CN107353908B - 一种负介电各向异性液晶组合物及其应用 - Google Patents

一种负介电各向异性液晶组合物及其应用 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种负介电各向异性液晶组合物及其应用,所述液晶组合物包括至少一种通式I所代表的化合物,至少一种通式II所代表的化合物:

Description

一种负介电各向异性液晶组合物及其应用
技术领域
本发明涉及一种液晶组合物,具体地说,本发明所提供的液晶组合物具有负的介电各向异性;更确切地说,本发明所提供的液晶组合物中含有环己烯类负介电各向异性化合物。
背景技术
目前,液晶在信息显示领域得到了广泛应用,同时在光通讯中的应用也取得了一定的进展(S.T.Wu,D.K.Yang.Reflective Liquid Crystal Displays.Wiley,2001)。近几年,液晶化合物的应用领域已经显著拓宽到各类显示器件、电光器件、电子元件、传感器等,向列型液晶化合物已经在平板显示器中得到最为广泛的应用,特别是用于TFT有源矩阵的系统中。
目前,负性液晶广泛用于大尺寸的电视用液晶显示器中,尤其是PSVA技术的出现,使得负性液晶更加受欢迎;近年来,手机等移动设备的显示器广泛使用负性液晶FFS显示器,因其具有高的透过率,可大幅降低液晶显示器背光所消耗的能源,提升液晶显示器的显示质量,延长移动设备的续航时间。
负性液晶最早于上世纪80年代末提出,其主要用于VA模式,其主要优点在于对比度高,主要缺点是视角小,响应时间慢。随着显示技术的发展,MVA、PVA、PSVA等技术相继出现,解决了响应时间和视角的问题。近年来,随着触摸屏成为移动设备市场主流,IPS和FFS类硬屏显示器有着先天的优势,IPS和FFS类显示器既可以使用正性液晶,也可以使用负性液晶,由于该类显示器中存在的弯曲电场,正性液晶沿着电场线方向排列,从而导致分子弯曲,以及于透过率下降;负性液晶垂直于电场线方向排列,因而透过率会大幅提升,是目前提升透过率、降低背光功耗最好的方法。但负性液晶存在的响应时间问题是目前遇到的重大难题,利用负性液晶的FFS显示器相对于正性液晶的FFS显示器响应时间慢50%或更多。因此,如何提升负性液晶的响应时间成为目前的核心问题。
具体地,液晶显示器的响应时间取决于d2γ1/Keff(d为液晶层厚度,γ1为液晶旋转粘度,Keff为有效弹性常数),因此,降低旋转粘度、降低液晶层厚度和提升弹性常数均可以达到改善响应时间的目的,液晶层厚度取决于液晶显示器的设计;对于液晶组合物,降低旋转粘度和液晶厚度最有效。
本发明所提供的液晶组合物具有低的旋转粘度,可有效地降低液晶显示器的响应时间。
发明内容
本发明提供一种负介电各向异性液晶组合物,包含至少一种通式I所代表的化合物,至少一种通式II所代表的化合物:
Figure BDA0000986187620000011
其中,R1、R3各自独立地代表C1~C12的直链烷基;R2代表H或C1~C12的直链烷基;R4代表C1~C12的直链烷基或直链烷氧基。
优选地,R1、R3各自独立地代表C1~C7的直链烷基;R2代表H、C1~C7的直链烷基,R4代表C1~C7的直链烷氧基。
通式I所代表的化合物为双环己基烯类化合物,该类化合物具有非常低的旋转粘度和优异的互溶性。
具体地,通式I的化合物选自式IA和式IB中的一种或多种:
Figure BDA0000986187620000021
其中,R1代表C1~C7的直链烷基。
优选地,本发明所提供的通式I的化合选自式IA1~式IB4中的一种或多种:
Figure BDA0000986187620000022
优选地,本发明所提供的通式I的化合物选自式IA2、IB1、IB2中的一种或多种。
在液晶组合物中,通式I化合物的用量为1-60%,或24-50%,或10-27%,或13-40%,或28-40%,或13-19%。
通式II所代表的化合物为含有环己烯基和2,3-二氟类结构的液晶化合物,该类结构具有较大的负介电各向异性和低的旋转粘度,可有效提升液晶组合物的负介电各向异性。
具体地,通式II的化合物选自式IIA中的一种或多种:
Figure BDA0000986187620000023
其中,R3代表C1~C7的直链烷基;R4代表C1~C7的直链烷氧基。
优选地,通式II的化合物选自式IIA1~式IIA16中的一种或多种:
Figure BDA0000986187620000024
Figure BDA0000986187620000031
更优选地,通式II所代表的化合物选自式IIA2、IIA4、IIA6、IIA8、IIA14中的一种或多种。
在液晶组合物中,通式II所代表的化合物的用量为1-50%,或5-35%,或10-29%,或5-19%,或10-21%,或21-29%。
优选地,本发明所提供的液晶组合物还包含一种或多种通式III所代表的化合物:
Figure BDA0000986187620000032
其中,R5、R6各自独立地代表C1~C12的直链烷基、直链烷氧基或C2~C12的直链烯基;A1选自如下结构中的一种:
Figure BDA0000986187620000033
本发明所提供的通式III的化合物为含有2,3-二氟苯的化合物,该类化合物具有较大的负介电各向异性和高的清亮点。
具体地,本发明所提供的通式III的化合物选自式IIIA~式IIID中的一种或多种:
Figure BDA0000986187620000034
其中,R5代表C1~C7的直链烷基或C2~C7的直链烯基;R6代表C1~C7的直链烷基或直链烷氧基。
优选地,通式III的化合物选自式IIIA1~式IIID36中的一种或多种:
Figure BDA0000986187620000035
Figure BDA0000986187620000041
Figure BDA0000986187620000051
Figure BDA0000986187620000061
Figure BDA0000986187620000071
Figure BDA0000986187620000081
更优选地,通式III的化合物选自式IIIA1、IIIA2、IIIA13、IIIA14、IIIA17、IIIA19、IIIA20、IIIA21、IIIA22、IIIA23、IIIA26、IIIA35、IIIB13、IIIB14、IIIB20、IIIB21、IIIB26、IIIC1、IIIC2、IIIC13、IIIC14、IIIC19、IIIC20、IIIC21、IIID13、IIID14、IIID19、IIID20中的一种或多种。
液晶化合物中,通式III所代表的化合物为可选添加组分,其用量为0-57%,添加该组分时,其用量为10-57%,或5-60%,或20-60%,或10-46%,或10-26%,或30-57%。
优选地,本发明所提供的液晶组合物还包含一种或多种通式IV的化合物:
Figure BDA0000986187620000091
其中,R7、R8各自独立地代表C1~C12的直链烷基或直链烷氧基;L1、L2、L3各自独立地代表H或F。
本发明所提供的通式IV的化合物为三联苯结构类化合物,该类化合物具有非常大的光学各向异性,能有效地提升液晶组合物的光学各向异性。
具体地,通式IV的化合物选自式IVA和IVB中的一种或多种:
Figure BDA0000986187620000092
其中,R7各自独立地代表C1~C7的直链烷基;R8各自独立地代表C1~C7的直链烷基或直链烷氧基。
优选地,通式IV的化合物选自式IVA1~式IVB24中的一种或多种:
Figure BDA0000986187620000093
Figure BDA0000986187620000101
更优选地,通式IV的化合物优选式IVA3、IVA4、IVA6、IVB2、IVB10、IVB14、IVB22中的一种或多种。
液晶组合物中,通式IV所代表的化合物为可选添加组分,其添加量为0-25%,当添加该组分时,其添加量为5-24%,或5-10%,或11-24%。
优选地,本发明所提供的液晶组合物还包含一种或多种通式V的化合物:
Figure BDA0000986187620000102
其中,R9代表C1~C12的直链烷基或C2~C12的直链烯基;R10代表C1~C12的直链烷基或直链烷氧基;n=0或1;A2代表反式1,4-环己基或1,4-亚苯基。
本发明所提供的通式V的化合物为两环或三环结构中性化合物,该类结构具有较低的旋转粘度,其中三环类化合物还具有较高的清亮点。
具体地,本发明所提供的通式V所代表的化合物选自式VA~式VD中的一种或多种:
Figure BDA0000986187620000111
其中,R9代表C2~C7的直链烷基或直链烯基,R10代表C1~C7的直链烷基或直链烷氧基。优选地,通式V的化合物选自VA1~VD24中的一种或多种:
Figure BDA0000986187620000112
Figure BDA0000986187620000121
更优选地,通式V的化合物选自式VA10、VA14、VB2、VB4、VB15、VB20、VC2、VC6、VC10、VC13、VC16、VD2、VD6、VD8、VD15、VD17中的一种或多种。
液晶组合物中,通式V所代表的化合物为可选添加组分,其添加量为0-40%,当添加该组分时,其添加量为3-24%,或3-23%,或24-40%。
具体的而言,为了使液晶组合物满足不同的需求,本发明所提供的液晶组合物包括以下质量百分比的组分:
1~60%的通式I所代表的化合物;1~50%的通式II所代表的化合物;0~70%的通式III所代表的化合物;0~40%的通式IV所代表的化合物;0~60%的通式V所代表的化合物;
优选为,24~50%的通式I所代表的化合物;5~35%的通式II所代表的化合物;0~60%的通式III所代表的化合物;0~30%的通式IV所代表的化合物;0~45%的通式V所代表的化合物;
更优选为,24~48%的通式I所代表的化合物;10~29%的通式II所代表的化合物;0~56%的通式III所代表的化合物;0~24%的通式IV所代表的化合物;0~40%的通式V所代表的化合物;
最优选为,24~40%的通式I所代表的化合物;10~29%的通式II所代表的化合物;10~56%的通式III所代表的化合物;0~24%的通式IV所代表的化合物;0~40%的通式V所代表的化合物;
或者,包含以下质量百分比的组分:
10~27%的通式I所代表的化合物;10~35%的通式II所代表的化合物;0~60%的通式III所代表的化合物;0~30%的通式IV所代表的化合物;0~30%的通式V所代表的化合物;
优选为:13~27%的通式I所代表的化合物;15~29%的通式II所代表的化合物;0~57%的通式III所代表的化合物;0~24%的通式IV所代表的化合物;0~24%的通式V所代表的化合物;
最优选为:13~27%的通式I所代表的化合物;15~29%的通式II所代表的化合物;26~57%的通式III所代表的化合物;0~24%的通式IV所代表的化合物;0~24%的通式V所代表的化合物;
或者,包含以下质量百分比的组分:
15~50%的通式I所代表的化合物;5~19%的通式II所代表的化合物;0~50%的通式III所代表的化合物;0~30%的通式IV所代表的化合物;0~45%的通式V所代表的化合物;
优选为:20~48%的通式I所代表的化合物;10~19%的通式II所代表的化合物;0~46%的通式III所代表的化合物;0~24%的通式IV所代表的化合物;0~40%的通式V所代表的化合物;
更优选为:20~40%的通式I所代表的化合物;10~19%的通式II所代表的化合物;10~46%的通式III所代表的化合物;0~24%的通式IV所代表的化合物;0~40%的通式V所代表的化合物;
或者,包含以下质量百分比的组分:
10~45%的通式I所代表的化合物;20~35%的通式II所代表的化合物;0~60%的通式III所代表的化合物;0~30%的通式IV所代表的化合物;0~45%的通式V所代表的化合物;
优选为:13~40%的通式I所代表的化合物;20~29%的通式II所代表的化合物;0~57%的通式III所代表的化合物;0~24%的通式IV所代表的化合物;0~40%的通式V所代表的化合物;
更优选为:13~37%的通式I所代表的化合物;20~29%的通式II所代表的化合物;26~57%的通式III所代表的化合物;0~7%的通式IV所代表的化合物;0~24%的通式V所代表的化合物;
或者,包含以下质量百分比的组分:
10~35%的通式I所代表的化合物;10~35%的通式II所代表的化合物;34~65%的通式III所代表的化合物;0~20%的通式IV所代表的化合物;0~20%的通式V所代表的化合物;
优选为:13~31%的通式I所代表的化合物;15~29%的通式II所代表的化合物;34~57%的通式III所代表的化合物;0~15%的通式IV所代表的化合物;0~16%的通式V所代表的化合物;
或者,包含以下质量百分比的组分:
15~45%的通式I所代表的化合物;5~35%的通式II所代表的化合物;5~36%的通式III所代表的化合物;0~30%的通式IV所代表的化合物;5~45%的通式V所代表的化合物;
优选为:19~40%的通式I所代表的化合物;10~29%的通式II所代表的化合物;10~36%的通式III所代表的化合物;0~24%的通式IV所代表的化合物;6~40%的通式V所代表的化合物;
或者,包含以下质量百分比的组分:
20~55%的通式I所代表的化合物;5~35%的通式II所代表的化合物;0~30%的通式IV所代表的化合物;10~45%的通式V所代表的化合物;
优选为,27~48%的通式I所代表的化合物;10~29%的通式II所代表的化合物;0~24%的通式IV所代表的化合物;13~40%的通式V所代表的化合物;
或者,包含以下质量百分比的组分:
10~55%的通式I所代表的化合物;10~30%的通式II所代表的化合物;0~65%的通式III所代表的化合物;1~30%的通式IV所代表的化合物;0~45%的通式V所代表的化合物;
优选为:13~48%的通式I所代表的化合物;10~29%的通式II所代表的化合物;0~57%的通式III所代表的化合物;5~24%的通式IV所代表的化合物;0~40%的通式V所代表的化合物;
更优选为:13~31%的通式I所代表的化合物;15~26%的通式II所代表的化合物;29~57%的通式III所代表的化合物;5~24%的通式IV所代表的化合物;0~10%的通式V所代表的化合物;
或者,包含以下质量百分比的组分:
15~45%的通式I所代表的化合物;5~35%的通式II所代表的化合物;0~65%的通式III所代表的化合物;0~45%的通式V所代表的化合物;
优选为:19~40%的通式I所代表的化合物;10~29%的通式II所代表的化合物;0~57%的通式III所代表的化合物;0~40%的通式V所代表的化合物;
最优选为:19~40%的通式I所代表的化合物;10~29%的通式II所代表的化合物;10~57%的通式III所代表的化合物;0~40%的通式V所代表的化合物;
或者,包含以下质量百分比的组分:
10~35%的通式I所代表的化合物;10~30%的通式II所代表的化合物;40~65%的通式III所代表的化合物;0~15%的通式IV所代表的化合物。
优选为:13~31%的通式I所代表的化合物;15~24%的通式II所代表的化合物;43~57%的通式III所代表的化合物;0~11%的通式IV所代表的化合物;
或者,包含以下质量百分比的组分:
15~45%的通式I所代表的化合物;5~35%的通式II所代表的化合物;0~55%的通式III所代表的化合物;0~30%的通式IV所代表的化合物;1~45%的通式V所代表的化合物;
优选为:19~48%的通式I所代表的化合物;10~29%的通式II所代表的化合物;0~49%的通式III所代表的化合物;0~24%的通式IV所代表的化合物;3~40%的通式V所代表的化合物;
更优选为:19~40%的通式I所代表的化合物;10~29%的通式II所代表的化合物;10~49%的通式III所代表的化合物;0~24%的通式IV所代表的化合物;3~40%的通式V所代表的化合物;
或者,包含以下质量百分比的组分:
13~48%的通式I所代表的化合物;10~29%的通式II所代表的化合物;
或者,包含以下质量百分比的组分:
13~48%的通式I所代表的化合物;10~29%的通式II所代表的化合物;10~57%的通式III所代表的化合物;
或者,包含以下质量百分比的组分:
13~48%的通式I所代表的化合物;10~29%的通式II所代表的化合物;10~49%的通式III所代表的化合物;5~24%的通式IV所代表的化合物;
或者,包含以下质量百分比的组分:
13~48%的通式I所代表的化合物;10~29%的通式II所代表的化合物;10~49%的通式III所代表的化合物;3~40%的通式V所代表的化合物;
或者,包含以下质量百分比的组分:
13~48%的通式I所代表的化合物;10~29%的通式II所代表的化合物;10~49%的通式III所代表的化合物;7~24%的通式IV所代表的化合物;3~23%的通式V所代表的化合物。
本发明所述液晶组合物的制备方法无特殊限制,可采用常规方法将两种或多种化合物混合进行生产,如通过在高温下混合不同组分并彼此溶解的方法制备,其中,将液晶组合物溶解在用于该化合物的溶剂中并混合,然后在减压下蒸馏出该溶剂;或者本发明所述液晶组合物可按照常规的方法制备,如将其中含量较小的组分在较高的温度下溶解在含量较大的主要组分中,或将各所属组分在有机溶剂中溶解,如丙酮、氯仿或甲醇等,然后将溶液混合去除溶剂后得到。
本发明所述液晶组合物具有低旋转粘度,可用于多种显示模式的快响应液晶显示,其在VA、MVA、PVA、PSVA等VA模式显示器或IPS、FFS模式显示器中的使用能明显改善液晶显示器显示效果。
优选地,本发明所提供的液晶组合物还包含一种或多种通式VI的可聚合化合物:
Figure BDA0000986187620000151
其中,A3、A4各自独立地代表环己基、苯基、卤代苯基;m各自独立地代表0,1或2;SP1、SP2各自独立地代表可聚合基团。
具体地说,本发明所提供的通式VI的化合物选自式VIA~式VIF中的一种或多种:
Figure BDA0000986187620000152
其中,SP1、SP2各自独立地代表丙烯酸酯基、甲基丙烯酸酯基、丁烯酸酯基或C2~C8的直链烯基。
更优选地,本发明所提供的通式I的可聚合化合物选自式VIA1~式VIF3中的一种或多种:
Figure BDA0000986187620000153
Figure BDA0000986187620000161
Figure BDA0000986187620000171
更优选地,本发明所提供的可聚合化合物选自式IB2、IC2、ID2、IF2中的一种或多种。
特别优选地,本发明所提供的通式VI的可聚合化合物的用量为液晶组合物中其他液晶化合物重量的0.1~5%;本发明所提供的包含可聚合化合物的液晶组合物用于PSVA液晶显示器。
本发明所提供的含有可聚合化合物的液晶组合物的制备方法是将含有可聚合化合物的液晶组合物灌入液晶屏中,然后通过UV光照射聚合,并在照射过程中持续施加电压。液晶组合物中的可聚合化合物在UV光照射下发生聚合,产生网络状结构。
本发明涉及到的化合物均为已知产品,可市购获得,或由八亿时空液晶科技股份公司提供。
在符合本领域常识的基础上,上述各优选条件可以相互组合,即得本发明各较佳实施例。
具体实施方式
以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
除非另有说明,本发明中百分比为重量百分比;温度单位为摄氏度;Δn代表光学各向异性(25℃);ε和ε分别代表平行和垂直介电常数(25℃,1000Hz);Δε代表介电各向异性(25℃,1000Hz);γ1代表旋转粘度(mPa.s,25℃);Cp代表液晶组合物的清亮点(℃);K11、K22、K33分别代表展曲、扭曲和弯曲弹性常数(pN,25℃)。
以下各实施例中,液晶组合物中基团结构用表1所示代码表示。
表1:液晶组合物的基团结构代码
Figure BDA0000986187620000172
Figure BDA0000986187620000181
以如下化合物结构为例:
Figure BDA0000986187620000182
表示为:3SWO2
Figure BDA0000986187620000183
表示为:2PWP3
以下各实施例中,液晶组合物的制备均采用热溶解方法,包括以下步骤:用天平按重量百分比称量液晶组合物,其中称量加入顺序无特定要求,通常以液晶组合物熔点由高到低的顺序依次称量混合,在60~100℃下加热搅拌使得各组分熔解均匀,再经过滤、旋蒸,最后封装即得目标样品。
以下各实施例中,液晶组合物中各组分的重量百分比及液晶组合物的性能参数见下述表格。
实施例1
表2:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000184
Figure BDA0000986187620000191
实施例2
表3:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000192
实施例3
表4:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000193
Figure BDA0000986187620000201
实施例4
表5:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000202
实施例5
表6:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000203
实施例6
表7:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000204
Figure BDA0000986187620000211
实施例7
表8:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000212
实施例8
表9:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000213
实施例9
表10:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000214
Figure BDA0000986187620000221
实施例10
表11:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000222
实施例11
表12:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000223
实施例12
表13:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000224
Figure BDA0000986187620000231
实施例13
表14:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000232
实施例14
表15:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000233
实施例15
表16:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000234
Figure BDA0000986187620000241
实施例16
表17:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000242
实施例17
表18:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000243
实施例18
表19:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000244
Figure BDA0000986187620000251
实施例19
表20:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000252
实施例20
表21:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000253
实施例21
表22:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000254
Figure BDA0000986187620000261
实施例22
表23:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000262
实施例23
表24:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000263
实施例24
表25:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000264
Figure BDA0000986187620000271
实施例25
表26:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000272
实施例26
表27:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000273
实施例27
表28:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000274
实施例28
表29:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000281
实施例29
表30:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000282
实施例30
表31:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000283
对比例1
表32:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000291
将实施例1与对比例1所得液晶组合物的各性能参数值进行汇总比较,参见表33。
表33:液晶组合物的性能参数比较
Δn Δε Cp γ1 K<sub>11</sub> K<sub>22</sub> K<sub>33</sub>
实施例1 0.110 -3.9 91 90 15.0 7.5 16.5
对比例1 0.108 -3.8 90 96 14.7 7.4 16.5
经比较可知:与对比例1相比,实施例1提供的液晶组合物具有低的旋转粘度,即具有更快的的响应时间。
实施例31
表34:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000292
可聚合化合物VIB2按0.5%质量百分比加入上述液晶组合物中,配制成PB31的PSVA混合物。将液晶组合物和PSVA混合物PB31充入标准VA测试盒中,用UV(100mw/cm2)在施加10V的电压下照射两分钟,分别测试预倾角、阈值电压和响应时间。测试结果见表35:
表35:阈值电压及响应时间测试结果
Figure BDA0000986187620000293
Figure BDA0000986187620000301
与相应的液晶组合物相比,具有可聚合化合物的液晶组合物在聚合后阈值电压降低,响应时间加快,明显地提升液晶显示器的响应时间。
实施例32
表36:液晶组合物中各组分的重量百分比及性能参数
Figure BDA0000986187620000302
可聚合化合物VIC2按0.5%质量百分比加入上述液晶组合物中,配制成PC32的PSVA混合物。
将液晶组合物和PSVA混合物PC32充入标准VA测试盒中,用UV(100mw/cm2)在施加10V的电压下照射两分钟,分别测试预倾角、阈值电压和响应时间。测试结果见表37:
表37:阈值电压及响应时间测试结果
项目 titl(°) V<sub>10</sub>(V) T(ms)
N32 89.6 2.56 15.4
PC32 83.1 2.27 6.8
与相应的液晶组合物相比,具有可聚合化合物的液晶化合物在聚合后阈值电压降低,响应时间加快,明显地提升液晶显示器的响应时间。
本发明所提供的负介电各向异性液晶组合物具有低的旋转粘度、高的电阻率以及优异的光稳定性和热稳定性,适用于VA、MVA、PVA、PSVA等VA型液晶显示器或IPS和FFS型液晶显示器,能够有效地改善液晶显示器的响应时间。
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施方案对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。

Claims (8)

1.一种负介电各向异性液晶组合物,其特征在于:包括以下质量百分比的组分:
24~40%的通式I所代表的化合物;10~29%的通式II所代表的化合物;10~56%的通式III所代表的化合物;0~24%的通式IV所代表的化合物;0~40%的通式V所代表的化合物;
通式I的化合物选自式IA2、IB1、IB2中的一种或多种:
Figure FDF0000009257340000011
通式II代表的化合物选自式IIA2、IIA4、IIA6、IIA8、IIA14中的一种或多种:
Figure FDF0000009257340000012
通式III的化合物选自式IIIA1、IIIA2、IIIA13、IIIA14、IIIA17、IIIA19、IIIA20、IIIA21、IIIA22、IIIA23、IIIA26、IIIA35、IIIB13、IIIB14、IIIB20、IIIB21、IIIB26、IIIC1、IIIC2、IIIC13、IIIC14、IIIC19、IIIC20、IIIC21、IIID13、IIID14、IIID19、IIID20中的一种或多种:
Figure FDF0000009257340000013
Figure FDF0000009257340000021
通式IV的化合物选自式IVA3、IVA4、IVA6、IVB2、IVB10、IVB14、IVB22中的一种或多种
Figure FDF0000009257340000022
Figure FDF0000009257340000031
通式V的化合物选自式VA10、VA14、VB2、VB4、VB15、VB20、VC2、VC6、VC10、VC13、VC16、VD2、VD6、VD8、VD15、VD17中的一种或多种:
Figure FDF0000009257340000032
2.根据权利要求1所述的液晶组合物,其特征在于:还包括一种或多种通式VI所代表的可聚合化合物:
Figure FDF0000009257340000033
其中,A3、A4各自独立地代表环己基、苯基、卤代苯基;m各自独立地代表0,1或2;SP1、SP2各自独立地代表可聚合基团。
3.根据权利要求2所述的液晶组合物,其特征在于:通式VI的化合物选自式VIA~式VIF中的一种或多种:
Figure FDF0000009257340000034
Figure FDF0000009257340000041
其中,SP1、SP2各自独立地代表丙烯酸酯基、甲基丙烯酸酯基、丁烯酸酯基或C2~C8的直链烯基。
4.根据权利要求3所述的液晶组合物,其特征在于:通式VI的可聚合化合物选自式VIA1~式VIF3中的一种或多种:
Figure FDF0000009257340000042
Figure FDF0000009257340000051
5.根据权利要求4所述的液晶组合物,其特征在于:可聚合化合物选自式VIB2、VIC2、VID2、VIF2中的一种或多种。
6.根据权利要求2-5中任一项所述的液晶组合物,其特征在于:通式VI所代表的化合物用量为液晶组合物中其他液晶化合物重量的0.1~5%。
7.权利要求1所述的液晶组合物在VA、IPS、FFS模式显示器中的应用,或权利要求2-6任一项所述的液晶组合物在PSVA显示器中的应用。
8.根据权利要求7所述的应用,其特征在于:所述VA为模式为VA、MVA、PVA、PSVA中的一种。
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