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[发明专利]液晶组合物及其显示器件在审
申请/专利权人:
公开/公告号:CNA
发明/设计人:;;;;;;;;;;;
公开/公告日:
主分类号:
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【说明书】:
作为特别优选方案,所述通式Ⅴ的化合物尤其优选Ⅴ-2、Ⅴ-3、Ⅴ-8、Ⅴ-9、Ⅴ-10的
在一些实施方案中,所述通式Ⅴ-1的化合物选自由如下化合物组成的组中一种或多种
以及所述通式Ⅴ-2的化合物选自由如下化合物组成的组中一种或多种化合物:
以及所述通式Ⅴ-3的化合物选自由如下化合物组成的组中一种或多种化合物:
以及所述通式Ⅴ-4的化合物选自由如下化合物组成的组中一种或多种化合物:
以及所述通式Ⅴ-5的化合物选自由如下化合物组成的组中一种或多种化合物:
以及所述通式Ⅴ-6的化合物选自由如下化合物组成的组中一种或多种化合物:
以及所述通式Ⅴ-7的化合物选自由如下化合物组成的组中一种或多种化合物:
以及所述通式Ⅴ-8的化合物选自由如下化合物组成的组中一种或多种化合物:
以及所述通式Ⅴ-9的化合物选自由如下化合物组成的组中一种或多种化合物:
以及并且所述通式Ⅴ-10的化合物选自由如下化合物组成的组中一种或多种化合物:
以及本发明还提供一种液晶显示器,所述液晶显示器包含本发明的所提供的液晶组合物。
本发明通过对上述化合物进行组合实验,通过与对照例的比较,确定了包括上述液晶
组合物的液晶介质,具有合适的光学各向异性、合适的介电各向异性、较宽的向列相温度
范围、高的电压保持率、高的电阻率以及快的响应速度。该液晶组合物能够适用于液晶显
示器中,使该液晶显示器具有响应时间短、显示对比度好等特性。
在本发明中如无特殊说明,所述的比例均为重量比,所有温度均为摄氏度温度,所述
的响应时间数据的测试选用的盒厚为7μm。
具体实施方式
以下将结合具体实施方案来说明本发明。需要说明的是,下面的实施例为本发明的示
例,仅用来说明本发明,而不用来限制本发明。在不偏离本发明主旨或范围的情况下,可
进行本发明构思内的其他组合和各种改良。
为便于表达,以下各实施例中,液晶组合物的基团结构用表1所列的代码表示:
表1液晶化合物的基团结构代码
以如下结构式的化合物为例:
该结构式如用表1所列代码表示,则可表达为:nCPUF,代码中的n表示左端烷基的
C原子数,例如n为“3”,即表示该烷基为-C3H7;代码中的C代表环己烷基。
以下实施例中测试项目的简写代号如下:
其中,光学各向异性使用阿贝折光仪在钠光灯(589nm)光源下、25℃测试得;介电
测试盒为TN90型,盒厚7μm。
Δε=ε||-ε⊥,其中,ε||为平行于分子轴的介电常数,ε⊥为垂直于分子轴的介电常数,测
试条件:25℃、1KHz、测试盒为TN90型,盒厚7μm。
在以下的实施例中所采用的各成分,均可以通过公知的方法进行合成,或者通过商业
途径获得。这些合成技术是常规的,所得到各液晶化合物经测试符合电子类化合物标准。
按照以下实施例规定的各液晶组合物的配比,制备液晶组合物。所述液晶组合物的制
备是按照本领域的常规方法进行的,如采取加热、超声波、悬浮等方式按照规定比例混合
按表2中所列的各化合物及重量百分数配制成对照例1的液晶组合物,其填充于液晶
显示器两基板之间进行性能测试,测试数据如下表所示:
表2液晶组合物配方及其测试性能
按表3中所列的各化合物及重量百分数配制成对照例2的液晶组合物,其填充于液晶
显示器两基板之间进行性能测试,测试数据如下表所示:
表3液晶组合物配方及其测试性能
按表4中所列的各化合物及重量百分数配制成实施例1的液晶组合物,其填充于液晶
显示器两基板之间进行性能测试,测试数据如下表所示:
表4液晶组合物配方及其测试性能
按表5中所列的各化合物及重量百分数配制成实施例2的液晶组合物,其填充于液晶
显示器两基板之间进行性能测试,测试数据如下表所示:
表5液晶组合物配方及其测试性能
按表6中所列的各化合物及重量百分数配制成实施例3的液晶组合物,其填充于液晶
显示器两基板之间进行性能测试,测试数据如下表所示:
表6液晶组合物配方及其测试性能
按表7中所列的各化合物及重量百分数配制成实施例4的液晶组合物,其填充于液晶
显示器两基板之间进行性能测试,测试数据如下表所示:
表7液晶组合物配方及其测试性能
按表8中所列的各化合物及重量百分数配制成实施例5的液晶组合物,其填充于液晶
显示器两基板之间进行性能测试,测试数据如下表所示:
表8液晶组合物配方及其测试性能
按表9中所列的各化合物及重量百分数配制成实施例6的液晶组合物,其填充于液晶
显示器两基板之间进行性能测试,测试数据如下表所示:
表9液晶组合物配方及其测试性能
按表10中所列的各化合物及重量百分数配制成实施例7的液晶组合物,其填充于液
晶显示器两基板之间进行性能测试,测试数据如下表所示:
表10液晶组合物配方及其测试性能
按表11中所列的各化合物及重量百分数配制成实施例8的液晶组合物,其填充于液
晶显示器两基板之间进行性能测试,测试数据如下表所示:
表11液晶组合物配方及其测试性能
按表12中所列的各化合物及重量百分数配制成实施例9的液晶组合物,其填充于液
晶显示器两基板之间进行性能测试,测试数据如下表所示:
表12液晶组合物配方及其测试性能
从以上实施例数据可知,本发明所提供的液晶组合物具有合适的光学各向异性、合适
的介电各向异性、较宽的向列相温度范围、较快的响应速度以及较小的阈值电压,可适用
于液晶显示器中。并且与对照例1和2相比,介电各向异性值和清亮点相近时,本发明所
提供的液晶组合物具有更大的光学各向异性值、更小的粘度和更小的阈值电压,能够满足
液晶显示器的快响应以及良好显示的需求,取得了明显的技术进步。
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高智&让创新无法想象2000万件&专利数据[发明专利]液晶组合物及其显示器件在审
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【说明书】:
本发明涉及一种液晶组合物,特别涉及一种具有合适的光学各向异性、合适的介电各
向异性、较宽的向列相温度范围、高的电压保持率、高的电阻率以及较快的响应速度的液
晶组合物,以及包含该液晶组合物的液晶显示器件。
液晶材料是在一定的温度下,既具有液体的流动性又具有晶体的各向异性的有机棒状
小分子化合物的混合物。根据液晶材料性质的不同,各种相态的液晶材料大都已开发用于
液晶显示器件中。
对于液晶显示器来说,具备良好的化学和热稳定性、良好的对电场和电磁辐射的稳定
性、适当的光学各向异性、较快的响应速度及较低的阈值电压的液晶化合物与液晶介质是
符合目前需求的。由于液晶通常作为多种组分的混合物使用,各组分之间的彼此互溶则显
得尤为重要,而依据不同的电池类型和应用领域,液晶必须要满足不同的要求,如电导率、
介电各向异性和光学各向异性等,但是在现有技术中显著存在的缺点是较长的响应时间,
较低电阻率且操作电压过高等,如EP0673986、DE、DE。
响应速度是液晶显示器的重要评价指标,响应速度过慢,显示画面就会出现拖影现象,
因此要求液晶显示器具有快的响应速度。为了提高液晶显示器的响应速度,可以选用减小
盒厚、改良驱动方式、提高的驱动电压、采用快速响应的液晶组合物等方法。但不管采用
何种方法,总会带来液晶显示器其他性能的削弱。如改变驱动方式,往往会导致IC驱动
成本升高、电路更为复杂;提高驱动电压,功耗也会随之增加;减小盒厚,会增加生产工
艺的难度,造成盒厚不均等缺陷,导致液晶显示器良率的下降。
迄今为止公开的具有液晶介相的一系列化合物都不包括满足所有这些方面要求的单
体化合物,因此,在液晶材料领域,需要具有改进性能的新型液晶组合物。特别地,对于
许多应用类型而言,液晶组合物必须具有合适的宽向列相范围、适当的折射率、介电各向
异性以及低温存储稳定性。
本发明的目的是提供一种液晶组合物,其具有向列相的上限温度高、向列相的下限温
度低(即相变温度范围宽);粘度低;合适的光学各向异性;合适的介电各向异性;高温
稳定性好等特性中的至少一种特性。本发明的其他目的是提供一种液晶显示器件,其是具
有合适的光学各向异性、合适的介电各向异性、高温稳定性好等特性的组合物,并且使得
液晶显示器件具有响应时间短、显示对比度好等特性。
本发明的目的是提供一种液晶组合物,其具有较宽的向列相温度范围、高的电压保持
率、高的电阻率以及快的响应速度。该液晶组合物能够适用于液晶显示器中,使该液晶显
示器具有响应时间短、显示对比度好等特性。
本发明的一个方面提供一种液晶组合物,包含:
一种或多种选自通式Ⅰ-1和/或通式Ⅰ-2的化合物
一种或多种选自通式Ⅱ的化合物
一种或多种选自通式Ⅲ的化合物
以及一种或多种选自通式Ⅳ的化合物
R1、R2、R3、R4、R5和R6相同或不同,各自独立地表示H、碳原子数为1至12的烷
基或烷氧基,或碳原子数为2至12的烯基;
X表示F或-OCF3;
L1和L2相同或不同,各自独立地表示H或F;
Z1表示-CH2CH2、-COO-、-CH=CH-或单键;
表示或所述上的一个或更多个氢原子可以被-F取代,并且当表示时,L1和L2不同时为H;m表示2或3。
优选地,所述通式Ⅰ-1和/或通式Ⅰ-2的化合物占所述液晶组合物总重量的1-15%;
所述通式Ⅱ的化合物占所述液晶组合物总重量的1-20%;以及所述通式Ⅲ的化合物占所述
液晶组合物总重量的1-20%;以及所述通式Ⅳ的化合物占所述液晶组合物总重量的
在本发明的实施方案中,所述液晶组合物还包含:
占所述液晶组合物总重量0-60%的选自通式Ⅴ的一种或多种化合物
R7和R8相同或不同,各自独立地表示H、碳原子数为1至12的烷基或烷氧基,或碳
原子数为2至12的烯基;
表示或所述上的一个或更多个氢原子可以被-F取代;n表示1、2或3。
在本发明的实施方案中,更优地,所述通式Ⅰ-1和/或通式Ⅰ-2的化合物占所述液晶
组合物总重量的5-15%;所述通式Ⅱ的化合物占所述液晶组合物总重量的2-15%;以及所
述通式Ⅲ的化合物占所述液晶组合物总重量的5-15%;所述通式Ⅳ的化合物占所述液晶组
合物总重量的15-66%;以及所述通式Ⅴ的化合物占所述液晶组合物总重量的30-56%。
在本发明的实施方案中,作为特别优选方案,尤其优选所述通式Ⅰ-1和/或通式Ⅰ-2
的化合物占所述液晶组合物总重量的7-15%。
在本发明的实施方案中,优选所述通式Ⅰ-1的化合物选自如下化合物组成的组中一种
或多种化合物:
以及在本发明的实施方案中,优选所述通式Ⅰ-2的化合物选自以下化合物组成的组中一种
或多种化合物:
以及在本发明的实施方案中,优选所述通式Ⅱ的化合物选自如下化合物组成的组中一种或
多种化合物:
以及在本发明的实施方案中,优选所述通式Ⅲ的化合物选自如下化合物组成的组中一种或
多种化合物:
以及在本发明的实施方案中,优选所述通式Ⅳ的化合物选自如下化合物组成的组中一种或
多种化合物:
以及其中,
R6表示碳原子数为1至7的烷基;
Z2和Z3相同或不同,各自独立地表示-CH2CH2-或单键,且Z2和Z3不同时为单键。
在本发明的实施方案中,所述通式Ⅳ-1的化合物选自由如下化合物组成的组中一种或
多种化合物:
以及所述通式Ⅳ-2的化合物选自如下化合物组成的组中一种或多种化合物:
以及所述通式Ⅳ-3的化合物选自如下化合物组成的组中一种或多种化合物:
以及所述通式Ⅳ-4的化合物选自如下化合物组成的组中一种或多种化合物:
以及所述通式Ⅳ-5的化合物选自如下化合物组成的组中一种或多种化合物:
以及所述通式Ⅳ-6的化合物选自如下化合物组成的组中一种或多种化合物:
以及所述通式Ⅳ-7的化合物选自如下化合物组成的组中一种或多种化合物:
以及所述通式Ⅳ-8的化合物选自如下化合物组成的组中一种或多种化合物:
以及所述通式Ⅳ-9的化合物选自如下化合物组成的组中一种或多种化合物:
以及所述通式Ⅳ-10的化合物选自如下化合物组成的组中一种或多种化合物:
以及所述通式Ⅳ-11的化合物选自如下化合物组成的组中一种或多种化合物:
以及并且所述通式Ⅳ-12的化合物选自如下化合物组成的组中一种或多种化合物:
以及在本发明的实施方案中,优选所述通式Ⅴ的化合物选自如下化合物组成的组中一种或
多种化合物:
以及其中,
R7和R8相同或不同,各自独立地表示碳原子数为1至7的烷基。
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