CN105589260B - 液晶显示装置 - Google Patents
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Abstract
一种液晶显示(LCD)装置包括:第一基底;第二基底,面对第一基底;液晶层,设置在第一基底和第二基底之间,并且包括液晶分子;第一取向层,设置在第一基底和液晶层之间;以及第二取向层,设置在第二基底和液晶层之间,其中,第一取向层和第二取向层中的一个包括光稳定的化合物、或源于光稳定的化合物的官能团、或者光稳定的化合物和源于光稳定的化合物的官能团,第一取向层和第二取向层中的另一个不包括光稳定的化合物、或源于光稳定的化合物的官能团、或者光稳定的化合物和源于光稳定的化合物的官能团。
Description
本申请参考如下申请并将其全部内容并入本说明书中,并且要求其全部权益:先前于2014年11月11日在韩国知识产权局提交且适时被分配序列号10-2014-0156235的以及于2015年2月25日在韩国知识产权局提交且适时被分配序列号10-2015-0026744的对于液晶显示装置(LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE)的申请。
技术领域
本发明涉及一种液晶显示(LCD)装置。
背景技术
液晶显示(LCD)装置是目前使用的最普遍类型的平板显示器之一。LCD装置包括其上形成有电场产生电极(诸如像素电极、共电极等)的两个基底和设置在两个基底之间的液晶层。LCD装置通过将电压施加到场产生电极以在液晶层上产生电场、确定液晶层的液晶分子通过使用电场取向的方向和控制入射光的偏振来显示图像。
LCD装置可以分为通过使用在垂直于基底的方向上形成的电场驱动液晶的竖直取向模式LCD装置和通过使用在平行于基底的方向上形成的水平电场驱动液晶的面内切换模式LCD装置。
与面内切换模式LCD装置相比,竖直取向模式LCD装置具有优异的对比度。为了确保宽视角并增大竖直取向模式LCD装置的开口率,对应于一个像素的液晶层区域被划分为多个畴,并且具有不同的预倾角的液晶分子存在于每个畴的内部。
近年来,对于弯曲显示装置的需求已经在增长。在弯曲处理过程中,上基底的弯曲度和下基底的弯曲度彼此不同,使得在液晶层区域的一个畴中,畴的上部中的液晶分子的预倾角不同于畴的下部中的液晶分子的预倾角。这种未对准可能导致不稳定的纹理和透射率的降低。
发明内容
一个或更多个示例性实施例包括当应用于弯曲面板时能够减少由未对准导致的纹理的产生的液晶显示(LCD)装置。
另外的方面将在接下来的描述中部分阐述,并且部分地通过描述将是明显的,或者可以通过给出的实施例的实施而得知。
根据一个或更多个示例性实施例,提供了一种液晶显示(LCD)装置,包括:第一基底;第二基底,面对第一基底;液晶层,设置在第一基底和第二基底之间,并且包括液晶分子;第一取向层,设置在第一基底和液晶层之间;以及第二取向层,设置在第二基底和液晶层之间,其中,第一取向层和第二取向层中的一个包括光稳定的化合物、或源于光稳定的化合物的官能团、或者光稳定的化合物和源于光稳定的化合物的官能团,第一取向层和第二取向层中的另一个不包括光稳定的化合物、或源于光稳定的化合物的官能团、或者光稳定的化合物和源于光稳定的化合物的官能团。
在本发明的示例性实施例中,第一取向层可以包括具有第一主链和结合到第一主链的第一侧链的第一材料,第二取向层可以包括具有第二主链和结合到第二主链的第二侧链的第二材料。此外,第一侧链和第二侧链中的一个可以包括源于光稳定的化合物的官能团,第一侧链和第二侧链中的另一个可以不包括源于光稳定的化合物的官能团。
在本发明的示例性实施例中,第一基底和第二基底可以弯曲以具有几乎相同的曲率半径,第二基底可以位于曲率半径的内部。
在本发明的示例性实施例中,第一基底和第二基底可以弯曲以具有几乎相同的曲率半径,第二基底可以位于曲率半径的内部。第二侧链可以包括源于光稳定的化合物的官能团,第一侧链可以不包括源于光稳定的化合物的官能团。
在本发明的示例性实施例中,第一基底和第二基底可以弯曲以具有几乎相同的曲率半径,第二基底可以位于曲率半径的内部。第二侧链可以包括源于光稳定的化合物的官能团,第一侧链可以不包括源于光稳定的化合物的官能团,其中,包括在第二侧链中的源于光稳定的化合物的官能团可以设置在第二取向层和液晶层之间。
在本发明的示例性实施例中,在与第一取向层接触的液晶分子的长轴和第一基底的表面之间的角可以不同于在与第二取向层接触的液晶分子的长轴和第二基底的表面之间的角。
在本发明的示例性实施例中,在与第二取向层接触的液晶分子的长轴和第二基底的表面之间的角可以大于在与第一取向层接触的液晶分子的长轴和第一基底的表面之间的角。
在本发明的示例性实施例中,源于光稳定的化合物的官能团可以位于在第一取向层和液晶层之间的界面处或者位于在第二取向层和液晶层之间的界面处。
在本发明的示例性实施例中,光稳定的化合物可以包括从由由式1表示的第一化合物、由式2表示的第二化合物、由式3表示的第三化合物、由式4表示的第四化合物和由式5表示的第五化合物组成的组中选择的至少一种化合物。
<式1>
<式2>
<式3>
<式4>
<式5>
在式1至式5中,A1和A2可以均独立地选自于取代的或未取代的环己烷环和取代的或未取代的苯环,Z1至Z4可以均独立地选自于由单键、取代的或未取代的C1-C20亚烷基、取代的或未取代的C2-C20亚烯基、取代的或未取代的C3-C10亚环烷基、取代的或未取代的C1-C10亚杂环烷基、取代的或未取代的C3-C10亚环烯基、取代的或未取代的C1-C10亚杂环烯基、取代的或未取代的C6-C60亚芳基、取代的或未取代的C1-C60亚杂芳基、*-(C=O)-O-*'和*-C(R1)-O-*'组成的组,L11、L21、L22、L31、L41和L42可以均独立地选自于由*-O-*'、*-(C=O)-O-*'、*-O-(C=O)-*'、*-O-(C=O)-O-*'和*-N(R2)-*'组成的组,R1、R2、R11至R16、R21至R30、R31至R35、R41至R48和R51至R53可以均独立地选自于由氢、-F、-Cl、-Br、-I、取代的或未取代的C1-C20烷基、取代的或未取代的C1-C20烷氧基、取代的或未取代的C3-C10环烷基和取代的或未取代的C1-C10杂环烷基组成的组;n1和n2可以均独立地为0或1,取代的环己烷环、取代的苯环、取代的C1-C20亚烷基、取代的C2-C20亚烯基、取代的C3-C10亚环烷基、取代的C1-C10亚杂环烷基、取代的C3-C10亚环烯基、取代的C1-C10亚杂环烯基、取代的C6-C60亚芳基、取代的C1-C60亚杂芳基、取代的C1-C20烷基、取代的C1-C20烷氧基、取代的C3-C10环烷基和取代的C1-C10杂环烷基中的至少一个取代基可以选自于由下面的基团组成的组:-F、-Cl、-Br、-I、氨基、氰基、C1-C5烷基和C1-C5烷氧基;均取代有-F、-Cl、-Br、-I、氰基、氨基、C1-C5烷基和C1-C5烷氧基中的至少一者的C1-C5烷基和C1-C5烷氧基,O˙或˙O可以是氧自由基,*和*'可以均表示与相邻原子的结合位。
在本发明的示例性实施例中,在式1至式5中,A1和A2可以均独立地选自于由下面的基团组成的组:苯和环己烷;以及均取代有-F、-CF3和C1-C5烷基中的至少一者的苯和环己烷,Z1至Z4可以均独立地选自于由下面的基团组成的组:单键、C1-C10亚烷基、C3-C10亚环烷基、C1-C10亚杂环烷基和C1-C10亚杂芳基;均取代有-F、-Cl、-Br、-I、氰基、氨基、C1-C5烷基和C1-C5烷氧基中的至少一者的C1-C10亚烷基、C3-C10亚环烷基、C1-C10亚杂环烷基、C1-C10亚杂芳基、*-(C=O)-O-*'和*-C(R1)-O-*',L11、L21、L22、L31、L41和L42可以均独立地选自于由*-(C=O)-O-*'、*-O-(C=O)-*'和*-N(R2)-*'组成的组,R1、R2、R11至R16、R21至R30、R31至R35、R41至R48和R51至R53可以均独立地选自于由下面的基团组成的组:氢、C1-C10烷基、C3-C10环烷基和C1-C10烷氧基;均取代有-F、-Cl、-Br、-I、氰基、C1-C5烷基、C3-C10环烷基和C1-C5烷氧基中的至少一者的C1-C10烷基、C3-C10环烷基和C1-C10烷氧基。
在本发明的示例性实施例中,第一化合物可以由式1-1表示,第二化合物可以由式2-1和式2-2中的一个表示,第三化合物可以由式3-1表示,第四化合物可以由式4-1表示,第五化合物可以由式5-1和式5-2中的一个表示:
<式1-1>
<式2-1>
<式2-2>
<式3-1>
<式4-1>
<式5-1>
<式5-2>
在以上的式1-1、式2-1、式2-2、式3-1、式4-1、式5-1和式5-2中,A1、Z1至Z3、O˙和˙O、R11至R16、R21至R30、R31至R35、R41至R48和R51至R53的描述可以参照以上说明书中提供的描述,R1a和R1b的描述可以参照以上说明书中的结合R1所描述的。
在本发明的示例性实施例中,第一主链和第二主链可以均独立地为从由聚硅氧烷、聚酰胺酸、聚酰亚胺、尼龙、聚乙烯醇和聚氯乙烯组成的组中选择的至少一种。
在本发明的示例性实施例中,第一侧链和第二侧链可以均独立地包括从由竖直取向官能团、电子传输部分和光敏引发剂组成的组中选择的至少一种。
在本发明的示例性实施例中,竖直取向官能团可以存在于在第一取向层和液晶层之间以及在第二取向层和液晶层之间的界面处。
在本发明的示例性实施例中,液晶分子可以具有负(-)介电各向异性(Δε)。
在本发明的示例性实施例中,液晶分子可以包括从由烯基类液晶分子、烷氧基类液晶分子和三联苯基类液晶分子组成的组中选择的至少一种。
在本发明的示例性实施例中,液晶层还可以包括具有由式60表示的重复单元的活性液晶元聚合物:
<式60>
在式60中,A61环、A62环和A63环可以均独立地选自于由取代的或未取代的苯环和取代的或未取代的萘环组成的组,L61至L64可以均独立地选自于由单键、*-CH2CH2CH2-*'、*-CH2CH2O-*'、*-OCH2CH2-*'、*-CF2O-*'、*-OCF2-*'、*-(C=O)-O-*'和*-O-(C=O)-*'组成的组,n61和n62可以均独立地为0或1,R61至R64可以均独立地选自于由氢、-F、-Cl、-Br、-I、氰基、取代的或未取代的C1-C10烷基和取代的或未取代的C1-C10烷氧基组成的组,取代的苯环、取代的萘环、取代的C1-C20烷基和取代的C1-C20烷氧基中的至少一个取代基可以选自于由-F、-Cl、-B、-I、氰基、C1-C5烷基和C1-C5烷氧基组成的组,*和*'可以均为与相邻原子的结合位。
在本发明的示例性实施例中,环A61、环A62和环A63可以均独立地选自于由式61-1和式61-2表示的式:
在式61-1和式61-2中,Z61可以选自于由氢、-F、-Cl、-Br、-I、氰基、C1-C5烷基和C1-C5烷氧基组成的组,f1可以是选自于1至3的整数,f2可以是选自于1至5的整数,*和*'可以均为与相邻原子的结合位。
在本发明的示例性实施例中,在式60中,L61至L64可以均独立地选自于由单键、*-CH2CH2CH2-*'、*-CH2CH2O-*'、*-OCH2CH2-*'、*-(C=O)-O-*'和*-O-(C=O)-*'组成的组,R61至R64可以均独立地选自于由下面的基团组成的组:氢和C1-C10烷基;以及取代有-F、-Cl、-Br、-I、氰基、C1-C5烷基和C1-C5烷氧基中的至少一者的C1-C10烷基。
在本发明的示例性实施例中,液晶显示装置可以是竖直取向模式液晶显示装置。
附图说明
本发明的更完整的理解和其许多伴随的优点将通过当结合附图考虑时参照下面的详细描述而容易明显同时变得更好理解,在附图中,同样的附图标记表示相同的或相似的组件,其中:
图1是示出在根据本发明的示例性实施例的用于形成弯曲面板的弯曲处理中第一基底100的弯曲度和第二基底500的弯曲度彼此不同的概念图;
图2A是当相同的预倾角应用于第一基底100和第二基底500时由基底的屈曲导致的畴未对准的概念图,图2B是示出根据本发明的示例性实施例的具有由基底的屈曲导致的畴未对准的液晶显示(LCD)装置的显示的图;
图3A是示出当预倾角仅应用于第一基底时由基底的屈曲导致的畴未对准的减少的概念图,图3B是示出根据本发明的示例性实施例的具有由基底的屈曲导致的减少的畴未对准的LCD装置的显示的图;
图4是根据本发明的示例性实施例的LCD装置1000的示意性剖视图;
图5是根据本发明的示例性实施例的LCD装置2000的示意性剖视图;
图6是图5的LCD装置2000中采用的像素电极的平面图;
图7是根据本发明的另一示例性实施例的LCD装置3000的示意性剖视图。
具体实施方式
现在将对示例性实施例做出详细参考,示例性实施例的示例在附图中示出,其中,同样的附图标记始终指示同样的元件。就这点而言,当前示例性实施例可以具有不同的形式且不应被解释为限于于此阐述的描述。因此,下面仅通过参照附图描述示例性实施例,以解释本描述的多个方面。当诸如“……中的至少一个(种、者)”的表述在一列元件(要素)之后时,修饰整个列的元件(要素),而不是修饰列中的个别元件(要素)。
将理解的是,尽管在这里可使用术语“第一”、“第二”等来描述各种组件,但是这些组件不应受这些术语限制。这些术语仅用于区分一个组件与另一组件。
如这里使用的,单数形式的“一种”、“一个”和“所述(该)”也意图包括复数形式,除非上下文另有清楚地指示。
还将理解的是,这里使用的术语“包括”和/或变形形式明确存在陈述的特征或组件,但不排除存在或添加一个或更多个其他特征或组件。
为了便于解释,可以夸大附图中的元件的尺寸。换言之,由于附图中的组件的尺寸和厚度为了便于解释而任意地示出,因此下面的实施例不限于此。
图1是示出根据本发明的示例性实施例的在用于形成弯曲面板的弯曲处理中第一基底100的弯曲度和第二基底500的弯曲度彼此不同的概念视图。
参照图1,由于使用密封剂350固定面板的边缘,因此在由虚线标记的部分处产生屈曲(buckling),并且在第一基底100和第二基底500之间的未对准的程度从面板的中心向外增大。因此,产生未对准纹理,并且在未对准纹理中透射率会减小。
图2A是当相同的预倾角应用于第一基底100和第二基底500时由基底的屈曲导致的畴未对准的概念图,图2B是示出根据本发明的示例性实施例的具有由基底的屈曲导致的畴未对准的液晶显示(LCD)装置的显示的图。
图3A是示出当预倾角仅应用于第一基底100时由基底的屈曲导致的畴未对准的减少的概念图,图3B是示出根据示例性实施例的具有由基底的屈曲导致的减少的畴未对准的LCD装置的显示的图。
在图2A和图3A中,箭头表示液晶分子的长轴。图2A和图3A的左侧的上图和下图是示出在屈曲如图1中示出地发生的区域处在弯曲工艺之前液晶分子的方向的平面图。图2A和图3A的右侧的上图和下图是示出在屈曲如图1中示出地发生的区域处在弯曲工艺之后液晶分子的方向的平面图。由粗体实线标记的矩形表示彼此面对的区域。如图2A中示出的,预倾角经过弯曲工艺在彼此面对的区域处未对准。因此,如图2B中示出的,导致未对准的纹理且透射率减小。然而,如图3A中示出的,根据本发明的示例性实施例,当预倾角仅应用于第一基底100时,由屈曲导致的未对准没有发生。因此,如图3B中示出的,纹理的产生和透射率的减小较少可能发生。
图4是根据本发明的示例性实施例的LCD装置1000的示意性剖视图。在下文中,将参照图4描述LCD的结构和制造其的方法。
LCD装置1000包括:第一基底100;第二基底500,面对第一基底100;液晶层300,设置在第一基底100和第二基底500之间。液晶层可以包括液晶分子310。
第一基底100和第二基底500可以均为包括聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)、聚酰亚胺等的塑料基底或玻璃基底。
根据本发明的示例性实施例,第一基底100和第二基底500可以弯曲以具有几乎相同的曲率半径,第二基底500可以位于曲率半径的内部。例如,第二基底500的外表面可以是第二基底500的显示表面(DS)。
第一取向层AL1形成在第一基底100和液晶层300之间,第二取向层AL2形成在第二基底500和液晶层300之间。准备第一取向层AL1或第二取向层AL2,以形成液晶分子310中的预定的预倾角。即,与第一取向层AL1或第二取向层AL2接触的液晶分子310的长轴不以与第一取向层AL1或第二取向层AL2的表面或者与第一基底100或第二基底500的表面直立的角度设置。与第一取向层AL1的表面或与第一基底100的角θ1或者与第二取向层AL2的表面或与第二基底500的表面的角θ2小于90°。角θ1或θ2可以大于85°且小于89.5°。
第一取向层AL1和第二取向层AL2中的一个可以包括光稳定的化合物或源于光稳定的化合物的官能团,或者可以包括光稳定的化合物和源于光稳定的化合物的官能团,并且第一取向层AL1和第二取向层AL2中的另一个可以不包括光稳定的化合物或源于光稳定的化合物的官能团。
根据本发明的示例性实施例,第一取向层AL1可以包括具有第一主链和结合到第一主链的第一侧链的第一材料,第二取向层AL2可以包括具有第二主链和结合到第二主链的第二侧链的第二材料。例如,第一材料可以包括第一主链和结合到第一主链的多个第一侧链,其中,多个第一侧链可以包括彼此相同或不同的官能团或部分。另外,第二材料可以包括第二主链和结合到第二主链的多个第二侧链,其中,多个第二侧链可以包括彼此相同或不同的官能团或部分。
根据本发明的示例性实施例,第一主链和第二主链可以均独立地包括聚硅氧烷、聚酰胺酸、聚酰亚胺、尼龙、聚乙烯醇和聚氯乙烯中的至少一种。
第一侧链和第二侧链中的一个可以包括源于光稳定的化合物的官能团,并且第一侧链和第二侧链中的另一个可以不包括源于光稳定的化合物的官能团。即,源于光稳定的化合物的官能团可以被包括在第一侧链和第二侧链中的仅一个中。光稳定的化合物可以是从由由式1表示的第一化合物、由式2表示的第二化合物、由式3表示的第三化合物、由式4表示的第四化合物和由式5表示的第五化合物组成的组中选择的至少一种:
<式1>
<式2>
<式3>
<式4>
<式5>
在式1至式5中,A1和A2可以均独立地选自于取代的或未取代的环己烷环和取代的或未取代的苯环;Z1至Z4可以均独立地选自于由单键、取代的或未取代的C1-C20亚烷基、取代的或未取代的C2-C20亚烯基、取代的或未取代的C3-C10亚环烷基、取代的或未取代的C1-C10亚杂环烷基、取代的或未取代的C3-C10亚环烯基、取代的或未取代的C1-C10亚杂环烯基、取代的或未取代的C6-C60亚芳基、取代的或未取代的C1-C60亚杂芳基、*-(C=O)-O-*'和*-C(R1)-O-*'组成的组。
根据本发明的示例性实施例,在式1至式5中,A1和A2可以均独立地选自于由下面的基团组成的组:苯和环己烷;以及均取代有-F、-CF3和C1-C5烷基中的至少一者的苯和环己烷,Z1至Z4可以均独立地选自于由下面的基团组成的组:单键、C1-C10亚烷基、C3-C10亚环烷基、C1-C10亚杂环烷基和C1-C10亚杂芳基;以及均取代有-F、-Cl、-Br、-I、氰基、氨基、C1-C5烷基和C1-C5烷氧基中的至少一者的C1-C10亚烷基、C3-C10亚环烷基、C1-C10亚杂环烷基、C1-C10亚杂芳基、*-(C=O)-O-*'和*-C(R1)-O-*'。
根据本发明的示例性实施例,在式1至式5中,Z1至Z4可以均独立地选自于由单键、乙烯基、丙烯基、丁烯基、戊烯基、己烯基、庚烯基、辛烯基、壬烯基、癸烯基、环己基、亚苯基、亚萘基、亚四氢吡喃基、亚吡啶基、亚嘧啶基和亚三嗪基组成的组。
根据本发明的示例性实施例,在式1至式5中,L11、L21、L22、L31、L41和L42可以均独立地选自于由*-O-*'、*-(C=O)-O-*'、*-O-(C=O)-*'、*-O-(C=O)-O-*'和*-N(R2)-*'组成的组。
根据本发明的示例性实施例,在式1至式5中,L11、L21、L22、L31、L41和L42可以均独立地选自于由*-(C=O)-O-*'、*-O-(C=O)-*'和*-N(R2)-*'组成的组。
根据本发明的示例性实施例,在式1至式5中,R1、R2、R11至R16、R21至R30、R31至R35、R41至R48和R51至R53可以均独立地选自于由氢原子、-F、-Cl、-Br、-I、取代的或未取代的C1-C20烷基、取代的或未取代的C1-C20烷氧基、取代的或未取代的C3-C10环烷基和取代的或未取代的C1-C10杂环烷基组成的组。
根据本发明的示例性实施例,在式1至式5中,R1、R2、R11至R16、R21至R30、R31至R35、R41至R48和R51至R53可以均独立地选自于由下面的基团组成的组:氢原子、C1-C10烷基、C3-C10环烷基和C1-C10烷氧基;以及均取代有-F、-Cl、-Br、-I、氰基、C1-C5烷基、C3-C10环烷基和C1-C5烷氧基中的至少一者的C1-C10烷基、C3-C10环烷基和C1-C10烷氧基。
根据本发明的示例性实施例,在式5中,n1和n2可以均独立地为0或1。例如,n1可以为1且n2可以为0。可选择地,n1可以为0且n2可以为0。然而,实施例不限于此。
如在式1至式5中使用的,取代的环己烷环、取代的苯环、取代的C1-C20亚烷基、取代的C2-C20亚烯基、取代的C3-C10亚环烷基、取代的C1-C10亚杂环烷基、取代的C3-C10亚环烯基、取代的C1-C10亚杂环烯基、取代的C6-C60亚芳基、取代的C1-C60亚杂芳基、取代的C1-C20烷基、取代的C1-C20烷氧基、取代的C3-C10环烷基和取代的C1-C10杂环烷基中的至少一个取代基可以选自于由下面的基团组成的组:-F、-Cl、-Br、-I、氨基、氰基、C1-C5烷基和C1-C5烷氧基;以及均取代有-F、-Cl、-Br、-I、氰基、氨基、C1-C5烷基和C1-C5烷氧基中的至少一者的C1-C5烷基和C1-C5烷氧基。
在式1至式5中,O˙或˙O表示氧自由基,*和*'均表示与相邻原子的结合位。
根据本发明的示例性实施例,第一化合物可以由式1-1表示,第二化合物可以由式2-1或式2-2表示,第三化合物可以由式3-1表示,第四化合物可以由式4-1表示,第五化合物可以由式5-1或式5-2表示,但是实施例不限于此:
<式1-1>
<式2-1>
<式2-2>
<式3-1>
<式4-1>
<式5-1>
<式5-2>
在以上的式1-1至式5-2中,A1、Z1至Z3、O˙或˙O、R11至R16、R21至R30、R31至R35、R41至R48和R51至R53可以均是如上所述地限定的,R1a和R1b可以均如以上参照R1的描述限定的。
根据本发明的示例性实施例,第二化合物可以是化合物A,第四化合物可以是化合物B,第五化合物可以是化合物C,但是实施例不限于此:
<化合物A>
<化合物B>
<化合物C>
根据本发明的示例性实施例,源于光稳定的化合物的官能团可以位于在第一取向层AL1和液晶层300之间的界面处或者位于在第二取向层AL2和液晶层300之间的界面处。源于光稳定的化合物的官能团可以通过抑制活性液晶元单体的聚合来抑制网的形成(这将在后面描述),由此防止邻近于取向层的液晶分子具有预倾角。
根据本发明的示例性实施例,第一侧链和第二侧链可以均独立地还包括竖直取向官能团、电子传输部分和源于光敏引发剂的官能团中的至少一种。竖直取向官能团可以以相对于基底的表面小于90°的角取向,由此使与其接触的液晶分子在相同的方向上取向。
竖直取向官能团可以位于在第一取向层AL1和液晶层300之间的界面处或者位于在第二取向层AL2和液晶层300之间的界面处。
根据本发明的示例性实施例,第一材料可以包括由式10A表示的第一重复单元、由式10B表示的第二重复单元和由式10C表示的第三重复单元,第二材料可以包括由式10A表示的第一重复单元、由式10B表示的第二重复单元、由式10C表示的第三重复单元和由式10D表示的第四重复单元:
<式10A>
<式10B>
<式10C>
<式10D>
根据本发明的示例性实施例,在式10A至式10D中,A100至A103可以均独立地选自于由取代的或未取代的环丁烷环、取代的或未取代的环己烷环和取代的或未取代的苯环组成的组,L100至L103可以均独立地为取代的C1-C20亚烷基,a100至a103可以均独立地为选自于0至3的整数,Y1可以是竖直取向官能团,Y2可以是电子传输部分,Y3可以是源于光敏引发剂的官能团,Y4可以是源于光稳定的化合物的官能团。这里,源于光稳定的化合物的官能团可以是如上所述地限定的。
根据本发明的示例性实施例,Y1可以选自于由取代的或未取代的C1-C20烷基、取代的或未取代的C3-C10环烷基、取代的或未取代的C1-C10杂环烷基、取代的或未取代的C3-C10环烯基、取代的或未取代的C1-C10杂环烯基、取代的或未取代的C6-C60芳基、取代的或未取代的C1-C60杂芳基和由式10-1表示的化合物组成的组:
其中,在式10-1中,L104可以为取代的或未取代的C1-C20亚烷基,a104可以为选自于0至3的整数,R100可以选自于由取代的或未取代的C1-C20烷基和取代的或未取代的C3-C10环烷基组成的组,R101和R102可以均独立地选自于由下面基团组成的组:-F、-Cl、-Br、-I、氨基、氰基、C1-C5烷基和C1-C5烷氧基;均取代有-F、-Cl、-Br、-I、氰基、氨基、C1-C5烷基和C1-C5烷氧基中的至少一者的C1-C5烷基和C1-C5烷氧基,xb1和xb2可以均独立地为选自于0至4的整数,*可以表示与相邻原子的结合位,取代的环丁烷环、取代的环己烷环、取代的苯环、取代的C1-C20亚烷基、取代的C3-C10亚环烷基、取代的C1-C20烷基、取代的C3-C10环烷基、取代的C1-C10杂环烷基、取代的C3-C10环烯基、取代的C1-C10杂环烯基、取代的C6-C60芳基和取代的C1-C60杂芳基中的至少一个取代基可以选自于由下面的基团组成的组:-F、-Cl、-Br、-I、氨基、氰基、C1-C5烷基和C1-C5烷氧基;以及均取代有-F、-Cl、-Br、-I、氰基、氨基、C1-C5烷基和C1-C5烷氧基中的至少一者的C1-C5烷基和C1-C5烷氧基。
根据本发明的示例性实施例,Y2可以选自于由下面的基团组成的组:取代的或未取代的C1-C10杂环烷基、取代的或未取代的C1-C10杂环烯基、取代的或未取代的C1-C60杂芳基和取代的或未取代的单价非芳香缩合杂环基(除了取代的或未取代的咔唑基之外),上述基团中的每个包括作为成环原子的至少一个氮原子。
例如,Y2可以选自于由下面的基团组成的组:吡啶基、吡嗪基、嘧啶基、哒嗪基、喹啉基、异喹啉基、苯并喹啉基、酞嗪基、萘啶基、喹喔啉基、喹唑啉基、噌啉基、菲啶基、吖啶基、菲咯啉基、吩嗪基、苯并咪唑基、异苯并噻唑基、苯并噁唑基、异苯并噁唑基、三唑基、四唑基、噁二唑基、三嗪基、噻二唑基、咪唑并吡啶基和咪唑并嘧啶基;以及均取代有氘、-F、-Cl、-Br、-I、羟基、氰基、硝基、氨基、脒基、肼基、腙基、羧酸基或其盐、磺酸基或其盐、磷酸基或其盐、C1-C20烷基、C1-C20烷氧基、环戊基、环己基、环庚基、环戊烯基、环己烯基、苯基、萘基、芴基、螺芴基、苯并芴基、二苯并芴基、非那烯基、蒽基、荧蒽基、苯并[9,10]菲基、芘基、基、吡啶基、吡嗪基、嘧啶基、哒嗪基、喹啉基、异喹啉基、苯并喹啉基、酞嗪基、萘啶基、喹喔啉基、喹唑啉基、噌啉基、菲啶基、吖啶基、菲咯啉基、吩嗪基、苯并咪唑基、异苯并噻唑基、苯并噁唑基、异苯并噁唑基、三唑基、四唑基、噁二唑基、三嗪基、噻二唑基、咪唑并吡啶基、咪唑并嘧啶基、联苯基、叔苯基和-Si(Q31)(Q32)(Q33)中的至少一者的吡啶基、吡嗪基、嘧啶基、哒嗪基、喹啉基、异喹啉基、苯并喹啉基、酞嗪基、萘啶基、喹喔啉基、喹唑啉基、噌啉基、菲啶基、吖啶基、菲咯啉基、吩嗪基、苯并咪唑基、异苯并噻唑基、苯并噁唑基、异苯并噁唑基、三唑基、四唑基、噁二唑基、三嗪基、噻二唑基、咪唑并吡啶基和咪唑并嘧啶基,其中,Q31至Q33可以均独立地选自于由C1-C10烷基、C1-C10烷氧基、苯基、萘基、吡啶基、吡嗪基、嘧啶基、哒嗪基、喹啉基、异喹啉基、喹喔啉基、喹唑啉基、咔唑基、三嗪基、联苯基和三联苯基组成的组。
根据本发明的示例性实施例,Y3可以是源于光敏引发剂的官能团,如下面描述的,源于光敏引发剂的官能团在电场中在UV暴露期间吸收紫外(UV)线,由此促进活性液晶元单体的聚合。
源于光敏引发剂的官能团可以包括从由苯偶姻、苯偶姻甲醚、苯偶姻乙醚、苯偶姻异丙醚、苯偶姻正丁醚、苯偶姻异丁醚、乙酰苯、二甲氨基乙酰苯、2,2-二甲氧基-2-苯基乙酰苯、2,2-二乙氧基-2-苯基乙酰苯、2-羟基-2-甲基-1-苯基丙烷-1-酮、1-羟基环己基苯基酮、2-甲基-1-[4-(甲硫基)苯基]-2-吗啉基-丙烷-1-酮、4-(2-羟基乙氧基)苯基-2-羟基-2-丙基)酮、苯甲酮、对苯基苯甲酮、4,4'-二乙基氨基苯甲酮、二氯苯甲酮、2-甲基蒽醌、2-乙基蒽醌、2-叔丁基蒽醌、2-氨基蒽醌、2-(甲硫基)-呫吨酮、2-(乙硫基)-呫吨酮、2-(氯硫基)-呫吨酮、2,4-(二甲硫基)-呫吨酮、2,4-(二乙硫基)-呫吨酮、苄基二甲基缩酮、乙酰苯、二甲基缩酮、对二甲基氨基苯甲酸酯、寡[2-羟基-2-甲基-1-[4-(1-甲基乙烯基)苯基]丙酮]、2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基-磷化氢氧化物和它们的组合组成的组中选择的至少一种,但是不限于此。
根据本发明的示例性实施例,以官能团Y3的形式的光敏引发剂可以被包括在第三重复单元的第一侧链或第二侧链中,以分别位于第一取向层AL1中或第二取向层AL2中。
根据本发明的另一示例性实施例,以单独的化合物的形式的光敏引发剂可以位于第一取向层AL1中或第二取向层AL2中。
如式10A'中示出的,第一重复单元可以由主链和结合到主链的侧链组成,其中,Y1(即,竖直取向官能团)结合到侧链。
<式10A'>
第二重复单元、第三重复单元和第四重复单元可以如以上参照第一重复单元的描述所描述地限定。第一重复单元、第二重复单元、第三重复单元和第四重复单元可以彼此连接以形成主链和结合到主链的多个侧链。
根据本发明的示例性实施例,第一材料可以不包括第四重复单元,而第二材料可以包括第四重复单元。例如,第一材料可以包括第一重复单元、第二重复单元和第三重复单元,第二材料可以包括第一重复单元、第二重复单元、第三重复单元和第四重复单元。
根据本发明的另一示例性实施例,第一取向层AL1可以包括具有第一主链和结合到第一主链的第一侧链的第一材料,第二取向层AL2可以包括具有第二主链和结合到第二主链的第二侧链的第二材料。第一材料可以包括第一重复单元、第二重复单元和第三重复单元,第二材料可以包括第一重复单元、第二重复单元和第四重复单元。
根据本发明的示例性实施例,可以均使用已知的方法来制备第一重复单元、第二重复单元、第三重复单元和第四重复单元。例如,可以通过与二酐类单体和二胺类单体有关的酰亚胺化反应来制备重复单元。根据本发明的另一示例性实施例,二酐类单体和二胺类单体的重量比可以为大约1:1。
液晶层300可以包括多个液晶分子310。当电场形成在液晶层300中时,液晶分子310的长轴可以垂直于电场取向。液晶分子310可以是具有负介电各向异性(Δε)的液晶分子。当电场不形成在液晶层300中时,液晶分子310可以几乎垂直于第一基底100或第二基底500的表面取向,并且可以具有通过第一取向层AL1或第二取向层AL2确定的微小的预倾角。
根据本发明的示例性实施例,液晶分子310可以包括烯基类液晶分子、烷氧基类液晶分子和三联苯基类液晶分子中的至少一种。
烯基类液晶分子可以由式50和式51中的一个表示,但是不限于此:
<式50>
<式51>
在式50和式51中,X1和X2可以均独立地选自于由下面的基团组成的组:C1-C5烷基;以及取代有-F、-Cl、-Br、-I、氰基、C1-C5烷基和C1-C5烷氧基中的至少一者的C1-C5烷基。
根据本发明的示例性实施例,液晶层300还可以包括具有由式60表示的重复单元的活性液晶元聚合物:
<式60>
在式60中,A61环、A62环和A63环可以均独立地选自于由取代的或未取代的苯环和取代的或未取代的萘环组成的组,L61至L64可以均独立地选自于由单键、*-CH2CH2CH2-*'、*-CH2CH2O-*'、*-OCH2CH2-*'、*-CF2O-*'、*-OCF2-*'、*-(C=O)-O-*'和*-O-(C=O)-*'组成的组,n61和n62可以均独立地选自于0和1,R61至R64可以均独立地选自于由氢原子、-F、-Cl、-Br、-I、氰基、取代的或未取代的C1-C10烷基和取代的或未取代的C1-C10烷氧基组成的组,取代的苯环、取代的萘环、取代的C1-C20烷基和取代的C1-C20烷氧基中的至少一个取代基可以选自于由-F、-Cl、-B、-I、氰基、C1-C5烷基和C1-C5烷氧基组成的组,*和*'可以均表示与相邻原子的结合位。
根据本发明的示例性实施例,A61环、A62环和A63环可以均独立地选自于由式61-1和式61-2表示的式:
在式61-1和式61-2中,Z61可以选自于由氢原子、-F、-Cl、-Br、-I、氰基、C1-C5烷基和C1-C5烷氧基组成的组,f1可以是选自于1至3的整数,f2可以是选自于1至5的整数,*和*'可以均表示与相邻原子的结合位。
根据本发明的示例性实施例,L61至L64可以均独立地选自于由单键、*-CH2CH2CH2-*'、*-CH2CH2O-*'、*-OCH2CH2-*'、*-(C=O)-O-*'和*-O-(C=O)-*'组成的组,R61至R64可以均独立地选自于由下面的基团组成的组:氢原子和C1-C10烷基;以及取代有-F、-Cl、-Br、-I、氰基、C1-C5烷基和C1-C5烷氧基中的至少一者的C1-C10烷基。
根据本发明的示例性实施例,具有由式60表示的重复单元的活性液晶元聚合物可以源于化合物60A至化合物60E,但是不限于此:
<化合物60A>
<化合物60B>
<化合物60C>
<化合物60D>
<化合物60E>
根据本发明的示例性实施例,活性液晶元聚合物可以设置在第一取向层AL1和液晶层300之间的界面处或者设置在第二取向层AL2和液晶层300之间的界面处。活性液晶元聚合物可以形成网,使得即使当电压没有施加到液晶层300时,液晶分子301也具有预倾角。
当通过将电压施加到通过包括在第一取向层AL1或第二取向层AL2中的竖直取向官能团而竖直取向的负液晶层300来形成电场时,液晶分子301可以垂直于电场取向。当竖直取向的液晶分子301暴露于UV光时,包含在液晶层300中的活性液晶元聚合物可以彼此反应(自由基聚合)以彼此交联以具有预倾角。
就这点而言,第一取向层AL1和第二取向层AL2中的一个可以包括包含具有源于光稳定的化合物的官能团的侧链的材料,第一取向层AL1和第二取向层AL2中的另一个可以不包括包含具有源于光稳定的化合物的官能团的侧链的材料。因此,在包括不具有源于光稳定的化合物的官能团的侧链的取向层中,活性液晶元单体可以在电场存在时聚合,由此形成网,使得邻近于活性液晶元聚合物和取向层的液晶分子301可以取向以具有相对于取向层的预定的预倾角。因此,活性液晶元聚合物的网可以支撑取向的竖直取向官能团以具有预倾角,使得即使当电压没有施加于其时,液晶分子301也可以具有预倾角。相反,在包括具有源于光稳定的化合物的官能团的侧链的取向层中,源于光稳定的化合物的官能团可以与活性液晶元单体反应,以抑制活性液晶元单体的聚合,由此抑制活性液晶元聚合物的网的形成并且即使当没有施加电压时也防止液晶分子301具有预倾角。因此,可以控制分别邻近于第一取向层AL1和第二取向层AL2的液晶分子301具有不同的预倾角。
根据本发明的示例性实施例,如图4中示出的,在与第一取向层AL1接触的液晶分子301的长轴和第一基底100的表面之间的角θ1可以不同于在与第二取向层AL2接触的液晶分子301的长轴和第二基底500的表面之间的角θ2。
根据本发明的另一示例性实施例,第一基底100可以是下基底,第二基底500可以是上基底,第二侧链可以包括源于光稳定的化合物的官能团,第一侧链可以不包括源于光稳定的化合物的官能团。
根据本发明的另一示例性实施例,第一基底100和第二基底500可以弯曲以具有几乎相同的曲率半径。因此,第二基底500可以位于曲率半径的内部,第二侧链可以包括源于光稳定的化合物的官能团,第一侧链可以不包括源于光稳定的化合物的官能团。
根据本发明的另一示例性实施例,第一基底100和第二基底500可以弯曲以具有几乎相同的曲率半径。因此,第二基底500可以位于曲率半径的内部,第二侧链可以包括源于光稳定的化合物的官能团,第一侧链可以不包括源于光稳定的化合物的官能团,包含在第二侧链中的源于光稳定的化合物的官能团可以位于第二取向层AL2和液晶层300之间。
根据本发明的示例性实施例,由于设置在位于曲率半径的内部的第二基底500和液晶层300之间的第二取向层AL2包括具有源于光稳定的化合物的官能团的第二侧链,并且设置在位于曲率半径的外部的第一基底100和液晶层300之间的第一取向层AL1可以包括不具有源于光稳定的化合物的官能团的第一链,因此在与第二取向层AL2接触的液晶分子301的长轴和第二基底500的表面之间的角θ2可以大于在与第一取向层AL1接触的液晶分子301的长轴和第一基底100的表面之间的角θ1。因此,当LCD 1000应用于弯曲面板时,可以减少在弯曲工艺期间由未对准导致的纹理的产生。
根据本发明的示例性实施例,在与第二取向层AL2接触的液晶分子301的长轴和第二基底500的表面之间的角θ2可以比在与第一取向层AL1接触的液晶分子301的长轴和第一基底100的表面之间的角θ1大等于或多于0.8°。根据本发明的另一示例性实施例,在与第二取向层AL2接触的液晶分子301的长轴和第二基底500的表面之间的角θ2可以比在与第一取向层AL1接触的液晶分子301的长轴和第一基底100的表面之间的角θ1大等于或多于0.2°。
根据本发明的示例性实施例,LCD装置1000可以是竖直取向模式LCD装置。
本发明人经由计算机模拟通过使第一基底100和第二基底500未对准30μm并且改变在与第一取向层AL1接触的液晶分子301的长轴和第一基底100的表面之间的预倾角θ1和在与第二取向层AL2接触的液晶分子301的长轴和第二基底500的表面之间的角θ2来分析LCD装置的弯曲效果。结果示出在下面的表1中。
[表1]
在表1中,δ表示预倾角之差,M/A表示未对准。
参照表1,尽管当第一基底100和第二基底500的预倾角之差为0时亮度减小了9%,但是当第一基底和第二基底的预倾角之差为0.8或更大时亮度减小了1.2%或更小,从而表明亮度降低是由未对准导致的。因此,由于在根据示例性实施例的LCD装置中第一基底100和第二基底500的预倾角之差可被控制为0.8°或更大,因此可以减少由于未对准导致的不稳定纹理的产生,并因此可以改善透射率。因此,可以改善图像质量。
图5是根据本发明的示例性实施例的LCD装置2000的示意性剖视图。参照图5,LCD装置2000可以包括第一基底100、第二基底500和液晶层300。液晶层300可以包括具有负介电各向异性的多个液晶分子310。邻近于第一基底100的液晶分子310可以具有大约0.5°至大约15°的预定的预倾角,邻近于第二基底500的液晶分子310可以几乎垂直于第二基底500的表面取向而不具有预倾角。为了形成预倾角,第一取向层AL1可以形成在第一基底100上,第二取向层AL2可以形成在第二基底500上,如图3中示出的。
薄膜晶体管(TFT)阵列层120和像素电极PE可以形成在第一基底100上。TFT阵列层120可以包括多个开关器件TFT以及未示出的多条栅极线和多条数据线。
开关器件TFT可以是薄膜晶体管并且可以包括有源层AT、栅电极GE、源电极SE和漏电极DE。
在图5中,作为栅极绝缘层的第一绝缘层L1可以形成在栅电极GE上,有源层AT可以形成在第一绝缘层L1上。源电极SE和漏电极DE可以形成在有源层AT上以彼此分隔开,可以形成第二绝缘层L2以覆盖源电极SE和漏电极DE。
有源层AT可以包括各种材料。例如,有源层AT可以包括诸如非晶硅或晶体硅的无机半导体材料。作为本发明的另一示例性实施例,有源层AT可以包括半导体氧化物。作为本发明的又一示例性实施例,有源层AT可以包括有机半导体材料。
栅电极GE、源电极SE和漏电极DE可以由从由铝(Al)、铂(Pt)、钯(Pd)、银(Ag)、镁(Mg)、金(Au)、镍(Ni)、钕(Nd)、铱(Ir)、铬(Cr)、镍(Li)、钙(Ca)、钼(Mo)、钛(Ti)、钨(W)和铜(Cu)组成的组中选择的至少一种金属以单层或多层形成。
第一绝缘层L1和第二绝缘层L2可以由各种类型的绝缘材料形成。第一绝缘层L1和第二绝缘层L2可以是作为单层或多层的包括从由SiO2、SiNx、SiON、Al2O3、TiO2、Ta2O5、HfO2、ZrO2、BST和PZT组成的组中选择的至少一种的绝缘层。
平坦化层150可以进一步形成在TFT阵列层120上。
像素电极PE可以设置在平坦化层150上并且可以穿过平坦化层150和第二绝缘层L2连接到开关元件TFT的漏电极DE。
第一取向层AL1可以形成在像素电极PE上,光阻挡图案BP、滤色器CF、上覆盖层OC和共电极CE可以形成在第二基底500上。第二取向层AL2可以形成在共电极CE上。第二基底500可以是玻璃基底或透明塑料基底,第二基底500的外表面可以是显示表面DS。
光阻挡图案BP可以在与开关器件TFT、栅极线(未示出)和数据线(未示出)形成的区域对应的位置处设置在第二基底500上并且阻挡光。阻挡图案BP的位置可以是示例性地示出的,光阻挡图案BP还可以位于第一基底100上。
滤色器CF可以设置在第二基底500上并且可以过滤彩色的光。滤色器CF的位置可以是示例性地示出的,滤色器CF还可以位于第一基底100上。根据本发明的示例性实施例,滤色器CF和TFT阵列层120可以形成在第一基底100上。
上覆盖层OC可以设置在其上形成有滤色器CF的第二基底500上以使第二基底500的上表面平坦。可以不使用上覆盖层OC。
共电极CE可以设置在第二基底500上以面对像素电极PE,可以向共电极CE施加限定施加到像素电极PE的电压的极性的参考电压(即,共电压)。
像素电极PE可以具有如图6中示出的形状。
参照图6,像素电极PE可以具有十字形状的主干部分200,十字形状的主干部分200可以具有水平主干部分210和竖直主干部分220。多个精细的分支电极230可以从水平主干部分210和竖直主干部分220对角线地延伸。像素区域可以被十字形状的主干部分200划分为四个畴。
尽管精细的分支电极230具有线性形状,但是精细的分支电极230可以是Z字形的。尽管精细的分支电极230的宽度S和在精细的分支电极230之间的精细的狭缝240的宽度W在图6中可以保持恒定,但是它们可以根据液晶控制能力和纹理的减少而变化或恰当地设计。
图7是根据本发明的另一示例性实施例的LCD装置3000的示意性剖视图。
图7的LCD装置3000与图5的LCD装置2000的不同之处可以在于滤色器CF位于不同的位置。
参照图7,滤色器CF可以形成在第一基底100上。可以考虑到当应用于弯曲面板时显示表面DS侧的基底(即,第二基底500)与第一基底100相比被弯曲工艺扭曲得更严重而设计这种结构。可以通过在相对较少扭曲的第一基底100上设置滤色器CF来减少由弯曲工艺导致的误差。根据本发明的示例性实施例,滤色器CF和TFT阵列层120可以都形成在第一基底100上。
根据本发明的另一示例性实施例的制造LCD装置的方法包括:(a)在第一基底上设置第一取向层形成组合物;(b)在第二基底上设置第二取向层形成组合物;(c)结合第一基底和第二基底,使得第一取向层形成组合物和第二取向层形成组合物设置在第一基底和第二基底之间;(d)在第一取向层形成组合物和第二取向层形成组合物之间设置液晶组合物;(e)使液晶组合物的液晶取向。
根据本发明的示例性实施例,还可以在第一基底和第二基底上形成用于驱动LCD装置的组件,并且其描述如以上给出的。例如,可以在第一基底上形成TFT阵列层和滤色器。
根据本发明的示例性实施例,第一取向层形成组合物和第二取向层形成组合物中的一种可以包括光稳定的化合物,第一取向层形成组合物和第二取向层形成组合物中的另一种可以不包括光稳定的化合物。根据本发明的另一示例性实施例,第一取向层形成组合物可以不包括光稳定的化合物,第二取向层形成组合物可以包括光稳定的化合物。
液晶组合物可以包括烯基类液晶分子或烷氧基类液晶分子。基于100重量份的液晶组合物的总重量,烯基类液晶分子或烷氧基类液晶分子的量可以在大约1重量份至大约70重量份的范围内。液晶组合物可以包括活性液晶元单体。基于100重量份的液晶组合物的总重量,活性液晶元单体的量可以在大约0.001重量份至大约5重量份的范围内。
在第一基底上设置第一取向层形成组合物的步骤可以包括:准备第一基底;在第一基底上涂敷第一取向层形成组合物;执行第一基底的第一次加热;以及执行第一基底的第二次加热。按照相同的方式,在第二基底上设置第二取向层形成组合物的步骤可以包括:准备第二基底;在第二基底上涂敷第二取向层形成组合物;执行第二基底的第一次加热;以及执行第二基底的第二次加热。
准备第一基底的步骤可以包括通过使用精细的掩模或光敏电阻形成规则的精细图案。图案可以具有线性的狭缝结构。
可以使用已知的方法来执行在第一基底上涂敷第一取向层形成组合物的步骤和在第二基底上涂敷第二取向层形成组合物的步骤。例如,可以通过喷墨印刷、辊印刷或旋涂分别在第一基底或第二基底上涂敷第一取向层形成组合物或第二取向层形成组合物。
可以在烘焙室中执行第一基底或第二基底的第一次加热和第二次加热。在第二次加热之后,可以通过去离子水或异丙醇(IPA)来清洗取向层。
结合第一基底和第二基底使得第一取向层形成组合物和第二取向层形成组合物设置在第一基底和第二基底之间;可以使用已知的方法来执行在第一取向层形成组合物和第二取向层形成组合物之间设置液晶组合物的步骤。例如,可以将液晶组合物设置在第一基底和第二基底之间,使得其上设置有第一取向层和第二取向层的表面作为内表面,并且可以密封该结构。
使液晶组合物的液晶取向的步骤可以包括:使结合的第一基底和第二基底退火;以及将结合的第一基底和第二基底暴露于UV光。
在结合之后,可以在室中使第一基底和第二基底退火。
使结合的第一基底和第二基底暴露于UV光的步骤可以包括在非电场或电场中的UV暴露。在电场中的UV暴露可以包括在将电压施加到液晶层的同时将结合的第一基底和第二基底暴露于UV光的工艺。可以通过在施加大约4V至大约20V的电压的同时照射亮度为大约2至大约20J的UV光来执行在电场中的UV暴露。
使液晶组合物的液晶取向的步骤还可以包括将结合的第一基底和第二基底暴露于荧光UV光,由此制造具有高图像质量的LCD装置。
可以执行将结合的第一基底和第二基底暴露于荧光UV光的步骤,以去除没有聚合并保持在液晶层中的活性液晶元单体。当非聚合的活性液晶元单体保持在液晶层中时,产生光泄露现象或余像,由此降低LCD装置的图像质量。可以通过在向其不施加电压的同时通过照射波长为大约300nm至大约390nm的荧光UV光大约150分钟至大约200分钟来执行将结合的第一基底和第二基底暴露于荧光UV光的步骤。
所述方法还可以包括使第一基底和第二基底弯曲以形成弯曲显示表面。例如,可以弯曲第一基底和第二基底使得第二基底位于曲率半径的内部。
LCD装置可以具有在大约1000mm至大约4000mm的范围内的曲率半径,例如,可以具有4000mm的曲率半径。
关于根据以上描述的方法制备的LCD装置,本发明人测量了在与第二取向层AL2接触的液晶分子的长轴和第二基底的表面之间的预倾角的根据光稳定的化合物的类型(例如,化合物A、B和C)和光稳定的化合物的量的变化。这里,通过在施加大约8.5V的电压的同时照射亮度为大约4J的UV光来执行在电场中的UV暴露。通过照射荧光UV光大约180分钟来执行暴露于荧光UV光的步骤。结果示出在下面的表2中。
[表2]
参照表2,随着化合物A、B和C的量增大,在与第二取向层接触的液晶分子的长轴和第二基底的表面之间的预倾角θ2减小。因此,确认的是,根据示例性实施例的LCD装置能够使在与第二取向层接触的液晶分子的长轴和第二基底的表面之间的预倾角θ2小,由此控制第一基底和第二基底具有彼此不同的预倾角。就这点而言,当LCD装置应用于弯曲面板时可以减少未对准纹理。
如上所述,根据本发明的一个或更多个以上示例性实施例,可以提供通过具有减少的未对准纹理和改善的透射率能够显示高质量图像的LCD装置。
应理解的是,这里描述的示例性实施例应仅以描述性的含义考虑而不是出于限制的目的。在每个示例性实施例中的特征或方面的描述应典型地被视为适用于其他示例性实施例中的其他相似的特征或方面。
尽管已经参照附图描述了一个或更多个示例性实施例,但是本领域的普通技术人员将理解的是,在不脱离如权利要求所限定的精神和范围的情况下,可以在其中进行形式和细节上的各种改变。
Claims (20)
1.一种液晶显示装置,其特征在于,所述液晶显示装置包括:
第一基底;
第二基底,面对所述第一基底;
液晶层,设置在所述第一基底和所述第二基底之间,并且包括液晶分子;
第一取向层,设置在所述第一基底和所述液晶层之间;以及
第二取向层,设置在所述第二基底和所述液晶层之间,其中,
所述第一取向层和所述第二取向层中的一个包括光稳定的化合物或源于光稳定的化合物的官能团或者光稳定的化合物和源于光稳定的化合物的官能团,所述第一取向层和所述第二取向层中的另一个不包括所述光稳定的化合物或所述源于光稳定的化合物的官能团或者所述光稳定的化合物和所述源于光稳定的化合物的官能团,
所述第一取向层和所述第二取向层均包括从由光敏引发剂和源于光敏引发剂的官能团组成的组中选择的至少一种。
2.根据权利要求1所述的液晶显示装置,其特征在于,所述第一取向层包括具有第一主链和结合到所述第一主链的第一侧链的第一材料,所述第二取向层包括具有第二主链和结合到所述第二主链的第二侧链的第二材料,其中,
所述第一侧链和所述第二侧链中的一个包括源于光稳定的化合物的官能团,所述第一侧链和所述第二侧链中的另一个不包括所述源于光稳定的化合物的官能团。
3.根据权利要求1所述的液晶显示装置,其特征在于,所述第一基底和所述第二基底弯曲以具有几乎相同的曲率半径,所述第二基底位于所述曲率半径的内部。
4.根据权利要求2所述的液晶显示装置,其特征在于,所述第一基底和所述第二基底弯曲以具有几乎相同的曲率半径,所述第二基底位于所述曲率半径的内部,所述第二侧链包括所述源于光稳定的化合物的官能团,所述第一侧链不包括所述源于光稳定的化合物的官能团。
5.根据权利要求2所述的液晶显示装置,其特征在于,所述第一基底和所述第二基底弯曲以具有几乎相同的曲率半径,所述第二基底位于所述曲率半径的内部,所述第二侧链包括所述源于光稳定的化合物的官能团,所述第一侧链不包括所述源于光稳定的化合物的官能团,其中,包括在所述第二侧链中的所述源于光稳定的化合物的官能团设置在所述第二取向层和所述液晶层之间。
6.根据权利要求1所述的液晶显示装置,其特征在于,在与所述第一取向层接触的所述液晶分子的长轴和所述第一基底的表面之间的角不同于在与所述第二取向层接触的所述液晶分子的长轴和所述第二基底的表面之间的角。
7.根据权利要求1所述的液晶显示装置,其特征在于,在与所述第二取向层接触的所述液晶分子的长轴和所述第二基底的表面之间的角大于在与所述第一取向层接触的所述液晶分子的长轴和所述第一基底的表面之间的角。
8.根据权利要求1所述的液晶显示装置,其特征在于,所述源于光稳定的化合物的官能团位于在所述第一取向层和所述液晶层之间的界面处或者位于在所述第二取向层和所述液晶层之间的界面处。
9.根据权利要求1所述的液晶显示装置,其特征在于,所述光稳定的化合物包括从由由式1表示的第一化合物、由式2表示的第二化合物、由式3表示的第三化合物、由式4表示的第四化合物和由式5表示的第五化合物组成的组中选择的至少一种化合物:
<式1>
<式2>
<式3>
<式4>
<式5>
其中,在式1至式5中,A1和A2均独立地选自于取代的或未取代的环己烷环和取代的或未取代的苯环,
Z1至Z4均独立地选自于由单键、取代的或未取代的C1-C20亚烷基、取代的或未取代的C2-C20亚烯基、取代的或未取代的C3-C10亚环烷基、取代的或未取代的C1-C10亚杂环烷基、取代的或未取代的C3-C10亚环烯基、取代的或未取代的C1-C10亚杂环烯基、取代的或未取代的C6-C60亚芳基、取代的或未取代的C1-C60亚杂芳基、*-(C=O)-O-*'和*-C(R1)-O-*'组成的组,
L11、L21、L22、L31、L41和L42均独立地选自于由*-O-*'、*-(C=O)-O-*'、*-O-(C=O)-*'、*-O-(C=O)-O-*'和*-N(R2)-*'组成的组,
R1、R2、R11至R16、R21至R30、R31至R35、R41至R48和R51至R53均独立地选自于由氢、-F、-Cl、-Br、-I、取代的或未取代的C1-C20烷基、取代的或未取代的C1-C20烷氧基、取代的或未取代的C3-C10环烷基和取代的或未取代的C1-C10杂环烷基组成的组,
n1和n2均独立地为0或1,
取代的环己烷环、取代的苯环、取代的C1-C20亚烷基、取代的C2-C20亚烯基、取代的C3-C10亚环烷基、取代的C1-C10亚杂环烷基、取代的C3-C10亚环烯基、取代的C1-C10亚杂环烯基、取代的C6-C60亚芳基、取代的C1-C60亚杂芳基、取代的C1-C20烷基、取代的C1-C20烷氧基、取代的C3-C10环烷基和取代的C1-C10杂环烷基中的至少一个取代基选自于由下面的基团组成的组:
-F、-Cl、-Br、-I、氨基、氰基、C1-C5烷基和C1-C5烷氧基;以及
均取代有-F、-Cl、-Br、-I、氰基、氨基、C1-C5烷基和C1-C5烷氧基中的至少一者的C1-C5烷基和C1-C5烷氧基,
O˙或˙O是氧自由基,
*和*'均表示与相邻原子的结合位。
10.根据权利要求9所述的液晶显示装置,其特征在于,在式1至式5中,A1和A2均独立地选自于由下面的基团组成的组:
苯和环己烷;以及
均取代有-F、-CF3和C1-C5烷基中的至少一者的苯和环己烷,
Z1至Z4均独立地选自于由下面的基团组成的组:
单键、C1-C10亚烷基、C3-C10亚环烷基、C1-C10亚杂环烷基和C1-C10亚杂芳基;以及
均取代有-F、-Cl、-Br、-I、氰基、氨基、C1-C5烷基和C1-C5烷氧基中的至少一者的C1-C10亚烷基、C3-C10亚环烷基、C1-C10亚杂环烷基、C1-C10亚杂芳基、*-(C=O)-O-*'和*-C(R1)-O-*',
L11、L21、L22、L31、L41和L42均独立地选自于由*-(C=O)-O-*'、*-O-(C=O)-*'和*-N(R2)-*'组成的组,
R1、R2、R11至R16、R21至R30、R31至R35、R41至R48和R51至R53均独立地选自于由下面的基团组成的组:
氢、C1-C10烷基、C3-C10环烷基和C1-C10烷氧基;以及
均取代有-F、-Cl、-Br、-I、氰基、C1-C5烷基、C3-C10环烷基和C1-C5烷氧基中的至少一者的C1-C10烷基、C3-C10环烷基和C1-C10烷氧基。
12.根据权利要求2所述的液晶显示装置,其特征在于,所述第一主链和所述第二主链均独立地为从由聚硅氧烷、聚酰胺酸、聚酰亚胺、尼龙、聚乙烯醇和聚氯乙烯组成的组中选择的至少一种。
13.根据权利要求2所述的液晶显示装置,其特征在于,所述第一侧链和所述第二侧链均独立地包括从由竖直取向官能团和电子传输部分组成的组中选择的至少一种。
14.根据权利要求13所述的液晶显示装置,其特征在于,所述竖直取向官能团存在于在所述第一取向层和所述液晶层之间以及在所述第二取向层和所述液晶层之间的界面处。
15.根据权利要求1所述的液晶显示装置,其特征在于,所述液晶分子具有负介电各向异性。
16.根据权利要求1所述的液晶显示装置,其特征在于,所述液晶分子包括从由烯基类液晶分子、烷氧基类液晶分子和三联苯基类液晶分子组成的组中选择的至少一种。
17.根据权利要求1所述的液晶显示装置,其特征在于,所述液晶层还包括具有由式60表示的重复单元的活性液晶元聚合物:
<式60>
其中,在式60中,环A61、环A62和环A63均独立地选自于由取代的或未取代的苯环和取代的或未取代的萘环组成的组,
L61至L64均独立地选自于由单键、*-CH2CH2CH2-*'、*-CH2CH2O-*'、*-OCH2CH2-*'、*-CF2O-*'、*-OCF2-*'、*-(C=O)-O-*'和*-O-(C=O)-*'组成的组,
n61和n62均独立地为0或1,
R61至R64均独立地选自于由氢、-F、-Cl、-Br、-I、氰基、取代的或未取代的C1-C10烷基和取代的或未取代的C1-C10烷氧基组成的组,
取代的苯环、取代的萘环、取代的C1-C20烷基和取代的C1-C20烷氧基中的至少一个取代基选自于由-F、-Cl、-B、-I、氰基、C1-C5烷基和C1-C5烷氧基组成的组,
*和*'均为与相邻原子的结合位。
19.根据权利要求17所述的液晶显示装置,其特征在于,在式60中,L61至L64均独立地选自于由单键、*-CH2CH2CH2-*'、*-CH2CH2O-*'、*-OCH2CH2-*'、*-(C=O)-O-*'和*-O-(C=O)-*'组成的组,
R61至R64均独立地选自于:
氢和C1-C10烷基;以及
取代有-F、-Cl、-Br、-I、氰基、C1-C5烷基和C1-C5烷氧基中的至少一者的C1-C10烷基。
20.根据权利要求1所述的液晶显示装置,其特征在于,所述液晶显示装置是竖直取向模式液晶显示装置。
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