化合物列表中一種或多種的組合,其中III為該化合物C的結構式類別:
作為上述向列型液晶組合物的進一步改進,該化合物D為下列化合物列表中一種或多種的組合,其中IV為該化合物D的結構式類別:
作為上述向列型液晶組合物的進一步改進,該化合物E為下列化合物列表中一種或多種的組合,其中V為該化合物E的結構式類別:
作為上述向列型液晶組合物的進一步改進,該向列型液晶組合物包括的各種化合物的質量分數如下表,其中百分數代表質量分數:
作為上述向列型液晶組合物的進一步改進,該向列型液晶組合物包括的各種化合物的質量分數如下表,其中百分數代表質量分數:
作為上述向列型液晶組合物的進一步改進,該向列型液晶組合物包括的各種化合物的質量分數如下表,其中百分數代表質量分數:
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