CN103403613A - 液晶显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及采用使用特定的液晶组合物和特定的颜料的滤色器的液晶显示装置。本发明提供一种防止液晶层的电压保持率(VHR)的降低、离子密度(ID)的增加,解决白斑、取向不均、烧屏等显示不良的问题的液晶显示装置。本发明的液晶显示装置由于具有防止液晶层的电压保持率(VHR)的降低、离子密度(ID)的增加,抑制烧屏等显示不良的产生这样的特征,从而在有源矩阵驱动用的VA模式、PSVA模式的液晶显示装置中有用,能够适用于液晶TV、监视器、手机、智能手机等的液晶显示装置。
Description
技术领域
本发明涉及液晶显示装置。
背景技术
液晶显示装置从钟表、计算器开始,发展到家庭用的各种电器设备、测定机器、汽车用面板、文字处理器、电子记事本、打印机、计算机、电视等中使用。作为液晶显示方式,其代表的液晶显示方式可以举出TN(扭曲向列)型、STN(超扭曲向列)型、DS(动态光散射)型、GH(宾主)型、IPS(平面转换)型、OCB(光学补偿双折射)型、ECB(电压控制双折射)型、VA(垂直取向)型、CSH(彩色超垂直)型或FLC(强介电性液晶)等。另外,作为驱动方式,从以往的静态驱动发展到多工驱动成为常规方法,单纯的矩阵方式、最近的利用TFT(薄膜晶体管)、TFD(薄膜二极管)等驱动的有源矩阵(AM)方式成为主流。
一般的彩色液晶显示装置如图1所示构成为,在分别具有取向膜(4)的2块基板(1)的一个取向膜与基板之间,具备成为共用电极的透明电极层(3a)和滤色器层(2),在另一个取向膜和基板之间具备像素电极层(3b),将这些基板以取向膜彼此相对的方式配置,在其间夹持液晶层(5)。
前述滤色器层是由黑色矩阵以及红色着色层(R)、绿色着色层(G)、蓝色着色层(B)和根据需要的黄色着色层(Y)构成的滤色器构成。
对于构成液晶层的液晶材料而言,若材料中残留杂质,则给显示装置的电气特性带来大的影响,因此实施了对于杂质的高度的管理。另外,对于形成取向膜的材料也已知,由于取向膜与液晶层直接接触,取向膜中残存的杂质移动到液晶层,从而对液晶层的电气特性造成影响,对于起因于取向膜材料中的杂质的液晶显示装置的特性不断进行研究。
另一方面,对于滤色器层中使用的有机颜料等材料,也可预见由与取向膜材料同样含有的杂质而对液晶层产生的影响。但是,在滤色器层和液晶层之间,由于隔着取向膜和透明电极,因此认为对液晶层的直接影响与取向膜材料相比大幅减少。然而,取向膜通常只有0.1μm以下的膜厚,透明电极和滤色器层侧使用的共用电极即使是为了提高电导率而提高膜厚,通常也为0.5μm以下。因此,滤色器层和液晶层不能说是被置于完全隔离的环境中,滤色器层隔着取向膜和透明电极,由于滤色器层中含有的杂质,有可能表现出液晶层的电压保持率(VHR)的降低、因离子密度(ID)的增加而引起的白斑、取向不均、烧屏等显示不良。
作为解决构成滤色器的颜料中含有的杂质所引起的显示不良的方法,研究了使用将颜料的由甲酸乙酯而得到的提取物的比例规定为特定值以下的颜料,来控制杂质向液晶溶出的方法(专利文献1);通过规定蓝色着色层中的颜料来控制杂质向液晶溶出的方法(专利文献2)。然而,对于这些方法而言,与单纯地降低颜料中的杂质没有太大的差异,近年来,即使在颜料的精制技术不断进步的现状下,作为用于解决显示不良的改良也并不充分。
另一方面,公开了如下的方法:着眼于滤色器中所含有的有机杂质和液晶组合物的关系,该有机杂质向液晶层的溶解难度由液晶层中所含有的液晶分子的疏水性参数来表示,使该疏水性参数的值为一定值以上的方法,由于该疏水性参数和液晶分子末端的-OCF3基团存在相关联关系,从而为含有一定比例以上的在液晶分子末端具有-OCF3基团的液晶化合物的液晶组合物的方法(专利文献3)。
然而,即使是在该引用文献的公开内容中,发明的本质也还是抑制由颜料中的杂质对液晶层造成的影响,没有对滤色器中使用的染颜料等色料的结构与液晶材料的结构的直接关系进行研究,还不能实现解决高度化的液晶显示装置的显示不良问题。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2000-19321号公报
专利文献2:日本特开2009-109542号公报
专利文献3:日本特开2000-192040号公报
发明内容
发明要解决的问题
本发明提供一种通过采用使用特定的液晶组合物和特定的颜料的滤色器来防止液晶层的电压保持率(VHR)的降低、离子密度(ID)的增加,解决白斑、取向不均、烧屏等显示不良的问题的液晶显示装置。
用于解决问题的方法
本申请发明人们为了解决上述问题,对于用于构成滤色器的染颜料等色料和构成液晶层的液晶材料的结构的组合进行了潜心研究,结果发现,采用使用了特定液晶材料的结构和特定结构的颜料的滤色器的液晶显示装置,防止液晶层的电压保持率(VHR)的降低、离子密度(ID)的增加,解决白斑、取向不均、烧屏等显示不良的问题,从而完成了本申请发明。
即,本发明提供了一种液晶显示装置,其特征在于,具备第一基板、第二基板、夹持于前述第一基板和第二基板之间的液晶组合物层、由黑色矩阵和至少RGB三色像素部构成的滤色器、像素电极和共用电极,
前述液晶组合物层由含有选自通式(LC1)至通式(LC4)表示的化合物组中的1种或2种以上化合物的液晶组合物构成,前述RGB三色像素部中,作为色料含有卤化金属酞菁颜料,其是在G像素部中具有由Al、Si、Sc、Ti、V、Mg、Fe、Co、Ni、Zn、Ga、Ge、Y、Zr、Nb、In、Sn和Pb组成的组中选出的金属作为中心金属的卤化金属酞菁颜料,在其中心金属为三价的情况下,其中心金属结合有一个卤原子、羟基或磺酸基的任一种,或者形成氧桥或硫桥,在其中心金属为四价的情况下,其中心金属结合有一个氧原子、或者结合有相同或者不相同的两个卤原子、羟基或磺酸基的任一种。
[化1]
(式中,R1和R2各自独立地表示碳数1~15的烷基,该烷基中的1个或2个以上CH2基能够以氧原子不直接邻接的方式被-O-、-CH=CH-、-CO-、-OCO-、-COO-、-C≡C-、-CF2O-或-OCF2-取代,该烷基中的1个或2个以上氢原子可任意地被卤素取代,A1和A2各自独立地表示下述的结构中的任一种,Z1~Z4各自独立地表示单键、-CH=CH-、-C≡C-、-CH2CH2-、-(CH2)4-、-COO-、-OCH2-、-CH2O-、-OCF2-或-CF2O-,Z5表示CH2基或氧原子,存在的Z1和Z2中的至少1个不为单键,l1表示0或1,m1和m2各自独立地表示0~3,m1+m2为1、2或3。)
[化2]
(该结构中环己烷环的1个或2个以上CH2基可被氧原子取代,该结构中苯环的1个或2个以上CH基可被氮原子取代,另外,该结构中的1个或2个以上氢原子可被Cl、CF3或OCF3取代。)
发明效果
本发明的液晶显示装置通过采用使用了特定的液晶组合物和特定的颜料的滤色器,能够防止液晶层的电压保持率(VHR)的降低、离子密度(ID)的增加,能够防止白斑、取向不均、烧屏等显示不良的发生。
附图说明
图1是表示现有的通常的液晶显示装置的一个例子的图。
图2是表示本发明的液晶显示装置的一个例子的图。
符号说明
1:基板
2:滤色器层
2a:含有特定的颜料的滤色器层
3a:透明电极层(共用电极)
3b:像素电极层
4:取向膜
5:液晶层
5a:含有特定的液晶组合物的液晶层
具体实施方式
本发明的液晶显示装置的一个例子示于图2。构成为:在具有取向膜(4)的第一基板和第二基板这2块基板(1)中的一个取向膜与基板之间,具备成为共用电极的透明电极层(3a)和含有特定的颜料的滤色器层(2a),在另一个取向膜与基板之间具备像素电极层(3b),将这些基板以取向膜彼此相对的方式配置,在其间夹持含有特定的液晶组合物的液晶层(5a)。
前述显示装置中的2块基板利用配置于周边区域的密封材料和封止材料而贴合,在多数情况中,其间配置有用于保持基板间距离的粒状隔离物或由通过光刻法形成的树脂所构成的隔离柱。
(液晶层)
本发明的液晶显示装置中的液晶层由含有选自通式(LC1)至通式(LC4)表示的化合物组中的1种或2种以上的化合物的液晶组合物构成。
[化3]
(式中,R1和R2各自独立地表示碳数1~15的烷基,该烷基中的1个或2个以上CH2基能够以氧原子不直接邻接的方式被-O-、-CH=CH-、-CO-、-OCO-、-COO-、-C≡C-、-CF2O-或-OCF2-取代,该烷基中的1个或2个以上氢原子可任意地被卤素取代,A1和A2各自独立地表示下述的结构中的任一种,Z1~Z4各自独立地表示单键、-CH=CH-、-C≡C-、-CH2CH2-、-(CH2)4-、-COO-、-OCH2-、-CH2O-、-OCF2-或-CF2O-,Z5表示CH2基或氧原子,存在的Z1和Z2中的至少1个不为单键,l1表示0或1,m1和m2各自独立地表示0~3,m1+m2为1、2或3。)
[化4]
(该结构中环己烷环的1个或2个以上CH2基可被氧原子取代,该结构中苯环的1个或2个以上CH基可被氮原子取代,另外,该结构中的1个或2个以上氢原子可被Cl、CF3或OCF3取代。)
R1和R2优选各自独立地为碳数1~7的烷基、碳数1~7的烷氧基、碳数2~7的链烯基,
A1和A2优选各自独立地为下述的结构,
[化5]
Z1~Z4优选各自独立地为单键、-CH2CH2-、-COO-、-OCH2-、-CH2O-、-OCF2-或-CF2O-。
上述液晶组合物优选为进一步含有由通式(LC5)表示的化合物的1种或2种以上的液晶组合物。
[化6]
(式中,R1和R2各自独立地表示碳数1~15的烷基,该烷基中的1个或2个以上CH2基能够以氧原子不直接邻接的方式被-O-、-CH=CH-、-CO-、-OCO-、-COO-、-C≡C-、-CF2O-或-OCF2-取代,该烷基中的1个或2个以上氢原子可任意地被卤素取代,B1~B3各自独立地表示下述中的任一种,Z3和Z4各自独立地表示单键、-CH=CH-、-C≡C-、-CH2CH2-、-(CH2)4-、-COO-、-OCH2-、-CH2O-、-OCF2-或-CF2O-,该Z1和Z2中的至少1个不为单键,m1表示0~3。)
[化7]
(式中,环己烷环中的1个或2个以上CH2CH2基可被-CH=CH-、-CF2O-、-OCF2-取代,苯环中的1个或2个以上CH基可被氮原子取代。)
R1和R2优选各自独立地为碳数1~7的烷基、碳数1~7的烷氧基、碳数2~7的链烯基,
B1~B3优选各自独立地为下述的结构,
[化8]
Z3和Z4优选各自独立地为单键、-CH2CH2-、-COO-、-OCH2-、-CH2O-、-OCF2-或-CF2O-。
通式(LC1)更优选为由下述通式(LC1)-1至通式(LC1)-7表示的化合物组成的组中选出的1种或2种以上的化合物。
[化9]
(式中,R1和R2各自独立地表示碳数1~7的烷基、碳数1~7的烷氧基、碳数2~7的链烯基和碳数2~7的链烯氧基。)
通式(LC2)更优选为由下述通式(LC2)-1至通式(LC2)-15表示的化合物组成的组中选出的1种或2种以上的化合物。
[化10]
[化11]
(式中,R1和R2各自独立地表示碳数1~7的烷基、碳数1~7的烷氧基、碳数2~7的链烯基或碳数2~7的链烯氧基,Z1表示-CH2CH2-、-OCH2-、-CH2O-、-OCF2-或-CF2O-,A1表示下述的结构中的任一种。)
[化12]
通式(LC3)更优选为由下述通式(LC3)-1至通式(LC3)-6表示的化合物组成的组中选出的1种或2种以上的化合物,通式(LC4)更优选为由下述通式(LC4)-1至通式(LC4)-4表示的化合物组成的组中选出的1种或2种以上的化合物。
[化13]
(式中,R1和R2各自独立地表示碳数1~7的烷基、碳数1~7的烷氧基、碳数2~7的链烯基或碳数2~7的链烯氧基。)
通式(LC5)更优选为由通式(LC5)-1至通式(LC5)-13表示的化合物组成的组中选出的1种或2种以上的化合物。
[化14]
(式中,R1和R2各自独立地表示碳数1~7的烷基、碳数1~7的烷氧基、碳数2~7的链烯基或碳数2~7的链烯氧基。)
前述液晶组合物层可含有1种或2种以上的聚合性化合物。
聚合性化合物优选为以苯衍生物、苯并菲衍生物、三聚茚衍生物、酞菁衍生物或环己烷衍生物作为分子的中心的母核,并且直链烷基、直链烷氧基或取代苯甲酰氧基作为其侧链取代成放射状的结构的圆盘状液晶化合物。
具体地,聚合性化合物优选为由通式(PC1)表示的聚合性化合物。
[化15]
(式中,P1表示聚合性官能团,Sp1表示碳原子数0~20的间隔基团,Q1表示单键、-O-、-NH-、-NHCOO-、-OCONH-、-CH=CH-、-CO-、-COO-、-OCO-、-OCOO-、-OOCO-、-CH=CH-、-CH=CH-COO-、-OCO-CH=CH-或-C≡C-,n1、n2表示1、2或3,MG表示介晶基团或介晶性支持基团,R3表示卤原子、氰基或碳原子数1~25的烷基,该烷基中的1个或2个以上CH2基能够以氧原子不直接邻接的方式被-O-、-S-、-NH-、-N(CH3)-、-CO-、-COO-、-OCO-、-OCOO-、-SCO-、-COS-或-C≡C-取代,或者R3表示P2-Sp2-Q2-(式中,P2、Sp2、Q2各自独立地表示与P1、Sp1、Q1相同的含义。)。)
更优选地,通式(PC1)中MG优选由以下的结构表示的化合物,
[化16]
(式中,C1~C3各自独立地表示1,4-亚苯基、1,4-亚环己基、1,4-环己烯基、四氢吡喃-2,5-二基、1,3-二噁烷基-2,5-二基、四氢噻喃-2,5-二基、1,4-二环(2,2,2)辛烯基、十氢化萘基-2,6-二基、吡啶基-2,5-二基、嘧啶基-2,5-二基、吡嗪基-2,5-二基、1,2,3,4-四氢化萘基-2,6-二基、2,6-亚萘基、菲基-2,7-二基、9,10-二氢菲基-2,7-二基、1,2,3,4,4a,9,10a-八氢菲基2,7-二基或芴基2,7-二基,该1,4-亚苯基、1,2,3,4-四氢化萘基-2,6-二基、2,6-亚萘基、菲基-2,7-二基、9,10-二氢菲基-2,7-二基、1,2,3,4,4a,9,10a-八氢菲基2,7-二基和芴基2,7-二基作为取代基可具有1个以上的F、Cl、CF3、OCF3、氰基、碳原子数1~8的烷基、烷氧基、烷酰基、烷酰氧基、碳原子数2~8的链烯基、链烯氧基、链烯酰基或链烯酰氧基,Y1和Y2各自独立地表示-COO-、-OCO-、-CH2CH2-、-OCH2-、-CH2O-、-CH=CH-、-C≡C-、-CH=CHCOO-、-OCOCH=CH-、-CH2CH2COO-、-CH2CH2OCO-、-COOCH2CH2-、-OCOCH2CH2-、-CONH-、-NHCO-或单键,n5表示0、1或2。),Sp1和Sp2各自独立地表示亚烷基,该亚烷基可被1个以上的卤原子或氰基取代,该基团中存在的1个或2个以上CH2基能够以氧原子不直接邻接的方式被-O-、-S-、-NH-、-N(CH3)-、-CO-、-COO-、-OCO-、-OCOO-、-SCO-、-COS-或-C≡C-取代,P1和P2优选各自独立地为,从由以下的通式(PC1-a)~通式(PC1-d)表示的化合物组成的组中选出的结构。
[化17]
(式中,R41~R43、R51~R53、R61~R63各自独立地表示氢原子、卤原子或碳原子数1~5的烷基。)
更具体地,通式(PC1)优选为由通式(PC1)-1或通式(PC1)-2表示的聚合性化合物。
[化18]
(P1、Sp1、Q1、P2、Sp2、Q2和MG表示与通式(PC1)相同的含义,n3和n4各自独立地表示1、2或3。)
更具体地,通式(PC1)优选为由通式(PC1)-3至通式(PC1)-11表示的化合物组成的组中选出的1种或2种以上的聚合性化合物。
[化19]
[化20]
(式中,P1、P2、Sp1、Sp2、Q1和Q2表示与通式(PC1)相同的含义,W1各自独立地表示F、CF3、OCF3、CH3、OCH3、碳原子数2~5的烷基、烷氧基、链烯基、COOW2、OCOW2或OCOOW2(式中,W2各自独立地表示碳原子数1~10的直链或支链烷基或碳原子数2~5的链烯基。),n3各自独立地表示1、2或3,n4各自独立地表示1、2或3,n6各自独立地表示0、1、2、3或4,同一环上的n3+n6和n4+n6为5以下。)
通式(PC1)和通式(PC1)-1至通式(PC1)-11中,Sp1、Sp2、Q1和Q2优选为单键。n3+n4优选为1~3,优选为1或2。P1和P2优选为式(7-b)。W1优选为F、CF3、OCF3、CH3或OCH3。n6为1、2、3或4。
具体地优选以下记载的化合物。
[化21]
另外,进一步,上述(PC1-3a)~(PC1-3i)的苯环的氢原子可被氟原子取代。
另外,通式(PC1)中的MG优选为通式(PC1)-9表示的圆盘状液晶化合物。
[化22]
(式中,R7各自独立地表示P1-Sp1-Q1或通式(PC1-e)的取代基(式中,P1、Sp1和Q1表示与通式(PC1)相同的含义,R81和R82各自独立地表示氢原子、卤原子或甲基,R83表示碳原子数1~20烷氧基,该烷氧基中的至少1个氢原子被所述通式(PC1-a)~(PC1-d)表示的取代基取代。)。
聚合性化合物的使用量优选为0.05~2.0质量%。
前述液晶组合物既可以单独应用于前述用途,也可进一步含有1种或2种以上抗氧化剂,还可进一步含有1种或2种以上UV吸收剂。
(滤色器)
本发明中的滤色器由黑色矩阵和至少RGB三色像素部构成,而RGB三色像素部中,作为色料含有卤化金属酞菁颜料,其是在G像素部中具有由Al、Si、Sc、Ti、V、Mg、Fe、Co、Ni、Zn、Ga、Ge、Y、Zr、Nb、In、Sn和Pb组成的组中选出的金属作为中心金属的卤化金属酞菁颜料,在其中心金属为三价的情况下,其中心金属结合有一个卤原子、羟基或磺酸基的任一种,或者形成氧桥或硫桥,在其中心金属为四价的情况下,其中心金属结合有一个氧原子、或者结合有相同或者不相同的两个卤原子、羟基或磺酸基的任一种。另外,RGB三色像素部中,作为色料,优选R像素部中含有吡咯并吡咯二酮颜料和/或阴离子性红色有机染料,B像素部中含有ε型铜酞菁颜料和/或阳离子性蓝色有机染料。
(G像素部)
作为G像素部中的上述卤化金属酞菁颜料,可以举出以下两个组的卤化金属酞菁颜料。
(第一组)
卤化金属酞菁颜料,其是具有由Al、Si、Sc、Ti、V、Mg、Fe、Co、Ni、Zn、Ga、Ge、Y、Zr、Nb、In、Sn和Pb组成的组中选出的金属为中心金属,且每1个酞菁分子有8~16个卤原子结合于酞菁分子的苯环的卤化金属酞菁颜料,在其中心金属为三价的情况下,其中心金属结合有一个卤原子、羟基或磺酸基(-SO3H)的任一种,在其中心金属为四价的情况下,其中心金属结合有一个氧原子、或者结合有相同或者不相同的两个卤原子、羟基或磺酸基的任一种。
(第二组)
由卤化金属酞菁颜料二聚体形成的颜料,该卤化金属酞菁颜料二聚体以由Al、Sc、Ga、Y和In组成的组中选出的三价金属为中心金属,以每1个酞菁分子有8~16个卤原子结合于酞菁分子的苯环的卤化金属酞菁颜料的2分子为构成单元,这些构成单元的各中心金属通过由氧原子、硫原子、亚磺酰基(-SO-)和磺酰基(-SO2-)组成的组中选出的二价原子团进行结合。
在本发明所使用的卤化金属酞菁颜料中,结合于苯环的卤原子可以全部相同,也可以各自不同。另外,一个苯环还可以结合有不同的卤原子。
这里,每1个酞菁分子有8~16个卤原子中的9~15个溴原子结合于酞菁分子的苯环的、本发明所使用的卤化金属酞菁颜料,呈现带有黄色的鲜艳的绿色,最适合用于滤色器的绿色像素部。本发明所使用的卤化金属酞菁颜料不溶或难溶于水、有机溶剂。对于本发明所使用的卤化金属酞菁颜料,包含未进行后述的最终处理的颜料(也称为粗颜料),以及进行了最终处理的颜料的任一种。
属于前述第一组和第二组的卤化金属酞菁颜料可以由下述通式(PIG-1)表示。
[化23]
属于第一组的卤化金属酞菁颜料,在前述通式(PIG-1)中,如下所述。
通式(PIG-1)中,X1~X16表示氢原子、氯原子、溴原子或碘原子。结合于一个苯环的4个X原子可以相同也可以不同。结合于4个苯环的X1~X16中的8~16个为氯原子、溴原子或碘原子。M表示中心金属。在后述的Y及其个数m相同的卤化金属酞菁颜料的范围内,16个X1~X16中的氯原子、溴原子和碘原子的合计为小于8的颜料是蓝色,同样地,在16个X1~X16中的氯原子、溴原子和碘原子的合计为8以上的颜料中,前述合计值越大,则黄色越强。结合于中心金属M的Y为由氟、氯、溴或碘中的任一种卤原子、氧原子、羟基和磺酸基组成的组中选出的一价原子团,m表示结合于中心金属M的Y的数,为0~2的整数。
m的值由中心金属M的原子价决定。中心金属M为Al、Sc、Ga、Y、In那样原子价为3价的情况下,m=1,由氟、氯、溴、碘、羟基和磺酸基组成的组中选出的一个基团结合于中心金属。中心金属M为Si、Ti、V、Ge、Zr、Sn那样原子价为4价的情况下,m=2,一个氧结合于中心金属,或者,由氟、氯、溴、碘、羟基和磺酸基组成的组中选出的两个基团结合于中心金属。中心金属M为Mg、Fe、Co、Ni、Zn、Zr、Sn、Pb那样原子价为2价的情况下,不存在Y。
另外,属于第二组的卤化金属酞菁颜料,在前述通式(PIG-1)中,如下所述。
在前述通式(PIG-1)中,对于X1~X16,与前述定义相同,中心金属M表示由Al、Sc、Ga、Y和In组成的组中选出的三价金属,m表示1。Y表示下面的原子团。
[化24]
这里,原子团Y的化学结构中,中心金属M与前述的定义相同,对于X17~X32,与通式(PIG-1)中前述的X1~X16的定义相同。A表示由氧原子、硫原子、亚磺酰基(-SO-)和磺酰基(-SO2-)组成的组中选出的二价原子团。通式(PIG-1)中的M与原子团Y的M表示通过二价原子团A进行结合。
即,属于第二组的卤化金属酞菁颜料是以2分子卤化金属酞菁为构成单元、并且它们通过前述二价原子团结合的卤化金属酞菁二聚体。
作为通式(PIG-1)所表示的卤化金属酞菁颜料,具体的来说可以举出下面的(1)~(4)。
(1)卤化锡酞菁颜料、卤化镍酞菁颜料、卤化锌酞菁颜料那样的卤化金属酞菁颜料,其中,具有由Mg、Fe、Co、Ni、Zn、Zr、Sn和Pb组成的组中选出的二价金属作为中心金属、并且每1个酞菁分子有8~16个卤原子结合于4个苯环。这里,其中,特别优选氯化溴化锌酞菁颜料为C.I.颜料绿58。
(2)卤化氯化铝酞菁那样的卤化金属酞菁颜料,其中,具有由Al、Sc、Ga、Y和In组成的组中选出的三价金属作为中心金属、在中心金属中具有一个卤原子、羟基或磺酸基的任一种、并且每1个酞菁分子有8~16个卤原子结合于4个苯环。
(3)卤化氧钛酞菁、卤化氧钒酞菁那样的卤化金属酞菁颜料,其中,具有由Si、Ti、V、Ge、Zr和Sn组成的组中选出的四价金属作为中心金属、在中心金属中具有1个氧原子或者相同或不同的两个卤原子、羟基或磺酸基中的任一种、并且每1个酞菁分子有8~16个卤原子结合于4个苯环。
(4)卤化的μ-氧代-铝酞菁二聚体、卤化的μ-硫代-铝酞菁二聚体那样的卤化金属酞菁二聚体构成的颜料,其中,具有由Al、Sc、Ga、Y和In组成的组中选出的三价金属作为中心金属,以每1个酞菁分子有8~16个卤原子结合于4个苯环的卤化金属酞菁的2分子作为构成单元,这些构成单元的各中心金属通过由氧原子、硫原子、亚磺酰基和磺酰基组成的组中选出的二价原子团进行结合。
(R像素部)
R像素部中优选含有吡咯并吡咯二酮颜料和/或阴离子性红色有机染料。作为吡咯并吡咯二酮颜料,具体的来说优选为C.I.颜料红254、C.I.颜料红255、C.I.颜料红264、C.I.颜料红272、C.I.颜料橙71、C.I.颜料橙73,更优选为C.I.颜料红254、C.I.颜料红255、C.I.颜料红264、C.I.颜料红272,特别优选为C.I.颜料红254。作为阴离子性红色有机染料,具体的来说,优选为C.I.溶剂红124、酸性红52、酸性红289,特别优选为C.I.溶剂红124。
(B像素部)
B像素部中优选含有ε型铜酞菁颜料和/或阳离子性蓝色有机染料。ε型铜酞菁颜料为C.I.颜料蓝15:6。作为阳离子性蓝色有机染料,具体来说,优选为C.I.溶剂蓝2、C.I.溶剂蓝3、C.I.溶剂蓝4、C.I.溶剂蓝5、C.I.溶剂蓝6、C.I.溶剂蓝7、C.I.溶剂蓝23、C.I.溶剂蓝43、C.I.溶剂蓝72、C.I.溶剂蓝124、C.I.碱性蓝7、C.I.碱性蓝26,更优选为C.I.溶剂蓝7、C.I.碱性蓝7,特别优选为C.I.溶剂蓝7。
前述RGB三色像素部中,作为色料,优选为:R像素部中含有C.I.溶剂红124;G像素部中含有卤化金属酞菁颜料,其是具有由Al、Si、Sc、Ti、V、Mg、Fe、Co、Ni、Zn、Ga、Ge、Y、Zr、Nb、In、Sn和Pb组成的组中选出的金属作为中心金属的卤化金属酞菁颜料,在其中心金属为三价的情况下,其中心金属结合有一个卤原子、羟基或磺酸基的任一种,或者形成氧桥或硫桥,在中心金属为四价的情况下,其中心金属结合有一个氧原子、或者结合有相同或者不相同的两个卤原子、羟基或磺酸基的任一种;B像素部中含有C.I.溶剂蓝7。
另外,前述RGB三色像素部中,作为色料,优选为:R像素部中含有C.I.颜料红254;G像素部中含有卤化金属酞菁颜料,其是具有由Al、Si、Sc、Ti、V、Mg、Fe、Co、Ni、Zn、Ga、Ge、Y、Zr、Nb、In、Sn和Pb组成的组中选出的金属作为中心金属的卤化金属酞菁颜料,在其中心金属为三价的情况下,其中心金属结合有一个卤原子、羟基或磺酸基的任一种,或者形成氧桥或硫桥,在中心金属为四价的情况下,其中心金属结合有一个氧原子、或者结合有相同或者不相同的两个卤原子、羟基或磺酸基的任一种;B像素部中含有C.I.颜料蓝15:6。
前述RGB三色像素部中,作为色料,优选为,R像素部中进一步含有由C.I.颜料红177、C.I.颜料红242、C.I.颜料红166、C.I.颜料红167、C.I.颜料红179、C.I.颜料橙38、C.I.颜料橙71、C.I.颜料黄150、C.I.颜料黄215、C.I.颜料黄185、C.I.颜料黄138、C.I.颜料黄139、C.I.溶剂红89、C.I.溶剂橙56、C.I.溶剂黄21、C.I.溶剂黄82、C.I.溶剂黄83:1、C.I.溶剂黄33、C.I.溶剂黄162组成的组中选出的至少1种有机染颜料。
前述RGB三色像素部中,作为色料,优选为,G像素部中进一步含有由C.I.颜料黄150、C.I.颜料黄215、C.I.颜料黄185、C.I.颜料黄138、C.I.溶剂黄21、C.I.溶剂黄82、C.I.溶剂黄83:1、C.I.溶剂黄33组成的组中选出的至少1种有机染颜料。
前述RGB三色像素部中,作为色料,优选为,B像素部中进一步含有由C.I.颜料蓝1、C.I.颜料紫23、C.I.碱性蓝7、C.I.碱性紫10、C.I.酸性蓝1、C.I.酸性蓝90、C.I.酸性蓝83、C.I.直接蓝86组成的组中选出的至少1种有机染颜料。
另外,优选为,滤色器由黑色矩阵、RGB三色像素部和Y像素部构成,作为色料,Y像素部中含有由C.I.颜料黄150、C.I.颜料黄215、C.I.颜料黄185、C.I.颜料黄138、C.I.颜料黄139、C.I.溶剂黄21、82、C.I.溶剂黄83:1、C.I.溶剂黄33、C.I.溶剂黄162组成的组中选出的至少1种黄色有机染颜料。
滤色器可利用现有公知的方法形成滤色器像素部。作为像素部形成方法的代表方法,为光刻法,其是通过将后述的光固化性组合物涂布于设有滤色器用的透明基板的黑色矩阵一侧的表面,加热干燥(预烧焙)后,隔着光掩膜照射紫外线,从而进行图案曝光,使与像素部对应的位置的光固化性化合物固化后,对未曝光部分利用显影液进行显影,将非像素部除去使像素部固着于透明基板的方法。就该方法而言,将由光固化性组合物的固化着色覆膜形成的像素部形成于透明基板上。
对于每一个R像素、G像素、B像素、根据需要的Y像素等其他颜色的像素,通过调制后述的光固化性组合物、重复进行前述操作,可以制造在规定的位置具有R像素、G像素、B像素、Y像素的着色像素部的滤色器。
作为将后述的光固化性组合物涂布于玻璃等透明基板上的方法,例如可以举出旋涂法、狭缝式涂布法、辊涂法、喷墨法等。
涂布于透明基板的光固化性组合物的涂膜的干燥条件随着各成分的种类、配合比例等而不同,但通常为50~150℃、1~15分钟左右。另外,作为光固化性组合物的光固化中使用的光,优选使用200~500nm波长范围的紫外线、或者可见光。可以使用发出该波长范围的光的各种光源。
作为显影方法,例如可以举出水坑法、浸渍法、喷涂法等。在光固化性组合物的曝光、显影之后,对形成有必要颜色的像素部的透明基板进行水洗并干燥。由此得到的滤色器通过利用加热板、烘箱等加热装置在90~280℃下进行规定时间的加热处理(后烧焙),从而在除去着色涂膜中的挥发性成分的同时,将光固化性组合物的固化着色覆膜中残存的未反应的光固化性化合物进行热固化,完成滤色器。
通过将本发明的滤色器用色料与本发明的液晶组合物一起使用,由此能够提供一种防止液晶层的电压保持率(VHR)的降低、离子密度(ID)的增加,解决白斑、取向不均、烧屏等显示不良的问题的液晶显示装置。
作为前述光固化性组合物的制造方法,如下方法是常规的方法:将本发明的滤色器用染料和/或颜料组合物、有机溶剂和分散剂作为必需成分使用,将它们混合并搅拌分散成均匀,首先调制用于形成滤色器像素部的颜料分散液,接着在其中加入光固化性化合物、根据需要的热塑性树脂、光聚合引发剂等,做成前述光固化性组合物。
作为这里使用的有机溶剂,例如可以举出甲苯、二甲苯、甲氧基苯等芳香族系溶剂,乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、丙二醇单甲醚醋酸酯、丙二醇单乙醚醋酸酯、二乙二醇甲醚醋酸酯、二乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯等醋酸酯系溶剂,丙酸乙氧基乙酯等丙酸酯系溶剂,甲醇、乙醇等醇系溶剂,丁基溶纤剂、丙二醇单甲醚、二乙二醇乙醚、二乙二醇二甲醚等醚系溶剂,甲乙酮、甲基异丁酮、环己酮等酮系溶剂,己烷等脂肪族烃系溶剂,N,N-二甲基甲酰胺、γ-丁内酰胺、N-甲基-2-吡咯烷酮、苯胺、吡啶等氮化合物系溶剂,γ-丁内酯等内酯系溶剂,氨基甲酸甲酯和氨基甲酸乙酯的48:52的混合物那样的氨基甲酸酯等。
作为这里使用的分散剂,可以含有例如毕克化学公司的DISPERBYK130、DISPERBYK161、DISPERBYK162、DISPERBYK163、DISPERBYK170、DISPERBYK171、DISPERBYK174、DISPERBYK180、DISPERBYK182、DISPERBYK183、DISPERBYK184、DISPERBYK185、DISPERBYK2000、DISPERBYK2001、DISPERBYK2020、DISPERBYK2050、DISPERBYK2070、DISPERBYK2096、DISPERBYK2150、DISPERBYK LPN21116、DISPERBYKLPN6919、埃夫卡公司的EFKA46、EFKA47、EFKA452、EFKA LP4008、EFKA4009、EFKA LP4010、EFKA LP4050、LP4055、EFKA400、EFKA401、EFKA402、EFKA403、EFKA450、EFKA451、EFKA453、EFKA4540、EFKA4550、EFKA LP4560、EFKA120、EFKA150、EFKA1501、EFKA1502、EFKA1503、路博润公司的SOLSPERSE3000、SOLSPERSE9000、SOLSPERSE13240、SOLSPERSE13650、SOLSPERSE13940、SOLSPERSE17000、18000、SOLSPERSE20000、SOLSPERSE21000、SOLSPERSE20000、SOLSPERSE24000、SOLSPERSE26000、SOLSPERSE27000、SOLSPERSE28000、SOLSPERSE32000、SOLSPERSE36000、SOLSPERSE37000、SOLSPERSE38000、SOLSPERSE41000、SOLSPERSE42000、SOLSPERSE43000、SOLSPERSE46000、SOLSPERSE54000、SOLSPERSE71000、味之素株式会社的AJISPER PB711、AJISPER PB821、AJISPER PB822、AJISPER PB814、AJISPER PN411、AJISPER PA111等分散剂,丙烯酸系树脂、聚氨酯系树脂、醇酸系树脂、木松香、脂松香、浮油松香等天然松香、聚合松香、歧化松香、氢化松香、氧化松香、马来化松香等改性松香、松香胺、石灰松香、松香氧化烯加成物、松香醇酸加成物、松香改性苯酚等松香衍生物等在室温下为液态且水不溶性的合成树脂。这些分散剂、树脂的添加对于絮凝的降低、颜料的分散稳定性的提高、提高分散体的粘度特性做出贡献。
另外,作为分散助剂,也可含有有机颜料衍生物的例如邻苯二甲酰亚胺甲基衍生物、有机颜料的磺酸衍生物、有机颜料的N-(二烷氨基)甲基衍生物、有机颜料的N-(二烷氨基烷基)磺酰胺衍生物等。当然,这些衍生物也可以将不同种类的二种以上并用。
作为光固化性组合物的调制中使用的热塑性树脂,可以举出例如聚氨酯系树脂、丙烯酸系树脂、聚酰胺系树脂、聚酰亚胺系树脂、苯乙烯马来酸系树脂、苯乙烯马来酸酐系树脂等。
作为光固化性化合物,可以举出例如1,6-己二醇二丙烯酸酯、乙二醇二丙烯酸酯、新戊二醇二丙烯酸酯、三乙二醇二丙烯酸酯、双(丙烯酰氧基乙氧基)双酚A、3-甲基戊二醇二丙烯酸酯等那样的双官能团单体,三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、季戊四醇三丙烯酸酯、三(2-(甲基)丙烯酰氧基乙基)异氰脲酸酯、二季戊四醇六丙烯酸酯、二季戊四醇五丙烯酸酯等分子量比较小的多官能团单体,聚酯丙烯酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、聚醚丙烯酸酯等那样的分子量比较大的多官能团单体。
作为光聚合引发剂,可以举出例如苯乙酮、二苯甲酮、苯偶酰二甲基缩酮、过氧化苯甲酰、2-氯噻吨酮、1,3-双(4’-叠氮亚苄基)-2-丙烷、1,3-双(4’-叠氮亚苄基)-2-丙烷-2’-磺酸、4,4’-二叠氮芪-2,2’-二磺酸等。作为市售的光聚合引发剂,例如有巴斯夫(BASF)公司制“IRGACURE(商标名)-184”、“IRGACURE(商标名)-369”、“DAROCUR(商标名)-1173”、巴斯夫公司制“Lucirin-TPO”、日本化药公司制“Kayacure(商标名)DETX”、“Kayacure(商标名)OA”、Stouffer公司制“Vicure10”、“Vicure55”、阿克苏(Akzo)公司制“Trigonal PI”、山德士公司制“SANDORAY1000”、普强公司制“DEAP”、黑金化成公司制“二咪唑”等。
另外,上述光聚合引发剂中可以并用公知惯用的光增感剂。作为光增感剂,可以举出例如胺类、脲类、具有硫原子的化合物、具有磷原子的化合物、具有氯原子的化合物或腈类或其他具有氮原子的化合物等。它们可以单独使用,也可以2种以上组合使用。
光聚合引发剂的混合率没有特别限定,优选为,以质量为基准,相对于具有光聚合性或光固化性官能团的化合物为0.1~30%的范围。若小于0.1%,则存在光固化时的感光度降低的倾向,若超过30%,则在使颜料分散抗蚀剂的涂膜进行干燥时,有光聚合引发剂的结晶析出而引起涂膜物性的恶化的情况。
使用前述那样的各材料,可以将以质量为基准、每100份本发明的滤色器用染料和/或颜料组合物、300~1000份有机溶剂和1~100份分散剂搅拌分散成均匀,得到前述染颜料液。接着,对该颜料分散液,添加每1份本发明的滤色器用颜料组合物合计为3~20份的热塑性树脂和光固化性化合物、每1份光固化性化合物0.05~3份的光聚合引发剂、以及根据需要进一步添加有机溶剂,搅拌分散成均匀,可以得到用于形成滤色器像素部的光固化性组合物。
作为显影液,可以使用公知惯用的有机溶剂、碱性水溶液。特别是前述光固化性组合物中含有热塑性树脂或光固化性化合物,它们中的至少一个具有酸值且表现出碱可溶性的情况下,用碱性水溶液的洗涤对于滤色器像素部的形成是有效的。
虽然详细记载了通过光刻法的滤色器像素部的制造方法,但使用本发明的滤色器用颜料组合物调制的滤色器像素部也可以利用其他的电极沉积法、转印法、胶束电解法、PVED(光伏电沉积)法、喷墨法、反转印刷法、热固化法等方法形成各色像素部,从而制造滤色器。
(取向膜)
本发明的液晶显示装置中,由于在第一基板和第二基板上的与液晶组合物相接触的面对液晶组合物进行取向,因此在需要取向膜的液晶显示装置中配置于滤色器和液晶层之间,取向膜的膜厚即便是厚的也只为100nm以下这么薄,不会完全遮断构成滤色器的颜料等色素和构成液晶层的液晶化合物之间的相互作用。
另外,不使用取向膜的液晶显示装置中,构成滤色器的颜料等色素和构成液晶层的液晶化合物的相互作用变得更大。
作为取向膜材料,可以使用聚酰亚胺、聚酰胺、BCB(苯并环丁烯聚合物)、聚乙烯醇等透明性有机材料,特别优选对由对苯二胺、4,4’-二氨基二苯甲烷等脂肪族或脂环族二胺等二胺和丁烷四羧酸酐、2,3,5-三羧基环戊基乙酸酐等脂肪族或脂环式四羧酸酐、苯均四酸二酐等芳香族四羧酸酐合成的聚酰胺酸进行亚酰胺化的聚酰亚胺取向膜。这种情况下的取向赋予方法通常使用摩擦法,但在用于垂直取向膜等的情况下,也可不赋予取向而使用。
作为取向膜材料,可以使用在化合物中包含查尔酮、肉桂酸酯、肉桂酰基或偶氮基等的材料,也可以组合聚酰亚胺、聚酰胺等材料而使用,这种情况下取向膜可以使用摩擦法,也可以使用光取向技术。
取向膜通常是在基板上将所述取向膜材料利用旋涂法等方法进行涂布而形成树脂膜,但也可以使用一轴延伸法、朗缪尔-布洛尔杰特法(Langmuir-Blodgget)等。
(透明电极)
本发明的液晶显示装置中,作为透明电极的材料,可以使用导电性的金属氧化物,作为金属氧化物可以使用氧化铟(In2O3)、氧化锡(SnO2)、氧化锌(ZnO)、氧化铟锡(In2O3-SnO2)、氧化铟锌(In2O3-ZnO)、铌添加二氧化钛(Ti1-xNbxO2)、氟掺杂的氧化锡、石墨烯纳米带或金属纳米线等,优选氧化锌(ZnO)、氧化铟锡(In2O3-SnO2)或氧化铟锌(In2O3-ZnO)。对于这些透明导电膜的图案化,可以使用利用了光刻法、掩膜的方法等。
实施例
以下,举出实施例对本发明的最佳实施方式的一部分进行详述,但本发明不限于这些实施例。另外,以下的实施例和比较例的组合物中的“%”意思是“质量%”。
作为液晶组合物的物性,表示如下。
TN-I:向列相-各向同性液体相转移温度(℃)为液晶相上限温度
Δε:介电常数各向异性
Δn:折射率各向异性
η:20℃下的粘性(mPa·s)
dgap:单元的第一基板和第二基板的间隔(μm)
VHR:70℃下的电压保持率(%)
(在单元厚3.5μm的单元中注入液晶组合物,在施加5V、帧时间200ms、脉冲带宽64μs的条件下,测定时的测定电压和初期施加电压的比以%表示的值)
ID:70℃下的离子密度(pC/cm2)
(在单元厚3.5μm的单元中注入液晶组合物、以MTR-1(株式会社东洋工业制)施加20V、频率0.05Hz的条件下测定时的离子密度值)
对于化合物记载使用下述的简略记号。
末端的n(数字) CnH2n+1-
-2- -CH2CH2-
-1O- -CH2O-
-O1- -OCH2-
-On -OCnH2n+1
-1=1- -HC=CH-
-VO- -COO-
ndm- CnH2n+1-HC=CH-(CH2)m-1-
[化25]
液晶显示装置的烧屏评价是,在显示区域内使规定的固定图案显示1000小时后,通过目测对进行全画面均匀显示时的固定图案的残影水平进行以下的4阶段评价。
◎无残影
○残影几乎很少,为可允许的水平
△存在残影,为不可允许的水平
×存在残影,非常恶劣
[滤色器的做成]
[着色组合物的调制]
[红色染料着色组合物1]
将红色染料1(C.I.溶剂红124)10份加入聚乙烯瓶中,加入丙二醇单甲醚醋酸酯55份、0.3-0.4mmφ赛普尔珠粒(セプルビーズ),用颜料调节机(Paintconditioner)(东洋精机株式会社制)分散4小时后,利用5μm的过滤器过滤得到染料着色液。将该染料着色液75.00份与聚酯丙烯酸酯树脂(ARONIX(商标名)M7100、东亚合成化学工业株式会社制)5.50份、二季戊四醇六丙烯酸酯(KAYARAD(商标名)DPHA、日本化药株式会社制)5.00份、二苯甲酮(KAYACURE(商标名)BP-100、日本化药株式会社制)1.00份、3-乙氧基丙酸乙酯(UCAR Ester EEP)13.5份利用分散搅拌机搅拌,用孔径1.0μm的过滤器过滤,得到红色染料着色组合物1。
[红色染料着色组合物2]
使用红色染料1(C.I.溶剂红124)8份和黄色染料1(C.I.溶剂黄21)2份,代替上述红色染料着色组合物1的红色染料110份,与上述同样地操作,得到红色染料着色组合物2。
[红色染料着色组合物3]
使用红色染料2(C.I.溶剂红1)10份,代替上述红色染料着色组合物1的红色染料1 10份,与上述同样地操作,得到红色染料着色组合物3。
[绿色染料着色组合物1]
使用绿色染料1(C.I.溶剂绿7)10份,代替上述红色染料着色组合物1的红色染料1 10份,与上述同样地操作,得到绿色染料着色组合物1。
[蓝色染料着色组合物1]
使用蓝色染料1(C.I.溶剂蓝7)10份,代替上述红色染料着色组合物1的红色染料1 10份,与上述同样地操作,得到蓝色染料着色组合物1。
[蓝色染料着色组合物2]
使用蓝色染料1(C.I.溶剂蓝7)7份、紫色染料1(C.I.碱性紫10)3份,代替上述蓝色染料着色组合物1的蓝色染料1 10份,与上述同样地操作,得到蓝色染料着色组合物2。
[蓝色染料着色组合物3]
使用蓝色染料2(C.I.溶剂蓝12)10份,代替上述蓝色染料着色组合物2的蓝色染料1 7份、紫色染料1 3份,与上述同样地操作,得到蓝色染料着色组合物3。
[黄色染料着色组合物1]
使用黄色染料1(C.I.溶剂黄21)10份,代替上述红色染料着色组合物1的红色染料1 10份,与上述同样地操作,得到黄色染料着色组合物1。
[黄色染料着色组合物2]
使用黄色染料4(C.I.溶剂黄2)10份,代替上述黄色染料着色组合物1的黄色染料1 10份,与上述同样地操作,得到黄色染料着色组合物2。
[红色颜料着色组合物1]
将红色颜料1(C.I.颜料红254、BASF公司制“IRGAPHOR RED BT-CF”)10份加入聚乙烯瓶中,加入丙二醇单甲醚醋酸酯55份、DISPERBYK LPN21116(毕克化学株式会社制)7.0份、Saint-Gobain公司制0.3-0.4mmφ氧化锆珠粒“ER-120S”,用颜料调节机(东洋精机株式会社制)分散4小时后,利用1μm的过滤器进行过滤得到颜料分散液。
将该颜料分散液75.00份和聚酯丙烯酸酯树脂(ARONIX(商标名)M7100、东亚合成化学工业株式会社制)5.50份、二季戊四醇六丙烯酸酯(KAYARAD(商标名)DPHA、日本化药株式会社制)5.00份、二苯甲酮(KAYACURE(商标名)BP-100、日本化药株式会社制)1.00份、3-乙氧基丙酸乙酯13.5份利用分散搅拌机搅拌,用孔径1.0μm的过滤器进行过滤,得到红色颜料着色组合物1。
[红色颜料着色组合物2]
使用红色颜料1 6份和红色颜料2(C.I.颜料红177DIC株式会社制FASTOGEN SUPER RED ATY-TR)2份、黄色颜料2(C.I.颜料黄139)2份,代替上述红色颜料着色组合物1的红色颜料1 10份,与上述同样地操作,得到红色颜料着色组合物2。
[绿色颜料着色组合物1]
使用绿色颜料1(卤化铝酞菁(AlClPcBr14ClH))10份,代替上述红色颜料着色组合物1的红色颜料1 10份,与上述同样地操作,得到绿色颜料着色组合物1。
[绿色颜料着色组合物2]
使用绿色颜料2(卤化锌酞菁(ZnPcBr14ClH))10份,代替上述绿色颜料着色组合物1的绿色颜料1 10份,与上述同样地操作,得到绿色颜料着色组合物2。
[绿色颜料着色组合物3]
使用绿色颜料3(C.I.颜料绿58、DIC株式会社制FASTOGEN GREEN A110)6份和黄色颜料1(C.I.颜料黄150、LANXESS公司制FANCHON FASTYELLOW E4GN)4份,代替上述绿色颜料着色组合物1的绿色颜料1 10份,与上述同样地操作,得到绿色颜料着色组合物3。
[绿色颜料着色组合物4]
使用绿色颜料4(C.I.颜料绿58、DIC株式会社制FASTOGEN GREEN A310)4份和黄色颜料3(C.I.颜料黄138)6份,代替上述绿色颜料着色组合物3的绿色颜料3 6份、黄色颜料1 4份,与上述同样地操作,得到绿色颜料着色组合物4。
[蓝色颜料着色组合物1]
使用蓝色颜料1(C.I.颜料蓝15:6、DIC株式会社制“FASTOGEN BLUEEP-210”)9份和紫色颜料1(C.I.颜料紫23)1份,代替上述红色颜料着色组合物1的红色颜料1 10份,与上述同样地操作,得到蓝色颜料着色组合物1。
[蓝色颜料染料着色组合物2]
使用紫色染料1(C.I.碱性紫10)1份,代替上述蓝色颜料着色组合物1的紫色颜料1,与上述同样地操作,得到蓝色颜料染料着色组合物2。
[黄色颜料着色组合物1]
使用黄色颜料1(C.I.颜料黄150、LANXESS公司制FANCHON FASTYELLOW E4GN)10份,代替上述红色颜料着色组合物1的红色颜料1 10份,与上述同样地操作,得到黄色颜料着色组合物1。
[滤色器的制作]
在预先形成有黑色矩阵的玻璃基板上,将红色着色组合物通过旋涂涂布为膜厚2μm。在70℃、干燥20分钟后,利用具有超高压汞灯的曝光机将紫外线隔着光掩膜进行条纹状的图案曝光。利用碱性显影液进行90秒的喷洒显影、用离子交换水洗涤、风干。进一步,在洁净烘箱中、230℃、进行30分钟后烧焙,在透明基板上形成作为条纹状的着色层的红色像素。
接着,对于绿色着色组合物也同样地通过旋涂涂布为膜厚2μm。干燥后,利用曝光机将条纹状的着色层在与前述的红色像素错开的位置进行曝光和显影,从而形成与前述红色像素邻接的绿色像素。
接着,对于蓝色着色组合物也同样地通过旋涂形成膜厚2μm的与红色像素、绿色像素邻接的蓝色像素。至此,得到在透明基板上具有红、绿、蓝3色的条纹状的像素的滤色器。
根据需要,对于黄色着色组合物也同样地通过旋涂形成膜厚2μm的与红色像素、绿色像素邻接的蓝色像素。至此,得到在透明基板上具有红、绿、蓝、黄4色的条纹状像素的滤色器。
使用表1所示的染料着色组合物或颜料着色组合物,做成滤色器1~4和比较滤色器1。
[表1]
(实施例1~4)
在第一和第二基板做成电极结构,在各自的相对侧形成垂直取向性的取向膜后进行弱摩擦处理,做成VA单元,在第一基板和第二基板之间夹持表2所示的具有负的介电各向异性的液晶组合物1。接着,使用表1所示的滤色器1~4做成实施例1的液晶显示装置(dgap=3.5μm、取向膜SE-5300)。测定所得到的液晶显示装置的VHR和ID。另外,进行所得到的液晶显示装置的烧屏评价。其结果示于表3。
[表2]
[表3]
实施例1 | 实施例2 | 实施例3 | 实施例4 | |
液晶组合物 | 液晶组合物1 | 液晶组合物1 | 液晶组合物1 | 液晶组合物1 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.2 | 99.0 | 99.4 | 99.6 |
ID | 59 | 79 | 24 | 16 |
烧屏 | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
实施例1~4的液晶显示装置能够实现高的VHR和小的ID。另外,在烧屏评价中也没有残影,或者即使有也是极少的可允许的水平。
(比较例1~8)
在实施例1中使用的VA单元中夹持表4所示的具有负的介电各向异性的比较液晶组合物1和比较液晶组合物2,使用表1所示的滤色器1~4制作比较例1~8的液晶显示装置,测定其VHR和ID。另外,进行该液晶显示装置的烧屏评价。其结果示于表5和表6。
[表4]
[表5]
[表6]
比较例1~8的液晶显示装置与本发明的液晶显示装置相比,VHR低、ID也大。另外,在烧屏评价中也确认了残影的产生为不可允许的水平。
(比较例9)
在实施例1中使用的VA单元中夹持表2所示的具有负的介电各向异性的液晶组合物1,使用表1所示的比较滤色器1制作比较例9的液晶显示装置,测定其VHR和ID。另外,进行该液晶显示装置的烧屏评价。其结果示于表7。
[表7]
比较例9 | |
液晶组合物 | 液晶组合物1 |
滤色器 | 比较滤色器1 |
VHR | 97.7 |
ID | 208 |
烧屏 | × |
比较例9的液晶显示装置与本发明的液晶显示装置相比,VHR低、ID也大。另外,在烧屏评价中也确认了残影的产生为不可允许的水平。
(比较例10~13)
与实施例1同样地夹持表8所示的具有负的介电各向异性的比较液晶组合物3,使用表1所示的滤色器1~4制作比较例10~13的液晶显示装置,测定其VHR和ID。另外,进行该液晶显示装置的烧屏评价。其结果示于表9。
[表8]
[表9]
比较例10~13的液晶显示装置与本发明的液晶显示装置相比,VHR低、ID也大。另外,在烧屏评价中也确认了残影的产生为不可允许的水平。
(实施例5~12)
与实施例1同样地夹持表10所示的负的介电各向异性液晶,使用表1所示的滤色器做成实施例5~12的液晶显示装置,测定其VHR和ID。另外,进行该液晶显示装置的烧屏评价。其结果示于表11和12。
[表10]
[表11]
实施例5 | 实施例6 | 实施例7 | 实施例8 | |
液晶组合物 | 液晶组合物2 | 液晶组合物2 | 液晶组合物2 | 液晶组合物2 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.1 | 99.4 | 99.5 | 99.7 |
ID | 65 | 42 | 26 | 11 |
烧屏 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
[表12]
实施例9 | 实施例10 | 实施例11 | 实施例12 | |
液晶组合物 | 液晶组合物3 | 液晶组合物3 | 液晶组合物3 | 液晶组合物3 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.0 | 99.3 | 99.6 | 99.4 |
ID | 81 | 58 | 15 | 21 |
烧屏 | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
实施例5~12的液晶显示装置能够实现高的VHR和小的ID。另外,在烧屏评价中没有残影,或者即使有也是极少的可允许的水平。
(实施例13~28)
与实施例1同样地夹持表13所示的负的介电各向异性液晶,使用表1所示的滤色器做成实施例13~28的液晶显示装置,测定其VHR和ID。另外,进行该液晶显示装置的烧屏评价。其结果示于表14~17。
[表13]
[表14]
实施例13 | 实施例14 | 实施例15 | 实施例16 | |
液晶组合物 | 液晶组合物4 | 液晶组合物4 | 液晶组合物4 | 液晶组合物4 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.2 | 99.1 | 99.4 | 99.6 |
ID | 49 | 61 | 27 | 15 |
烧屏 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
[表15]
实施例17 | 实施例18 | 实施例19 | 实施例20 | |
液晶组合物 | 液晶组合物5 | 液晶组合物5 | 液晶组合物5 | 液晶组合物5 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.0 | 99.2 | 99.6 | 99.6 |
ID | 64 | 47 | 17 | 18 |
烧屏 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
[表16]
实施例21 | 实施例22 | 实施例23 | 实施例24 | |
液晶组合物 | 液晶组合物6 | 液晶组合物6 | 液晶组合物6 | 液晶组合物6 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.1 | 99.0 | 99.5 | 99.3 |
ID | 75 | 83 | 27 | 31 |
烧屏 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
[表17]
实施例25 | 实施例26 | 实施例27 | 实施例28 | |
液晶组合物 | 液晶组合物7 | 液晶组合物7 | 液晶组合物7 | 液晶组合物7 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.3 | 99.2 | 99.7 | 99.5 |
ID | 53 | 61 | 19 | 36 |
烧屏 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
实施例13~28的液晶显示装置能够实现高的VHR和小的ID。另外,在烧屏评价中没有残影,或者即使有也是极少的可允许的水平。
(实施例29~40)
与实施例1同样地夹持表18所示的负的介电各向异性液晶,使用表1所示的滤色器做成实施例29~40的液晶显示装置,测定其VHR和ID。另外,进行该液晶显示装置的烧屏评价。其结果示于表19~21。
[表18]
[表19]
实施例29 | 实施例30 | 实施例31 | 实施例32 | |
液晶组合物 | 液晶组合物8 | 液晶组合物8 | 液晶组合物8 | 液晶组合物8 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.2 | 99.2 | 99.6 | 99.5 |
ID | 93 | 97 | 23 | 18 |
烧屏 | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
[表20]
实施例33 | 实施例34 | 实施例35 | 实施例36 | |
液晶组合物 | 液晶组合物9 | 液晶组合物9 | 液晶组合物9 | 液晶组合物9 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.1 | 99.1 | 99.7 | 99.4 |
ID | 105 | 112 | 16 | 24 |
烧屏 | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
[表21]
实施例37 | 实施例38 | 实施例39 | 实施例40 | |
液晶组合物 | 液晶组合物10 | 液晶组合物10 | 液晶组合物10 | 液晶组合物10 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 98.9 | 99.3 | 99.6 | 99.3 |
ID | 138 | 76 | 19 | 31 |
烧屏 | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
实施例29~40的液晶显示装置能够实现高的VHR和小的ID。另外,在烧屏评价中没有残影,或者即使有也是极少的可允许的水平。
(实施例41~48)
与实施例1同样地夹持表22所示的负的介电各向异性液晶,使用表1所示的滤色器做成实施例41~48的液晶显示装置,测定其VHR和ID。另外,进行该液晶显示装置的烧屏评价。其结果示于表23~24。
[表22]
[表23]
实施例41 | 实施例42 | 实施例43 | 实施例44 | |
液晶组合物 | 液晶组合物11 | 液晶组合物11 | 液晶组合物11 | 液晶组合物11 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.2 | 99.3 | 99.8 | 99.5 |
ID | 89 | 76 | 11 | 22 |
烧屏 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
[表24]
实施例45 | 实施例46 | 实施例47 | 实施例48 | |
液晶组合物 | 液晶组合物12 | 液晶组合物12 | 液晶组合物12 | 液晶组合物12 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.3 | 99.2 | 99.7 | 99.7 |
ID | 98 | 106 | 19 | 17 |
烧屏 | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
实施例41~48的液晶显示装置能够实现高的VHR和小的ID。另外,在烧屏评价中没有残影,或者即使有也是极少的可允许的水平。
(实施例49~60)
与实施例1同样地夹持表25所示的负的介电各向异性液晶,使用表1所示的滤色器做成实施例49~60的液晶显示装置,测定其VHR和ID。另外,进行该液晶显示装置的烧屏评价。其结果示于表26~28。
[表25]
[表26]
实施例49 | 实施例50 | 实施例51 | 实施例52 | |
液晶组合物 | 液晶组合物13 | 液晶组合物13 | 液晶组合物13 | 液晶组合物13 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 98.9 | 99.1 | 99.5 | 99.7 |
ID | 154 | 102 | 37 | 15 |
烧屏 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
[表27]
实施例53 | 实施例54 | 实施例55 | 实施例56 | |
液晶组合物 | 液晶组合物14 | 液晶组合物14 | 液晶组合物14 | 液晶组合物14 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.2 | 99.1 | 99.7 | 99.5 |
ID | 88 | 106 | 16 | 24 |
烧屏 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
[表28]
实施例57 | 实施例58 | 实施例59 | 实施例60 | |
液晶组合物 | 液晶组合物15 | 液晶组合物15 | 液晶组合物15 | 液晶组合物15 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.1 | 99.2 | 99.6 | 99.5 |
ID | 104 | 68 | 26 | 27 |
烧屏 | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
实施例49~60的液晶显示装置能够实现高的VHR和小的ID。另外,在烧屏评价中没有残影,或者即使有也是极少的可允许的水平。
(实施例61~76)
与实施例1同样地夹持表29所示的负的介电各向异性液晶,使用表1所示的滤色器做成实施例61~76的液晶显示装置,测定其VHR和ID。另外,进行该液晶显示装置的烧屏评价。其结果示于表30~33。
[表29]
[表30]
实施例61 | 实施例62 | 实施例63 | 实施例64 | |
液晶组合物 | 液晶组合物16 | 液晶组合物16 | 液晶组合物16 | 液晶组合物16 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.0 | 99.1 | 99.6 | 99.6 |
ID | 93 | 85 | 25 | 24 |
烧屏 | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
[表31]
实施例65 | 实施例66 | 实施例67 | 实施例68 | |
液晶组合物 | 液晶组合物17 | 液晶组合物17 | 液晶组合物17 | 液晶组合物17 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.1 | 99.1 | 99.5 | 99.7 |
ID | 81 | 84 | 21 | 17 |
烧屏 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
[表32]
实施例69 | 实施例70 | 实施例71 | 实施例72 | |
液晶组合物 | 液晶组合物18 | 液晶组合物18 | 液晶组合物18 | 液晶组合物18 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.2 | 99.2 | 99.7 | 99.4 |
ID | 86 | 88 | 15 | 29 |
烧屏 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
[表33]
实施例73 | 实施例74 | 实施例75 | 实施例76 | |
液晶组合物 | 液晶组合物19 | 液晶组合物19 | 液晶组合物19 | 液晶组合物19 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.1 | 99.0 | 99.5 | 99.5 |
ID | 97 | 101 | 27 | 28 |
烧屏 | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
实施例61~76的液晶显示装置能够实现高的VHR和小的ID。另外,在烧屏评价中没有残影,或者即使有也是极少的可允许的水平。
(实施例77~92)
与实施例1同样地夹持表34所示的负的介电各向异性液晶,使用表1所示的滤色器做成实施例77~92的液晶显示装置,测定其VHR和ID。另外,进行该液晶显示装置的烧屏评价。其结果示于表35~38。
[表34]
[表35]
实施例77 | 实施例78 | 实施例79 | 实施例80 | |
液晶组合物 | 液晶组合物20 | 液晶组合物20 | 液晶组合物20 | 液晶组合物20 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.1 | 99.1 | 99.6 | 99.6 |
ID | 79 | 78 | 19 | 23 |
烧屏 | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
[表36]
实施例81 | 实施例82 | 实施例83 | 实施例84 | |
液晶组合物 | 液晶组合物21 | 液晶组合物21 | 液晶组合物21 | 液晶组合物21 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.2 | 99.0 | 99.5 | 99.4 |
ID | 89 | 96 | 29 | 61 |
烧屏 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
[表37]
实施例85 | 实施例86 | 实施例87 | 实施例88 | |
液晶组合物 | 液晶组合物22 | 液晶组合物22 | 液晶组合物22 | 液晶组合物22 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.2 | 99.2 | 99.7 | 99.6 |
ID | 77 | 81 | 12 | 19 |
烧屏 | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
[表38]
实施例89 | 实施例90 | 实施例91 | 实施例92 | |
液晶组合物 | 液晶组合物23 | 液晶组合物23 | 液晶组合物23 | 液晶组合物23 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 98.9 | 99.1 | 99.4 | 99.2 |
ID | 137 | 94 | 41 | 78 |
烧屏 | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
实施例77~92的液晶显示装置能够实现高的VHR和小的ID。另外,在烧屏评价中没有残影,或者即使有也是极少的可允许的水平。
(实施例93~100)
与实施例1同样地夹持表39所示的负的介电各向异性液晶,使用表1所示的滤色器做成实施例93~100的液晶显示装置,测定其VHR和ID。另外,进行该液晶显示装置的烧屏评价。其结果示于表40~41。
[表39]
[表40]
实施例93 | 实施例94 | 实施例95 | 实施例96 | |
液晶组合物 | 液晶组合物24 | 液晶组合物24 | 液晶组合物24 | 液晶组合物24 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.2 | 99.2 | 99.8 | 99.6 |
ID | 67 | 69 | 12 | 26 |
烧屏 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
[表41]
实施例97 | 实施例98 | 实施例99 | 实施例100 | |
液晶组合物 | 液晶组合物25 | 液晶组合物25 | 液晶组合物25 | 液晶组合物25 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.3 | 99.2 | 99.6 | 99.5 |
ID | 59 | 68 | 31 | 39 |
烧屏 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
实施例93~100的液晶显示装置能够实现高的VHR和小的ID。另外,在烧屏评价中没有残影,或者即使有也是极少的可允许的水平。
(实施例101~112)
与实施例1同样地夹持表42所示的负的介电各向异性液晶,使用表1所示的滤色器做成实施例101~112的液晶显示装置,测定其VHR和ID。另外,进行该液晶显示装置的烧屏评价。其结果示于表43~45。
[表42]
[表43]
实施例101 | 实施例102 | 实施例103 | 实施例104 | |
液晶组合物 | 液晶组合物26 | 液晶组合物26 | 液晶组合物26 | 液晶组合物26 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.2 | 99.2 | 99.7 | 99.5 |
ID | 67 | 71 | 22 | 38 |
烧屏 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
[表44]
实施例105 | 实施例106 | 实施例107 | 实施例108 | |
液晶组合物 | 液晶组合物27 | 液晶组合物27 | 液晶组合物27 | 液晶组合物27 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.1 | 99.1 | 99.5 | 99.5 |
ID | 79 | 81 | 32 | 32 |
烧屏 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
[表45]
实施例109 | 实施例110 | 实施例111 | 实施例112 | |
液晶组合物 | 液晶组合物28 | 液晶组合物28 | 液晶组合物28 | 液晶组合物28 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.4 | 99.2 | 99.6 | 99.5 |
ID | 28 | 83 | 26 | 34 |
烧屏 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
实施例101~112的液晶显示装置能够实现高的VHR和小的ID。另外,在烧屏评价中没有残影,或者即使有也是极少的可允许的水平。
(实施例113~124)
与实施例1同样地夹持表46所示的负的介电各向异性液晶,使用表1所示的滤色器做成实施例101~112的液晶显示装置,测定其VHR和ID。另外,进行该液晶显示装置的烧屏评价。其结果示于表47~49。
[表46]
[表47]
实施例113 | 实施例114 | 实施例115 | 实施例116 | |
液晶组合物 | 液晶组合物29 | 液晶组合物29 | 液晶组合物29 | 液晶组合物29 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.2 | 99.2 | 99.6 | 99.3 |
ID | 75 | 79 | 22 | 65 |
烧屏 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
[表48]
实施例117 | 实施例118 | 实施例119 | 实施例120 | |
液晶组合物 | 液晶组合物30 | 液晶组合物30 | 液晶组合物30 | 液晶组合物30 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.3 | 99.2 | 99.6 | 99.6 |
ID | 49 | 78 | 28 | 25 |
烧屏 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
[表49]
实施例121 | 实施例122 | 实施例123 | 实施例124 | |
液晶组合物 | 液晶组合物31 | 液晶组合物31 | 液晶组合物31 | 液晶组合物31 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.3 | 99.2 | 99.6 | 99.4 |
ID | 52 | 78 | 19 | 33 |
烧屏 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
实施例113~124的液晶显示装置能够实现高的VHR和小的ID。另外,在烧屏评价中没有残影,或者即使有也是极少的可允许的水平。
(实施例125~128)
与实施例1同样地夹持表50所示的负的介电各向异性液晶,使用表1所示的滤色器做成实施例125~128的液晶显示装置,测定其VHR和ID。另外,进行该液晶显示装置的烧屏评价。其结果示于表51。
[表50]
[表51]
实施例125 | 实施例126 | 实施例127 | 实施例128 | |
液晶组合物 | 液晶组合物32 | 液晶组合物32 | 液晶组合物32 | 液晶组合物32 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.3 | 99.2 | 99.6 | 99.5 |
ID | 47 | 66 | 19 | 29 |
烧屏 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
实施例125~128的液晶显示装置能够实现高的VHR和小的ID。另外,在烧屏评价中没有残影,或者即使有也是极少的可允许的水平。
(实施例129~132)
在实施例1中使用的具有负的介电各向异性的液晶组合物1中,混合2-甲基-丙烯酸4’-{2-[4-(2-丙烯酰氧基-乙基)-苯氧羰基]-乙基}-联苯-4-基酯0.3质量%,做成液晶组合物33。在实施例1中使用的VA单元中夹持该液晶组合物33,在电极间施加驱动电压的状态下照射紫外线600秒(3.0J/cm2),进行聚合处理,接着,使用表1所示的滤色器1~4做成实施例129~132的液晶显示装置,测定其VHR和ID。另外,进行该液晶显示装置的烧屏评价。其结果示于表50。
[表52]
实施例129 | 实施例130 | 实施例131 | 实施例132 | |
液晶组合物 | 液晶组合物33 | 液晶组合物33 | 液晶组合物33 | 液晶组合物33 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.2 | 98.9 | 99.4 | 99.4 |
ID | 51 | 102 | 29 | 34 |
烧屏 | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
实施例125~128的液晶显示装置能够实现高的VHR和小的ID。另外,在烧屏评价中没有残影,或者即使有也是极少的可允许的水平。
(实施例132~135)
在具有负的介电各向异性的液晶组合物29中混合双甲基丙烯酸联苯-4,4’-二基0.3质量%,做成液晶组合物34。在实施例1中使用的VA单元中夹持该液晶组合物30,在电极间施加驱动电压的状态下照射紫外线600秒(3.0J/cm2),进行聚合处理,接着,使用表1所示的滤色器1~4做成实施例132~135的液晶显示装置,测定其VHR和ID。另外,进行该液晶显示装置的烧屏评价。其结果示于表53。
[表53]
实施例132 | 实施例133 | 实施例134 | 实施例135 | |
液晶组合物 | 液晶组合物34 | 液晶组合物34 | 液晶组合物34 | 液晶组合物34 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.2 | 99.2 | 99.6 | 99.5 |
ID | 81 | 88 | 31 | 36 |
烧屏 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
实施例132~135的液晶显示装置能够实现高的VHR和小的ID。另外,在烧屏评价中没有残影,或者即使有也是极少的可允许的水平。
(实施例136~139)
在具有负的介电各向异性的液晶组合物32中混合双甲基丙烯酸3-氟代联苯-4,4’-二基0.3质量%,做成液晶组合物35。在实施例1中使用的VA单元中夹持该液晶组合物35,在电极间施加驱动电压的状态下照射紫外线600秒(3.0J/cm2),进行聚合处理,接着,使用表1所示的滤色器1~4做成实施例136~139的液晶显示装置,测定其VHR和ID。另外,进行该液晶显示装置的烧屏评价。其结果示于表54。
[表54]
实施例136 | 实施例137 | 实施例138 | 实施例139 | |
液晶组合物 | 液晶组合物35 | 液晶组合物35 | 液晶组合物35 | 液晶组合物35 |
滤色器 | 滤色器1 | 滤色器2 | 滤色器3 | 滤色器4 |
VHR | 99.1 | 99.0 | 99.6 | 99.6 |
ID | 68 | 87 | 28 | 31 |
烧屏 | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
实施例136~139的液晶显示装置能够实现高的VHR和小的ID。另外,在烧屏评价中没有残影,或者即使有也是极少的可允许的水平。
Claims (16)
1.一种液晶显示装置,其特征在于,具备第一基板、第二基板、夹持于所述第一基板和第二基板之间的液晶组合物层、由黑色矩阵和至少RGB三色像素部构成的滤色器、像素电极和共用电极,
所述液晶组合物层由含有选自通式(LC1)至通式(LC4)表示的化合物组中的1种或2种以上的化合物的液晶组合物构成,
式中,R1和R2各自独立地表示碳数1~15的烷基,该烷基中的1个或2个以上CH2基能够以氧原子不直接邻接的方式被-O-、-CH=CH-、-CO-、-OCO-、-COO-、-C≡C-、-CF2O-或-OCF2-取代,该烷基中的1个或2个以上氢原子可任意地被卤素取代,A1和A2各自独立地表示下述的结构中的任一种,Z1~Z4各自独立地表示单键、-CH=CH-、-C≡C-、-CH2CH2-、-(CH2)4-、-COO-、-OCH2-、-CH2O-、-OCF2-或-CF2O-,Z5表示CH2基或氧原子,存在的Z1和Z2中的至少1个不为单键,l1表示0或1,m1和m2各自独立地表示0~3,m1+m2为1、2或3,
该结构中环己烷环的1个或2个以上CH2基可被氧原子取代,该结构中苯环的1个或2个以上CH基可被氮原子取代,另外,该结构中的1个或2个以上氢原子可被Cl、CF3或OCF3取代,
所述RGB三色像素部中,作为色料,含有卤化金属酞菁颜料,其是在G像素部中具有由Al、Si、Sc、Ti、V、Mg、Fe、Co、Ni、Zn、Ga、Ge、Y、Zr、Nb、In、Sn和Pb组成的组中选出的金属作为中心金属的卤化金属酞菁颜料,在其中心金属为三价的情况下,其中心金属结合有一个卤原子、羟基或磺酸基的任一种,或者形成氧桥或硫桥,在其中心金属为四价的情况下,其中心金属结合有一个氧原子、或者结合有相同或者不相同的两个卤原子、羟基或磺酸基的任一种。
2.根据权利要求1所述的液晶显示装置,其特征在于,所述RGB三色像素部中,作为色料,R像素部中含有吡咯并吡咯二酮颜料和/或阴离子性红色有机染料,B像素部中含有ε型铜酞菁颜料和/或阳离子性蓝色有机染料。
3.根据权利要求1或2所述的液晶显示装置,其特征在于,所述RGB三色像素部中,作为色料,R像素部中含有C.I.溶剂红124,B像素部中含有C.I.溶剂蓝7。
4.根据权利要求1或2所述的液晶显示装置,其特征在于,所述RGB三色像素部中,作为色料,R像素部中含有C.I.颜料红254,B像素部中含有C.I.颜料蓝15:6。
5.根据权利要求1~4中任一项所述的液晶显示装置,其中,G像素部中含有具有以Zn作为中心金属的卤化锌酞菁颜料,其中,每1个酞菁分子有8~16个卤原子结合于酞菁分子的苯环。
6.根据权利要求1~5中任一项所述的液晶显示装置,其中,G像素部中含有C.I.颜料绿58。
7.根据权利要求1~6中任一项所述的液晶显示装置,其中,G像素部中进一步含有由C.I.颜料黄150、C.I.颜料黄215、C.I.颜料黄185、C.I.颜料黄138、C.I.溶剂黄21、C.I.溶剂黄82、C.I.溶剂黄83:1、C.I.溶剂黄33组成的组中选出的至少1种有机染颜料。
8.根据权利要求1~7中任一项所述的液晶显示装置,其中,滤色器由黑色矩阵、RGB三色像素部和Y像素部构成,作为色料,Y像素部中含有由C.I.颜料黄150、C.I.颜料黄215、C.I.颜料黄185、C.I.颜料黄138、C.I.颜料黄139、C.I.溶剂黄21、C.I.溶剂黄82、C.I.溶剂黄83:1、C.I.溶剂黄33、C.I.溶剂黄162组成的组中选出的至少1种黄色有机染颜料。
9.根据权利要求1~8中任一项所述的液晶显示装置,其中,作为所述液晶组合物层,含有1种或2种以上由通式(LC5)表示的化合物,
式中,R1和R2各自独立地表示碳数1~15的烷基,该烷基中的1个或2个以上CH2基能够以氧原子不直接邻接的方式被-O-、-CH=CH-、-CO-、-OCO-、-COO-、-C≡C-、-CF2O-或-OCF2-取代,该烷基中的1个或2个以上氢原子可任意地被卤素取代,B1~B3各自独立地表示下述中的任一种,Z3和Z4各自独立地表示单键、-CH=CH-、-C≡C-、-CH2CH2-、-(CH2)4-、-COO-、-OCH2-、-CH2O-、-OCF2-或-CF2O-,该Z1和Z2中的至少1个不为单键,m1表示0~3,
式中,环己烷环中的1个或2个以上CH2CH2基可被-CH=CH-、-CF2O-、-OCF2-取代,苯环中的1个或2个以上CH基可被氮原子取代。
14.根据权利要求1~13中任一项所述的液晶显示装置,其中,所述液晶组合物层由使含有1种或2种以上聚合性化合物的液晶组合物聚合而成的聚合物构成。
15.根据权利要求14所述的液晶显示装置,其中,聚合性化合物是以苯衍生物、苯并菲衍生物、三聚茚衍生物、酞菁衍生物或环己烷衍生物作为分子的中心的母核,并且直链烷基、直链烷氧基或取代苯甲酰氧基作为其侧链取代成放射状的结构的圆盘状液晶化合物。
16.根据权利要求14所述的液晶显示装置,其中,聚合性化合物为由通式(PC1)表示的聚合性化合物,
式中,P1表示聚合性官能团,Sp1表示碳原子数0~20的间隔基团,Q1表示单键、-O-、-NH-、-NHCOO-、-OCONH-、-CH=CH-、-CO-、-COO-、-OCO-、-OCOO-、-OOCO-、-CH=CH-、-CH=CH-COO-、-OCO-CH=CH-或-C≡C-,n1、n2表示1、2或3,MG表示介晶基团或介晶性支持基团,R3表示卤原子、氰基或碳原子数1~25的烷基,该烷基中的1个或2个以上CH2基能够以氧原子不直接邻接的方式被-O-、-S-、-NH-、-N(CH3)-、-CO-、-COO-、-OCO-、-OCOO-、-SCO-、-COS-或-C≡C-取代,或者R3表示P2-Sp2-Q2-,式中,P2、Sp2、Q2各自独立地表示与P1、Sp1、Q1相同的含义。
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