CN108239548B - 电压稳定性高,频率依赖性好的液晶组合物及其显示器件 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种负介电各向异性的液晶组合物,所述液晶组合物包含:占所述负性液晶组合物总重量25‑60%的一种或更多种通式Ⅰ‑1和\或Ⅰ‑2的化合物;占所述负性液晶组合物总重量1‑20%的一种或更多种式Ⅱ的化合物;占所述负性液晶组合物总重量0‑25%的一种或更多种式Ⅲ的化合物;占所述负性液晶组合物总重量1‑40%的一种或更多种式Ⅳ的化合物;占所述负性液晶组合物总重量20‑60%的一种或更多种式Ⅴ的化合物。本发明还公开了包括本发明的液晶组合物的液晶显示器件。

Description

电压稳定性高,频率依赖性好的液晶组合物及其显示器件
技术领域
本发明涉及一种液晶组合物,特别涉及一种具有负介电各项异性的液晶组合物,具有大的绝对值大的介电各向异性、较宽的向列相温度范围,良好的低温稳定性以及合适高的的清亮点、较高的光学各向异性等特性的液晶组合物,以及包括该液晶组合物的液晶显示器件。
背景技术
液晶显示元件从时钟、计算器开始,发展到用于家庭用的各种电器设备、测定设备、汽车用面板、文字处理器、电子记事本、打印机、电脑、电视机等。作为代表性液晶显示方式,其可以举出TN(扭曲向列)型、STN型(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)型等。此外,作为液晶显示器件的驱动方式,也可以举出静态驱动、多工驱动、单纯矩阵方式、通过TFT(薄膜晶体管)、TFD(薄膜二极管)等来驱动的有源矩阵(AM)方式。
在这些显示方式中,IPS型、ECB型、VA型或CSH型等具有使用介电各向异性Δε表现负值的液晶组合物这样的特征。在这些显示方式中,特别是通过AM驱动的VA型显示方式被用于要求高速响应且宽视角的显示元件(例如电视机等)用途。
液晶材料需要具有适当高的介电各向异性、光学各向异性以及良好的低温互溶性和热稳定性。此外,液晶材料还应当具有低粘度和短响应时间,低阈值电压和高对比度。根据市售的液晶显示元件来进一步说明组合物的各向性能指标。向列相的温度范围与元件的工作温度范围相关联。向列相的上限温度较好的是大于等于70℃,并且向列相的下限温度较好的是小于等于-10℃。组合物的粘度与元件的响应时间相关联。为了在元件中显示动画,较好的是元件的响应时间短。因此,较好的是组合物的粘度小,而更好的是温度低时组合物的粘度小。
组合物的光学各向异性与元件的对比度相关联。为了使液晶显示元件的对比度比最大化,可将液晶组合物的光学各向异性(Δn)与液晶层的厚度(d)的乘积值(Δn*d)设定为固定值的方式进行设计。适当的积值依赖于运作模式的种类。如TN模式的元件的适当值约为0.45μm。该情形时,对于液晶层厚度较小的元件而言,较好的是光学各向异性大的组合物。
含有介电各向异性的绝对值大的液晶组合物的液晶显示元件能够降低基础电压值、降低驱动电压,并能进一步降低消耗电功率。
含有较低阈值电压的液晶组合物的液晶显示元件能够有效的降低显示的功耗,特别是在消耗品,类似手机,平板电脑等便携式电子产品有更长的续航时间。
此外,液晶组合物的电压随频率变化越小,液晶组合物的频率依赖性越好,包含所述液晶组合物的显示元件能够适用于高频器件中,能够达到降低显示功耗的效果。
现有技术公开了具有低功耗的液晶组合物,如专利文献CN102858918A,但现有技术中存在环保问题(如含氯化合物的使用)、频率依赖性差、对比度低(如日光下显示屏幕泛白),以及无法兼顾在液晶电视、平板电脑等要求适当的光学各向异性、适当的介电各项异性、良好的频率依赖性等各方面指标。
从液晶材料的制备角度出发,液晶材料的各项性能是互相牵制影响的,某项性能指标的提升可能会使其他性能发生变化。因此,制备各方面性能都合适的液晶材料往往需要创造性劳动。
液晶材料是液晶显示器的重要组成部分,而目前全球液晶显示器具有很大的市场需求,多用于电子电器产品中,但其生命周期较短。较短的生命周期自然存在废弃污染等问题,在如今绿色环保问题日益受到社会各界的重视的情况下,如若能从源头控制,即在液晶材料的调制过程中选择环保绿色的材质,就能极大降低处理废弃液晶显示器时所付出的环境代价。因此,制备各方面性能都合适,又经济、绿色环保的液晶材料往往更需要创造性劳动。
发明内容
本发明的发明目的是提供一种具有负介电各项异性的液晶组合物,所述液晶组合物具有大的绝对值大的介电各向异性、较宽的向列相温度范围,良好的低温稳定性以及合适高的的清亮点、较高的光学各向异性等特性。包含本发明所述液晶组合物的显示器件特别适用于高频器件工业仪表、高频工作计算器和手机屏幕等中。
本发明的另一发明目的是提供一种包含所述负介电各项异性的液晶组合物的显示器件。
为了完成上述发明目的,本发明提供了一种液晶组合物,所述液晶组合物具有负介电各向异性,其包含:
占所述负性液晶组合物总重量25-60%的一种或更多种通式Ⅰ-1和\或Ⅰ-2的化合物
Figure BDA0001189563950000021
占所述负性液晶组合物总重量1-20%的一种或更多种通式Ⅱ的化合物
Figure BDA0001189563950000022
占所述负性液晶组合物总重量0-25%的一种或更多种通式Ⅲ的化合物
Figure BDA0001189563950000031
占所述负性液晶组合物总重量1-40%的一种或更多种通式Ⅳ的化合物
Figure BDA0001189563950000032
以及
占所述负性液晶组合物总重量20-60%的一种或更多种通式Ⅴ的化合物
Figure BDA0001189563950000033
其中,
R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9和R10相同或不同,各自独立地表示碳原子数为1至12的卤代或未卤代的直链或支链的烷基或烷氧基、碳原子数为2至12的卤代或未卤代的烯基或烯氧基;
Figure BDA0001189563950000034
相同或不同,各自独立地表示
Figure BDA0001189563950000035
Figure BDA0001189563950000036
所述
Figure BDA0001189563950000037
中的一个或多个H原子可被F原子取代;
X表示-CH2O-、-CH2CH2-、-COO-、-≡-或单键;
n表示0或1;
m表示0、1或2;
a表示0、1或2,其中,a为0时,环
Figure BDA0001189563950000038
不同时表示
Figure BDA0001189563950000039
a为2时,环
Figure BDA00011895639500000310
可以相同或不同。
在本发明的一些实施方案中,优选所述R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9和R10相同或不同,各自独立地表示碳原子数为1-5的卤代或未卤代的直链或支链的烷基或烷氧基,或碳原子数为2至5的卤代或未卤代的烯基;进一步优选所述R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9和R10相同或不同,各自独立地表示碳原子数为1-5的卤代或未卤代的直链或支链的烷基或烷氧基,或碳原子数为2至5的卤代或未卤代的烯基。
在本发明的一些实施方案中,优选所述
Figure BDA00011895639500000311
相同或不同,各自独立地表示
Figure BDA00011895639500000312
所述
Figure BDA00011895639500000313
中的一个或多个H原子可被F原子取代,其中,所述
Figure BDA00011895639500000314
中一个或多个H原子可被F原子取代其取代位不相邻。
在本发明的一些实施方案中,优选通式Ⅰ-1和\或Ⅰ-2的化合物占所述负性液晶组合物总重量25-55%;通式Ⅱ的化合物占所述负性液晶组合物总重量1-15%;通式Ⅲ的化合物占所述负性液晶组合物总重量0-20%;通式Ⅳ的化合物占所述负性液晶组合物总重量1-35%;以及通式Ⅴ的化合物占所述负性液晶组合物总重量20-50%。
在本发明的一些实施方案中,优选通式Ⅰ-1和\或Ⅰ-2的化合物占所述负性液晶组合物总重量25-50%;通式Ⅱ的化合物占所述负性液晶组合物总重量5-15%;通式Ⅲ的化合物占所述负性液晶组合物总重量0-15%;通式Ⅳ的化合物占所述负性液晶组合物总重量1-30%;以及通式Ⅴ的化合物占所述负性液晶组合物总重量20-45%。
在本发明的一些实施方案中,优选通式Ⅰ-1和\或Ⅰ-2的化合物占所述负性液晶组合物总重量25-50%;通式Ⅱ的化合物占所述负性液晶组合物总重量5-15%;通式Ⅲ的化合物占所述负性液晶组合物总重量5-15%;通式Ⅳ的化合物占所述负性液晶组合物总重量4-30%;以及通式Ⅴ的化合物占所述负性液晶组合物总重量25-45%。
在本发明的一些实施方案中,优选所述通式Ⅰ-1的化合物选自以下化合物组成的组:
Figure BDA0001189563950000041
Figure BDA0001189563950000051
在本发明的一些实施方案中,特别优选所述通式Ⅰ-1的化合物选自以下化合物组成的组:
Figure BDA0001189563950000052
在本发明的一些实施方案中,优选通式Ⅰ-1的化合物占所述负性液晶组合物总重量10-30%,进一步优选为10-25%;进一步优选为15-20%。
在本发明的一些实施方案中,优选所述通式Ⅰ-2的化合物选自以下化合物组成的组:
Figure BDA0001189563950000053
Figure BDA0001189563950000061
在本发明的一些实施方案中,特别优选所述通式Ⅰ-2的化合物选自以下化合物组成的组:
Figure BDA0001189563950000062
Figure BDA0001189563950000071
在本发明的一些实施方案中,优选通式Ⅰ-2的化合物占所述负性液晶组合物总重量10-30%;进一步优选为12-30%,进一步优选为12-25%。
在本发明的一些实施方案中,优选所述通式Ⅱ的化合物选自以下化合物组成的组:
Figure BDA0001189563950000072
其中,
R3和R4相同或不同,各自独立地表示碳原子数为1至12的直链或支链的烷基或烷氧基、碳原子数为2至12的烯基或烯氧基。
在本发明的一些实施方案中,优选所述通式Ⅱ-1的化合物选自以下化合物组成的组:
Figure BDA0001189563950000073
Figure BDA0001189563950000081
在本发明的一些实施方案中,优选所述通式Ⅱ-2的化合物选自以下化合物组成的组:
Figure BDA0001189563950000091
Figure BDA0001189563950000101
在本发明的一些实施方案中,优选所述通式Ⅲ的化合物选自以下化合物组成的组:
Figure BDA0001189563950000102
Figure BDA0001189563950000111
在本发明的一些实施方案中,优选所述通式Ⅳ的化合物选自以下化合物组成的组:
Figure BDA0001189563950000112
Figure BDA0001189563950000121
其中,
R7和R8相同或不同,各自独立地表示碳原子数为1至12的直链或支链的烷基或烷氧基、碳原子数为2至12的烯基或烯氧基。
在本发明的一些实施方案中,优选所述通式Ⅳ-1的化合物选自以下化合物组成的组:
Figure BDA0001189563950000122
Figure BDA0001189563950000131
在本发明的一些实施方案中,优选所述通式Ⅳ-2的化合物选自以下化合物组成的组:
Figure BDA0001189563950000132
Figure BDA0001189563950000141
在本发明的一些实施方案中,优选所述通式Ⅳ-3的化合物选自以下化合物组成的组:
Figure BDA0001189563950000142
Figure BDA0001189563950000151
在本发明的一些实施方案中,优选所述通式Ⅳ-4的化合物选自以下化合物组成的组:
Figure BDA0001189563950000152
Figure BDA0001189563950000161
在本发明的一些实施方案中,优选所述通式Ⅳ-5的化合物选自以下化合物组成的组:
Figure BDA0001189563950000162
Figure BDA0001189563950000171
在本发明的一些实施方式中,优选地,所述通式Ⅴ的化合物选自由下列化合物组成的组中一种或更多种化合物:
Figure BDA0001189563950000172
Figure BDA0001189563950000181
其中,
R9和R10相同或不同,各自独立地表示碳原子数为1-5的烷基、碳原子数为1-5的烷氧基、碳原子数为2-5的烯基或碳原子数为2-5的烯氧基。
在本发明的一些实施方式中,优选地,所述通式Ⅴ-1的化合物选自由下列化合物组成的组中一种或更多种化合物:
Figure BDA0001189563950000182
Figure BDA0001189563950000191
在本发明的一些实施方案中,优选通式Ⅴ-1的化合物占所述负性液晶组合物总重量20-45%,进一步优选为25-42%。
在本发明的一些实施方式中,优选地,所述通式Ⅴ-2的化合物选自由下列化合物组成的组中一种或更多种化合物:
Figure BDA0001189563950000192
Figure BDA0001189563950000201
Figure BDA0001189563950000211
Figure BDA0001189563950000221
在本发明的一些实施方式中,优选地,所述通式Ⅴ-3的化合物选自由下列化合物组成的组中一种或更多种化合物:
Figure BDA0001189563950000222
Figure BDA0001189563950000231
在本发明的一些实施方式中,优选地,所述通式Ⅴ-4的化合物选自由下列化合物组成的组中一种或更多种化合物:
Figure BDA0001189563950000232
在本发明的一些实施方式中,优选地,所述通式Ⅴ-5的化合物选自由下列化合物组成的组中一种或更多种化合物:
Figure BDA0001189563950000233
Figure BDA0001189563950000241
在本发明的一些实施方式中,优选地,所述通式Ⅴ-6的化合物选自由下列化合物组成的组中一种或更多种化合物:
Figure BDA0001189563950000242
在本发明的一些实施方式中,优选地,所述通式Ⅴ-7的化合物选自由下列化合物组成的组中一种或更多种化合物:
Figure BDA0001189563950000243
Figure BDA0001189563950000251
Figure BDA0001189563950000261
在本发明的一些实施方式中,优选地,所述通式Ⅴ-8的化合物选自由下列化合物组成的组中一种或更多种化合物:
Figure BDA0001189563950000262
Figure BDA0001189563950000271
在本发明的一些实施方式中,优选地,所述通式Ⅴ-9的化合物选自由下列化合物组成的组中一种或更多种化合物:
Figure BDA0001189563950000272
在本发明的一些实施方式中,优选地,所述通式Ⅴ-10的化合物选自由下列化合物组成的组中一种或更多种化合物:
Figure BDA0001189563950000273
Figure BDA0001189563950000281
Figure BDA0001189563950000291
在本发明的一些实施方式中,优选地,所述通式Ⅴ-11的化合物选自由下列化合物组成的组中一种或更多种化合物:
Figure BDA0001189563950000292
Figure BDA0001189563950000301
在本发明的一些实施方式中,优选地,所述通式Ⅴ-12的化合物选自由下列化合物组成的组中一种或更多种化合物:
Figure BDA0001189563950000302
Figure BDA0001189563950000311
Figure BDA0001189563950000321
本发明的另一方面提供一种具有负介电各向异性的液晶组合物,还包含本领域技术人员已知和文献中描述的一种或多种添加剂。
如下提及例如可以加入到根据本发明的混合物中的稳定剂。
Figure BDA0001189563950000322
Figure BDA0001189563950000331
Figure BDA0001189563950000341
优选地,所述稳定剂选自如下所示的稳定剂。
Figure BDA0001189563950000342
Figure BDA0001189563950000351
在本发明的实施方案中,优选所述稳定剂占所述液晶组合物总重量的0-5%;更优地,所述稳定剂占所述液晶组合物总重量的0-1%;作为特别优选方案,所述稳定剂占所述液晶组合物总重量的0.01-0.1%。
本发明的再一方面,还提供一种液晶显示器,所述液晶显示器包含本发明所提供的液晶组合物。
通过采用上述技术方案,与现有技术相比,本发明所取得的技术效果有:
本发明所提供的负性液晶组合物具有绝对值大的介电各向异性、较宽的向列相温度范围,良好的低温稳定性以及合适高的的清亮点、较高的光学各向异性等特性,特别地本发明所述负性液晶组合物还具有良好的频率依赖性,包含本发明所述液晶组合物的显示器件特别适用于高频器件工业仪表、高频工作计算器和手机屏幕等中。
如无特殊说明,在本发明中所述的比例均为重量比,所有温度均为摄氏度温度。
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。
以下各实施方案所采用的液晶显示器均为负性液晶显示设备,盒厚d=4μm,由偏振器(偏光片)、电极基板等部分构成。该显示设备为常白模式,即没有电压差施加于行和列电极之间时,观察者观察到白色的像素颜色。基板上的上下偏振片轴彼此成90度角。在两基片之间的空间充满光学性液晶材料。
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
Figure BDA0001189563950000352
Figure BDA0001189563950000361
以如下结构式的化合物为例:
Figure BDA0001189563950000362
该结构式如用表2所列代码表示,则可表达为:2PWP3,代码中的2表示左端为-C2H5,3表示右端为-C3H7;代码中的P代表1,4-亚环己基;W表示2,3-二氟-1,4-亚苯基。
以下实施例中测试项目的简写代号如下:
Δn:光学各向异性(589nm,25℃)
Δε:介电常数各向异性(1KHz,25℃)
Cp 清亮点(℃,向列-各向同性相转变温度)
Vth 阈值电压=在10%相对对比度时的特征电压(常白模式)
Vsat 饱和电压=在90%相对对比度时的特征电压(常白模式)
其中,光学各向异性使用阿贝折光仪在钠光灯(589nm)光源下、25℃测试得到;介电测试盒为VA6.0型,盒厚6μm。
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VA6.0型,盒厚6μm。
频率依赖性:同一温度下,电压随频率的变化率。
Vth的测试条件:4μm液晶盒,DMS505测试,方波测试。
Vsat的测试条件:4μm液晶盒,DMS505测试,方波测试。
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制得。
对照例1
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
Figure BDA0001189563950000371
实施例1
按表3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3液晶组合物配方及其测试性能
Figure BDA0001189563950000372
Figure BDA0001189563950000381
对比实施例1和对比例1可以发现,本发明所述的负性液晶组合物具有更大绝对值的介电各向异性。
将对比例1和实施例1所述的液晶组合物灌入4μm测试盒中,DMS505测试25℃,0℃,-10℃,-20℃的不同频率下的电压变化数据,如下表4所示:
表4
Figure BDA0001189563950000382
Figure BDA0001189563950000391
通过表4可以看出,相对于对比例1的而言,本发明实施例1的液晶组合物的电压在不同频率、不同温度下变化值较小,电压稳定性更高,具有更好的频率依赖性。
实施例2
按表5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5液晶组合物配方及其测试性能
Figure BDA0001189563950000392
将对比例1和实施例2所述的液晶组合物灌入4μm测试盒中,DMS505测试25℃,0℃,-10℃,-20℃的不同频率下的电压变化数据,如下表6所示:
表6
Figure BDA0001189563950000393
Figure BDA0001189563950000401
实施例3
按表7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7液晶组合物配方及其测试性能
Figure BDA0001189563950000402
Figure BDA0001189563950000411
将对比例1和实施例3所述的液晶组合物灌入4μm测试盒中,DMS505测试25℃,0℃,-10℃,-20℃的不同频率下的电压变化数据,如下表8所示:
表8
Figure BDA0001189563950000412
Figure BDA0001189563950000421
通过表8可以看出,相对于对比例1的而言,本发明实施例3的液晶组合物的电压在不同频率不同温度下变化值较小,电压稳定性更高,具有更好的频率依赖性。
实施例4
按表9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9液晶组合物配方及其测试性能
Figure BDA0001189563950000422
将对比例1和实施例4述的液晶组合物灌入4μm测试盒中,DMS505测试25℃,0℃,-10℃,-20℃的不同频率下的电压变化数据,如下表10所示:
表10
Figure BDA0001189563950000423
Figure BDA0001189563950000431
通过表10可以看出,相对于对比例1的而言,本发明实施例4的液晶组合物的电压在不同频率不同温度下变化值较小,电压稳定性更高,具有更好的频率依赖性。
实施例5
按表11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11液晶组合物配方及其测试性能
Figure BDA0001189563950000432
Figure BDA0001189563950000441
将对比例1和实施例5所述的液晶组合物灌入4μm测试盒中,DMS505测试25℃,0℃,-10℃,-20℃的不同频率下的电压变化数据,如下表12所示:
表12
Figure BDA0001189563950000442
Figure BDA0001189563950000451
通过表12可以看出,相对于对比例1的而言,本发明实施例5的液晶组合物的电压在不同频率不同温度下变化值较小,电压稳定性更高,具有更好的频率依赖性。
从以上对比例及实施例可以看出,本发明的负性液晶组合物具有绝对值大的介电各向异性、合适高的的清亮点、较高的光学各向异性,同时还具有良好的频率依赖性,包含本发明所述液晶组合物的显示器件特别适用于高频器件工业仪表、高频工作计算器和手机屏幕等中。
以上实施方式只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人了解本发明内容并加以实施,并不能以此限制本发明的保护范围,凡根据本发明精神实质所做的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围内。

Claims (10)

1.一种具有负介电各向异性的液晶组合物,其特征在于,所述液晶组合物包含:
占所述负性液晶组合物总重量25-60%的一种或更多种通式Ⅰ-1和\或Ⅰ-2的化合物
Figure FDA0003077279190000011
占所述负性液晶组合物总重量1-20%的一种或更多种通式Ⅱ的化合物
Figure FDA0003077279190000012
占所述负性液晶组合物总重量5-25%的一种或更多种通式Ⅲ的化合物
Figure FDA0003077279190000013
占所述负性液晶组合物总重量1-40%的一种或更多种选自由通式Ⅳ-1至Ⅳ-5的化合物组成的组
Figure FDA0003077279190000014
Figure FDA0003077279190000015
以及
Figure FDA0003077279190000016
占所述负性液晶组合物总重量20-60%的一种或更多种通式Ⅴ的化合物
Figure FDA0003077279190000017
其中,
R1、R2、R3、R4、R5、R6、R9和R10相同或不同,各自独立地表示碳原子数为1至12的卤代或未被卤代的直链或支链的烷基或烷氧基、碳原子数为2至12的卤代或未被卤代的烯基或烯氧基;
R7和R8相同或不同,各自独立地表示碳原子数为1至12的直链或支链的烷基或烷氧基;
Figure FDA0003077279190000021
相同或不同,各自独立地表示
Figure FDA0003077279190000022
Figure FDA0003077279190000023
所述
Figure FDA0003077279190000024
中的一个或多个H原子可被F原子取代;
m表示0、1或2;
a表示0、1或2,其中,a为0时,环
Figure FDA0003077279190000025
不同时表示
Figure FDA0003077279190000026
a为2时,2个环
Figure FDA0003077279190000027
可以相同或不同。
2.根据权利要求1所述的负介电各向异性的液晶组合物,其特征在于,所述通式Ⅰ-1的化合物选自以下化合物组成的组:
Figure FDA0003077279190000028
Figure FDA0003077279190000031
Figure FDA0003077279190000032
以及
Figure FDA0003077279190000033
3.根据权利要求1所述的负介电各向异性的液晶组合物,其特征在于,所述通式Ⅰ-2的化合物选自以下化合物组成的组:
Figure FDA0003077279190000034
Figure FDA0003077279190000041
4.根据权利要求1所述的负介电各向异性的液晶组合物,其特征在于,所述通式Ⅱ的化合物选自以下化合物组成的组:
Figure FDA0003077279190000042
以及
Figure FDA0003077279190000043
其中,
R3和R4相同或不同,各自独立地表示碳原子数为1至12的直链或支链的烷基或烷氧基、碳原子数为2至12的烯基或烯氧基。
5.根据权利要求4所述的负介电各向异性的液晶组合物,其特征在于,所述通式Ⅱ-1的化合物选自以下化合物组成的组:
Figure FDA0003077279190000044
Figure FDA0003077279190000051
Figure FDA0003077279190000052
以及
Figure FDA0003077279190000053
6.根据权利要求4所述的负介电各向异性的液晶组合物,其特征在于,所述通式Ⅱ-2的化合物选自以下化合物组成的组:
Figure FDA0003077279190000061
Figure FDA0003077279190000071
以及
Figure FDA0003077279190000072
7.根据权利要求1所述的负介电各向异性的液晶组合物,其特征在于,所述通式Ⅲ的化合物选自以下化合物组成的组:
Figure FDA0003077279190000073
Figure FDA0003077279190000081
Figure FDA0003077279190000082
以及
Figure FDA0003077279190000083
8.根据权利要求1所述的负介电各向异性的液晶组合物,其特征在于,所述通式Ⅴ的化合物选自由下列化合物组成的组中一种或更多种化合物:
Figure FDA0003077279190000084
Figure FDA0003077279190000085
以及
Figure FDA0003077279190000086
其中,
R9和R10相同或不同,各自独立地表示碳原子数为1-5的烷基、碳原子数为1-5的烷氧基、碳原子数为2-5的烯基或碳原子数为2-5的烯氧基。
9.一种具有负介电各向异性的液晶组合物,包含权利要求1至8中任一项所述的液晶组合物,其特征在于,所述液晶组合物还包含一种或多种添加剂。
10.一种液晶显示器,其特征在于,包括权利要求1至9中任一项所述的液晶组合物。
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