JPH0229489A - 液晶組成物 - Google Patents

液晶組成物

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JPH0229489A
JPH0229489A JP17857688A JP17857688A JPH0229489A JP H0229489 A JPH0229489 A JP H0229489A JP 17857688 A JP17857688 A JP 17857688A JP 17857688 A JP17857688 A JP 17857688A JP H0229489 A JPH0229489 A JP H0229489A
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JP
Japan
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compound
liquid crystal
crystal composition
alkyl group
electro
Prior art date
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Pending
Application number
JP17857688A
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English (en)
Inventor
Rei Miyazaki
礼 宮崎
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Seiko Epson Corp
Original Assignee
Seiko Epson Corp
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Publication date
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Publication of JPH0229489A publication Critical patent/JPH0229489A/ja
Pending legal-status Critical Current

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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、電気光学素子に用いて有効な液晶組成物に関
する。
〔従来の技術〕
従来のツイストネマチックモード(以下、本文中におい
てはNTモードと略記する)を利用した電気光学素子は
、対向する2枚の電極基体間に正の誘電異方性を有する
ネマチック液晶を挟持し、配向処理により規定される9
0°ねじれたらせん構造を有し、かつ量電極基体の外側
に偏光板を配置したものである。
第4図に、従来のTNモードを用いた電気光学素子の電
気光学特性を測定した結果を示す。
しかし、近年、電気光学素子の電気光学特性、特に時分
割駆動特性に対する要求が厳しくなっており、従来のT
Nモードでは要求特性が満足できない状態に至っている
そこで、ネマチック液晶に旋光性物質を添加することに
より、素子の厚さ方向に従来より大きなねじれらせん構
造を有するモード(以下、本文中においてはSTNモー
ドと略記する)により時分割駆動特性を向上させる技術
が例えば特開昭6050511号公報などで開示されて
いる。
更にニューツイストネマチックモード(以下本文中にお
いてはNTNモードと略記する)はSTNモードに特有
の、電気光学素子の外観の色づきを解消したもので、特
願昭62−121701号のように、一対の偏光板の間
に少なくとも一層の光学的異方体を備えることにより、
黒地に白色、あるいは白地に黒色の表示を可能にした。
これらSTN、NTNモードが、従来のTNモードに比
べて優れている点は、電気光学特性のしきい値特性が急
峻なために、時分割駆動による大表示容量化が可能な点
である。
〔発明が解決しようとする課題〕
しかし、従来のSTN、NTNモードを用いた電気光学
素子では、充分な応答速度が得られない。
例えば、NTNモードの場合、応答速度が立上がり応答
と立下がり応答を合わせて340msであり、テレビ等
の動画表示を行なうには応答が遅すぎて画像が流れてし
まう。
一方、この素子をオン時透過率50%として分割数20
0の時分割駆動を行なうと1:14の表示コントラスト
が得られるが、これもテレビ画像表示としてはまだ不充
分である。
そこで、本発明はこのような問題点を解決するもので、
その目的とするところは、電気光学特性の優れた電気光
学素子を得るために有効な、急峻性に優れかつ高速応答
性である液晶組成物を提供する事にある。
〔課題を解決するための手段〕
本発明は、上記目的に基づき上記条件を満足する液晶組
成物を提供するものである。
−数式 %式% RIは1〜10のアルケニル基 R2は1〜10のアルキル基 R1は1〜10のアルキル基 R4は1〜10のアルキル基 R6は1〜10のアルケニル基 R4は1〜10のアルキル基 R7は1〜10のアルキル基 R8は1〜10のアルキル基 R,は1〜10のアルキル基 で表わされる事を特徴とする。
〔実施例〕
以下、本発明について実施例に基づき詳細に説明する。
尚、液晶組成物の特性の測定は次のように行った。第1
図に電気光学特性の測定系を示す。測定セル4はガラス
基板の片面に蒸着やスパッタなどの操作により透明電極
をつけ、更にその面を有機薄膜で覆い配向処理をした後
にスペーサーの役割を兼ねたナイロン・フィルムの枠を
はさみ、所望の厚みになるように2枚のガラス基板を対
向させ(固定したものであり、互いに直交する2枚の偏
光板の間に挟持されている。これがTNおよびSTNモ
ードのセルである。一方、NTNモードのセルは、更に
、偏光板の間に光学的異方体を少なくとも一層備えたも
のである。尚、本文中に於いてガラス基板とガラス基板
の間隔(即ち、液晶層の厚さ)をセル厚と略記する。白
色光源1から出た光線はレンズ系3を通りセル4に垂直
方向から入射し、後方に設けられた検出器でその透過光
強度が測定される。この時セル4には駆動回路5によっ
て任意の実効値電圧を持つ周波数1キロ・ヘルツの交番
矩形電圧が印加されている。第1図の測定系を用いて液
晶セルを測定した電圧−透過率曲線を第2・3図に示す
。第2図は、NTNモードを用いた電気光学素子の電気
光学特性の測定結果を、また第3図は、STNモードを
用いた場合の測定結果である。同図において、透過率は
偏光軸方向を揃えて貼り合わせた2枚の偏光板の透過光
量を100%と表わす。この電圧−透過率曲線において
、最も暗い時の透過率T0と最も明るい時の透過率T1
゜。としT、。。〜T0の間を十分側し、暗い方からT
o、T+。、Tz。・・・T、。、T1゜。
とする。電圧を徐々に上げて行き透過率T100時の電
圧を光学的しきい値電圧■いと、更に電圧を上げて行き
透過率T・、。の時の電圧を光学的飽和電圧V sat
と各々定める。この時、電圧−透過率曲線の光学的しき
い値電圧付近の立ち上がり(即ち、急峻性)は下式βと
して定められる。
応答速度は、立上がりの応答時間(T、、で表わす)と
立下りの応答時間(T 0r tで表わす)がほぼ等し
くなるような印加電圧で測定し、T o nとToff
の平均値T (= To、+ T、tt / 2 )ミ
リ秒で示す。
また配向の安定性のため、本発明のネマチック液晶組成
物には旋光性物質を添加したものをセルに封止した。尚
、旋光性物質の添加量は下式より求めた。
θ C+ XP ここで、Cは旋光性物質の添加量(wt%〕、θはセル
のねじれ角[:deg)、dはセル厚〔μm〕。
Pは旋光性物質が持つ旋光力を示す。
ネマチック液晶相の安定性はセルに封入した状態での高
温液晶性及び低温液晶性として示した。
室温を20°Cと仮定し、それより30°C高い50°
Cにおいて(ネマチック相が安定か否かを高温液晶性と
称し、一方20°Cより30°C低い一10°Cに治い
てネマチック相が安定か否かを低温液晶性とした。
測定温度は全て25°Cとした。
また、測定はNTNモードを用い、セルのツイスト角は
左210°、セル厚dと液晶の屈折率異方性Δnとの積
Δndは約0.9という条件で行った。なお、本発明の
効果は、この条件、モードに限定されるものではなく、
他の条件、モード(TN、STSモード等)においても
同様の効果が得られる。
〔実施例−1〕 本発明による実施例−1の組成及び特性を第1表に示す
。但し、本実施例は化合物(6)として−数式R7や)
()N CS (式中R1は炭素数1〜10の直鎖アル
キル基を示す)で表わされる化合物を10重量%含有し
て成る事を特徴としている。
また、従来例−1の特性を第2表に示す。
従来例−1の応答速度Tが132 ミIJ秒であるのに
対して、実施例−1では65ミリ秒と大幅にアップして
いる。
また、光学的しきい値電圧■いについては、従来例−1
が2.0TVであるのに対して、実施例−1は1.77
Vとかなり低くなっており、駆動上、たいへん有利であ
る。
更に、・実施例−1は50°Cにおける高温液晶性及び
マイナス10°Cにおける低温液晶性もあり、十分安定
で、通常の表示体として用いるのに十分広いネマチック
液晶温度範囲を有している。
以上、本実施例は応答速度がたいへん速く、かつ、光学
的しきい値電圧も十分低い、電気光学素子に有用な液晶
組成物である。
第 表 第 表 〔発明の効果〕 以上述べたように、本発明の液晶組成物は、従来のもの
に比べて、光学的しきい値電圧が低く、かつ、たいへん
応答速度が速く、更にネマチック液晶温度範囲が十分に
広い、たいへん有用なものである。
本発明の液晶組成物を用いた電気光学素子の応用として
は、テレビやコンピュータe4末、ワード・プロセッサ
ーなどがあげられる。
【図面の簡単な説明】
第1図は、零発品の実施例において用いた測定装置を表
わすハード図である。 第2図は、第1図に示した測定装置を用いて一般的に得
られるNTNモードの電圧−透過率の変化を示した曲線
図である。 第3図は、第1図に示した測定装置を用いて一般的に得
られるSTNモードの電圧−透過率の変化を示した曲線
図である。 第4図は、第1図に示した測定装置を用いて一般的に得
られるSTNモードの電圧−透過率の変化を示した曲線
図である。 ■・・・光源 2・・・光線 3・・・レンズおよびフィルター系 4・・・セル 5・・・受光部(光電増倍管) 以上 出願人 セイコーエプソン株式会社 代理人弁理士 鈴木喜三部 他1名 篤 う 関

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1)一般式 ▲数式、化学式、表等があります▼(1) ▲数式、化学式、表等があります▼(2) ▲数式、化学式、表等があります▼(3) ▲数式、化学式、表等があります▼(4) ▲数式、化学式、表等があります▼(5) ▲数式、化学式、表等があります▼(6) で表わされる各群(1)、(2)、(3)、(4)、(
    5)、(6)の化合物を各々少なくとも一成分含有する
    事を特徴とする液晶組成物。 但し、 R_1は1〜10のアルケニル基 R_2は1〜10のアルキル基 R_3は1〜10のアルキル基 R_4は1〜10のアルキル基 R_5は1〜10のアルケニル基 R_6は1〜10のアルキル基 R_7は1〜10のアルキル基 R_8は1〜10のアルキル基 R_9は1〜10のアルキル基 を示す。 2)化合物(1)の割合が1〜70重量% 化合物(2)の割合が1〜50重量% 化合物(3)の割合が1〜50重量% 化合物(4)の割合が1〜50重量% 化合物(5)の割合が1〜50重量% 化合物(6)の割合が1〜50重量% である事を特徴とする第一項記載の液晶組成物。
JP17857688A 1988-07-18 1988-07-18 液晶組成物 Pending JPH0229489A (ja)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6716491B2 (en) * 2000-05-08 2004-04-06 Merck Patent Gmbh Liquid-crystalline medium
DE4211694B4 (de) * 1992-04-08 2006-06-01 Merck Patent Gmbh Flüssigkristalline Verbindungen

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4211694B4 (de) * 1992-04-08 2006-06-01 Merck Patent Gmbh Flüssigkristalline Verbindungen
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