JP6020541B2 - 液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子 - Google Patents
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Description
このように、TFT素子等で駆動するアクティブマトリックス駆動液晶表示素子に使用される液晶組成物おいては、高速応答性能等の液晶表示素子として求められている特性や性能を維持しつつ、従来から重視されてきた高い比抵抗値あるいは高い電圧保持率を有することや光や熱等の外部刺激に対して安定であるという特性に加えて、液晶表示素子の製造方法を考慮した開発が求められてきている。
すなわち、正の誘電率異方性を有する液晶組成物であって、式(26.2)
本発明の液晶組成物に使用される一般式(X)で表される化合物として、一般式(X−1)で表される化合物がある。
組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から2種類以上組み合わせることが好ましく、1種から3種類以上組み合わせることがより好ましい。
さらに、本発明の液晶組成物に使用される一般式(X−1)で表される化合物として、一般式(X−1−1)で表される化合物が挙げられる。
組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から2種類以上組み合わせることが好ましく、1種から3種類以上組み合わせることがより好ましい。
さらに、本発明の液晶組成物に使用される一般式(X−1−1)で表される化合物は、具体的には式(36.1)から式(36.4)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(36.1)および/または式(36.2)で表される化合物を含有することが好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(36.2)で表される化合物が成分(A)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して1質量%以上であることが好ましく、2質量%以上がより好ましく、3質量%以上がさらに好ましい。また、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性などを考慮して、最大比率を10質量%以下にとどめることが好ましく、6質量%以下がさらに好ましく、4質量%以下がより好ましく、3質量%以下が特に好ましい。
さらに、本発明の液晶組成物に使用される一般式(X−1)で表される化合物として、一般式(X−1−2)で表される化合物がある。
組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から2種類以上組み合わせることが好ましく、1種から3種類以上組み合わせることがより好ましい。
さらに、本発明の液晶組成物に使用される一般式(X−1−2)で表される化合物は、具体的には式(37.1)から式(37.4)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(37.2)で表される化合物を含有することが好ましい。
さらに、本発明の液晶組成物に使用される一般式(X−1)で表される化合物として、一般式(X−1−3)で表される化合物がある。
組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から2種類以上組み合わせることが好ましく、1種から3種類以上組み合わせることがより好ましい。
さらに、本発明の液晶組成物に使用される一般式(X−1−2)で表される化合物は、具体的には式(38.1)から式(38.4)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(38.2)で表される化合物を含有することが好ましい。
本発明の液晶組成物に使用される一般式(X)で表される化合物として、一般式(X−2)で表される化合物がある。
組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から2種類以上組み合わせることが好ましく、1種から3種類以上組み合わせることがより好ましい。
さらに、本発明の液晶組成物に使用される一般式(X−2)で表される化合物は、一般式(X−2−1)で表される化合物が挙げられる。
組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から2種類以上組み合わせることが好ましく、1種から3種類以上組み合わせることがより好ましい。
さらに、本発明の液晶組成物に使用される一般式(X−2−1)で表される化合物は、具体的には式(39.1)から式(39.4)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(39.2)で表される化合物を含有することが好ましい。
さらに、本発明の液晶組成物に使用される一般式(X−2)で表される化合物として、一般式(X−2−2)で表される化合物がある。
組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から2種類以上組み合わせることが好ましく、1種から3種類以上組み合わせることがより好ましい。
本発明の液晶組成物に使用される一般式(X)で表される化合物として、一般式(X−3)で表される化合物がある。
組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から2種類以上組み合わせることが好ましく、1種から3種類以上組み合わせることがより好ましい。
組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から2種類以上組み合わせることが好ましく、1種から3種類以上組み合わせることがより好ましい。
本発明の液晶組成物に使用される一般式(X)で表される化合物として、一般式(X−4)で表される化合物がある。
組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から2種類以上組み合わせることが好ましく、1種から3種類以上組み合わせることがより好ましい。
組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から2種類以上組み合わせることが好ましく、1種から3種類以上組み合わせることがより好ましい。
さらに、本発明の液晶組成物に使用される一般式(X−4−1)で表される化合物は、具体的には式(42.1)から式(42.4)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(42.3)で表される化合物を含有することが好ましい。
本発明の液晶組成物に使用される一般式(X)で表される化合物として、一般式(X−5)で表される化合物がある。
組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から2種類以上組み合わせることが好ましく、1種から3種類以上組み合わせることがより好ましい。
組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から2種類以上組み合わせることが好ましく、1種から3種類以上組み合わせることがより好ましい。
さらに、本発明の液晶組成物に使用される一般式(X−5−1)で表される化合物は、具体的には式(43.1)から式(43.4)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(43.2)で表される化合物を含有することが好ましい。
組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から2種類以上組み合わせることが好ましく、1種から3種類以上組み合わせることがより好ましい。
さらに、本発明の液晶組成物に使用される一般式(X−6)で表される化合物は、具体的には式(44.1)から式(44.4)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(44.1)および/または式(44.2)で表される化合物を含有することが好ましい。
組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から3種類以上組み合わせることが好ましく、1種から4種類以上組み合わせることがより好ましい。
組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から2種類以上組み合わせることが好ましく、1種から3種類以上組み合わせることがより好ましい。
本発明の液晶組成物は、誘電的に正の成分(A)の中に、一般式(XII)で表される化合物群から選ばれる化合物を1種または2種類以上含有することが好ましい。
組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から3種類以上組み合わせることが好ましく、1種から4種類以上組み合わせることがより好ましい。
さらに、本発明の液晶組成物に使用される一般式(XII)で表される化合物として、一般式(XII−1)で表される化合物がある。
組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から2種類以上組み合わせることが好ましく、1種から3種類以上組み合わせることがより好ましい。
さらに、本発明の液晶組成物に使用される一般式(XII−1)で表される化合物は、具体的には式(46.1)から式(46.4)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(46.2)から式(46.4)で表される化合物を含有することが好ましい。
組み合わせることのできる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から2種類以上組み合わせることが好ましく、1種から3種類以上組み合わせることがより好ましい。
さらに、本発明の液晶組成物に使用される一般式(XII−2)で表される化合物は、具体的には式(47.1)から式(47.4)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(47.2)から式(47.4)で表される化合物を含有することが好ましい。
組み合わせることのできる化合物の種類に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から3種類組み合わせることが好ましく、1種から4種類組み合わせることがより好ましく、1種から5種類組み合わせることがより好ましく、1種から6種類以上組み合わせることが更に好ましい。
組み合わせることのできる化合物の種類に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から3種類組み合わせることが好ましく、1種から4種類組み合わせることがより好ましく、1種から5種類組み合わせることがより好ましく、1種から6種類以上組み合わせることが更に好ましい。
さらに、一般式(XIV−1)で表される化合物は、一般式(XIV−1−1)で表される化合物であることが好ましい。
さらに、一般式(XIV−1−1)で表される化合物は具体的には式(51.1)から式(51.4)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(51.1)で表される化合物を含有することが好ましい。
電気的な信頼性を重視する場合には、一般式(XIV−1−1)で表される化合物で表される化合物は極力少なくすることが好ましく、1%未満に抑えることが特に好ましい。
さらに、一般式(XIV−1)で表される化合物は、一般式(XIV−1−2)で表される化合物であることが好ましい。
さらに、一般式(XIV−1−2)で表される化合物は具体的には式(52.1)から式(52.4)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(52.4)で表される化合物を含有することが好ましい。
さらに、一般式(XIV)で表される化合物として、一般式(XIV−2)で表される化合物がある。
組み合わせることのできる化合物の種類に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から3種類組み合わせることが好ましく、1種から4種類組み合わせることがより好ましく、1種から5種類組み合わせることがより好ましく、1種から6種類以上組み合わせることが更に好ましい。
さらに、一般式(XIV−2)で表される化合物として、一般式(XIV−2−1)で表される化合物が挙げられる。
さらに、一般式(XIV−2−1)で表される化合物は具体的には式(53.1)から式(53.4)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(53.4)で表される化合物を含有することが好ましい。
さらに、一般式(XIV−2)で表される化合物として、一般式(XIV−2−2)で表される化合物が挙げられる。
さらに、一般式(XIV−2−2)で表される化合物は具体的には式(54.1)から式(54.4)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(53.2)および/または式(53.4)で表される化合物を含有することが好ましい。
さらに、一般式(XIV−2)で表される化合物として、一般式(XIV−2−3)で表される化合物が挙げられる。
さらに、一般式(XIV−2−3)で表される化合物は具体的には式(55.1)から式(55.4)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(55.2)および/または式(55.4)で表される化合物を含有することが好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(55.2)で表される化合物が成分(A)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して5質量%以上であることが好ましく、9質量%以上がより好ましく、12質量%以上が特に好ましい。また、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性などを考慮して、最大比率を30質量%以下にとどめることが好ましく、27質量%未満がさらに好ましく、24質量%以下がより好ましく、20質量%未満が特に好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(55.4)で表される化合物が成分(A)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して3質量%以上であることが好ましく、5質量%以上がより好ましく、8質量%以上が特に好ましい。また、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性などを考慮して、最大比率を25質量%以下にとどめることが好ましく、20質量%未満がさらに好ましく、15質量%以下がより好ましく、12質量%未満が特に好ましい。
さらに、一般式(XIV−2)で表される化合物として、一般式(XIV−2−4)で表される化合物が挙げられる。
さらに、一般式(XIV−2−4)で表される化合物は具体的には式(56.1)から式(56.4)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(56.1)、式(56.2)および式(56.4)で表される化合物を含有することが好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(56.2)で表される化合物が成分(A)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して5質量%以上であることが好ましく、9質量%以上がより好ましく、12質量%以上が特に好ましい。また、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性などを考慮して、最大比率を30質量%以下にとどめることが好ましく、27質量%未満がさらに好ましく、24質量%以下がより好ましく、20質量%未満が特に好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(56.4)で表される化合物が成分(A)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して3質量%以上であることが好ましく、5質量%以上がより好ましく、8質量%以上が特に好ましい。また、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性などを考慮して、最大比率を25質量%以下にとどめることが好ましく、20質量%未満がさらに好ましく、15質量%以下がより好ましく、12質量%未満が特に好ましい。
さらに、一般式(XIV−2)で表される化合物として、一般式(XIV−2−5)で表される化合物が挙げられる。
さらに、一般式(XIV−2−5)で表される化合物は具体的には式(57.1)から式(57.4)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(57.1)で表される化合物を含有することが好ましい。
さらに、一般式(XIV−2)で表される化合物として、一般式(XIV−2−6)で表される化合物が挙げられる。
さらに、一般式(XIV−2−6)で表される化合物は具体的には式(58.1)から式(58.4)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(58.2)で表される化合物を含有することが好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(58.2)で表される化合物が成分(A)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して5質量%以上であることが好ましく、9質量%以上がより好ましく、12質量%以上が特に好ましい。また、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性などを考慮して、最大比率を30質量%以下にとどめることが好ましく、27質量%未満がさらに好ましく、24質量%以下がより好ましく、20質量%未満が特に好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(58.4)で表される化合物が成分(A)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して3質量%以上であることが好ましく、5質量%以上がより好ましく、8質量%以上が特に好ましい。また、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性などを考慮して、最大比率を25質量%以下にとどめることが好ましく、20質量%未満がさらに好ましく、15質量%以下がより好ましく、12質量%未満が特に好ましい。
本発明の液晶組成物は、誘電的に正の成分(A)の中に、一般式(IX)で表される1種又は2種類以上の化合物を含有することができる。
組み合わせることのできる化合物の種類に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から3種類組み合わせることが好ましく、1種から4種類組み合わせることがより好ましく、1種から5種類組み合わせることがより好ましく、1種から6種類以上組み合わせることが更に好ましい。
さらに、一般式(IX)で表される化合物として、一般式(IX−1)で表される化合物がある。
組み合わせることのできる化合物の種類に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から3種類組み合わせることが好ましく、1種から4種類組み合わせることがより好ましく、1種から5種類組み合わせることがより好ましく、1種から6種類以上組み合わせることが更に好ましい。
さらに、一般式(IX−1)で表される化合物として、一般式(IX−1−1)で表される化合物が挙げられる。
さらに、一般式(IX−1−1)で表される化合物は、式(28.1)から式(28.5)で表される化合物が挙げられるが、式(28.3)または/および式(28.5)で表される化合物であることが好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(28.5)で表される化合物が成分(A)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して3質量%以上であることが好ましく、7質量%以上がより好ましく、10質量%以上が特に好ましい。また、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性などを考慮して、最大比率を25質量%以下にとどめることが好ましく、20質量%未満がさらに好ましく、15質量%以下がより好ましく、13質量%未満が特に好ましい。
さらに、一般式(IX−1)で表される化合物として、一般式(IX−1−2)で表される化合物がある。
さらに、一般式(IX−1−2)で表される化合物は、式(29.1)から式(29.4)で表される化合物が挙げられるが、式(29.2)または/および式(29.4)で表される化合物であることが好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(29.4)で表される化合物が成分(A)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して3質量%以上であることが好ましく、7質量%以上がより好ましく、10質量%以上が特に好ましい。また、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性などを考慮して、最大比率を25質量%以下にとどめることが好ましく、20質量%未満がさらに好ましく、15質量%以下がより好ましく、13質量%未満が特に好ましい。
さらに、一般式(IX)で表される化合物として、一般式(IX−2)で表される化合物がある。
組み合わせることのできる化合物の種類に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から3種類組み合わせることが好ましく、1種から4種類組み合わせることがより好ましく、1種から5種類組み合わせることがより好ましく、1種から6種類以上組み合わせることが更に好ましい。
さらに、一般式(IX−2)で表される化合物として、一般式(IX−2−1)で表される化合物が挙げられる。
さらに、一般式(IX−2−1)で表される化合物は、式(30.1)から式(30.4)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(30.1)から式(30.2)で表される化合物であることが好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(30.2)で表される化合物が成分(A)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して1質量%以上であることが好ましく、5質量%以上がより好ましく、9質量%以上がさらに好ましく、15質量%以上がさらに好ましく、21質量%以上が特に好ましい。また、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性などを考慮して、最大比率を40質量%以下にとどめることが好ましく、30質量%未満がさらに好ましく、25質量%以下がより好ましく、23質量%未満が特に好ましい。
さらに、一般式(IX−2)で表される化合物として、一般式(IX−2−2)で表される化合物がある。
さらに、一般式(IX−2−2)で表される化合物は、式(31.1)から式(31.4)で表される化合物が挙げられるが、式(31.1)から式(31.4)で表される化合物であることが好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(31.2)で表される化合物が成分(A)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して1質量%以上であることが好ましく、2質量%以上がより好ましく、3質量%以上が特に好ましい。また、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性などを考慮して、最大比率を15質量%以下にとどめることが好ましく、12質量%未満がさらに好ましく、8質量%以下がより好ましく、4質量%未満が特に好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(31.3)で表される化合物が成分(A)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して1質量%以上であることが好ましく、3質量%以上がより好ましく、5質量%以上がさらに好ましく、8質量%以上がさらに好ましく、11質量%以上がさらに好ましく、16質量%以上が特に好ましい。また、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性などを考慮して、最大比率を30質量%以下にとどめることが好ましく、25質量%以下がさらに好ましく、22質量%以下がより好ましく、20質量%未満が特に好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(31.4)で表される化合物が成分(A)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して1質量%以上であることが好ましく、5質量%以上がより好ましく、9質量%以上がさらに好ましく、15質量%以上がさらに好ましく、21質量%以上が特に好ましい。また、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性などを考慮して、最大比率を40質量%以下にとどめることが好ましく、30質量%未満がさらに好ましく、25質量%以下がより好ましく、23質量%未満が特に好ましい。
さらに、一般式(IX−2)で表される化合物として、一般式(IX−2−3)で表される化合物がある。
さらに、一般式(IX−2−3)で表される化合物は、式(32.1)から式(32.4)で表される化合物が挙げられるが、式(32.2)および/または式(32.4)で表される化合物であることが好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(32.4)で表される化合物が成分(A)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して1質量%以上であることが好ましく、3質量%以上がより好ましく、6質量%以上がさらに好ましく、9質量%以上がさらに好ましく、15質量%以上が特に好ましい。また、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性などを考慮して、最大比率を30質量%以下にとどめることが好ましく、25質量%未満がさらに好ましく、20質量%以下がより好ましく、18質量%未満が特に好ましい。
特に電気的な信頼性を重視する場合には、一般式(IX−2−3)で表される化合物を極力使用するのを避けることが好ましい。この場合、1質量%未満が好ましく、0.5質量%未満がさらに好ましい。
さらに、一般式(IX−2)で表される化合物として、一般式(IX−2−4)で表される化合物がある。
さらに、一般式(IX−2−4)で表される化合物は、式(33.1)から式(33.5)で表される化合物が挙げられるが、式(33.1)および/または式(33.3)で表される化合物であることが好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(33.3)で表される化合物が成分(A)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して1質量%以上であることが好ましく、3質量%以上がより好ましく、6質量%以上がさらに好ましく、9質量%以上がさらに好ましく、15質量%以上が特に好ましい。また、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性などを考慮して、最大比率を30質量%以下にとどめることが好ましく、25質量%未満がさらに好ましく、20質量%以下がより好ましく、18質量%未満が特に好ましい。
さらに、一般式(IX−2)で表される化合物として、一般式(IX−2−5)で表される化合物がある。
さらに、一般式(IX−2−5)で表される化合物は、式(34.1)から式(34.5)で表される化合物が挙げられるが、式(34.1)から式(34.3)および式(34.5)で表される化合物であることが好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(34.2)で表される化合物が成分(A)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して2質量%以上であることが好ましく、4質量%以上がより好ましく、7質量%以上がさらに好ましく、9質量%以上が特に好ましい。また、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性などを考慮して、最大比率を30質量%以下にとどめることが好ましく、20質量%以下がさらに好ましく、15質量%以下がより好ましく、12質量%未満が特に好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(34.3)で表される化合物が成分(A)を構成する場合、その含有量は本発明の液晶組成物の総量に対して2質量%以上であることが好ましく、4質量%以上がより好ましく、7質量%以上がさらに好ましく、10質量%以上が特に好ましい。また、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性などを考慮して、最大比率を30質量%以下にとどめることが好ましく、20質量%以下がさらに好ましく、15質量%以下がより好ましく、12質量%未満が特に好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(34.5)で表される化合物が成分(A)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して2質量%以上であることが好ましく、4質量%以上がより好ましく、7質量%以上がさらに好ましく、9質量%以上が特に好ましい。また、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性などを考慮して、最大比率を30質量%以下にとどめることが好ましく、20質量%以下がさらに好ましく、15質量%以下がより好ましく、12質量%未満が特に好ましい。
さらに、一般式(IX)で表される化合物として、一般式(IX−3)で表される化合物がある。
組み合わせることのできる化合物の種類に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から3種類組み合わせることが好ましく、1種から4種類組み合わせることがより好ましく、1種から5種類組み合わせることがより好ましく、1種から6種類以上組み合わせることが更に好ましい。
さらに、一般式(IX−3)で表される化合物として、一般式(IX−3−1)で表される化合物がある。
さらに、一般式(IX−3−1)で表される化合物は、式(35.1)から式(35.4)で表される化合物が挙げられるが、式(35.1)および/または式(35.2)で表される化合物であることが好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(35.2)で表される化合物が成分(A)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して5質量%以上であることが好ましく、10質量%以上がより好ましく、13質量%以上がさらに好ましく、15質量%以上が特に好ましい。また、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性などを考慮して、最大比率を30質量%以下にとどめることが好ましく、25質量%以下がさらに好ましく、20質量%以下がより好ましく、18質量%未満が特に好ましい。
組み合わせることができる化合物に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などを考慮して1種から2種類以上組み合わせることが好ましく、1種から3種類組み合わせることがより好ましく、1種から4種類組み合わせることがより好ましく、1種から5種類組み合わせることがより好ましく、1種から6種類以上組み合わせることが更に好ましい。
さらに、一般式(VIII−1)で表される化合物は、具体的には式(26.1)から式(26.4)で表される化合物が挙げられるが、式(26.1)表される化合物が好ましく、式(26.2)で表される化合物は本発明の液晶組成物の必須成分である。
組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、これらの化合物の中から1種〜3種類含有することが好ましく、1種〜4種類含有することが更に好ましく、1種〜5種以上含類有することが特に好ましい。
さらに、一般式(VIII−2)で表される化合物は、式(27.1)から式(27.4)で表される化合物が挙げられるが、式(27.2)で表される化合物であることが好ましい。
組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、これらの化合物の中から1種〜2種類含有することが好ましく、1種〜3種類含有することがより好ましく、1種〜4種類含有することが更に好ましい。
さらに、一般式(XIII)で表される化合物として、一般式(XIII−1)で表される化合物がある。
さらに、一般式(XIII−1)で表される化合物は、式(48.1)から式(48.4)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(48.2)で表される化合物であることが好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(48.4)で表される化合物が成分(A)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して1質量%以上含有することが好ましく、5質量%以上含有することがさらに好ましく、7質量%以上含有することがさらに好ましく、9質量%以上含有することがさらに好ましく、12質量%以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25質量%以下が好ましく、20質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。
さらに、一般式(XIII)で表される化合物として、一般式(XIII−2)で表される化合物がある。
さらに、一般式(XIII−2)で表される化合物は、式(49.1)から式(49.4)で表される化合物が挙げられるが、式(49.1)または/および式(49.2)で表される化合物であることが好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(49.4)で表される化合物が成分(A)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して1質量%以上含有することが好ましく、5質量%以上含有することがさらに好ましく、7質量%以上含有することがさらに好ましく、9質量%以上含有することがさらに好ましく、12質量%以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25質量%以下が好ましく、20質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。
さらに、一般式(XIII)で表される化合物として、一般式(XIII−3)で表される化合物がある。
さらに、一般式(XIII−3)で表される化合物は、式(50.1)から式(50.4)で表される化合物が挙げられるが、式(50.1)または/および式(50.2)で表される化合物であることが好ましい。
組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、これらの化合物の中から1種〜3種類含有することが好ましく、1種〜4種類含有することがさらに好ましく、1種〜5種類以上含有することが特に好ましい。
さらに、一般式(V)で表される化合物として一般式(V−1)で表される化合物がある。
さらに、一般式(V−1)で表される化合物として、一般式(V−1−1)で表される化合物がある。
さらに、一般式(V−1−1)で表される化合物は、式(20.1)から式(20.4)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(20.2)で表される化合物であることが好ましい。
さらに、一般式(V−1)で表される化合物として、一般式(V−1−2)で表される化合物がある。
さらに、一般式(V−1−2)で表される化合物は、式(21.1)から式(21.3)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(21.1)で表される化合物であることが好ましい。
さらに、一般式(V−1)で表される化合物として、一般式(V−1−3)で表される化合物がある。
さらに、一般式(V−1−3)で表される化合物は、式(22.1)から式(22.3)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(21.1)で表される化合物であることが好ましい。
さらに、一般式(V)で表される化合物として、一般式(V−2)で表される化合物がある。
さらに、一般式(V−2)で表される化合物として、一般式(V−2−1)で表される化合物がある。
さらに、一般式(V−2−1)で表される化合物は、式(23.1)から式(23.4)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(23.1)または/および式(23.2)で表される化合物であることが好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(23.2)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して2質量%以上含有することが好ましく、4質量%以上含有することが更に好ましく、7質量%以上含有することが更に好ましく、8質量%以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、16質量%以下が好ましく、13質量%以下がより好ましく、11質量%以下がさらに好ましい。
さらに、一般式(V−2)で表される化合物として、一般式(V−2−2)で表される化合物がある。
さらに、一般式(V−2−2)で表される化合物は、式(24.1)から式(24.4)で表される化合物であるが挙げられるが、中でも式(24.1)または/および式(24.2)で表される化合物であることが好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(24.2)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して2質量%以上含有することが好ましく、4質量%以上含有することが更に好ましく、7質量%以上含有することが更に好ましく、8質量%以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、16質量%以下が好ましく、13質量%以下がより好ましく、11質量%以下がさらに好ましい。
さらに、一般式(V)で表される化合物として、一般式(V−3)で表される化合物がある。
さらに、一般式(V−3)で表される化合物は、式(25.1)から式(25.3)で表される化合物であることが好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(25.2)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して2質量%以上含有することが好ましく、4質量%以上含有することが更に好ましく、7質量%以上含有することが更に好ましく、8質量%以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、16質量%以下が好ましく、13質量%以下がより好ましく、11質量%以下がさらに好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(25.3)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して2質量%以上含有することが好ましく、4質量%以上含有することが更に好ましく、7質量%以上含有することが更に好ましく、8質量%以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、16質量%以下が好ましく、13質量%以下がより好ましく、11質量%以下がさらに好ましい。
本発明の液晶組成物は、誘電的に中性な成分である成分(B)の中に、一般式(I)で表される化合物を1種類または2種類以上含有することもできる。
組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、これらの化合物の中から1種〜3種類含有することが好ましく、1種〜4種類含有することがさらに好ましく、1種〜5種類以上含有することが特に好ましい。
式(2.3)で表される化合物と一般式(I-1)で表される化合物は併用されることが好ましく、式(2.3)と組み合わせて使用される一般式(I-1)で表される化合物の種類は、1種類以上であることが好ましく、2種類以上であることが好ましい。
さらに、一般式(I−1)で表される化合物として、一般式(I−1−1)で表される化合物がある。
さらに、一般式(I−1−1)で表される化合物は、式(1.1)から式(1.3)で表される化合物が挙げられるが、式(1.2)または式(1.3)で表される化合物であることが好ましく、特に、式(1.3)で表される化合物であることが好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(1.3)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して7質量%以上含有することが好ましく、9質量%以上含有することが更に好ましく、11質量%以上含有することが更に好ましく、15質量%以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、35質量%以下が好ましく、25質量%以下がより好ましく、20質量%以下がさらに好ましい。式(1.3)で表される化合物と式(2.3)で表される化合物とを併用することが特に好ましい。
さらに、一般式(I−1)で表される化合物として、一般式(I−1−2)で表される化合物がある。
さらに、一般式(I−1−2)で表される化合物は、式(2.1)から式(2.5)で表される化合物が挙げられるが、式(2.2)から式(2.5)で表される化合物であることが好ましい。式(2.3)で表される化合物は本発明の液晶組成物の必須成分である。
本発明の液晶組成物において、成分(B)を構成する式(2.3)で表される化合物の含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して5質量%以上であることが好ましく、10質量%であることがより好ましく、14質量%以上であることがより好ましく、17質量%以上であることがより好ましく、19質量%以上であることがより好ましく、22質量%以上であることがより好ましく、25質量以上であることがより好ましく、27質量以上であることがより好ましく、30質量%以上であることがより好ましく、33質量%以上であることがより好ましく、36質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、55質量%以下が好ましく、50質量%以下がより好ましく、45質量%以下がさらに好ましく、40質量%以下が特に好ましい。
本発明の液晶組成物においては、式(2.4)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して5質量%以上であることが好ましく、10質量%であることがより好ましく、14質量%以上であることがより好ましく、17質量%以上であることがより好ましく、19質量%以上であることがより好ましく、21質量%以上であることがより好ましく、25質量以上であることがより好ましく、27質量以上であることがより好ましく、30質量%以上であることがより好ましく、33質量%以上であることがより好ましく、36質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、55質量%以下が好ましく、50質量%以下がより好ましく、45質量%以下がさらに好ましく、40質量%以下が特に好ましい。
式(2.4)で表される化合物と式(2.3)で表される化合物を併用することが特に好ましい。
さらに、一般式(I)で表される化合物として、一般式(I−2)で表される化合物がある。
さらに、一般式(I−2)で表される化合物は、式(3.1)から式(3.4)で表される化合物が挙げられるが、式(3.1)、式(3.3)および式(3.4)で表される化合物であることが好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(3.3)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して2質量%以上であることが好ましく、3質量%であることがより好ましく、4質量%以上であることがより好ましく、10質量%以上であることがより好ましく、12質量%以上であることがより好ましく、14質量%以上であることがより好ましく、16質量以上であることがより好ましく、20質量以上であることがより好ましく、23質量%以上であることがより好ましく、26質量%以上であることがより好ましく、30質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、40質量%以下が好ましく、37質量%以下がより好ましく、34質量%以下がさらに好ましく、32質量%以下が特に好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(3.4)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して2質量%以上であることが好ましく、4質量%であることがより好ましく、6質量%以上であることがより好ましく、8質量%以上であることがより好ましく、10質量%以上であることがより好ましく、12質量%以上であることがより好ましく、14質量以上であることがより好ましく、16質量以上であることがより好ましく、18質量%以上であることがより好ましく、20質量%以上であることがより好ましく、22質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、30質量%以下が好ましく、25質量%以下がより好ましく、23質量%以下がさらに好ましく、21質量%以下が特に好ましい。
さらに、一般式(I)で表される化合物として、一般式(I−3)で表される化合物がある。
さらに、一般式(I−3)で表される化合物は、式(4.1)から式(4.3)で表される化合物が挙げられるが、中でも式(4.3)で表される化合物であることが好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(4.2)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して2質量%以上であることが好ましく、3質量%であることがより好ましく、4質量%以上であることがより好ましく、10質量%以上であることがより好ましく、12質量%以上であることがより好ましく、14質量%以上であることがより好ましく、16質量以上であることがより好ましく、20質量以上であることがより好ましく、23質量%以上であることがより好ましく、26質量%以上であることがより好ましく、30質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、40質量%以下が好ましく、37質量%以下がより好ましく、34質量%以下がさらに好ましく、32質量%以下が特に好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(4.3)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して2質量%以上であることが好ましく、4質量%であることがより好ましく、6質量%以上であることがより好ましく、8質量%以上であることがより好ましく、10質量%以上であることがより好ましく、12質量%以上であることがより好ましく、14質量以上であることがより好ましく、16質量以上であることがより好ましく、18質量%以上であることがより好ましく、20質量%以上であることがより好ましく、22質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、30質量%以下が好ましく、25質量%以下がより好ましく、24質量%以下がさらに好ましく、23質量%以下が特に好ましい。
さらに、一般式(I)で表される化合物として、一般式(I−4)で表される化合物がある。
さらに、一般式(I−4)で表される化合物は、式(5.1)から式(5.4)で表される化合物群から選ばれる化合物が挙げられるが、中でも式(5.2)から式(5.4)で表される化合物であることが好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(5.3)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して2質量%以上であることが好ましく、3質量%であることがより好ましく、5質量%以上であることがより好ましく、7質量%以上であることがより好ましく、9質量%以上であることがより好ましく、11質量%以上であることがより好ましく、13質量以上であることがより好ましく、15質量以上であることがより好ましく、17質量%以上であることがより好ましく、19質量%以上であることがより好ましく、21質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、35質量%以下が好ましく、30質量%以下がより好ましく、25質量%以下がさらに好ましく、23質量%以下が特に好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(5.4)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して2質量%以上であることが好ましく、4質量%であることがより好ましく、6質量%以上であることがより好ましく、8質量%以上であることがより好ましく、10質量%以上であることがより好ましく、12質量%以上であることがより好ましく、14質量以上であることがより好ましく、16質量以上であることがより好ましく、18質量%以上であることがより好ましく、20質量%以上であることがより好ましく、22質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、30質量%以下が好ましく、25質量%以下がより好ましく、24質量%以下がさらに好ましく、23質量%以下が特に好ましい。
さらに、一般式(I)で表される化合物として、一般式(I−5)で表される化合物がある。
さらに、一般式(I−5)で表される化合物は、式(6.1)から式(6.6)で表される化合物群から選ばれる化合物が挙げられるが、中でも式(6.3)、式(6.4)および式(6.6)で表される化合物であることが好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(6.4)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して3質量%以上であることが好ましく、5質量%であることがより好ましく、7質量%以上であることがより好ましく、8質量%以上であることがより好ましく、9質量%以上であることがより好ましく、11質量%以上であることがより好ましく、13質量以上であることがより好ましく、15質量以上であることがより好ましく、17質量%以上であることがより好ましく、19質量%以上であることがより好ましく、21質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、35質量%以下が好ましく、30質量%以下がより好ましく、25質量%以下がさらに好ましく、23質量%以下が特に好ましい。
本発明の液晶組成物において、式(6.6)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して2質量%以上であることが好ましく、4質量%であることがより好ましく、5質量%以上であることがより好ましく、6質量%以上であることがより好ましく、9質量%以上であることがより好ましく、12質量%以上であることがより好ましく、14質量以上であることがより好ましく、16質量以上であることがより好ましく、18質量%以上であることがより好ましく、20質量%以上であることがより好ましく、22質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、30質量%以下が好ましく、25質量%以下がより好ましく、24質量%以下がさらに好ましく、23質量%以下が特に好ましい。
さらに、一般式(I)で表される化合物として、一般式(I−6)で表される化合物がある。
さらに、一般式(I−6)で表される化合物は、式(7.1)で表される化合物であることが好ましい。
さらに、一般式(I)で表される化合物として、一般式(I−7)で表される化合物がある。
さらに、一般式(I−7)で表される化合物は、式(8.1)で表される化合物であることが好ましい。
さらに、一般式(I)で表される化合物として、一般式(I−8)で表される化合物がある。
組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、1種類から3種類組み合わせることが好ましい。
本発明の液晶組成物において、一般式(I−8)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して5質量%以上であることが好ましく、10質量%であることがより好ましく、15質量%以上であることがより好ましく、20質量%以上であることがより好ましく、25質量%以上であることがより好ましく、30質量%以上であることがより好ましく、35質量以上であることがより好ましく、40質量以上であることがより好ましく、45質量%以上であることがより好ましく、50質量%以上であることがより好ましく、55質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、65質量%以下が好ましく、60質量%以下がより好ましく、58質量%以下がさらに好ましく、56質量%以下が特に好ましい。
さらに、一般式(I−8)で表される化合物は、式(9.1)から式(9.10)で表される化合物群から選ばれる化合物が挙げられるが、中でも式(9.2)、式(9.4)および式(9.7)で表される化合物であることが好ましい。
一般式(III)で表される化合物は、たとえば式(15.1)または式(15.2)で表される化合物群から選ばれる化合物が挙げられるが、特に式(15.1)で表される化合物であることが好ましい。
さらに、一般式(III)で表される化合物として、一般式(III−1)で表される化合物がある。
低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて含有量を調整することが好ましく、成分(B)を構成する場合、その含有量は4質量%以上が好ましく、6質量%以上であることがより好ましく、10質量%以上であることが更に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、23質量%以下が好ましく、18質量%以下がより好ましく、13質量%以下がさらに好ましい。
一般式(III−1)で表される化合物は、たとえば式(16.1)または式(16.2)で表される化合物が挙げられる。
さらに、一般式(III−2)で表される化合物は、たとえば式(17.1)から式(17.3)で表される化合物群から選ばれる化合物が挙げられるが、特に式(17.3)で表される化合物であることが好ましい。
一般式(II)で表される化合物は、例えば一般式(II−1)で表される化合物が挙げられる。
さらに、一般式(II−1)で表される化合物は、例えば式(10.1)で表される化合物であることが好ましい。
さらに、一般式(II)で表される化合物として、例えば一般式(II−2)で表される化合物がある。
さらに、一般式(II−2)で表される化合物は、例えば式(11.1)または/および式(11.2)で表される化合物であることが好ましい。
さらに、一般式(II)で表される化合物は、例えば一般式(II−3)で表される化合物が挙げられる。
さらに、一般式(II−3)で表される化合物は、例えば式(12.1)から式(12.3)で表される化合物であることが好ましい。
また、成分(B)を構成する式(12.3)で表される化合物の含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して0.05質量%以上であることが好ましく、0.1質量%以上であることがより好ましく、0.2質量%以上であることが更に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、2質量%以下が好ましく、1質量%以下がより好ましく、0.5質量%以下がさらに好ましい。式(12.3)で表される化合物は光学活性物質であることが好ましい。
さらに、一般式(II−3)で表される化合物は、例えば一般式(II−3−1)で表される化合物が挙げられる。
さらに、一般式(II−3−1)で表される化合物は、例えば式(13.1)から式(12.4)で表される化合物が挙げられるが、特に、式(13.3)で表される化合物であることが好ましい。
さらに、一般式(II)で表される化合物として、例えば一般式(II−4)で表される化合物がある。
成分(B)はこれらの化合物のうち1種類だけを含有していても2種類以上含有していても良いが、求められる性能に応じて適宜組み合わせることが好ましい。組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、これらの化合物の中から1種〜2種類含有することが好ましく、1種〜3種類含有することが特に好ましい。
さらに、一般式(II−4)で表される化合物は、例えば式(14.1)から式(14.5)で表される化合物が挙げられるが、特に、式(14.2)または/および式(14.5)で表される化合物であることが好ましい。
式(14.5)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して1質量%以上であることが好ましく、2質量%以上であることがより好ましく、3質量%以上であることがより好ましく、4質量%以上であることがより好ましく、5質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、15質量%以下が好ましく、12質量%以下がより好ましく、7質量%以下がさらに好ましい。
組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、これらの化合物の中から1種〜3種類含有することが好ましく、1種〜4種類含有することがさらに好ましく、1種〜5種類含有することが更に好ましく、1種〜6種類以上含有することが特に好ましい。
さらに、一般式(IV)で表される化合物として、例えば一般式(IV−1)で表される化合物群から選ばれる化合物が挙げられる。
さらに、一般式(IV−1)で表される化合物は、例えば式(18.1)から式(18.9)で表される化合物が挙げられるが、その中でも、式(18.1)、式(18.3)式(18.4)、式(18.6)および式(18.9)で表される化合物であることが好ましい。
また、式(18.4)または式(18.5)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、1質量%以上であることが好ましく、2質量%以上であることがより好ましく、3質量%以上であることが更に好ましく、9質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25質量%以下が好ましく、15質量%以下がより好ましく、10質量%以下がさらに好ましい。
さらに、式(18.3)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して5質量%以上であることが好ましく、7質量%以上であることがより好ましく、9質量%以上であることが更に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25質量%以下が好ましく、20質量%以下がより好ましく、10質量%以下がさらに好ましい。
また、式(18.6)または式(18.7)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、4質量%以上であることが好ましく、6質量%以上であることがより好ましく、10質量%以上であることが更に好ましく、14質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25質量%以下が好ましく、20質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。
また、式(18.8)または式(18.9)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、4質量%以上であることが好ましく、6質量%以上であることがより好ましく、10質量%以上であることが更に好ましく、14質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25質量%以下が好ましく、20質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。
組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、これらの化合物の中から1種〜3種類含有することが好ましく、1種〜4種類含有することがさらに好ましく、1種〜5種類以上含有することが特に好ましい。また、選ぶ化合物の分子量分布が広いことも溶解性に有効であるため、例えば、式(18.1)または(18.2)で表される化合物から1種類、式(18.4)または(18.5)で表される化合物から1種類、式(18.6)または式(18.7)で表される化合物から1種類、式(18.8)または(18.9)で表される化合物から1種類の化合物を選び、これらを適宜組み合わせることが好ましい。
さらに、一般式(IV)で表される化合物として、例えば一般式(IV−2)で表される化合物が挙げられる。
これらの中から、組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、これらの化合物の中から1種〜3種類含有することが好ましく、1種〜4種類含有することがさらに好ましく、1種〜5種類含有することが更に好ましく、1種〜6種類以上含有することが特に好ましい。
さらに、一般式(IV−2)で表される化合物は、例えば式(19.1)から式(18.8)で表される化合物が挙げられるが、その中でも、式(19.2)で表される化合物であることが好ましい。
例えば、中性な成分(B)が、式(19.1)または(19.2)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して0.5質量%以上かつ14質量%未満含有することが好ましく、0.5質量%以上かつ5質量%未満含有することがより好ましく、1質量%以上かつ5質量%未満含有することが更に好ましく、1質量%以上かつ4質量%未満含有することが特に好ましい。
さらに、中性な成分(B)が、式(19.3)または(19.4)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して0.5質量%以上かつ17質量%未満含有することが好ましく、6質量%以上かつ17質量%未満含有することがより好ましく、8質量%以上かつ17質量%未満含有することがより好ましく、10質量%以上かつ17質量%未満含有することがさら好ましく、12質量%以上かつ17質量%未満含有することがさらに好ましく、14質量%以上かつ16質量%未満含有することが特に好ましい。
さらに、中性な成分(B)が、式(19.5)または(19.6)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、本発明の液晶組成物の総量に対して5.5質量%以上かつ15質量%未満含有することが好ましく、9質量%以上かつ14質量%未満含有することが更に好ましい。
さらに、また、式(19.7)または式(19.8)で表される化合物が成分(B)を構成する場合、その含有量は、4質量%以上であることが好ましく、6質量%以上であることがより好ましく、10質量%以上であることが更に好ましく、14質量%以上であることが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、25質量%以下が好ましく、20質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。
組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、これらの化合物の中から1種〜3種類含有することが好ましく、1種〜4種類含有することがさらに好ましく、1種〜5種類以上含有することが特に好ましい。また、選ぶ化合物の分子量分布が広いことも溶解性に有効であるため、例えば、式(19.1)または(19.2)で表される化合物から1種類、式(19.3)または(19.4)で表される化合物から1種類、式(19.5)または式(19.6)で表される化合物から1種類、式(19.7)または(19.8)で表される化合物から1種類の化合物を選び、これらを適宜組み合わせることが好ましい。
本発明の液晶組成物は、更に、誘電的に中性な成分(B)の中に、一般式(VI)で表される化合物を1種または2種類以上含有することもできる。
組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、これらの化合物の中から1種〜3種類含有することが好ましく、1種〜4種類含有することがさらに好ましく、1種〜5種類以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、35質量%以下が好ましく、25質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。
一般式(VI)で表される化合物は、具体的には次に挙げる化合物が好適に使用できる。
組み合わせることができる化合物の種類に特に制限は無いが、低温での溶解性、転移温度、電気的な信頼性、複屈折率などの求められる性能に応じて、これらの化合物の中から1種〜3種類含有することが好ましく、1種〜4種類含有することがさらに好ましく、1種〜5種類以上含有することが特に好ましい。また、最大に含有できる比率としては、35質量%以下が好ましく、25質量%以下がより好ましく、15質量%以下がさらに好ましい。
一般式(VII)で表される化合物は、具体的には次に挙げる化合物が好適に使用できる。
本発明の液晶組成物は、25℃におけるΔεが+3.5以上であるが、+3.5から+20.0がより好ましく、+3.5から+15.0が更に好ましい。25℃におけるΔnが0.08から0.14であるが、0.09から0.13がより好ましい。更に詳述すると、薄いセルギャップに対応する場合は0.10から0.13であることが好ましく、厚いセルギャップに対応する場合は0.08から0.10であることが好ましい。20℃におけるηが10から45mPa・sであるが、10から25mPa・sであることがより好ましく、10から20mPa・sであることが特に好ましい。Tniが60℃から120℃であるが、70℃から110℃がより好ましく、75℃から90℃が特に好ましい。
Sp201及びSp202はそれぞれ独立して、単結合、炭素原子数1〜8のアルキレン基又は−O−(CH2)s−(式中、sは2から7の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。)を表し、
Z201は−OCH2−、−CH2O−、−COO−、−OCO−、−CF2O−、−OCF2−、−CH2CH2−、−CF2CF2−、−CH=CH−COO−、−CH=CH−OCO−、−COO−CH=CH−、−OCO−CH=CH−、−COO−CH2CH2−、−OCO−CH2CH2−、−CH2CH2−COO−、−CH2CH2−OCO−、−COO−CH2−、−OCO−CH2−、−CH2−COO−、−CH2−OCO−、−CY1=CY2−(式中、Y1及びY2はそれぞれ独立して、フッ素原子又は水素原子を表す。)、−C≡C−又は単結合を表し、
M201は1,4−フェニレン基、トランス−1,4−シクロヘキシレン基又は単結合を表し、式中の全ての1,4−フェニレン基は、任意の水素原子がフッ素原子により置換されていても良い。)で表される二官能モノマーが好ましい。
これらの骨格を含む重合性化合物は重合後の配向規制力がPSA型液晶表示素子に最適であり、良好な配向状態が得られることから、表示ムラが抑制されるか、又は、全く発生しない。
本発明の液晶組成物にモノマーを添加する場合において、重合開始剤が存在しない場合でも重合は進行するが、重合を促進するために重合開始剤を含有していてもよい。重合開始剤としては、ベンゾインエーテル類、ベンゾフェノン類、アセトフェノン類、ベンジルケタール類、アシルフォスフィンオキサイド類等が挙げられる。
前記基板a又は前記基板bは、実質的に透明であれば材質に特に限定はなく、ガラス、セラミックス、プラスチック等を使用することができる。プラスチック基板としてはセルロ−ス、トリアセチルセルロ−ス、ジアセチルセルロ−ス等のセルロ−ス誘導体、ポリシクロオレフィン誘導体、ポリエチレンテレフタレ−ト、ポリエチレンナフタレ−ト等のポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン等のポリオレフィン、ポリカーボネート、ポリビニルアルコ−ル、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリアミド、ポリイミド、ポリイミドアミド、ポリスチレン、ポリアクリレート、ポリメチルメタクリレ−ト、ポリエーテルサルホン、ポリアリレート、さらにガラス繊維−エポキシ樹脂、ガラス繊維−アクリル樹脂などの無機−有機複合材料などを用いることができる。
複屈折率(Δn) :295Kにおける屈折率異方性
誘電率異方性(Δε) :295Kおける誘電率異方性
粘度(η) :295Kにおける粘度(mPa・s)
γ1(回転粘性) :295Kにおける回転粘性(mPa・s)
電圧保持率(VHR) :周波数60Hz,印加電圧5Vの条件下で313Kにおける電圧保持率(%)
焼き付き評価:
液晶表示素子の焼き付き評価は、表示エリア内に所定の固定パターンを1440時間表示させた後に、全画面均一な表示を行ったときの固定パターンの残像のレベルを目視にて以下の4段階評価で行った。
○残像ごく僅かに有るも許容できるレベル
△残像有り許容できないレベル
×残像有りかなり劣悪
揮発性評価(製造装置汚染性評価):
液晶材料の揮発性評価は、真空攪拌脱泡ミキサーの運転状態をストロボスコープで照らしながら観察し、液晶材料の発泡を目視により観察することによって行った。具体的には、容量2.0Lの真空攪拌脱泡ミキサーの専用容器に液晶組成物を0.8kg入れ、4kPaの脱気下、公転速度15S−1、自転速度7.5S−1で真空攪拌脱泡ミキサーを運転し、発泡が始まるまでの時間によって、以下の4段階評価で行った。
プロセス適合性は、ODFプロセスにおいて、定積計量ポンプを用いて1回に40pLずつ液晶を滴下することを100000回行い、次の「0〜200回、201〜400回、401〜600回、・・・・99801〜100000回」の各200回ずつ滴下された液晶量の変化を以下の4段階で評価した。
○変化が僅かに有るも許容できるレベル
△変化が有り許容できないレベル(斑発生により歩留まりが悪化)
×変化が有りかなり劣悪(液晶漏れや真空気泡が発生)
低温での溶解性評価:
低温での溶解性評価は、液晶組成物を調製後、1mLのサンプル瓶に液晶組成物を0.5g秤量し、これに温度制御式試験槽の中で、次を1サイクル「−20℃(1時間保持)→昇温(0.2℃/毎分)→0℃(1時間保持)→昇温(0.2℃/毎分)→20℃(1時間保持)→降温(−0.2℃/毎分)→0℃(1時間保持)→降温(−0.2℃/毎分)→−20℃」として温度変化を与え続け、目視にて液晶組成物からの析出物の発生を観察し、以下の4段階評価を行った。
尚、実施例において化合物の記載について以下の略号を用いる。
(環構造)
式(26.2)で表される化合物と式(2.3)で表される化合物の両方を含有する液晶組成物LC−1を調製した。
(比較例1及び比較例2)
式(2.3)で表される化合物の代わりに該化合物と類似構造を有しかつ分子量の小さい化合物を含む液晶組成物LC−2、および式(2.3)で表される化合物の代わりに、該化合部と同じ分子量を有しかつアルケニル構造の位置が異なる化合物を含む液晶組成物LC−3を調製した。
液晶組成物LC−2の初期のVHRは99.0%であったのに対し、150℃で1時間の高温放置後のVHRは、98.0%であった。Tni、複屈折率、誘電率異方性、粘度および回転粘性は、LC−1とほぼ同等の値であり、液晶表示素子に用いることが可能であることがわかった。低温での溶解性を評価したところ、表に示すようにLC−1と比べてやや劣ることが示された。液晶組成物LC−2を用いてODFプロセスにより液晶表示素子を作製し、前述の方法を用いて焼き付き及びプロセス適合性を検討したところ、表に示すように、プロセス適合性はLC−1と比べてやや劣り、焼き付きはLC−1と比べて劣る結果が示された。さらに、前述の方法を用いて揮発性について検討したところ、揮発性が高く、製造装置汚染の可能性が高いことが示された。
液晶組成物LC−3の初期のVHRは99.1%であったのに対し、150℃で1時間の高温放置後のVHRは、98.3%であった。Tni、複屈折率、誘電率異方性、粘度はLC−1とほぼ同等の値であったが、回転粘性がLC−1と比べて大幅に劣っているため、液晶表示素子に用いたときの性能が大幅に劣ることがわかった。低温での溶解性を評価したところ、表に示すようにLC−1と比べてはるかに劣ることが示された。また、液晶組成物LC−3を用いてODFプロセスにより液晶表示素子を作製し、前述の方法を用いて焼き付き及びプロセス適合性を検討したところ、表に示すように、プロセス適合性はLC−1と比べて劣り、焼き付きはLC−1と比べてやや劣る結果が示された。さらに、前述の方法を用いて揮発性について検討したところ、LC−1と比べて揮発性がやや高いものの、製造装置汚染は軽微であることが示された。
(実施例2)
式(26.3)で表される化合物と式(2.3)で表される化合物の両方を含有する液晶組成物LC−4を調製した。
(比較例3及び比較例4)
式(26.3)で表される化合物の代わりに該化合物と類似構造を有しかつ分子量の大きい化合物を含む液晶組成物LC−5、および式(26.3)で表される化合物の代わりに、該化合物と類似構造を有しかつ分子量の小さい化合物を含む液晶組成物LC−6を調製した。
液晶組成物LC−5の初期のVHRは98.9%であったのに対し、150℃で1時間の高温放置後のVHRは、97.9%であった。Tni、複屈折率および粘度はLC−4とほぼ同等の値であったが、誘電率異方性はLC−4と比べて小さく、回転粘性は大きくなった。これらの結果からLC−5を液晶表示素子に用いると、駆動電圧が高くなりかつ応答速度が遅くなるため、性能が劣る液晶表示素子になることがわかった。低温での溶解性を評価したところ、表に示すようにLC−4と比べて大きく劣ることが示された。液晶組成物LC−5を用いてODFプロセスにより液晶表示素子を作製し、前述の方法を用いて焼き付き及びプロセス適合性を検討したところ、表に示すように、プロセス適合性と焼き付きはLC−4と比べてやや劣る結果が示された。さらに、前述の方法を用いて揮発性について検討したところ、揮発性はLC−4と同等に低く、製造装置汚染の可能性が低いことが示された。
液晶組成物LC−6の初期のVHRは99.4%であったのに対し、150℃で1時間の高温放置後のVHRは、98.1%であった。複屈折率、粘度はLC−4とほぼ同等の値であったが、Tniおよび誘電率異方性はLC−4と比べて低くなり、回転粘性もLC−4と比べて劣っているため、液晶表示素子に用いたときの性能が劣ることがわかった。低温での溶解性を評価したところ、表に示すようにLC−4と比べて同等であることが示された。また、液晶組成物LC−6を用いてODFプロセスにより液晶表示素子を作製し、前述の方法を用いて焼き付き及びプロセス適合性を検討したところ、表に示すように、プロセス適合性および焼き付きはLC−1と比べてやや劣る結果が示された。さらに、前述の方法を用いて揮発性について検討したところ、LC−4と比べて揮発性が高く、製造装置汚染の可能性があることが示された。
(実施例3から実施例6)
次に示す液晶組成物LC−7〜LC−10を調製し、その物性値を測定した。この結果を次の表に示す。
次に示す液晶組成物LC−15〜LC−18を調製し、その物性値を測定した。この結果を次の表に示す。
次に示す液晶組成物LC−19〜LC−22を調製し、その物性値を測定した。この結果を次の表に示す。
次に示す液晶組成物LC−23〜LC−26を調製し、その物性値を測定した。この結果を次の表に示す。
次に示す液晶組成物LC−27〜LC−30を調製し、その物性値を測定した。この結果を次の表に示す。
実施例3に示すネマチック液晶組成物LC−7 99.7%に対して、式(V−2)
(実施例28)アクティブマトリックス駆動用液晶表示素子の製造
(フロントプレーンの作成)
(ブラックマトリックスの形成)
液晶表示素子用のホウ珪酸ガラス基板(日本電気硝子社製OA−10)に、下記の組成のブラックマトリックス形成用組成物を、ウェット状態で厚みが10μmになるようダイコーターを用いて塗布し、乾燥後、温度が90℃の条件で2分間プリベークして2μmの厚みのブラックマトリックス層を形成した。
(ブラックマトリックス形成用塗料組成物)
・ベンジルメタクリレート/メタクリル酸共重合体(モル比=73/27) 300部
・ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート 160部
・カーボンブラック分散液 300部
・光重合開始剤(2−ベンジル−2−ジメチルアミノ−1−(4−モルフォリノフェニル)ブタノン−1) 5部
・プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート 1200部
※部数はいずれも質量基準
その後、上流側から下流側に基板を搬送する装置を備えた露光装置に、上記で得られたブラックマトリックス層付きのガラス基板を導入し露光部まで搬送した。
(RGB着色層の形成)
前記ブラックマトリックス層付きの基板(1)の上に、下記の組成の着色パターン形成用組成物を、ウェット状態で厚み;10μmになるようダイコーターを用いて塗布し、乾燥後、温度が90℃の条件で2分間プリベークして2μmの厚みのブラックマトリックス層・着色パターン形成用組成物付きの基板(1)を得た。
(赤色着色パターン形成用組成物)
・ベンジルメタクリレート/メタクリル酸共重合体(モル比=73/27) 50部
・トリメチロールプロパントリアクリレート 40部
・赤色顔料(C.I.Pigment Red 254) 90部
・光重合開始剤(2−メチル−1−〔4−(メチルチオ)フェニル〕−2−モルフォリノプロパノン−1) 1.5部
・プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート 600部
※部数はいずれも質量基準
(緑色着色パターンの場合)
赤色着色パターン形成用組成物において、赤色顔料に変えて緑顔料(例えば、C.I.Pigment Green 58)を使用する以外は赤色着色パターン形成用組成物と同様にして製造。
赤色着色パターン形成用組成物において、赤色顔料に変えて青顔料(例えば、C.I.Pigment Blue 15.6)を使用する以外は赤色着色パターン形成用組成物と同様にして製造。
続いて、このカラーフィルタをスパッタリング装置に導入し、DCスパッタにより酸素を反応ガスに用いた反応性スパッタでITO(indium tin oxide)をターゲットとして用い、ブラックマトリックスおよびRGBの着色層上に膜厚150nmのITOの成膜を行い、これをITO電極層とした。このようにして作製したITO電極のシート抵抗値は45Ω/□であった。
(柱状スペーサーの形成)
(ドライフィルムの準備)
柱状スペーサー形成用のドライフィルムとして、厚みが25μmのPETベースフィルム上に、ネガ型感光性樹脂からなる柱状スペーサー形成用組成物を、ウェット状態で厚み;20μmになるようダイコーターを用いて塗布し、乾燥後、温度;90℃の条件で2分間プリベークして4.5μmの厚みとした。その後、その上に、厚み25μmのPETカバーフィルムをラミネートし、柱状スペーサー形成用ドライフィルムとした。(積層基板の作成)
上記で得られたブラックマトリックス、RGB着色層、およびITO電極層が形成された基板(1)上に、カバーフィルムを予め剥離したパターンスペーサ形成用ドライフィルムを柱状スペーサー形成用組成物がITO電極層と向かい合うように積層して、柱状スペーサー形成用組成物層を、ローラ圧;5kg/cm2、ローラ表面温度;120℃、および速度;800mm/minの条件にて、連続的に転写した。この際、ベースフィルムは剥離せず、柱状スペーサー形成用組成物上に付いた状態で次の露光工程へと進めた。(露光処理工程)
上流側から下流側に搬送装置を備えた露光装置に、上記で得られた積層基板を導入し露光部まで搬送した。
また積層基板のパターンの露光位置は、積層基板の端面からの距離を自動検出して、この検出結果にしたがって積層基板からフォトマスクパターン位置が一定距離になるよう自動調整後、前記ブラックマトリックス形成時に同時形成したアライメントマークを用いて柱状スペーサー用フォトマスクとアライメントを行った後、露光を行った。光源としては、高圧水銀ランプを用いて、露光エリアを200mm×200mmとして、I線(波長;365nm)を用い、15mW/cm2の照度で20秒間露光し、300mJ/cm2の露光量とした。(現像処理・ポストベーク処理工程)
現像処理は、露光機の下流側に現像装置を設置し、この現像装置内で露光後の積層基板からベースフィルムを剥離しながら、400mm/minの一定速度で搬送しながら行った。このようにして、前記ブラックマトリックス、RGB着色層、およびITO電極層が形成された基板(1)のブラックマトリックスの格子パターン部の所定位置にパターンスペーサが形成されたカラーフィルタを得た。その後、ベーク炉にて220℃、30分のポストベーク処理を行って、柱状スペーサーを熱硬化した。 このようにして、前記スペーサーパターンを使用した、基板(1)上にブラックマトリックス、RGB着色層、ITO電極層、柱状スペーサーが形成されたフロントプレーンを得た。
(バックプレーンの作成)
(TFT電極層の形成)
透明基板として、液晶表示素子用のガラス板(日本電気硝子社製OA−10)を用い、特開2004−140381号公報に記載された方法にしたがって、透明基板上にTFT電極層を形成した。
すなわち、ガラス基板上にアモルファスSi層を100nm厚で形成した後、酸化Si層(SiOx)を真空成膜法により形成した。その後、上記酸化Si層上に、フォトリソグラフィ法およびエッチング法を用いてTFT層および画素電極を形成しバックプレーンとなるTFTアレイ付ガラス基板を得た。
<液晶表示素子の製造>
(配向膜形成)
上記のように作製されたフロントプレーン及びバックプレーンに液晶配向膜を形成した。両基板ともに純水にて洗浄後、ポリイミドを含む液晶配向剤を、液晶配向膜塗布用印刷機(フレキソ印刷機)を用いて塗布し、180℃のオーブン内で20分間乾燥し、フロントプレーンのITOを形成した面及びバックプレーンのTFT電極層を形成した面上に乾燥平均膜厚600Åの塗膜を形成した。この塗膜にレーヨン製の布を巻き付けたロールを有するラビング装置により、ロールの回転数400rpm、ステージの移動速度30mm/秒、毛足押し込み長さ0.4mmでラビング処理を行い、水洗を行った後、120℃のオーブン上で10分間乾燥した。 フロントプレーンのシール材塗布部分に、ディスペンサーを用いてシール材の閉ループを描くように塗布した。
シール材として、ビスフェノールA型メタクリル酸変性エポキシ樹脂を含む光熱併用硬化型樹脂組成物を使用し、シール材の中に前述で形成した柱状スペーサとほぼ同じサイズの球状スペーサーを樹脂成分に対して0.5質量%混合した。シール材の塗布量は、液晶表示素子のシール幅(0.7mm)となるように調製した。 続いて、シール材閉ループ内の所定の位置に定積計量ポンプ式のディスペンサーを用いて、実施例11に示した液晶組成物(LC−15)を、1枚のフロントプレーンにつき、1回24.7pLずつを90回に分けて滴下した。(合計2230pL)
液晶滴下後のフロントプレーンとバックプレーンとを静電チャックに吸着させた。フロントプレーンとバックプレーンとが互いに向き合うように配置し、バックプレーンをゆっくり降下させてフロントプレーンとの距離が300μmとなる距離で静止させた。この状態で真空チャンバー内を100Paまで減圧した。あらかじめ形成しておいたアライメントマークを用いて、フロントプレーンとバックプレーンとの貼り合せ位置を調整した。アライメント完了後、フロントプレーンとバックプレーンとをさらに接近させ、シール材とTFT電極層とが接する高さに両基材を保持した。この状態で真空チャンバー内に不活性ガスを導入し、系内を大気圧までもどした。大気圧によりフロントプレーンとバックプレーンが圧迫され、柱状スペーサーの高さでセルギャップが形成された。続いてシール材塗布部分に紫外線を照射して(365nm、30kJ/m2)シール材を硬化させ、お互いの基板を固定した。この状態で液晶組成物入りの基板を加熱装置に搬送し、表面温度が120℃の状態で1時間保持し、加熱終了後に空冷することによってアクティブマトリックス駆動用液晶表示素子を得た。
102:TFT層
103:画素電極
104:パッシベーション膜
105:配向膜a
200:基板b
201:平坦化膜(オーバーコート層)
202:ブラックマトリックス
203:カラーフィルタ
204:透明電極
205:配向膜b
301:シール材
302:柱状スペーサ
303:液晶層
304:突起
401:柱状スペーサーパターンフォトマスク
402:柱状スペーサ形成用組成物
Claims (14)
- 正の誘電率異方性を有する液晶組成物であって、式(26.2)
一般式(X−6)
、一般式(XI−1)
一般式(IV)
- 請求項1から11のいずれか一項に記載の液晶組成物を用いたアクティブマトリックス駆動用液晶表示素子。
- 駆動方式がIPSモードまたはFFSモードである請求項12に記載のアクティブマトリックス駆動用液晶表示素子。
- 請求項12または13に記載のアクティブマトリックス駆動用液晶表示素子を使用した液晶ディスプレイ。
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