DE4234981A1 - Fluessigkristalleinrichtung - Google Patents
FluessigkristalleinrichtungInfo
- Publication number
- DE4234981A1 DE4234981A1 DE4234981A DE4234981A DE4234981A1 DE 4234981 A1 DE4234981 A1 DE 4234981A1 DE 4234981 A DE4234981 A DE 4234981A DE 4234981 A DE4234981 A DE 4234981A DE 4234981 A1 DE4234981 A1 DE 4234981A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- liquid crystal
- crystal device
- transparent conductive
- transparent
- cavities
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 title claims description 110
- 239000000758 substrate Substances 0.000 title abstract description 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 title description 2
- 239000011149 active material Substances 0.000 title 1
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 52
- 239000004816 latex Substances 0.000 claims description 14
- 229920000126 latex Polymers 0.000 claims description 14
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 claims description 9
- 239000004988 Nematic liquid crystal Substances 0.000 claims description 7
- 239000003431 cross linking reagent Substances 0.000 claims description 6
- AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N indium;oxotin Chemical compound [In].[Sn]=O AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 abstract description 8
- 239000013078 crystal Substances 0.000 abstract description 6
- 239000002775 capsule Substances 0.000 description 16
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 16
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 16
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 10
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 10
- 229920002554 vinyl polymer Polymers 0.000 description 10
- 229920002799 BoPET Polymers 0.000 description 9
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 7
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 7
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 7
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 229920000139 polyethylene terephthalate Polymers 0.000 description 6
- 239000005020 polyethylene terephthalate Substances 0.000 description 6
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 6
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 5
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 5
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 4
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 3
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 3
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 3
- 239000004986 Cholesteric liquid crystals (ChLC) Substances 0.000 description 2
- 239000004990 Smectic liquid crystal Substances 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 2
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 2
- 230000000875 corresponding effect Effects 0.000 description 2
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 2
- LFVLUOAHQIVABZ-UHFFFAOYSA-N Iodofenphos Chemical compound COP(=S)(OC)OC1=CC(Cl)=C(I)C=C1Cl LFVLUOAHQIVABZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000010678 Paulownia tomentosa Nutrition 0.000 description 1
- 240000002834 Paulownia tomentosa Species 0.000 description 1
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 239000000084 colloidal system Substances 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 239000005357 flat glass Substances 0.000 description 1
- 229920002457 flexible plastic Polymers 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 238000000265 homogenisation Methods 0.000 description 1
- 229910010272 inorganic material Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011147 inorganic material Substances 0.000 description 1
- DCYOBGZUOMKFPA-UHFFFAOYSA-N iron(2+);iron(3+);octadecacyanide Chemical compound [Fe+2].[Fe+2].[Fe+2].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-] DCYOBGZUOMKFPA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010030 laminating Methods 0.000 description 1
- 230000031700 light absorption Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000011368 organic material Substances 0.000 description 1
- 238000005191 phase separation Methods 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 239000002985 plastic film Substances 0.000 description 1
- -1 polyethylene terephthalate Polymers 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 229960003351 prussian blue Drugs 0.000 description 1
- 239000013225 prussian blue Substances 0.000 description 1
- 238000006479 redox reaction Methods 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N tin dioxide Chemical compound O=[Sn]=O XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001887 tin oxide Inorganic materials 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02F—OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
- G02F1/00—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
- G02F1/01—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour
- G02F1/13—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
- G02F1/133—Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
- G02F1/1333—Constructional arrangements; Manufacturing methods
- G02F1/1334—Constructional arrangements; Manufacturing methods based on polymer dispersed liquid crystals, e.g. microencapsulated liquid crystals
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Nonlinear Science (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Liquid Crystal (AREA)
Description
Die vorliegende Erfindung betrifft eine ein Flüssigkristallmaterial umfas
sende Flüssigkristalleinrichtung und insbesondere eine Flüssigkristall
einrichtung einer Struktur, bei der transparente leitfähige Filme jeweils
auf den innenseitigen Oberflächen eines Paars transparenter Träger ange
ordnet sind und eine Halterungs- bzw. Einschließungseinrichtung zur
Einschließung des Flüssigkristallmaterials in Hohlräumen zwischen den
oben genannten transparenten leitfähigen Filmen eingefügt ist, welche ei
ne ausgezeichnete Lichtmodulationsfunktion besitzt.
Bei der bautechnischen oder kraftfahrzeugtechnischen Anwendung übt
die Einströmung einer Solarstrahlungsenergie durch ein Fenster eine gro
ße Wirkung hinsichtlich der Belastung der Luftkonditionierung im Inne
ren aus. Unter dem Gesichtspunkt der Energieeinsparung wird es demzu
folge wichtig, das Fenster mit einer Lichtmodulierungs- bzw. Lichtsteue
rungsfunktion zu versehen.
Hinsichtlich des bei der praktischen Anwendung erwünschten Lichtmo
dulationsbereiches ist es notwendig, die optischen Eigenschaften zumin
dest innerhalb eines Bereichs zwischen dem derzeit als Fensterglas ver
wendeten transparenten Glas und einem wärmeabsorbierenden Glas zur
Absorption der Solarstrahlungsenergie auszuwählen. Der Lichtmodula
tionsbereich liegt vorzugsweise innerhalb eines Bereichs von 15% oder
mehr mit Bezug auf das variable Volumen der
Solarstrahlungsenergie-Durchlässigkeit (nachfolgend als "ΔT" bezeichnet).
Bislang war als Einrichtung mit einer solchen Lichtmodulationsfunktion
eine elektrochrome Einrichtung (nachfolgend als "ECD" bezeichnet) be
kannt. Die ECD arbeitet in der Weise, daß die Sichtbarkelt bzw. Wahr
nehmbarkeit und die durchgelassene Lichtmenge der Solarstrahlungs
energie durch Absorption des Lichts reguliert wird unter Verwendung eines
aufgrund einer elektrochemischen Oxidations-Reduktions-Reaktion in
nerhalb des optischen Spektrums variablen Materials, wie etwa Wolframo
xid und Preußischblau.
Da jedoch die ECD stromgetrieben ist, erfährt sie bei der flächenmäßigen
Vergrößerung eine beträchtliche Verringerung der Ansprechzeit aufgrund
eines großen Spannungsabfalls und unterliegt unweigerlich einem Abbau,
beispielsweise aufgrund der elektrochemischen Änderung des Grundma
terials beim Betrieb während eines langen Zeitraums. Daher ist keine
großflächige Einrichtung mit ausreichender Dauerhaftigkeit bei der prak
tischen Anwendung verwirklicht worden.
Zur Lösung des obigen Problems wurde anstelle der ECD vom oben er
wähnten stromgetriebenen Typ eine Lichtmodulationseinrichtung vom
spannungsgetriebenen Typ vorgeschlagen. Die JP-A-58-5 01 631 (korres
pondierend zu US-A-44 35 047) beschreibt eine nematische krummlinig
ausgerichtete Phasen (nachfolgend als "NCAP" bezeichnet)-Flüssigkri
stalleinrichtung mit einer Lichtmodulationsfunktion, welche eine ausge
zeichnete Dauerhaftigkeit aufweist und leicht flächenvergrößert werden
kann. Ebenso beschreibt die JP-A-61-5 02 128 (US-A-46 88 900) eine Flüs
sigkristalleinrichtung, welche durch ein Phasentrennungsverfahren er
halten wird. Diese Einrichtungen arbeiten auf Grundlage des folgenden
Prinzips.
Die Flüssigkristalleinrichtung einschließlich kleiner Tropfen eines Flüs
sigkristallmaterials, welche in einer preisgünstigen Polymermatrix dis
pergiert sind, sieht ohne die Anlegung einer Spannung milchig-weiß aus.
Dies ist darauf zurückzuführen, daß die Flüssigkristalle entlang der ge
krümmten Oberfläche einer Polymerwand ausgerichtet sind, welche den
Lichtweg verzerrt oder eine Reflexion und Streuung des Lichts an jeder
Grenzfläche zwischen der Polymermatrix und den Flüssigkristallen verur
sacht.
Wenn dann eine Spannung angelegt wird, richten sich die Flüssigkristalle
in den Tropfen parallel zur Richtung des elektrischen Feldes aus. In die
sem Falle passiert durch Auswahl eines gewöhnlichen Brechungsindex
der Flüssigkristalle no, so daß dieser gleich dem Brechungsindex dem Po
lymermatrix np ist, das einfallende Licht, welches zur Oberfläche der Flüs
sigkristalleinrichtung senkrecht ist, die Grenzfläche aus der Polymerma
trix und jedem Flüssigkristall ohne jede Reflexion, wodurch die Flüssigkri
stalleinrichtung transparent wird.
Die oben genannte Flüssigkristalleinrichtung kann die Sichtbarmachung
regulieren, da jedoch das auf die Flüssigkristalleinrichtung einfallende
Licht im Falle der Nichtanlegung einer Spannung auf der der Einfallsseite
gegenüberliegenden Seite (nachfolgend als "vordere" bzw. "vorwärts" (for
ward) bezeichnet), nahezu gestreut wird, wird die durchgelassene Licht
menge der Solarstrahlungsenergie etwas verringert, verglichen mit dem
Fall der Anlegung von Spannung, so daß nur einige Prozent an ΔT erzielt
werden.
Zur Lösung des obigen Problems wurde eine Technik, wie die in der
JP-A-58-5 01 631 (US-A-44 35 047) beschriebene vorgeschlagen, bei der die Ab
sorption von Licht beim Anlegen keiner Spannung erhöht wird durch Zu
gabe eines pleochroitischen Farbstoffs zu einem bei der obigen Flüssigkri
stalleinrichtung verwendeteten Flüssigkristallmaterial. Eine solche Ein
richtung besitzt ein großes ΔT; sie kann jedoch nicht bei der bautechni
schen oder kraftfahrzeugtechnischen Anwendung, bei welcher eine Aus
setzung der Solarstrahlung über einen langen Zeitraum erfolgt, eingesetzt
werden, da der pleochroitische Farbstoff von Licht und Wärme äußerst
leicht abgebaut wird.
Aufgabe der Erfindung ist es, dieses Problem zu lösen und insbesondere ei
ne Flüssigkristalleinrichtung vorzusehen, welche eine ausgezeichnete
Dauerhaftigkeit aufweist und leicht flächenmäßig vergrößert werden kann,
sowie weiterhin eine Lichtmodulationsfunktion mit Bezug auf ein ΔT von
15% oder mehr aufweist.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch eine Flüssigkristallein
richtung gemäß Anspruch 1. Vorteilhafte und bevorzugte Ausführungs
formen der Flüssigkristalleinrichtung sind in den Unteransprüchen ange
geben.
Gegenstand der Erfindung ist daher eine Flüssigkristalleinrichtung, die
gekennzeichnet ist durch ein Paar transparente Träger, transparente leit
fähige Filme, die jeweils auf den inneren Oberflächen der transparenten
Träger angeordnet sind, und eine ein Flüssigkristallmaterial in Hohlräu
men enthaltende Halterungseinrichtung, welche zwischen den leitfähigen
Filmen angeordnet ist, wobei der durchschnittliche Brechungsindex (na)
des Flüssigkristallmaterials, der Brechungsindex (nb) der Halterungsein
richtung, die Gesamtoberfläche (S) (µm-1) der Hohlräume und der Abstand
(t) (µm) zwischen den transparenten leitfähigen Filmen der folgenden Glei
chung genügen:
|na-nb| × S × t 4,2.
Gemäß einer bevorzugten Ausführung der vorliegenden Erfindung wird ei
ne Flüssigkristalleinrichtung vorgesehen, mit einer Struktur, bei der eine
Halterungs-bzw. Einschließungseinrichtung, welche das Flüssigkristall
material in Hohlräumen enthält, zwischen Trägern eingefügt ist, welche
mit einem Paar transparenter leitfähiger Filme versehen sind, wobei der
durchschnittliche Brechungsindex des oben genannten Flüssigkristall
materials na, der Brechungsindex der Halterungseinrichtung nb, der ge
samte Oberflächenbereich der obigen Hohlräume pro Einheitsvolumen S
(µm-1) (nachfolgend als "Gesamtoberflächenbereich S" bezeichnet) und
die Dicke zwischen dem Paar transparenter leitfähiger Filme t (µm) (nach
folgend als "Dicke" bezeichnet) die nachfolgende Gleichung (1) erfüllen.
Das Flüssigkristallmaterial wird in Hohlräumen bzw. Zwischenräumen
zwischen der Halterungseinrichtung gehalten, wobei die Gleichung (1)
gültig ist, ob die Hohlräume unabhängig voneinander oder teilweise oder
ganz integriert vorliegen. Nachfolgend wird der oben erwähnte Hohlraum
der Einfachheit halber als "Kapsel" bezeichnet.
|na-nb| × S × t 4,2 (1)
Des weiteren wird der durchschnittliche Brechungsindex na des oben ge
nannten Flüssigkristallmaterials im allgemeinem durch die folgende Glei
chung (2) wiedergegeben.
na = (2 × no + ne)/3 (2)
worin no der gewöhnliche Index des Flüssigkristallmaterials und ne ein
ungewöhnlicher dieses ist.
Die Erfindung wird anhand der Zeichnung näher erläutert, wobei
Fig. 1 eine typische Ansicht einer Flüssigkristalleinrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung darstellt. In dieser Figur bedeutet die Ziffer 1 ei
nen Träger bzw. ein Substrat, 2 einen transparenten leitfähigen Film, 3 ein
Flüssigkristallmaterial und 4 eine Halterungseinrichtung.
Weiterhin wird der Gesamtoberflächenbereich S theoretisch durch die fol
gende Gleichung (3) unter Verwendung der Parameter V und D wiedergege
ben.
S = 6XV/D (3)
worin V das Volumenverhältnis des Flüssigkristallmaterials zum Gesamt
volumen aus dem Flüssigkristallmaterial und dem Medium (nachfolgend
als "Flüssigkristallverhältnis" bezeichnet) und D der durchschnittliche
Durchmesser einer Kapsel (nachfolgend als "Kapseldurchmesser" be
zeichnet) bedeuten. In diesem Fall können, selbst wenn einige Kapseln
vereinigt sind, diese als unabhängige Kapseln angesehen werden. Demzu
folge gibt der obige Wert D den durchschnittlichen Durchmesser eines
wahren sphärischen Körpers mit dem gleichen Volumen wie dem der unab
hängigen bzw. einzelnen Kapsel an.
Die vorliegenden Erfinder haben die Beziehung zwischen den Parametern
der Flüssigkristalleinrichtung und ΔT untersucht und erhielten folglich
die nachfolgende Gleichung (4). In anderen Worten ist es durch geeignete
Kombination der Vielzahl der Parameter möglich, den größten Teil des ein
fallenden Lichts, welches der Vorwärtsstreuung unterliegt, auf der Ein
fallsseite (nachfolgend als "rückwärtig" bzw. "rückseitige" (backward) be
zeichnet) zu streuen und somit die durchgelassene Lichtmenge beim
Nichtanlegen von Spannung zu verringern und dadurch signifikant die
Lichtmodulationsfunktion zu verstärken.
ΔT = 3,57 × |na-nb| × S × t (4)
Wenn der Gesamtoberflächenbereich S konstant ist, wird durch Vergrö
ßern des Unterschieds zwischen dem außergewöhnlichen Brechungsindex
ne und dem gewöhnlichen Brechungsindex no des Flüssigkristallmateri
als, das heißt Doppelbrechung Δn = (ne-no), der durchschnittliche Bre
chungsindex na vergrößert und somit ΔT erhöht.
Ebenso wird, wenn Δn konstant ist, durch Vergrößern des Gesamtoberflä
chenbereichs S oder Steigerung der Dicke bzw. des Abstandes zwischen
dem Paar der transparenten leitfähigen Filme t, das ΔT erhöht. Zur Vergrö
ßerung des Gesamtoberflächenbereichs S wird der Kapseldurchmesser D
reduziert oder das Flüssigkristallverhältnis V erhöht.
Um das höhere ΔT von mehr als 15% zu erhalten, können die Parameter
der Flüssigkristalleinrichtung die rechte Seite der obigen Gleichung (4)
umfassen, um 15% oder mehr einzustellen, das heißt die Gleichung (1) zu
erfüllen.
Um weiterhin die Gleichung (1) zu erfüllen, liegen die Parameter der Flüs
sigkristalleinrichtung vorzugsweise innerhalb der folgenden Bereiche.
Der Kapseldurchmesser übt einen großen Effekt auf die in der Flüssigkri
stalleinrichtung eingetretene Lichtstreuung aus. Wenn der Kapseldurch
messer weniger als 0,5 µm beträgt, ist die Durchlässigkeit auf der Seite der
längeren Wellenlänge im Bereich des sichtbaren Lichts erhöht, so daß die
Möglichkeit gegeben ist, die Sichtbarkeit beim Anlegen keiner Spannung
abzuschirmen. Ebenso verringert sich die Gesamtoberfläche S, wenn der
Kapseldurchmesser 3 µm überschreitet, wodurch die durchgelassene
Lichtmenge sich erhöht. Demzufolge liegt der Kapseldurchmesser vor
zugsweise innerhalb des Bereichs von 0,5 bis 3 µm, weiter bevorzugt von
0,8 bis 2 µm.
Andererseits erhöht sich bei konstantem Kapseldurchmesser die Gesamt
oberfläche S mit der Zunahme des Flüssigkristallverhältnisses. Da die
Lichtmenge der Rückwärtsstreuung erhöht ist, kann demzufolge das
durchgelassene Licht weitgehend reguliert werden. Wenn jedoch das Flüs
sigkristallverhältnis wesentlich größer wird (1,0 maximal) ist es schwierig,
den Hohlraum der Halterungseinrichtung zur Aufnahme des Flüssigkri
stallmaterials zu bilden, wodurch der Streuungsgrad des einfallenden
Lichts verringert wird und hierdurch die Regulierbarkeit des durchgelas
senen Lichts sich verringert. Wenn das Flüssigkristallverhältnis weniger
als 0,5 beträgt, ist es ebenso schwierig die Durchlässigkeit ΔT auf nicht
weniger als 15% einzustellen, selbst wenn die Doppelbrechung Δn erhöht
wird. Folglich liegt das Flüssigkristallverhältnis vorzugsweise innerhalb
des Bereichs von 0,5 bis 0,9.
Wenn die Dicke bzw. der Abstand zwischen den mit transparenten leitfähi
gen Filmen versehenen Trägern klein ist, werden die Kapselmengen und das
darin gehaltene Flüssigkristallmaterial verringert, wodurch die Gesamt
fläche S der Kapseln reduziert wird. Demzufolge kann die Durchlässigkeit
kaum über einen breiten Bereich reguliert werden (die Durchlässigkeit
der Solarstrahlungsenergie). Wenn die Dicke zwischen dem Paar der
transparenten leitfähigen Filme weniger als 19 µm beträgt, ist es schwierig
die Durchlässigkeit ΔT auf 15% oder mehr zu halten, selbst wenn die Dop
pelbrechung Δn erhöht wird. Wenn andererseits die Dicke gesteigert wird,
erhöht sich die Kontrollierbarkeit der Durchlässigkeit; jedoch wird im Ver
hältnis der Steigerung der Dicke eine höhere Spannung erforderlich so
daß daher eine größere Dicke unerwünscht ist. Bei der praktischen An
wendung ist es erforderlich, daß die Dicke zwischen dem Paar transparen
ter leitfähiger Filme 40 µm oder weniger beträgt. Demzufolge liegt der Ab
stand zwischen dem Paar transparenter leitfähiger Filme vorzugsweise innerhalb
des Bereichs von 10 bis 40 µm.
Das bei der vorliegenden Erfindung eingesetzte Flüssigkristallmaterial
unterliegt keinen besonderen Beschränkungen und kann einen nemati
schen Flüssigkristall, einen cholesterischen Flüssigkristall und einen
smektischen Flüssigkristall umfassen. Insbesondere ist ein nematischer
Flüssigkristall bevorzugt. Dies ist darin begründet, daß beim Anlegen kei
ner Spannung die Verdrehung der Kristallstruktur des nematischen Flüs
sigkristalls auf der Ausrichtung an der Grenzlinie zwischen Polymerma
trix und den Flüssigkristallen beruht, im Unterschied zur extrem starken
Verdrehung beim cholesterischen Flüssigkristall und dem Masse- bzw.
Sperreffekt der lamellaren Struktur des smektischen Flüssigkristalls.
Ebenso kann die Halterungseinrichtung zur Aufnahme des obigen Flüs
sigkristallmaterials, um das ΔT ohne Beeinträchtigung der Sichtbarkeit zu
erhöhen, aus anorganischen Materialien und organischen Materialien ge
wählt werden, welche einen Brechungsindex nb in Übereinstimmung mit
dem gewöhnlichen Index no oder dem außergewöhnlichen Index ne des
Flüssigkristallmaterials aufweisen und das Flüssigkristallmaterial in den
Hohlräumen halten. Insbesondere ist ein Polymer bevorzugt, da es leicht
ist, dessen Brechungsindex einzustellen und die Fläche der Einrichtung
zu vergrößern. Beispielsweise ist ein solcher Latex, wie in der
JP-A-60 2 52 687 beschrieben, bevorzugt, um eine Einrichtung zu erhalten, welche
hinsichtlich der Haftfestigkeit gegenüber dem Träger, der optischen Ho
mogenität und physikalischen Dauerhaftigkeit ausgezeichnet ist.
Um die das oben genannte Flüssigkristallmaterial enthaltende Einrich
tung herzustellen, kann eine gewisse Menge eines oberflächenaktiven Mit
tels zugegeben werden. Vorzugsweise ist die zugegebene Menge des ober
flächenaktiven Mittels auf die minimale Menge beschränkt, welche zur
Stabilisierung der Tropfengröße des Flüssigkristalls in einer Emulsion er
forderlich ist.
Weiterhin kann zur Herstellung der das oben genannte Flüssigkristallma
terial enthaltenden Einrichtung ein Vernetzungsmittel zugegeben werden.
Durch Zugabe eines solchen Vernetzungsmittels ist es möglich, eine Flüs
sigkristalleinrichtung zu erhalten, welche hinsichtlich der Haftfestigkeit
zwischen der Halterungseinrichtung und dem auf der Oberfläche des Trä
gers gebildeten transparenten leitfähigen Film und weiterhin hinsichtlich
der Feuchtigkeitsbeständigkeit verbessert ist.
Als mit dem transparenten leitfähigen Film versehener Träger, welcher bei
der vorliegenden Erfindung eingesetzt wird, können ein üblicher Glasträ
ger mit einem Indium-Zinn-Oxid (nachfolgend bezeichnet als "ITO")-Film
oder Zinnoxid (nachfolgend bezeichnet als "SnO")-Film auf der Oberfläche
sowie weiterhin andere Materialien verwendet werden, welche eine ausge
zeichnete Lichtdurchlässigkeit aufweisen, beispielsweise ein Kunststoff
träger oder ein flexibler Kunststoffilm.
Gemäß der vorliegenden Erfindung kann eine Flüssigkristalleinrichtung
mit einer solchen Lichtmodulationsfunktion mit ΔT von 15% oder mehr
durch geeignete Kombination der Parameter der Flüssigkristalleinrich
tung erhalten werden, wie etwa dem durchschnittlichen Brechungsindex
na des Flüssigkristallmaterials, dem Brechungsindex nb der Einrichtung
zur Aufnahme des Flüssigkristallmaterials, der Dicke t, dem Flüssigkri
stallverhältnis V und dem Kapseldurchmesser D, so daß die folgende Glei
chung (5) erfüllt wird, welche unter Bezugnahme auf die Gleichungen (1)
und (3) erhalten wird:
|na-nb| × (6 × V/D) × t 4,2 (5)
Die oben genannte Funktion kann verwirklicht werden durch Erhöhen des
Verhältnisses der Rückstreuung des einfallenden Lichts bei Anlegung kei
ner Spannung. Im Unterschied zu herkömmlichen Einfallslicht-Modula
tionseinrichtungen wird durch Zurückstreuung des Lichts ohne es zu ab
sorbieren, in anderen Worten durch Reflexion des einfallenden Lichts, die
Lichtmodulationsfunktion verbessert. Demzufolge wird verhindert, daß
das die Flüssigkristalleinrichtung aufbauende Material durch das Licht
und die mit dessen Absorption begleitende Wärme abgebaut wird, so daß
eine ausgezeichnete Dauerhaftigkeit erzielt wird.
Die erfindungsgemäße Flüssigkristalleinrichtung ist in der Lage, die
Durchlässigkeit in ausreichender Weise einzustellen.
Fig. 1 zeigt eine Querschnittsansicht einer typischen Flüssigkristallein
richtung, welche gemäß der vorliegenden Erfindung aufgebaut ist.
Die Erfindung wird unter Bezugnahme auf Ausführungsformen näher er
läutert, ohne auf diese Ausführungsformen beschränkt zu sein.
Eine erfindungsgemäße Flüssigkristalleinrichtung kann beispielsweise in
folgender Weise hergestellt werden.
Zunächst wird durch direktes Vermischen eines Flüssigkristallmaterials
mit einem Latex auf Wasserbasis eine Emulsion als Medium hergestellt.
Die Emulsion kann durch Vermischen des Flüssigkristallmaterials mit ei
ner Wasserphase und Vermischen mit dem Latex hergestellt werden. Bei
der Herstellung der Emulsion wird eine geringe Menge eines oberflächen
aktiven Mittels zugesetzt, um die Tropfengröße des Flüssigkristallmateri
als zu stabilisieren. Die Vermischung wird unter Anwendung verschieden
der Typen von Mischvorrichtungen, wie etwa eines Mischers oder einer
Kolloidmühle, durchgeführt. Danach wird die Emulsion mit einem Vernet
zungsmittel versetzt, worauf langsam gerührt wird. Danach wird die das
Flüssigkristallmaterial in dispergierter Form enthaltende Emulsion auf
einen transparenten leitfähigen Film eines Trägers, der vorausgehend mit
dem transparenten leitfähigen Film ausgebildet worden ist, bis zu einer er
forderlichen Dicke durch ein Rakelmesser oder eine andere Vorrichtung
aufbeschichtet und getrocknet. Schließlich wird die Flüssigkristallein
richtung durch Laminierung eines anderen mit einem transparenten leit
fähigen Film versehenen Trägers, wobei die Filmseite auf der Innenseite
angeordnet wird, auf das vorhergenannte getrocknete Material erhalten.
Eine erfindungsgemäße Flüssigkristalleinrichtung wurde in folgender
Weise hergestellt.
Ein nematischer Flüssigkristall der Bezeichnung E 49 (vertrieben von
BDH; durchschnittlicher Brechungsindex na = 1,610) wurde mit einem
oberflächenaktiven Mittel der Bezeichnung IGEPAL CO-610 (vertrieben
von GAF) in einer Menge von 0,5 Gew.-% versetzt und diese Mischung zu ei
nem Latex auf Wasserbasis der Bezeichnung Neorez R-967 (vertrieben von
ICI Resin Corp.; früherer Name: Polyvinyl Chemical Corp), welcher Latex
teilchen in einer Menge von 40 Gew.-% enthielt, zugegeben, umso ein Flüs
sigkristallverhältnis von 0,62 zu erhalten. Die Mischung wurde dann wäh
rend 10 Minuten unter Verwendung einer Homogenisiervorrichtung bei
7000 U. min-1 homogenisiert, um eine Emulsion zu erhalten. Danach wur
de die Emulsion mit einem Vernetzungsmittel der Bezeichnung CX-100
(vertrieben von ICI Resin Corp.; früherer Name: Polyvinyl Chemical Corp)
in einer Menge von 3 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht von R-967, unter
langsamer Vermischung versetzt. Der Brechungsindex der
Halterungs- bzw. Einschließungseinrichtung betrug: nb = 1,495.
Diese Mischung wurde auf einen ITO-Film eines Polyethylenterephthala
tes (nachfolgend als "PET" bezeichnet), welches vorausgehend mit dem
ITO-Film ausgebildet worden ist, unter Anwendung eines Abstreifmessers
aufbeschichtet und danach getrocknet. Die Dicke des Beschichtungsma
terials nach der Trocknung betrug etwa 30 µm. Nach dem Trocknen des Be
schichtungsmaterials wurde die PET-Folie mit einer anderen, mit einem
ITO-Film versehenen PET-Folie in der Weise laminiert, daß die ITO-Film
seite mit dem oben genannten getrockneten Material in Berührung
kommt, um so eine Flüssigkristalleinrichtung zu erhalten.
Die Parameter der so erhaltenen Flüssigkristalleinrichtung sind in Tabelle
1 gezeigt. Unter Anwendung dieser Parameter wird unter Berechnung der
Gleichung |na-nb| × S × t der Wert 4,3 errechnet.
Es wurde eine Flüssigkristalleinrichtung mit einem Aufbau hergestellt,
welcher durch Kombination der Parameter in zu Beispiel 1 unterschiedli
cher Weise erhalten wurde.
Ein nematischer Flüssigkristall der Bezeichnung ZLI-1840 (vertrieben von
Merck Japan Ltd; durchschnittlicher Brechungsindex na = 1,543) wurde
mit einem oberflächenaktiven Mittel der Bezeichnung IGEPAL CO-610
(vertrieben von GAF) In einer Menge von 0,5 Gew.-% versetzt und die Mi
schung zu einem Latex auf Wasserbasis der Bezeichnung Neorez R-967
(vertrieben von ICI Resin Corp.; alter Name: Polyvinyl Chemical Corp.),
welcher Latexteilchen in einer Menge von 40 Gew.-% enthielt, zugegeben,
um so ein Flüssigkristallverhältnis von 0,62 zu erhalten. Die Mischung
wurde dann unter Anwendung einer Homogenisiervorrichtung bei 18 000
U. min-1 während 10 Minuten homogenisiert, um so eine Emulsion zu er
halten. Dann wurde die Emulsion mit einem Vernetzungsmittel der Be
zeichnung CX-100 (vertrieben von ICI Resin Corp.; alter Name: Polyvinyl
Chemical Corp.) in einer Menge von 3 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht
von R-967, unter langsamer Vermischung versetzt. Der Brechungsindex
der Halterungs- bzw. Einschließungseinrichtung betrug: nb = 1,484.
Die Mischung wurde unter Verwendung eines Abstreifmessers auf einen
ITO-Film eines PET, welches vorausgehend mit dem ITO-Film ausgebildet
worden ist, aufbeschichtet. Die Dicke des Beschichtungsmaterials nach
dem Trocknen betrug etwa 20 µm. Nach dem Trocknen des Beschichtungs
materials wurde die PET-Folie mit einer anderen PET-Folie, die mit einem
ITO-Film versehen worden ist, in der Weise laminiert, daß die ITO-Filmsei
te in Berührung mit dem oben genannten getrockneten Material kommt
um so eine Flüssigkristalleinrichtung zu erhalten.
Die Parameter der so erhaltenen Flüssigkristalleinrichtung sind wie im
Falle des Beispiels 1 In Tabelle 1 gezeigt. Unter Verwendung dieser Para
meter ergibt die Ausrechnung der Gleichung |na-nb| × S × t den Wert von
4,4.
Es wurde eine Flüssigkristalleinrichtung hergestellt mit einem Aufbau,
welcher durch Kombination der Parameter in zu den Beispielen 1 und 2 und
unterschiedlicher Weise erhalten wurde.
Ein nematischer Flüssigkristall der Bezeichnung E-49 (vertrieben von
BDH) wurde mit einem oberflächenaktiven Mittel der Bezeichnung IGEPAL
CO-610 (vertrieben von GAF) in einer Menge von 1 Gew.-% versetzt und die
Mischung zu einem Latex auf Wasserbasis der Bezeichnung Neorez R-967
(vertrieben von ICI Resin Corp.; alter Name Polyvinyl Chemical Corp.), wel
cher Latexteilchen in einer Menge von 40 Gew.-% enthielt, zugegeben, um
so ein Flüssigkristallverhältnis von 0,75 zu erhalten. Die Mischung wurde
dann unter Anwendung einer Homogenisiervorrichtung bei 12 000 U.
min-1 während 10 Minuten homogenisiert, um eine Emulsion zu erhalten.
Dann wurde die Emulsion mit einem Vernetzungsmittel der Bezeichnung
CX-100 (vertrieben von ICI Resin Corp.; alter Name Polyvinyl Chemical
Corp.) in einer Menge von 3 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht von R-967,
unter langsamer Vermischung versetzt. Diese Mischung wurde unter An
wendung eines Abstreifmessers auf einen ITO-Film eines PET, welches
vorausgehend mit dem ITO-Film ausgebildet worden ist, aufbeschichtet
und dann getrocknet. Die Dicke des Beschichtungsmaterials nach dem
Trocknen betrug etwa 20 µm. Nach dem Trocknen des Beschichtungsmate
rials wurde die PET-Folie mit einer anderen PET-Folie, die mit einem ITO-
Film versehen worden ist, in der Weise laminiert, daß die ITO-Filmseite in
Berührung mit dem oben genannten getrockneten Material kommt, um so
eine Flüssigkristalleinrichtung zu erhalten.
Die Parameter der so erhaltenen Flüssigkristalleinrichtung sind in Tabelle
1 gezeigt. Unter Anwendung der Parameter ergibt die Ausrechnung der
Gleichung |na-nb| × S × t den Wert von 4,5.
Es wurde eine Flüssigkristalleinrichtung hergestellt mit einem Aufbau,
welcher durch Kombinieren der Parameter in zu den Beispielen 1, 2 und 3
unterschiedlicher Weise erhalten wurde.
Ein nematischer Flüssigkristall der Bezeichnung ZLI-1840 (vertrieben von
Merck Japan Ltd) wurde mit einem oberflächenaktiven Mittel der Bezeich
nung IGEPAL CO-610 (vertrieben von GAF) in einer Menge von 0,5 Gew.%
versetzt und die Mischung zu einem Latex auf Wasserbasis der Bezeich
nung Neorez R-967 (vertrieben von ICI Resin Corp.; alter Name Polyvinyl
Chemical Corp.), welcher Latexteilchen in einer Menge von 40 Gew.-% ent
hielt, zugegeben, um so ein Flüssigkristallverhältnis von 0,62 zu erhalten.
Die Mischung wurde dann unter Verwendung einer Homogenisiervorrich
tung bei 14 000 U. min-1 während 10 Minuten homogenisiert, um eine
Emulsion zu erhalten. Dann wurde die Emulsion mit einem Vernetzungs
mittel der Bezeichnung CX-100 (vertrieben von ICI Resin Corp.; alter Name
Polyvinyl Chemical Corp.) in einer Menge von 3 Gew.-%, bezogen auf das
Gewicht von R-967, unter langsamer Vermischung versetzt. Diese Mi
schung wurde auf einen ITO-Film eines PET, welches vorausgehend mit
dem ITO-Film ausgebildet worden ist, unter Verwendung eines Abstreif
messers aufbeschichtet und dann getrocknet. Die Dicke des Beschich
tungsmaterials nach dem Trocknen betrug ungefähr 40 µm. Nach dem
Trocken des Materials wurde die PET-Folie mit einer anderen PET-Folie
welche mit einem ITO-Film ausgebildet worden ist, in der Weise laminiert,
daß die ITO-Filmseite in Berührung mit dem oben genannten getrockneten
Material kommt, um so eine Flüssigkristalleinrichtung zu erhalten.
Die Parameter der so erhaltenen Flüssigkristalleinrichtung sind wie im
Falle des Beispiels 1 in Tabelle 1 gezeigt. Unter Verwendung der Parameter
gibt die Ausrechnung der Gleichung |na-nb| × S × t den Wert von 4,4.
Zum Vergleich mit der erfindungsgemäßen Flüssigkristalleinrichtung
wurde eine Flüssigkristalleinrichtung hergestellt mit einem Aufbau, wel
cher durch geeignete Kombination der in der JP-A-60-2 52 687 (korres
pondierend zu US-A-49 92 201) beschriebenen Parameter erhalten wur
de.
Ein nematischer Flüssigkristall der Bezeichnung ZLI-1840 (vertrieben
von Merck Japan Ltd.) wurde mit einem oberflächenaktiven Mittel der Be
zeichnung IGEPAL CO-610 (vertrieben von GAF) in einer Menge von 0,5
Gew.-% versetzt und die Mischung zu einem Latex auf Wasserbasis der Be
zelchnung Neorez R-967 (vertrieben von ICI Resin Corp.; alter Name Poly
vinyl Chemical Corp.), welcher Latexteilchen in einer Menge von 40 Gew.%
enthielt, zugegeben, um so ein Flüssigkristallverhältnis von 0,62 zu er
halten. Die Mischung wurde dann unter Anwendung einer Homogenisie
rungsvorrichtung bei 7000 U. min-1 während 10 Minuten homogenisiert,
um eine Emulsion zu erhalten. Dann wurde die Emulsion mit einem Ver
netzungsmittel der Bezeichnung CX-100 (vertrieben von ICI Resin Corp.;
alter Name Polyvinyl Chemical Corp.) in einer Menge von 3 Gew.-%, bezo
gen auf das Gewicht von R-967, unter langsamer Vermischung versetzt.
Diese Mischung wurde auf einem ITO-Film eines PET, welches vorausge
hend mit dem ITO-Film ausgebildet worden ist, unter Verwendung eines
Abstreifmessers aufbeschichtet und dann getrocknet. Die Dicke des Be
schichtungsmaterials nach der Trocknung betrug etwa 20 µm. Nach dem
Trocknen des Materials wurde es mit einer anderen PET-Folie, welche mit
einem ITO-Film versehen worden ist, in der Weise laminiert, daß die
ITO-Filmseite in Berührung mit dem oben genannten getrockneten Material
kommt, um so eine Flüssigkristalleinrichtung zu erhalten.
Die Parameter der so erhaltenen Flüssigkristalleinrichtung sind wie im
Falle des Beispiels 1 in Tabelle 1 gezeigt. Unter Verwendung der Parameter
gibt die Ausrechnung der Gleichung |na-nb| × S × t den Wert von 1,50.
Jede der in den Beispielen 1 bis 4 und in Vergleichsbeispiel 1 erhaltenen
Flüssigkristalleinrichtungen wurde bezüglich der Solarenergiedurchläs
sigkeit unter den Bedingungen der Anlegung keiner Spannung (im
Aus-Zustand) und der Anlegung keiner Spannung (im An-Zustand) gemäß JIS
R 3106 überprüft,wobei auf Grundlage der gemessenen Werte jeweils ΔT
berechnet wurde. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 gezeigt. In Ergänzung zu
den obigen Ausführungen ist ΔT das variable Volumen der Solarstrah
lungsenergiedurchlässigkeit und zeigt insbesondere den Unterschied zwi
schen der Solarenergiedurchlässigkeit zwischen dem Aus-Zustand und
dem An-Zustand an.
Aus Tabelle 2 wird ersichtlich, daß gemäß jedem Beispiel der vorliegenden
Erfindung, bei dem das Produkt aus |na-nb| und (S×t), welches die Para
meter der Flüssigkristalleinrichtung darstellen, 4, 2 oder mehr beträgt,
der Kapseldurchmesser innerhalb des Bereichs von 0,5-3 µm, das Flüs
sigkristallverhältnis innerhalb des Bereichs von 0,5-0,9 und die Dicke in
nerhalb des Bereichs von 10-40 µm liegen, eine Flüssigkristalleinrich
tung erhalten werden kann, welche eine Lichtmodulationsfunktion mit ΔT
von 15% oder mehr aufweist.
Weiterhin kann die erfindungsgemäße Flüssigkristalleinrichtung in aus
reichender Weise die Sichtbarkeit bzw. Wahrnehmbarkeit regulieren. Wie
sich aus den Beispielen ergibt, ist es durch geeignete Kombination der Pa
rameter, welche die Flüssigkristalleinrichtung aufbauen, möglich, die
Lichtmodulationsfunktion der Solarenergiedurchlässigkeit zu verstär
ken, verglichen mit der in herkömmlicher Weise erhaltenen Flüssigkri
stalleinrichtung.
Claims (9)
1. Flüssigkristalleinrichtung gekennzeichnet durch
ein Paar transparenter Träger (1),
transparente leitfähige Filme (2), die jeweils auf den inneren Oberflächen der transparenten Träger (1) angeordnet sind, und
eine ein Flüssigkristallmaterial (3) in Hohlräumen enthaltende Halte rungseinrichtung (4), welche zwischen den leitfähigen Filmen (2) angeord net ist,
wobei der durchschnittliche Brechungsindex (na) des Flüssigkristallma terials (3), der Brechungsindex (nb) der Halterungseinrichtung (4), die Gesamtoberfläche (S) (µm-1) der Hohlräume und der Abstand (t) (μm) zwi schen den transparenten leitfähigen Filmen (2) der folgenden Gleichung genügen: |na-nb| × S × t 4,2.
ein Paar transparenter Träger (1),
transparente leitfähige Filme (2), die jeweils auf den inneren Oberflächen der transparenten Träger (1) angeordnet sind, und
eine ein Flüssigkristallmaterial (3) in Hohlräumen enthaltende Halte rungseinrichtung (4), welche zwischen den leitfähigen Filmen (2) angeord net ist,
wobei der durchschnittliche Brechungsindex (na) des Flüssigkristallma terials (3), der Brechungsindex (nb) der Halterungseinrichtung (4), die Gesamtoberfläche (S) (µm-1) der Hohlräume und der Abstand (t) (μm) zwi schen den transparenten leitfähigen Filmen (2) der folgenden Gleichung genügen: |na-nb| × S × t 4,2.
2. Flüssigkristalleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich
net, daß der durchschnittliche Durchmesser jedes Hohlraums mit Bezug
auf einen wahren sphärischen Körper mit dem gleichen Volumen inner
halb eines Bereichs von 0,5 bis 3 µm liegt.
3. Flüssigkristalleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich
net, daß das Volumenverhältnis des Flüssigkristallmaterials (3) zu dem
Gesamtvolumen aus dem Flüssigkristallmaterial (3) und der Halterungs
einrichtung (4) innerhalb eines Bereichs von 0,5 bis 0,9 liegt.
4. Flüssigkristalleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich
net, daß der Abstand zwischen den transparenten leitfähigen Filmen (2)
innerhalb eines Bereichs von 10 bis 40 µm liegt.
5. Flüssigkristalleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich
net, daß das Flüssigkristallmaterial (3) einen nematischen Flüssigkristall
umfaßt.
6. Flüssigkristalleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich
net, daß der Halterungseinrichtung (4) ein oberflächenaktives Mittel zu
gegeben worden ist.
7. Flüssigkristalleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich
net, daß der Halterungseinrichtung (4) ein Vernetzungsmittel zugegeben
worden ist.
8. Flüssigkristalleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich
net, daß der transparente leitfähige Film (2) ein Indium-Zinn-Oxid um
faßt.
9. Flüssigkristalleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich
net, daß die Halterungseinrichtung (4) einen Latex umfaßt.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP3270934A JP3049875B2 (ja) | 1991-10-18 | 1991-10-18 | 液晶素子 |
JPP270934/91 | 1991-10-18 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE4234981A1 true DE4234981A1 (de) | 1993-04-22 |
DE4234981B4 DE4234981B4 (de) | 2004-06-09 |
Family
ID=17493039
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE4234981A Expired - Fee Related DE4234981B4 (de) | 1991-10-18 | 1992-10-16 | Flüssigkristalleinrichtung |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP3049875B2 (de) |
DE (1) | DE4234981B4 (de) |
FR (1) | FR2682780B1 (de) |
IT (1) | IT1255688B (de) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1236594A2 (de) | 2001-03-02 | 2002-09-04 | Webasto Vehicle Systems International GmbH | Fahrzeugdach mit einem Deckel zum Verschliessen einer Dachöffnung |
DE10204359B4 (de) * | 2001-03-25 | 2005-05-04 | Webasto Ag | Fahrzeugdach |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6556262B1 (en) * | 2000-01-06 | 2003-04-29 | Eastman Kodak Company | Display sheet having memory using limited coalescence domains |
JP7524522B2 (ja) * | 2019-06-28 | 2024-07-30 | Toppanホールディングス株式会社 | 調光シートの管理方法 |
EP4318112A1 (de) * | 2021-03-30 | 2024-02-07 | Nitto Denko Corporation | Polymerdispergierte flüssigkristallfolie und herstellungsverfahren dafür |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4435047A (en) * | 1981-09-16 | 1984-03-06 | Manchester R & D Partnership | Encapsulated liquid crystal and method |
US4556289A (en) * | 1983-03-21 | 1985-12-03 | Manchester R & D Partnership | Low birefringence encapsulated liquid crystal and optical shutter using same |
WO1985004262A1 (en) * | 1984-03-19 | 1985-09-26 | Kent State University | Light modulating material comprising a liquid crystal dispersion in a synthetic resin matrix |
JPH0273222A (ja) * | 1988-09-09 | 1990-03-13 | Canon Inc | 液晶焦点板 |
EP0443571A3 (en) * | 1990-02-23 | 1992-04-15 | Ube Industries, Ltd. | Liquid crystal display panel |
DE4020740A1 (de) * | 1990-05-29 | 1991-12-05 | Merck Patent Gmbh | Verfahren zur herstellung mikroverkapselter fluessigkristalle |
JPH0561023A (ja) * | 1991-06-21 | 1993-03-12 | Nec Corp | 液晶光学素子およびその製造方法 |
-
1991
- 1991-10-18 JP JP3270934A patent/JP3049875B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
1992
- 1992-10-14 IT ITMI922360A patent/IT1255688B/it active IP Right Grant
- 1992-10-16 FR FR9212440A patent/FR2682780B1/fr not_active Expired - Fee Related
- 1992-10-16 DE DE4234981A patent/DE4234981B4/de not_active Expired - Fee Related
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1236594A2 (de) | 2001-03-02 | 2002-09-04 | Webasto Vehicle Systems International GmbH | Fahrzeugdach mit einem Deckel zum Verschliessen einer Dachöffnung |
DE10110191A1 (de) * | 2001-03-02 | 2002-09-12 | Webasto Vehicle Sys Int Gmbh | Fahrzeugdach mit einem Deckel zum Verschließen einer Dachöffnung |
DE10204359B4 (de) * | 2001-03-25 | 2005-05-04 | Webasto Ag | Fahrzeugdach |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP3049875B2 (ja) | 2000-06-05 |
FR2682780A1 (fr) | 1993-04-23 |
IT1255688B (it) | 1995-11-10 |
DE4234981B4 (de) | 2004-06-09 |
ITMI922360A1 (it) | 1994-04-14 |
JPH05107562A (ja) | 1993-04-30 |
FR2682780B1 (fr) | 1994-04-15 |
ITMI922360A0 (it) | 1992-10-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE69015909T2 (de) | Vorrichtung mit eingekapselten Flüssigkristallen mit niedriger ausseraxialer Trübung betrieben mit sinusförmiger Stromversorgung. | |
DE3486365T2 (de) | Erhöhung der Streuung bei spannungsempfindlichen eingekapselten Flüssigkristallen. | |
DE69310956T2 (de) | Polymerdispergiertes Flüssigkristall-Anzeigeelement und Flüssigkristall-Anzeigegerät vom Reflexionstyp und Verfahren zur Herstellung | |
DE68919389T2 (de) | Vorrichtung mit eingekapselten Flüssigkristallen mit einem Polymerzusatz. | |
DE69219321T2 (de) | Anzeigevorrichtung mit lichtstreuzentren | |
DE3587812T2 (de) | Eingekapseltes flüssigkristallmaterial, vorrichtung und verfahren. | |
DE60212183T2 (de) | Verfahren zur herstellung eines verbundes | |
DE3587931T2 (de) | Flüssigkristallprojektor und verfahren. | |
DE69228843T2 (de) | Flüssigkristallvorrichtung | |
DE69228874T2 (de) | Flüssigkristall lichtmodulierungs-vorrichtung und -material | |
DE69633283T2 (de) | Zwischen lichtdurschlässigen und reflektirenden zuständan optische tafel | |
DE69920225T2 (de) | Verstellbar lichtschwächende vorrichtung mit dichroitischem flüssigkristall | |
DE68926942T2 (de) | Flüssigkristall-Projektionsanzeigevorrichtung mit einer aktiven Matrix | |
DE69814508T2 (de) | Antireflexionsschicht mit elektromagnetischem Abschirmeffekt und optisches Bauteil mit diesem Antireflexionsschicht | |
DE69427109T2 (de) | Flüssigkristallanzeigegerät mit aktiver Matrix | |
DE69215769T2 (de) | Flüssigkristallanzeigeelement | |
DE69819936T2 (de) | Optische bauelemente mit selbsthaftendem diffusor | |
DE69933364T2 (de) | Farbfilterschicht mit cholesterisch geordnetem Material und eine mit solch einer Farbfilterschicht versehene reflektierende Flüssigkristallanzeige | |
DE60221888T2 (de) | Transflektive flüssigkristallanzeige | |
DE69228789T2 (de) | Farbige Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung | |
DE69231849T2 (de) | Anzeigeelement und sein herstellungsverfahren | |
DE4000451A1 (de) | Elektrooptisches fluessigkristallschaltelement | |
DE69413961T2 (de) | Schutzvorrichtung | |
DE69232281T2 (de) | Flüssigkristallanzeige | |
DE3327300C2 (de) |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8110 | Request for examination paragraph 44 | ||
8364 | No opposition during term of opposition | ||
8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |