DE10155073A1 - Flüssigkristallines Medium - Google Patents
Flüssigkristallines MediumInfo
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Abstract
Die Erfindung betrifft ein flüssigkristallines Medium, enthaltend eine oder mehrere Verbindungen der allgemeinen Formel (I) DOLLAR F1 worin DOLLAR A R·1·, R·2· unabhängig voneinander H, eine Alkyl- oder Alkoxygruppe mit 1-7 C-Atomen oder eine Alkenylgruppe mit 2-7 C-Atomen bedeuten, DOLLAR A und daneben weitere flüssigkristalline Verbindungen.
Description
Die vorliegende Erfindung betrifft ein flüssigkristallines Medium, sowie
dieses Medium enthaltende elektrooptische Anzeigen.
Flüssige Kristalle werden vor allem als Dielektrika in Anzeigevorrichtungen
verwendet, da die optischen Eigenschaften solcher Substanzen durch eine
angelegte Spannung beeinflußt werden können. Elektrooptische Vorrich
tungen auf der Basis von Flüssigkristallen sind dem Fachmann bestens
bekannt und können auf verschiedenen Effekten beruhen. Derartige
Vorrichtungen sind beispielsweise Zellen mit dynamischer Streuung, DAP-
Zellen (Deformation ausgerichteter Phasen), Gast/Wirt-Zellen, TN (twisted
nematic)-Zellen mit verdrillt nematischer Struktur, STN (super-twisted
nematic)-Zellen, SBE (superbirefringence effect)-Zellen und OMI(optical
mode interference)-Zellen. Die gebräuchlichsten Anzeigevorrichtungen
beruhen auf dem Schadt-Helfrich-Effekt und besitzen eine verdrillt
nematische Struktur.
Die Flüssigkristallmaterialien müssen allgemein eine gute chemische und
thermische Stabilität und eine gute Stabilität gegenüber elektrischen
Feldern und elektromagnetischer Strahlung besitzen. Ferner sollten die
Flüssigkristallmaterialien niedere Viskosität aufweisen und in den Zellen
kurze Schaltzeiten, tiefe Schwellenspannungen und einen hohen Kontrast
ergeben.
Weiterhin sollten sie bei üblichen Betriebstemperaturen, d. h. in einem
möglichst breiten Bereich unterhalb und oberhalb Raumtemperatur, eine
geeignete Mesophase besitzen, beispielsweise für die oben genannten
Zellen eine nematische Mesophase. Da Flüssigkristalle in der Regel als
Mischungen mehrerer Komponenten zur Anwendung gelangen, ist es
wichtig, daß die Komponenten untereinander gut mischbar sind. Weitere
Eigenschaften, wie die elektrische Leitfähigkeit, die dielektrische
Anisotropie und die optische Anisotropie, müssen je nach Zellentyp und
Anwendungsgebiet unterschiedlichen Anforderungen genügen.
Beispielsweise sollten Materialien für Zellen mit verdrillt nematischer
Struktur eine positive dielektrische Anisotropie und eine geringe
elektrische Leitfähigkeit aufweisen.
Beispielsweise sind für Matrix-Flüssigkristallanzeigen mit integrierten
nichtlinearen Elementen zur Schaltung einzelner Bildpunkte (MFK-
Anzeigen) flüssigkristalline Medien mit großer positiver dielektrischer
Anisotropie, breiten nematischen Phasen, relativ niedriger Doppel
brechung, sehr hohem spezifischen Widerstand, guter UV- und
Temperaturstabilität und geringem Dampfdruck erwünscht.
Derartige Matrix-Flüssigkristallanzeigen sind bekannt. Als nichtlineare
Elemente zur individuellen Schaltung der einzelnen Bildpunkte können
neben passiven Elementen wie Varistoren oder Dioden aktive Elemente
wie Transistoren verwendet werden. Man spricht dann von einer "aktiven
Matrix".
Bei dem aussichtsreichen TFT (thin film transistor)-Displays wird als
elektrooptischer Effekt üblicherweise der TN-Effekt ausgenutzt. Man
unterscheidet TFT's aus Verbindungshalbleitern wie z. B. CdSe oder TFT's
auf der Basis von polykristallinem oder amorphem Silizium.
Die TFT-Matrix ist auf der Innenseite der einen Glasplatte der Anzeige
aufgebracht, während die andere Glasplatte auf der Innenseite die trans
parente Gegenelektrode trägt. Im Vergleich zu der Größe der Bildpunkt-
Elektrode ist der TFT sehr klein und stört das Bild praktisch nicht. Diese
Technologie kann auch für voll farbtaugliche Bilddarstellungen erweitert
werden, wobei ein Mosaik von roten, grünen und blauen Filtern derart
angeordnet ist, daß je ein Filterelement einem schaltbaren Bildelelement
gegenüber liegt. Die TFT-Anzeigen arbeiten üblicherweise als TN-Zellen
mit gekreuzten Polarisatoren in Transmission und sind von hinten
beleuchtet.
Derartige MFK-Anzeigen werden als Displays in Notebook-Computern, TV-
Geräten (Taschenfernseher) sowie im Automobil- oder Flugzeugbau
eingesetzt. Dabei sind die Winkelabhängigkeit des Kontrastes und die
Schaltzeiten dieser MFK-Anzeigen nicht immer zufriedenstellend.
Schwierigkeiten sind auch durch einen nicht ausreichend hohen spe
zifischen Widerstand der Flüssigkristallmischungen bedingt. Mit abneh
mendem Widerstand verschlechtert sich der Kontrast einer MFK-Anzeige
und es kann das Problem des "imagesticking" auftreten. Da der spezi
fische Widerstand der Flüssigkristallmischung durch Wechselwirkung mit
den inneren Oberflächen der Anzeige im allgemeinen über die Lebenszeit
einer MFK-Anzeige abnimmt, ist ein hoher (Anfangs)-Widerstand sehr
wichtig, um akzeptable Lebensdauern zu erhalten. Insbesondere bei
Gemischen mit niedriger Schwellenspannung war es bisher nicht möglich,
sehr hohe spezifische Widerstände zu realisieren, da flüssigkristalline
Materialien mit hoher positiver dielektrischer Anisotropie Δε im allgemeinen
auch eine höhere elektrische Leitfähigkeit aufweisen. Weiterhin ist es
wichtig, daß der spezifische Widerstand eine möglichst geringe Zunahme
bei steigender Temperatur sowie nach Temperatur- und/oder UV-
Belastung zeigt. Um kurze Schaltzeiten der Anzeigen zu realisieren,
müssen die Mischungen ferner eine kleine Rotationsviskosität aufweisen.
Die Schaltzeit ist ferner um so kürzer, je kleiner die Schichtdicke d der
flüssigkristallinen Schicht ist. Um kleine Schichtdicken zu realisieren, sind
flüssigkristalline Medien mit möglichst hoher Doppelbrechung Δn not
wendig. Um einen Gebrauch der Anzeigen auch bei tiefen Temperaturen
zu ermöglichen, beispielsweise für Anwendungen im Freien, im Automobil
oder in der Avionik, darf auch bei tiefen Temperaturen keine Kristallisation
und/oder smektische Phasen auftreten und sollten die Temperaturab
hängigkeit der Viskosität möglichst gering sein. Die MFK-Anzeigen aus
dem Stand der Technik genügen diesen Anforderungen nicht.
Es besteht somit ein großer Bedarf an MFK-Anzeigen mit sehr hohem
spezifischen Widerstand bei gleichzeitig großem Arbeitstemperatur
bereich, kurzen Schaltzeiten auch bei tiefen Temperaturen und niedriger
Schwellenspannung, die diese Nachteile nicht oder nur in geringerem
Maße zeigen.
Dazu sind flüssigkristalline Medien mit folgenden Eigenschaften ge
wünscht:
- - insbesondere zu tiefen Temperaturen erweiterter nematischer Phasenbereich und geringe Temperaturabhängigkeit der Viskosität für Einsatz der Displays auch bei tiefen Temperaturen;
- - hohe Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung für eine lange Lebens dauer der Displays;
- - hohe positive dielektrische Anisotropie Δε für niedrige Schwellen spannung Vth;
- - geringe Rotationsviskosität γ1 für kurze Schaltzeiten;
- - hohes Δn zum Einsatz bei kleinen Schichtdicken für kurze Schalt zeiten.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, flüssigkristalline Medien für
MFK-, TN- oder STN-Anzeigen bereitzustellen, die sehr hohe spezifische
Widerstände, niedrige Schwellenspannungen und kurze Schaltzeiten unter
Wahrung der übrigen Randbedingungen aufweisen.
Gelöst wird die Aufgabe durch ein Flüssigkristallines Medium, enthaltend
eine oder mehrere Verbindungen der allgemeinen Formel (I)
worin
R1, R2 unabhängig voneinander H, eine Alkyl- oder Alkoxygruppe mit 1-7 C-Atomen oder eine Alkenylgruppe mit 2-7 C-Atomen bedeuten, und daneben weitere flüssigkristalline Verbindungen.
R1, R2 unabhängig voneinander H, eine Alkyl- oder Alkoxygruppe mit 1-7 C-Atomen oder eine Alkenylgruppe mit 2-7 C-Atomen bedeuten, und daneben weitere flüssigkristalline Verbindungen.
Das erfindungsgemäße flüssigkristalline Medium enthält als weitere
flüssigkristalline Verbindungen bevorzugt eine oder mehrere Verbindungen
der allgemeinen Formeln (II)-(XV):
worin
R, R1 und R2 unabhängig voneinander H, eine Alkyl- oder Alkoxy gruppe mit 1-7 C-Atomen oder eine Alkenylgruppe mit 2-7 C-Atomen,
L, L1, L2, L3 und L4 unabhängig voneinander H oder F,
X F, OCF3, OCHF2, CN oder NCS, und
Z1 und Z2 jeweils unabhängig voneinander eine Einfachbin dung, -COO-, -CF2O-, -OCF2-, -CH2-CH2-, -CF2-CF2-, -CH2O-, -OCH2- oder -CH=CH
bedeuten.
R, R1 und R2 unabhängig voneinander H, eine Alkyl- oder Alkoxy gruppe mit 1-7 C-Atomen oder eine Alkenylgruppe mit 2-7 C-Atomen,
L, L1, L2, L3 und L4 unabhängig voneinander H oder F,
X F, OCF3, OCHF2, CN oder NCS, und
Z1 und Z2 jeweils unabhängig voneinander eine Einfachbin dung, -COO-, -CF2O-, -OCF2-, -CH2-CH2-, -CF2-CF2-, -CH2O-, -OCH2- oder -CH=CH
bedeuten.
In einer bevorzugten Ausführungsform enthält das erfindungsgemäße
flüssigkristalline Medium als Verbindungen der allgemeinen Formeln (II),
(III), (IV), (VII) und (VIII) eine oder mehrere Verbindungen der allgemeinen
Formeln (IIa)-(IXa):
worin
R H, eine Alkyl- oder Alkoxygruppe mit 1-7 C-Atomen oder eine Alkenylgruppe mit 2-7 C-Atomen
bedeutet.
R H, eine Alkyl- oder Alkoxygruppe mit 1-7 C-Atomen oder eine Alkenylgruppe mit 2-7 C-Atomen
bedeutet.
R, R1, R2 können ein Alkylrest und/oder ein Alkoxyrest mit 1-7 C-Atomen
sein, der geradkettig oder verzweigt sein kann. Vorzugsweise ist er
geradkettig, hat 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 C-Atome und ist demnach bevorzugt
Ethyl, Propyl, Butyl, Pentyl, Hexyl, Heptyl, Ethoxy, Propoxy, Butoxy,
Pentoxy, Hexoxy oder Heptoxy.
R, R1, R2 können ein Alkenylrest mit 2-7 C-Atomen sein, der geradkettig
oder verzweigt sein kann. Vorzugsweise ist er geradkettig und ist demnach
insbesondere Vinyl, Prop-1-, oder Prop-2-enyl, But-1-, 2- oder But-3-enyl,
Pent-1-, 2-, 3- oder Pent-4-enyl, Hex-1-, 2-, 3-, 4- oder Hex-5-enyl,
Hept-1-, 2-, 3-, 4-, 5- oder Hept-6-enyl.
Beispiele von Verbindungen der allgemeinen Formeln (II)-(XV) sind die
nachstehenden Verbindungen (n = 1-7; m = 1-7):
Vorzugsweise enthält das erfindungsgemäße flüssigkristalline Medium
3-25 Gew.-% Verbindungen der allgemeinen Formel (I). Besonders bevor
zugt enthält das erfindungsgemäße flüssigkristalline Medium 3-25 Gew.-%
Verbindungen der allgemeinen Formel (I), 0-90 Gew.-% Verbindungen
der allgemeinen Formeln (II)-(VIII) und 10 bis 90 Gew.-% Verbindungen
der allgemeinen Formeln (IX)-(XV), wobei die Summe der genannten
Verbindungen 100 Gew.-% ergibt.
In einer speziellen Ausführungsform enthält das erfindungsgemäße
flüssigkristalline Medium 3-25 Gew.-% Verbindungen der allgemeinen
Formel (I), 30-85 Gew.-% Verbindungen der allgemeinen Formeln
(II)-(VIII) und 10-60 Gew.-% Verbindungen der allgemeinen Formeln
(IX)-(XV).
In einer weiteren speziellen Ausführungsform enthält das erfindungsge
mäße flüssigkristalline Medium 5-25 Gew.-% Verbindungen der allge
meinen Formel (I) und 75-95 Gew.-% Verbindungen der allgemeinen
Formeln (IX)-(XV).
Die Verbindungen der Formeln (I)-(XV) werden nach an sich bekannten
Methoden dargestellt, wie sie in der Literatur (z. B. in den Standardwerken
wie Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Georg-Thieme-
Verlag, Stuttgart) beschrieben sind, und zwar unter Reaktionsbedingun
gen, die für die genannten Umsetzungen bekannt und geeignet sind.
Dabei kann man auch von an sich bekannten, hier nicht näher erwähnten
Varianten Gebrauch machen. Weiterhin können die Verbindungen der
Formel I wie in den Patentanmeldungen beschrieben hergestellt werden.
Gegenstand der Erfindung sind auch elektrooptische Anzeigen, insbeson
dere STN- oder MFK-Anzeigen mit zwei planparallelen Trägerplatten, die
mit einer Umrandung eine Zelle bilden, integrierten nichtlinearen Elemen
ten zur Schaltung einzelner Bildpunkte auf den Trägerplatten und einer in
der Zelle befindlichen nematischen Flüssigkristallmischung mit positiver
dielektrischer Anisotropie und hohem spezifischem Widerstand, die erfin
dungsgemäßen flüssigkristallinen Medien enthalten sowie die Verwendung
dieser Medien für elektrooptische Anzeigen.
Die erfindungsgemäßen Flüssigkristallmischungen ermöglichen eine
bedeutende Erweiterung des zur Verfügung stehenden Parameterraumes.
Die erzielbaren Kombinationen aus Klärpunkt, Rotationsviskosität,
optischer Anisotropie und Schwellenspannung übertreffen die bisherigen
Materialien aus dem Stand der Technik.
Die Forderung nach niedriger Schwellenspannung Vth und niedriger
Rotationsviskosität bei gleichzeitig hohem Klärpunkt und nematischer
Phase bei tiefer Temperatur konnte bislang nur unzureichend erfüllt
werden.
Die erfindungsgemäßen Flüssigkristallmischungen ermöglichen es unter
Beibehaltung der nematischen Phase bis -20°C und bevorzugt bis -30°C,
besonders bevorzugt bis -40°C, Klärpunkte oberhalb 65°C, vorzugsweise
oberhalb 75°C, besonders bevorzugt oberhalb 80°C, gleichzeitig Doppel
brechungen von 0,090 vorzugsweise ≧ 0,10, besonders bevorzugt
≧ 0,12, eine niedrige Schwellenspannung und gleichzeitig eine geringe
Rotationsviskosität zu erreichen, wodurch hervorragende STN- und MFK-
Anzeigen realisiert werden können. Insbesondere sind die Mischungen
durch kleine Operationsspannungen und kurze Schaltzeiten gekenn
zeichnet.
Der Aufbau der erfindungsgemäßen STN- bzw. MFK-Anzeige aus
Polarisatoren, Elektrodengrundplatten und Elektroden mit Oberflächen
behandlung entspricht der für derartige Anzeigen üblichen Bauweise.
Dabei ist der Begriff der üblichen Bauweise hier weit gefaßt und umfaßt
auch alle Abwandlungen und Modifikationen der MFK-Anzeige, insbe
sondere auch Matrix-Anzeigeelemente auf Basis poly-Si TFT oder MIM
Anzeigen.
Die Herstellung der erfindungsgemäß verwendbaren Flüssigkristallmi
schungen erfolgt in an sich üblicher Weise. In der Regel wird die ge
wünschte Menge der in geringerer Menge verwendeten Komponenten in
der den Hauptbestandteil ausmachenden Komponenten gelöst, zweck
mäßig bei erhöhter Temperatur. Es ist auch möglich, Lösungen der Kom
ponenten in einem organischen Lösungsmittel, z. B. in Aceton, Chloroform
oder Methanol, zu mischen und das Lösungsmittel nach Durchmischung
wieder zu entfernen, beispielsweise durch Destillation. Weiterhin ist es
möglich, die Mischungen auf andere herkömmliche Arten, z. B. durch
Verwendungen von Vormischungen, z. B. Homologen-Mischungen oder
unter Verwendung von sogenannten "Multi-Bottle"-Systemen herzustellen.
Die Dielektra können auch weitere, dem Fachmann bekannte und in der
Literatur beschriebene Zusätze enthalten. Beispielsweise können
0-15 Gew.-%, vorzugsweise 0-10 Gew.-%, pleochroitische Farbstoffe und/
oder chirale Dotierstoffe zugesetzt werden. Die einzelnen zugesetzten
Verbindungen werden in Konzentration von 0,01 bis 6 Gew.-%, bevorzugt
von 0,1 bis 3 Gew.-% eingesetzt. Dabei werden jedoch die Konzentrations
angaben der übrigen Bestandteile der Flüssigkristallmischungen, also der
flüssigkristallinen oder mesogenen Verbindungen, ohne Berücksichtigung
der Konzentration dieser Zusatzstoffe angegeben.
Die Erfindung wird durch die nachstehenden Beispiele näher erläutert:
Als Verbindung der allgemeinen Formel (I) werden in den Beispielen A-F
die nachstehenden Verbindungen eingesetzt:
Im Vergleichsbeispiel I wurde an Stelle von IS-6433 die nachstehende
Verbindung eingesetzt:
Die übrigen in den Beispielen verwendeten Bezeichnungen entsprechend
den in der Beschreibungseinleitung verwendeten Bezeichnungen.
Es wurden Flüssigkristall-Mischungen der angegebenen Zusammen
setzung hergestellt. Für diese Mischungen wurden gemessen:
- - Temperatur des smektisch-nematischen Phasenübergangs S → N [°C];
- - der Klärpunkt [°C]
- - die optische Anisotropie Δn bei 589 nm und 20°C;
- - die Rotationsviskosität γ1 bei 20°C [mPas];
die Spannungen für 10%, 50% und 90% Transmission V10, V50 bzw. - - V90 in Blickrichtung senkrecht zur Plattenoberfläche [V];
- - die dielektrische Anisotropie Δε bei 1 kHz und 20°C.
Die elektrooptischen Daten wurden in einer TN-Zelle im 1. Minimum
(d.Δn = 0,5) bei 20°C gemessen.
Komponente | |||
[Gew.-%] | |||
PCH-5F | 3,20 | ||
CCP-20CF2.F.F | 17,04 | ||
CCP-30CF2.F.F | 16,00 | ||
CCP-50CF2.F.F | 17,04 | ||
CUP-2F.F | 5,36 | ||
CUP-3F.F | 5,36 | ||
CBC-33F | 5,36 | ||
CBC-53F | 5,36 | ||
CBC-55F | 5,28 | ||
IS-6433 | 20,00 | ||
S → N: < -30°C@ | Klärpunkt: 113,0°C@ | Δε: +7,4@ | Δn: 0,50 |
Komponente | |||||
[Gew.-%] | |||||
CCP-2F.F.F | 9,0 | ||||
CCP-3F.F.F | 4,0 | ||||
CCP-20CF3 | 6,0 | ||||
CCP-30CF3 | 6,0 | ||||
CCP-40CF3 | 5,0 | ||||
CCP-50CF3 | 5,0 | ||||
PCH-2N.F.F | 5,0 | ||||
PCH-3N.F.F | 5,0 | ||||
CCZU-2-F | 7,0 | ||||
CCZU-3-F | 13,0 | ||||
CCZU-5-F | 6,0 | ||||
CC-5-V | 14,0 | ||||
BCH-2F.F | 6,0 | ||||
B-2N | 5,0 | ||||
IS-6433 | 4,0 | ||||
S → N: < -30°C@ | Klärpunkt: 71,0°C@ | Δn: +0,0707@ | Δε: +10,3@ | γ1: 96@ | d.Δn: 0,50 |
Komponente | |||||
[Gew.-%] | |||||
CC-3-V1 | 10,0 | ||||
CC-5-V | 18,0 | ||||
PCH-302 | 10,0 | ||||
IS-6433 | 6,0 | ||||
PGU-2-F | 9,0 | ||||
PGU-3-F | 10,0 | ||||
CGU-2-F | 4,0 | ||||
CCZU-2-F | 5,0 | ||||
CCZU-3-F | 5,0 | ||||
BCH-32 | 4,0 | ||||
CCP-V-1 | 3,0 | ||||
BCH-1 S.F.F | 7,0 | ||||
BCH-2S.F.F | 9,0 | ||||
S → N: < -30°C@ | Klärpunkt: 75,0°C@ | Δn: +0,1488@ | Δε: +9,0@ | γ1: 80@ | d.Δn: 0,50 |
Komponente | ||
[Gew.-%] | ||
PCH-32 | 19,8 | |
PCH-301 | 18,0 | |
PCH-302 | 13,5 | |
BCH-32 | 17,1 | |
BCH-52 | 12,6 | |
CBC-33 | 4,5 | |
CBC-53 | 4,5 | |
IS-6433 | 10,0 | |
S → N: < -20°C@ | γ1: 72@ | d.Δn: 0,50 |
Komponente | ||||
[Gew.-%] | ||||
CC-5-V | 20,0 | |||
PCH-302 | 35,0 | |||
PCH-3 | 35,0 | |||
CBC-33F | 10,0 | |||
Klärpunkt: +56,0°C@ | Δn: +0,0994@ | Δε: +6,1@ | γ1: 74@ | d.Δn: 0,50 |
Komponente | ||||
[Gew.-%] | ||||
IS-6433 | 20,0 | |||
PCH-302 | 28,0 | |||
PCH-3 | 28,0 | |||
CBC-33F | 8,0 | |||
CC-5-V | 16,0 | |||
Klärpunkt: +62,0°C@ | Δn: +0,1307@ | Δε: +5, 6@ | γ1: 65@ | d.Δn: 0,50 |
Komponente | ||||
[Gew.-%] | ||||
PVP-33 | 20,0 | |||
PCH-302 | 28,0 | |||
PCH-3 | 28,0 | |||
CBC-33F | 8,0 | |||
CC-5-V | 16,0 | |||
Klärpunkt: +60,0°C@ | Δn: +0,1316@ | Δε: +5,3@ | γ1: 73@ | d.Δn: 0,50 |
Komponente | |
[Gew.-%] | |
PCH-6F | 7,2 |
PCH-7F | 5,4 |
CCP-20CF3 | 7,2 |
CCP-30CF3 | 10,8 |
CCP-40CF3 | 6,3 |
PCH-5F | 9,0 |
CCP-50CF3 | 9,9 |
BCH-3F.F | 10,8 |
BCH-5F.F | 9,0 |
ECCP-30CF3 | 4,5 |
ECCP-50CF3 | 4,5 |
CBC-33F | 1,8 |
CBC-53F | 1,8 |
CBC-55F | 1,8 |
IS-6433 | 10,0 |
Klärpunkt: 94,8°C@ | γ1: 112 |
Komponente | |
[Gew.-%] | |
PCH-6F | 7,2 |
PCH-7F | 5,4 |
CCP-20CF3 | 7,2 |
CCP-30CF3 | 10,8 |
CCP-40CF3 | 6,3 |
PCH-5F | 9,0 |
CCP-50CF3 | 9,9 |
BCH-3F.F | 10,8 |
BCH-5F.F | 9,0 |
ECCP-30CF3 | 4,5 |
ECCP-50CF3 | 4,5 |
CBC-33F | 1,8 |
CBC-53F | 1,8 |
CBC-55F | 1,8 |
IS-6942 | 10,0 |
Klärpunkt: 97,5°C@ | γ1: 111 |
Beispiel I
Komponente | |
[Gew.-%] | |
CC-3-V1 | 12,0 |
CC-5-V | 20,0 |
CCG-V-F | 2,0 |
IS-6433 | 20,0 |
PGU-2-F | 10,0 |
PGU-3-F | 10,0 |
CCZU-2-F | 6,0 |
CCZU-3-F | 4,0 |
BCH-3F.F.F | 8,0 |
CCP-20CF3 | 8,0 |
Klärpunkt: 76,5°C |
Claims (9)
1. Flüssigkristallines Medium, enthaltend eine oder mehrere
Verbindungen der allgemeinen Formel (I)
worin R1, R2 unabhängig voneinander H, eine Alkyl- oder Alkoxygruppe mit 1-7 C-Atomen oder eine Alkenylgruppe mit 2-7 C- Atomen bedeuten,
und daneben weitere flüssigkristalline Verbindungen.
worin R1, R2 unabhängig voneinander H, eine Alkyl- oder Alkoxygruppe mit 1-7 C-Atomen oder eine Alkenylgruppe mit 2-7 C- Atomen bedeuten,
und daneben weitere flüssigkristalline Verbindungen.
2. Flüssigkristallines Medium nach Anspruch 1, enthaltend als weitere
flüssigkristalline Verbindungen eine oder mehrere Verbindungen der
allgemeinen Formeln (II)-(XV).
worin
R, R1 und R2 unabhängig voneinander H, eine Alkyl- oder Alkoxygruppe mit 1-7 C-Atomen oder eine Alkenylgruppe mit 2-7 C-Atomen,
L, L1, L2, L3 und L4 unabhängig voneinander H oder F,
X F, OCF3, OCHF2, CN oder NCS, und
Z1 und Z2 jeweils unabhängig voneinander eine Einfachbindung, -COO-, -CF2O-, -OCF2-, -CH2- CH2-, -CF2-CF2-, -CH2O-, -OCH2- oder -CH=CH-
bedeuten.
worin
R, R1 und R2 unabhängig voneinander H, eine Alkyl- oder Alkoxygruppe mit 1-7 C-Atomen oder eine Alkenylgruppe mit 2-7 C-Atomen,
L, L1, L2, L3 und L4 unabhängig voneinander H oder F,
X F, OCF3, OCHF2, CN oder NCS, und
Z1 und Z2 jeweils unabhängig voneinander eine Einfachbindung, -COO-, -CF2O-, -OCF2-, -CH2- CH2-, -CF2-CF2-, -CH2O-, -OCH2- oder -CH=CH-
bedeuten.
3. Flüssigkristallines Medium nach Anspruch 1 oder 2, enthaltend als
Verbindungen der allgemeinen Formeln (II), (III), (IV), (V), (VII) und
(VIII), Verbindungen der allgemeinen Formeln (IIa)-(VIIIa)
worin
R H, eine Alkyl- oder Alkoxygruppe mit 1-7 C-Atomen oder eine Alkenylgruppe mit 2-7 C-Atomen
bedeutet.
worin
R H, eine Alkyl- oder Alkoxygruppe mit 1-7 C-Atomen oder eine Alkenylgruppe mit 2-7 C-Atomen
bedeutet.
4. Flüssigkristallines Medium nach einem der Ansprüche 1-3, ent
haltend 3-25 Gew.-% Verbindungen der allgemeinen Formel (I).
5. Flüssigkristallines Medium nach einem der Ansprüche 1-4, ent
haltend 3-25 Gew.-% Verbindungen der allgemeinen Formel (I),
0-90 Gew.-% Verbindungen der allgemeinen Formeln (II)-(VIII) und
10-90 Gew.-% Verbindungen der allgemeinen Formeln (IX)-(XV).
6. Flüssigkristallines Medium nach Anspruch 5, enthaltend 3-25 Gew.-%
Verbindungen der allgemeinen Formel (I), 30-85 Gew.-% Verbin
dungen der allgemeinen Formeln (II)-(VIII) und 10-60 Gew.-%
Verbindungen der allgemeinen Formeln (IX)-(XV).
7. Flüssigkristallines Medium nach Anspruch 5, enthaltend 5-25 Gew.-%
Verbindungen der allgemeinen Formel (I) und 75-95 Gew.-% Verbin
dungen der allgemeinen Formeln (IX)-(XV).
8. Flüssigkristallines Medium nach einem der Ansprüche 1-7, im
wesentlichen bestehend aus den Verbindungen der allgemeinen
Formeln (I)-(XV).
9. Elektrooptische Anzeige, enthaltend ein flüssigkristallines Medium
nach einem der Ansprüche 1-8.
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