DE2143547A1 - Elektro-optische Anzeigevorrichtung mit smektisch-nematischen Flüssigkristallmischungen - Google Patents

Elektro-optische Anzeigevorrichtung mit smektisch-nematischen Flüssigkristallmischungen

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DE2143547A1
DE2143547A1 DE19712143547 DE2143547A DE2143547A1 DE 2143547 A1 DE2143547 A1 DE 2143547A1 DE 19712143547 DE19712143547 DE 19712143547 DE 2143547 A DE2143547 A DE 2143547A DE 2143547 A1 DE2143547 A1 DE 2143547A1
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Linda Truitt Argyle Tex.; Jones Derick Wheatridge Col.; Lu Sun Long Island N.Y.; Creagh (V.St.A.)
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Description

TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED
13 500 North Central Expressway
Dallas, Texas / V.St.A.
Elektro-optische Anzeigevorrichtung mit smektisch-nematischen Flüssigkristallmischungen
Die Erfindung bezieht 3ich auf Anzeigevorrichtungen, insbesondere auf elektro-optische Anzeigevorrichtungen, bei denen eine dünne Schicht einer neraatisch-smektischen raesomorphen Zusammensetzung verwendet wird.
Die drei gewöhnlichen Zustände' der Materie sind fest, flüssig und gasförmig, wobei die Zufälligkeit der geometrischen Anordnung der Moleküle vom festen über den flüssigen zum gasförmigen Zustand zunimmt. Gase und gewöhnliche Flüssigkeiten sind isotrop, da sie in allen Richtungen die gleichen physikalischen Eigenschaften haben. Der Feststoff kann amorph sein, wobei dann die geometrische Anordnung der Moleküle zufällig ist, aber die Moleküle ausreichend gebunden sind, so daß sie sich gegeneinander nicht bewegen können. Die meisten anorganischen und organischen Feststoffe erweisen sich als kristallin; d.h., daß ihre molekularen Einheiten in einem sich regelmäßig wiederholenden geometrischen Muster angeordnet sind, das als Gittereinheit bekannt ist. ?iele kristalline Feststoffe
Lei/J3a
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sind anisotrop, da sich ihre physikalischen Eigenschaften in Abhängigkeit von der Richtung der Messung in Bezug auf verschiedene Kristallachsen ändern. Für die meisten reinen Stoffe ist die Übergangstemperatur zwischen dem festen Zustanü und dom flüssigen Zustand sehr scharf.
Bestimmte feste organische Verbindungen zeigen jedoch ein sonderbares Verhalten, indem sie bei Erhitzung bei einer bestimmten Temperatur schmelzen und dabei eine undurchsichtige Schmelze erzeugen, die sich bei einer höheren Schwellentemperatur plötzlich in eine klare isotrope Flüssigkeit ändert. Im Temperaturbereich zwischen dem festen Zustand und der isotropen Flüssigkeit sind diese Verbindungen für die Lichtübertragung anisotrop. Diese Verbindungen haben somit teilweise die Eigenschaften eines kristallinen Feststoffs, da sie anisotrop sind, und teilweise die Eigenschaften einer isotropen Flüssigkeit, da sie fließfähig sind. Diese Stoffe werden daher oft "Flüssigkristalle" oder genauer"kristalline Flüssigkeiten" genannt. Solche Stoffe werden manchmal als vierter Zustand der Materie klassifiziert, der mesoraorpher Zustand genannt wird. Dies bedeutet einen Zustand oder eine Phase zwischen dem Zustand ües anisotropen Kristalls und dem Zustand der isotropen Flüssigkeit.
Es gibt im wesentlichen zwei Hauptklassen von Flüssigkristallen, der "nematische" Zustand und der "smelctische" Zustand. Der smektische Zustand ist als der am höchsten geordnete Zustand von Flü3sigkristallen gekennzeichnet. Stoffe dieser Art zeigen jedoch viele der nützlichen optischen Eigenschaften nicht, die für den nematischen Zustand kennzeichnend sind. Insbesondere zeigen sie niuht die "dynamische Streuung" in Abhängigkeit von einem el°ktrischen Feld. Auf der anderen Seite sind smektisch'?
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BAD ORIGINAL
Stoffe deshalb erwünscht, weil sie eine sehr niedrige L'bergangsteraperatur von Kristall zum mesomorphen Zustand aufweisen und oft bei Raumtemperatur im mesomorphen Zustand vorhanden sind.
Im Vergleich zu nematischen Flüssigkristallen nehmen diese Stoffe häufig die Kennzeichen einer fadenartigen Struktur an, wenn ein dünner Querschnitt des Materials zwischen gekreuzten Pclarisatoren betrachtet wird. Nematische Flüssigkristalle sind normalerweise lichtdurchlässig. Wenn jedoch eine elektrische Spannung an den nematischen Flüssigkristall angelegt wird, hat sie zur Folge, daß der Kristall das Licht streut. Dieser Effekt wird "dynamische Streuung" genannt und ist genauer im dem Aufsatz "Dynamic Scattering: A New Electro-Optic Effect in Certain Classes of Nematic Crystals" von George H.Heilraeier etc. in der Zeitschrift "Proceedings of the IEEE", Band VI, Nr. 7, JuIJ 1968 erörtert.
Der Effekt der dynamischen Streuung von neraatischen Flüssigkristallen in Abhängigkeit von einer an den Kristall angelegten Spannung ist in vielen elektro-optischen Vorrichtungen von Nutsen, wie in Anordnungen zur sichtbaren Darstellung von alpha-numerischen Zeichen, räumlichen Darstellungsanordnungen, Lichtventilen usw. Solche Anordnungen sind in näheren Einzelheiten in dei1 US-PS 3 322 485 beschrieben.
Die konventionellen nematischen Flüssigkristal!stoffe zeigen die nematische Meoophase im allgemeinen bei verhältnismäßig hohen Temperaturen und erfordern daher äiiiereS teuer geräte für die Uragebungsbodiugungen, damit das Material in einer nematischen Mesophase gehalten «ird. Ferner ist der Temperaturbereich der Mesophase im allgemeinen senr eng, weshalb es erforderlich ist, daß die Temperatur genau aufrochterhalten wird. Ks sind verschiedene Maßnahmon
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vorgeschlagen worden, um den Temperaturbereich der nematischen Mesophase herabzusetzen, beispielsweise die Verwendung von lyotrppen nematischen Flüssigkristallen mit einer verhältnismäßig niedrigen Übergangs temperatur zwischen dem kristallinen und dem mesoraorphen Zustand anstelle der konventionellen therraotropen nematischen Flüssigkristalle.
Das Ziel der Erfindung ist die Schaffung einer Anzeigevorrichtung, bei der eine Flüssigkristallzusammensetzung mit einem breiten Temperaturbereich verwendet wird. Insbesondere wird mit der Erfindung eine elektro-optische Anzeigevorrichtung geschaffen, die eine nematisch-smektische Mischung enthält, die befriedigende Schalteigenschaften und Kontrastverhältnisse aufweist.
Die elektro-optische Anzeigevorrichtung nach der Erfindung enthält ein erstes optisch durchlässiges Substrat und einen ersten optisch durchlässigen und elektrisch leitenden Überzug auf einer Fläche des ersten Substrats. Ein zweites Substrat, das auf einer Fläche einen elektrisch leitenden Überzug aufweist, ist so angeordnet, daß die Überzüge der beiden Substrate in im wesentlichen gleichförmigem Abstand nebeneinanderliegen. Eine Lichtquelle i3t so angeordnet, daß sie Licht auf die Substrate richtet, und es sind Einrichtungen zum Anlegen einer Spannung zwischen den Überzügen vorgeaehen. Eine nematisch-smektische Flüssigkristallzutjamraensetzung wird in den Zwischenraum zwischen den Überzügen eingebracht, wobei die Zusammensetzung eine elektrische Schwellenfeldstärke hat, bei deren Überschreiten sie das Licht streut. Die Zusammensetzung zeigt den mesomorphen Zustand in einem breiten Temperaturbereich, der vorzugsweise Sie R&umtemperatur einschließt.
Die Erfindung wird an Hand der Zeichnung bcispielsualber beschriebeti. Darin zeigen :
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3?ig.1 eine auseinandergezogene perspektivische Ansicht einer el ekt ro -optische η Anzeigevorrichtung nach der Erfindung,
Fig.2 eine Seitenansicht der Anzeigevorrichtung von Fig.1 und
Fig.3 eine Seitenansicht einer weiteren Ausführungsform der. Anzeigevorrichtung nach der Erfindung.
In Fig.1 sind zwei Substrate oder Platten 10 und 12 im wesentlichen parallel zueinander angeordnet. Das Substrat 10, das teilweise abgebrochen dargestellt ist, ist optisch durchlässig und trägt auf einer Fläche einen Überzug 14 aus einem Material, das optisch durchlässig und elektrisch leitend ist. Das Substrat 12 ist gleichfalls optisch durchlässig und ist mit einer Anzahl von elektrisch isolierten Elektrode^ 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 bedeckt. Diese Elektroden sind ebenfalls optisch durchlässig und elektrisch leitend. Mit jeder dieser Elektroden 16 bis 28 ist ein Leiter 30 verbunden, der optisch durchlässig ist und durch einen optisch durchlässigen Isolierstoff elektrisch isoliert ist. Die Leiter sind mit Schaltern 34 bis 46 verbunden, die jeweils einer der Elektroden 16 bis 28 zugeordnet sind. Die Schalter 34 bis 46 sind parallel zueinander mit einer elektrischen Stromquelle 48 verbunden, die in Serie mit dem elektrisch leitenden Überzug 14 geschaltet ist.
Zwischen die Substrate 10 und 12 ist eine dünne Schicht 50 einer nsmatisoh-smektischen Flüssigkristallzusammensetzung eingefügt. Wie bereite zuvor dargelegt worden ist, zeigen bekanntlich smektische Flüssigkristalle keine dynamische Streuung, die sio erforderlich ist, wenn der Flüssigkristall in einer elektrooptischen A nzeigezelle der zuvor beschriebenen Art verwendet wird. Es wurde jedoch folgendes festgestellt:
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Wenn der smektische Flüssigkristall mit einem nematischen Flüssigkristall gemischt wird, zeigt die erhaltene Zusammensetzung eine dynamische Streuung,wenn eine elektrische Spannung an die Zusammensetzung angelegt wird. Ferner haben die meisten smektischen Flüssigkristallstoffe eine sehr niedrige Über gangs tempera tür vom kristallinen zum mesoraorphen Zustand, die typischerweise unter der Raumtemperatur liegt. Wenn daher ein solches smektiaches Material mit einem nematischen Flüssigkristallstoff gemischt wird, der typischerweise eine sehr hohe Übergangstemperatur vom kristallinen zum mesomorphen Zustand hat, besteht die erhaltene Zusammensetzung bei Raumtemperatur im mesomorphen Zustand.
Der Klarheit wegen ist in der auseinandergezogonen Darstellung von Fig.1 die dünne. Schicht 50 von den Substraten 10 und 12 getrennt gezeigt; im Betrieb steht jedoch die dünne Schicht 50 in innigem Kontakt mit dem Übe rs ug H und den auf der Fläche des Substrats 12 gebildeten Elektroden 16 bis 28. Eine Lichtquelle 52 ist hinter dem Substrat 12 so angeordnet, daß sie einen Lichtstrahl unter einem Winkel auf die Rückseite des Substrats 12 richtet. Da sowohl die Substrate 10 und 12 als auch die darauf gebildeten Elektroden und Überzüge optisch durchlässig sind, geht der Lichtstrahl von der Lichtquelle 52 normalerweise durch die Anzeigezelle hindurch. Die Lichtquelle 52 ist elektrisch an eine geeignete Stromquelle 58 angeschlossen und kann jede herkömmliche Lichtquelle sein, beispielsweise auch eine Glühlampe. Eine nichtreflektierende lichtabsorbierende Platte 60, die vorzugsweise mattschwarz gefärbt ist, ist im Abstand hinter dem Substrat 12 angeordnet.
Der Betrieb der Anzeigevorrichtung soll unter Bezugnahme auf Fig.2 becchrieben werden, die eine Seitenansicht der Anzeigevorrichtung von Fig,1 zeigt. Der Klarheit wegen ist nur die eine'Elektrode 20 des Elektrodensatzes 16 bi3 28 dargeptellt. Die Anzeigevorrichtung ist in einem Gehäuse
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eingeschlossen. Wie zu erkennen ist, steht die dünne Schicht aus der nematisch-smektischen mesomorphen Zusammensetzung in Berührung mit dem elektrisch leitenden Überzug 14 und der Elektrode 20. Wenn der Schalter 36 geschlossen wird, wird eine Spannung zwischen der Elektrode 20 und dem gegenüberliegenden Abschnitt des Überzugs 14 an die Schicht 50 angelegt. Diese Spannung hat zur Folge, daß der unter ihrer Wirkung stehende Abschnitt der Schicht 50 das von der lichtquelle 52 kommende Licht streut. Zum Zweck der Darstellung ist gezeigt,wie der Lichtstrahl 72 zu dem Auge 74 eines Beobachters hin gestreut wird. Ein zweiter lichtstrahl geht ohne Streuung durch einen Abschnitt der nematisch- (
smektischen mesomorphen Zusammensetzung hindurch, an den keine Spannung angelegt ist- Der Beobachter kann daher in diesem Abschnitt der Schicht kein Licht von der Lichtquelle sehen. Die Platte 60 hat den Zweck, innere Reflexionen von der Lichtquelle 52 zu beseitigen und auch streuendes Raumlicht zu unterdrücken, das die Anzeige auf dem Anzeigeschirm stören könnto.
Aus Fig.1 ist weiterhin folgendes zu erkennen: Wenn die Schalter 34 und 46 geschlossen werden , wird eine Spannung an denjenigen Abschnitt der Schicht 50 angelegt, der den Elektroden 16 und 28 entspricht. Ein Beobachter, beispielsweise das Auge 74 von Fig.2, sieht dann die Darstellung der " Ziffer 1M". Wenn alle Schalter 34 bis 46 geschlossen werden, erkennt der Beobachter die Anzeige der Ziffer "8",
In Fig.3 ist eine andere Ausführungsform der Anzeigevorrichtung dargestellt. Bei dieser Ausführungsform sind das optisch durchlässige Substrat 10 und der optiscö durchlässige und elektrisch leitende Überzug H in gleicher Weise wie zuvor aufgebaut. Eine Lichtquelle 80, die an eine geeignete Stromquelle 82 angeschlossen ist, ist außerhalb des Gehäuses 70 so angeordnet, daß sie Lichtstrahlen G4 , 86 auf die
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nematisch-smektische mesomorphe Schicht 50 richtet. Bei dieser Ausführungsform braucht das Substrat 88 nicht optisch durchlässig zu sein. Mit dem Substrat 88 steht ein reflektierender Überzug 90 in Berührung, auf dem Elektroden, wie die Elektrode 20, gebildet sind. Die Elektrode 20 ist in gleicher Weise wie bei der zuvor beschriebenen Ausführ^ngsform mit dem Schalter 36 verbunden, bei dessen Betätigung die Spannung der Spannungsquelle 48 zwischen der Elektrode 20 und dem Überzug 40 angelegt wird. Bei dieser Ausführungsform trifft beispielsweise der Lichtstrahl 86 von der Lichtquelle 80 auf die nematisch-smektische mesomorphe Schicht 50 an einer Stelle auf, an der eine Spannung angelegt ist. Das Licht wird von der Schicht 50 gestreut und durch den reflektierenden Überzug 90 zu dem Beobachte1 92 reflektiert. Dagegen geht der Lichtstrahl 84 durch keinen Abschnitt der Schicht 50, an dem ein elektrisches Feld besteht, so daß er durch den Überzug 90 vom Beobachter 92 weg reflektiert wird. Wie im vorhergehenden Fall sieht der Beobachter 92 daher nur eine Darstellung, die der Form und Größe der Elektrode 20 entspricht. Die Lichtquelle 80 braucht bei dieser Ausführungsform keine künstliche Lichtquelle zu sein, wie dargestellt ist, sondern sie kann jede verfügbare Lichtquelle einschließlich des Sonnenlichts sein.
Die an dia Schicht 50 angelegte elektrische Spannung muß ausreichend groß sein, um die Schwellenspannung zu erreichen oder zu überschreiten, bei welcher die nematischsmektische nfesomorphe Zusammensetzung das Licht streut. Es wurde festgestellt, daß bei Schichten mit einer Dicke von etwa 1 mm die Schwellenspannung für die meisten Zusammensetzungen etwa 7 Volt beträgt, wobei 3S(3och verzugsweise eine Spannung in der Grüßenordnung von 20 Volt angewendet wird. lim die beaten Ergebnisse zu erzielen, hat
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es 3ich herausgestellt, daß die Schichten verhältnismäßig dünn sein sollen, vorzugsweise weniger als 20 mm. Die Substrate 10 und 12 können aus jedem geeigneten Material bestehen, das optisch durchläßig ist, beispielsweise verschiedenen Glassorten, Quarzglas, lichtdurchlässigen Arten von Korund und lichtdurchlässigen Kunststoffen oder Kunstharzen. Der hier verwendete Ausdruck "optisch durchlässig" soll sowohl durchsichtige als auch durchscheinende Stoffe einschliessen. Die Überzüge und Elektroden, die sowohl elektrisch leitend als auch optisch durchlässig sind, wie der Überzug 14 und die Elektroden 16 bis 28, können durch Indiumoxidschichten oder Zinnoxidschibhfcen gebildet sein, die auf die Oberfläche des betreffenden Substrats aufgebracht sind. Wenn eine reflektierende Fläche erwünscht ist, kann eine dünne Schicht eines metallischen Materials, wie Silber oder aluminium, auf ) das Substrat aufgebracht werden, wie es bei dem Überzug auf dem Substrat 88 der Fall ist. Unter Bezugnahme auf Fig.3 ist zu erwähnen, daß der reflektierende Überzug natürlich entweder an der Vorderseite oder an der Rückseite des'Substrats 88 angebracht sein kann; wenn er jedoch an der Vorderseite des Substrats 88 angebracht ist, wie in Fig.3 gezeigt ist, muß er von der Elektrode 20 elektrisch isoliert sein, damit die gewünschte Anzeigewirkung erreicht wird. Eine andere Maßnahme zur Erzeugung der gewünschten Reflexion besteht darin, daß der Überzug 90 fortgelassen wird und die Elektrode 20 aus einem geeigneten reflektierenden und elektrisch leitenden Material gebildet wird.
Beispiele von besonderen, neroatiscben, smektischen raesomorphen Zusammensetzungen, die bei der beschriebenen Anzeigevorrichtung verwendet werden können, sind in der nachstehenden Tabelle angegeben. Diese Zusammensetzungen zeigen einen breiten Übergangstomperaturbereich, und aehrere dieser Zusammensetzungen
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sind bei Raumtemperatur im mesomorphen Zustand vorhanden. Besondere Zusammensetzungen wurden dadurch gebildet, daß der entsprechende Gewichtsanteil jedes Bestandteils in ein Glasgefäß eingebracht wurde, das dann dicht verschlossen wurde. Das Glasgefäß wurde erwärmt, bis die Stoffe isotrop waren, und es wurde dann bei dieser Temperatur für zwei bis 3 Stunden in ein Ultraschallbad gebracht. Dann ließ man das Glasgefäß in dem Ultraschallbad langsam auf Raumtemperatur abkühlen.
Tabelle
Zusammensetzung * Gew.-% Umwandluügstemperature Mesomorph-
Beispiel Gew.-% 80% A Kristall- Isotrop
Nr. 20% C 60% A MesomoruU 1110G
1 40% C 40% A 720G 1080C
2 60% C 20% A 710C 850C
3 80% C 80% A 580G 620C
4 20% B 60% A 280G 1120C
5 40% B 40% A 580G 1060C
6 60% B 20% A 550C 950C
7 80% B 10% A 590C 890C
8 90% B 40% D 350C 780C
9 60% B 20% D 300G 96°C
10 80% B 10% D 670C 900C
11 90% B 90% C 430C 770C
12 10% D 80% C 220C 490C
13 20% D 19°C 550C
14 220C
* Beispiele von verwendeten Stoffen:
A - 4,4'-Bis(heptyloxy)azoxybeniäol B - p-ithoxybenzyliden-p-n~butylanilin C - p-Methoxybenzyliäen-p-n-butyliinilin , D - Äthyl-p-hexyloxybensal-p-aminocinnamat
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Wie in der vorstehenden Tabelle angegeben ist, besteht eine Zusammensetzung mit 90 Gew.-^ p-Ä'thoxybenzyliden-p-n-butylanilin und 10 Gew.-% Äthyl-p-Hexyloxybenzal-p-aminocinnamat (Beispiel 12) bei Raumtemperatur im mesomorphen Zustand. Diese Zusammensetzung wurde in einer 0,025 mm dicken elektro-optischen Anzeigezelle bei 250O geprüft; sie zeigte eine dynamische Streuung, wenn eine Spannung von etwa 22 Volt an die Zelle angelegt wurde. Wenn ferner die vorstehenden Zusammensetzungen mit etwa 1 Gew.-% bis 10 Gew.-# eines eholesterischen Flüssigkristalle, wie Cholesterol-Nonanoat versetzt wurden, zeigten die Zusammensetzungen eine Speicherwirkung, und sie konnten mit Hilfe eines Wechselstromsignals von etwa 7 kHz gelöscht werden.
Die Erfindung ist natürlich nicht auf die erwähnten besonderen nematisch-smektischen Zusammensetzungen beschränkt, sondern es können auch andere Mischungen von smektischen und nemati-8chen Flüssigkristalleη hergestellt werden, damit eine Zusammensetzung erhalten wird, die einen breiten Temperaturbereich hat. Ganz allgemein können durch Änderungen der verwendeten nematischen und smektischen Stoffe und deren Anteile die oberen und unteren Grenzen des Temperaturbereichs eingestellt werden, in welchem die Zusammensetzung im mesomorphen Zustand ist.
Patentansprüche
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Claims (12)

  1. 2- 2U3547
    Patentansprüche
    Elektro-optische Anzeigevorrichtung mit einem ersten optisch durchlässigen Substrat, das auf einer Fläche einen optisch durchlässigen und'elektrisch leitenden Überzug aufweist, gekennzeichnet durch ein zweites Substrat mit einem elektrisch leitenden Überzug auf einer Fläche, das so angeordnet ist, daß die Überzüge im wesentlichen in gleichmässigem Abstand nebeneinander liegen, eine Lichtquelle, die so angeordnet ist, daß sie Licht auf die Substrate richtet, eine Schaltung zum Anlegen einer Spannung zwischen ausgewählten Abschnitten der Überzüge, und durch eine nematisch-smektische Flüssigkristallzusammensetzung, die den Zwischenraum zwischen den Überzügen einnimmt und eine elektrische S chw eile nfe Id stärke hat, bei deren Überschreiten die Zusammensetzung das Licht streut.
  2. 2. Elektro-optische Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Zusammensetzung im wesentlichen aus etwa 20 bis 80 Gew.-# p-Methoxybenzyliden-p-n-butylanilin und etwa 20 bis 80 Gew.-^ 4,4'-Bis(heptyloxy)azoxyb3nzol b es te ht.
  3. 3. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Zusammensetzung im' wesentlichen aus etwa 20 bis 90 Gew p-Äthoxybenzyliden-p-n-butylanilin und aus etwa 10 bis 80 Gew. 4,4'-Bis(heptyloxy)azoxybenzol besteht.
  4. 4. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Zusammensetzung im wesentlichen aus etwa 60 bis 90 Gew.-4> p-Äthyoxybenzyliden-p-n-buty'Lanilin und aus etwa 10 bis 40 Gevu-% Athyl-p-hexyloxybenzal-p-aaiu.ocinnamat besteht.
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  5. 5. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Zusammensetzung im wesentlichen aus etwa 10 bis 20 Gew.-$ Äthyl-p-hexyloxybenzal-p-aminocinnamat und aus etwa 80 bis 90 G-ew.-% p~Methoxybenzyliäen-p-n-butylanilin besteht.
  6. 6. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
    . gekennzeichnet, daß etwa 1 bis 10 Gew.-% eines cholesterischen Flüssigkristalle zu der Zusammensetzung -hinzugefügt vird.
  7. 7* Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
    dadurch gekennzeichnet, daß das zweite Substrat optisch (
    durchlässig ist.
  8. 8. Anzeigevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das zweite Substrat ein L^bhtreflexionsvermögen hat.
  9. 9. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem zweiten Substrat eine optisch reflektierende
    • Schicht angebracht ist.
  10. 10. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein Lichtstrahl unter einem Winkel auf eine dünne Schicht einer nem,atisch-3mektischen Flüssigkri3tallzusammen- " Setzung gerichtet ist, und daß eine Spannung an die Schicht angelegt ist, die ausreicht, daß die Zusammensetzung Licht zerstreut.
  11. 11. Anzeigevorrichtung nach einem der vorhergehenden Anoprüche, dadurch gekennzeichnet, daC die Zusammenaetzung eine dynamische Streuung über einen breiten 1JC empe rat ur be reich, aufweist und im wese nt liehen aus einer Mischung aus einem smckti sehen Flüssigkristallmaterial und einem aernatiachen Plüssigkrtstallmaterial besteht.
    209Ö11/1590 BAD ORiQINAU
    • -H-
    2H3547
  12. 12. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß das nematische Flüssigkristall material 4,4 '-Bis(heptyloxy) azoxybenzol oder. A'thyl-p-hexyloxybenzal-p-aminocinnanjat ist, und daß das smektische Flüssigkristalltnaterial p-Ätkylbenzyliden-p-n-butylanilin oder p-Methoxybenzylidan-p-nbutylanilin ist.
    209811/1590
DE19712143547 1970-08-31 1971-08-31 Elektro-optische Anzeigevorrichtung mit smektisch-nematischen Flüssigkristallmischungen Pending DE2143547A1 (de)

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