RU2570337C1 - Светополяризующий элемент на основе анизотропии рассеяния - Google Patents

Светополяризующий элемент на основе анизотропии рассеяния Download PDF

Info

Publication number
RU2570337C1
RU2570337C1 RU2014141459/28A RU2014141459A RU2570337C1 RU 2570337 C1 RU2570337 C1 RU 2570337C1 RU 2014141459/28 A RU2014141459/28 A RU 2014141459/28A RU 2014141459 A RU2014141459 A RU 2014141459A RU 2570337 C1 RU2570337 C1 RU 2570337C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid crystal
nematic liquid
polymer
film
light
Prior art date
Application number
RU2014141459/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Оксана Олеговна Прищепа
Михаил Николаевич Крахлев
Виктор Яковлевич Зырянов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук
Priority to RU2014141459/28A priority Critical patent/RU2570337C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2570337C1 publication Critical patent/RU2570337C1/ru

Links

Landscapes

  • Polarising Elements (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оптической технике и предназначено для получения линейно поляризованного света. Светополяризующий элемент на основе анизотропии рассеяния содержит ориентированную одноосным растяжением полимерную пленку, обладающую тангенциальным сцеплением, с капсулированными в ней каплями нематического жидкого кристалла, имеющими вытянутую эллипсоидальную форму с длинной осью, параллельной направлению растяжения пленки. Компоненты для композиции “полимер - нематический жидкий кристалл” подобраны так, что n=np. В качестве жидкого кристалла используют смесь нематического жидкого кристалла с поверхностно-активным веществом, инициирующим гомеотропное и наклонное сцепление нематического жидкого кристалла с полимером. В каплях нематического жидкого кристалла образовано однородное упорядочение директора вдоль направления растяжения композитной пленки. Техническим результатом изобретения является увеличение коэффициента пропускания (уменьшение светорассеяния) композитных полимер-нематических пленок для прямо проходящего излучения, поляризованного перпендикулярно направлению их растяжения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к оптической технике, в частности к устройствам и элементам, предназначенным для линейной поляризации света с использованием анизотропии оптических свойств жидких кристаллов (ЖК).
Известен пленочный поляризатор [US 2237567, МПК G02B 5/30, опубл. 08.04.1941], содержащий прозрачную полимерную пленку, которая состоит из полимерных молекул, ориентированных преимущественно в одном направлении, и вещества (красителя), добавленного в полимер для обеспечения дихроизма (анизотропии поглощения света) пленки.
Недостаток вышеупомянутого поляризатора заключается в том, что его нельзя применять для поляризации мощных световых потоков, что существенно ограничивает область его использования. Данный недостаток обусловлен тем, что более половины падающего излучения поглощается дихроичным красителем, приводя к быстрому нагреву полимера до температуры плавления и последующей деструкции одноосно ориентированного состояния полимерной матрицы.
В отечественной литературе такие светополяризующие пленки, основанные на эффекте анизотропии поглощения света, часто называют поляроидными пленками. В настоящее время производимые промышленностью поляроидные пленки делаются из ориентированных одноосным растяжением полимерных пленок (обычно - пленок поливинилового спирта), окрашенных дихроичными органическими красителями или соединениями иода. При прохождении неполяризованного света через поляризатор дихроичного типа одна линейно поляризованная компонента, плоскость колебаний которой параллельна оси поглощения красителя, практически полностью поглощается и не используется, соответственно, в дальнейшем. Другая линейно поляризованная компонента, в которой плоскость колебаний перпендикулярна оси поглощения красителя, проходит через поляризатор, испытывая значительно меньшее поглощение. Таким способом в данных пленках осуществляется поляризация проходящего света.
Поляроидные пленки обладают высокой поляризующей способностью Р, определяемой соотношением:
Figure 00000001
и достаточно большой величиной Tmax максимального пропускания в спектральном диапазоне дихроичных полос поглощения используемого красителя. Здесь Tmax и Tmin обозначают соответственно максимальное и минимальное пропускание линейно поляризованного света при его нормальном падении на плоскость поляроидной пленки. Поляроидные пленки являются наиболее распространенными светополяризующими элементами в оптической и оптоэлектронной технике благодаря их компактности, гибкости, механической прочности и дешевой технологии изготовления.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков аналогом является пленочный поляризатор на основе анизотропии светорассеяния [V.Ya. Zyryanov, A.V. Barannik, V.V. Presnyakov, S.L. Smorgon, A.V. Shabanov, V.F. Shabanov, V.A. Zhuikov. Uniaxially oriented films of polymer dispersed liquid crystals: textures, optical properties and applications // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2005. V. 438. P. 163-173 (прототип)], содержащий ориентированную одноосным растяжением пленку полимера, обладающего тангенциальным сцеплением (при котором молекулы жидкого кристалла (ЖК) ориентируются тангенциально, т.е. параллельно поверхности полимера), с капсулированными в ней каплями нематического жидкого кристалла, имеющими вытянутую эллипсоидальную форму с длинной осью, параллельной направлению растяжения данной композитной пленки.
Вследствие тангенциального сцепления нематического жидкого кристалла с полимером директор ЖК (преимущественное направление ориентации палочкообразных молекул ЖК) внутри капель образует биполярную ориентационную структуру, при этом линии директора идут вдоль меридианов эллипсоида и собираются вместе в особых точках - топологических дефектах, совпадающих с полюсами вытянутого эллипсоида. Состав композитной пленки подбирают так, чтобы перпендикулярная компонента показателя преломления нематика n (значение показателя преломления для света, поляризованного перпендикулярно директору ЖК) была равна показателю преломления np полимерной матрицы (n=np), а величина двулучепреломления ЖК
Figure 00000002
была максимальной. Здесь значками
Figure 00000003
и ⊥ отмечается поляризация света параллельно или перпендикулярно директору ЖК соответственно. В этом случае свет, поляризованный параллельно направлению растяжения пленки, интенсивно рассеивается вследствие большого градиента показателя преломления
Figure 00000004
на границе раздела полимер-ЖК. Перпендикулярно поляризованная компонента света проходит, не испытывая сильного рассеяния, если выполняется соотношение n=np. Использование красителей в данных композитных пленках не является необходимым, так как ненужная компонента света удаляется из прямо проходящего излучения благодаря эффекту рассеяния, а не поглощения, что позволяет использовать такие пленки для получения линейной поляризации мощных световых потоков.
Недостатком прототипа является частичное рассеяние света, поляризованного перпендикулярно направлению растяжения пленки, которое обусловлено сильной неоднородностью упорядочения директора (и, следовательно, неоднородностью показателя преломления) в области топологических дефектов. Это приводит как к ухудшению поляризующей способности Р (1) композитных полимерно-жидкокристаллических пленок, так и к заметному снижению коэффициента пропускания Tmax (1) прямо проходящего излучения, поляризованного перпендикулярно направлению растяжения.
Техническим результатом изобретения является увеличение коэффициента пропускания (уменьшение светорассеяния) композитных полимерно-жидкокристаллических пленок для прямо проходящего излучения, поляризованного перпендикулярно направлению их растяжения.
Указанный технический результат достигается тем, что в светополяризующем элементе на основе анизотропии рассеяния, содержащем ориентированную одноосным растяжением полимерную пленку, обладающую тангенциальным сцеплением, с капсулированными в ней каплями нематического жидкого кристалла, имеющими вытянутую эллипсоидальную форму с длинной осью, параллельной направлению растяжения пленки, причем компоненты для композиции «полимер - нематический жидкий кристалл» подобраны так, что n=np, новым является то, что в качестве жидкого кристалла используют смесь нематического жидкого кристалла с поверхностно-активным веществом, инициирующим гомеотропное и наклонное сцепление нематического жидкого кристалла с полимером, а в каплях нематического жидкого кристалла образуется однородное упорядочение директора вдоль направления растяжения композитной пленки.
Отличия заявляемого светополяризующего элемента от прототипа заключаются в том, что в качестве жидкого кристалла используется смесь поверхностно-активного вещества и нематического жидкого кристалла, а в каплях нематического жидкого кристалла образуется однородное (бездефектное) упорядочение директора.
Эти признаки позволяют сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «новизна».
При изучении других известных технических решений в данной области техники признаки, отличающие заявляемое изобретение от прототипа, не выявлены, и потому они обеспечивают заявляемому техническому решению соответствие критерию «изобретательский уровень».
Изобретение поясняется чертежом, на котором схематически изображено поперечное сечение заявляемого светополяризующего элемента (фиг.).
Заявляемый светополяризующий элемент содержит ориентированную одноосным растяжением полимерную пленку 1 с капсулированными в ней каплями нематического жидкого кристалла 2, имеющими вытянутую эллипсоидальную форму с длинной осью, параллельной направлению растяжения композитной пленки (показано широкими белыми стрелками слева и справа от нее). В качестве жидкого кристалла использована смесь нематического жидкого кристалла с поверхностно-активным веществом, молекулы которого 3 инициируют гомеотропное и наклонное сцепление нематического жидкого кристалла с полимером. В процессе растяжения композитной пленки концентрация ПАВ становится неоднородной: максимальной вблизи полюсов эллипсоидальной капли и минимальной в ее экваториальной области. Вследствие этого директор ЖК (показан штриховыми линиями внутри капель) ориентирован перпендикулярно границе раздела вблизи полюсов капли, тангенциально - в экваториальной области и наклонно между ними, образуя однородное упорядочение, параллельное направлению растяжения пленки.
Поляризация падающего света происходит следующим образом. Свет, поляризованный параллельно направлению растяжения пленки, интенсивно рассеивается (рассеянный свет показан серыми штриховыми стрелками) вследствие большого градиента показателя преломления
Figure 00000004
на границе раздела полимер-нематический жидкий кристалл (фиг., справа, луч падающего света показан толстой черной стрелкой, направление поляризации света показано двойной черной стрелкой). Перпендикулярно поляризованная компонента света (фиг., слева, направление поляризации перпендикулярно плоскости фиг. и обозначено кружком с точкой) проходит не рассеиваясь, так как по всей границе раздела полимер-нематический жидкий кристалл выполняется соотношение n=np.
Примеры
В качестве 1-го примера был изготовлен светополяризующий элемент с использованием следующих операций.
1. Приготовлена смесь нематического жидкого кристалла 4-н-пентил-4′-цианобифенил (5 ЦБ) и поверхностно-активного вещества цетилтриметиламмоний бромистого. Доля ЖК 5 ЦБ может варьироваться в пределах 97-99% по весу, доля ПАВ - в пределах 3-1% соответственно.
2. Приготовлен 8-10%-ный водный раствор смеси поливинилового спирта и глицерина. Весовое соотношение поливинилового спирта и глицерина может изменяться в диапазоне от 2:1 до 4:1. Глицерин служил пластификатором для обеспечения эластичности растягиваемой композитной пленки.
3. В полученный водный раствор полимера и глицерина добавлена ЖК смесь (приготовленная по п. 1). Весовое соотношение водного раствора полимера-глицерина и ЖК смеси может изменяться в диапазоне от 1:1 до 12:1. Затем полученный состав эмульгирован с использованием механического диспергатора. Для данной композиции достаточно хорошо выполняется условие n=np.
4. Полученная эмульсия выливалась на тефлоновую подложку и затем высушивалась до полного удаления воды при температуре 23°С.
5. Полученные образцы композитной пленки толщиной от 30 до 50 микрометров отделялись от подложки и подвергались одноосному растяжению. В результате были получены пленки, обеспечивающие линейную поляризацию прямо проходящего через нее оптического излучения.
В качестве 2-го примера был изготовлен светополяризующий элемент с использованием следующих операций.
1. Приготовлена смесь нематического жидкого кристалла 4-н-пентил-4′-цианобифенил (5 ЦБ) и поверхностно-активного вещества цетилпиридиний бромид гидрат. Доля ЖК 5 ЦБ может варьироваться в пределах 98-99% по весу, доля ПАВ - в пределах 2-1% соответственно.
2. Приготовлен 10%-ный водный раствор смеси поливинилового спирта и глицерина. Весовое соотношение поливинилового спирта и глицерина может изменяться в диапазоне от 2:1 до 4:1. Глицерин служил пластификатором для обеспечения эластичности растягиваемой композитной пленки.
3. В полученный водный раствор полимера и глицерина добавлена ЖК смесь (приготовленная по п. 1). Весовое соотношение водного раствора полимера-глицерина и ЖК смеси может изменяться в диапазоне от 1:1 до 5:1. Затем полученный состав эмульгирован с использованием механического диспергатора. Для данной композиции достаточно хорошо выполняется условие n=np.
4. Полученная эмульсия выливалась на тефлоновую подложку и затем высушивалась до полного удаления воды при температуре 22°С.
5. Полученные образцы композитной пленки толщиной от 40 до 50 микрометров отделялись от подложки и подвергались одноосному растяжению. В результате были получены пленки, обеспечивающие линейную поляризацию прямо проходящего через нее оптического излучения.
В качестве 3-го примера был изготовлен светополяризующий элемент с использованием следующих операций.
1. Приготовлен 1,4%-ный спиртовой раствор поверхностно-активного вещества фосфатидилхолина.
2. Полученный раствор смешивался с нематическим жидким кристаллом 4-н-пентил-4′-цианобифенил (5 ЦБ), так что концентрация фосфатидилхолина по отношению к ЖК составляла 1,3% (по весу).
3. Приготовлен 20%-й спиртовой раствор полимера поливинилбутираля.ны
4. Полученные растворы «ЖК-фосфатидилхолин-спирт» и «поливинилбутираль-спирт» смешивались вместе с использованием механического диспергатора. Для данной композиции достаточно хорошо выполняется условие n=np.
5. Полученный раствор наносился на тефлоновую подложку и затем высушивался до полного удаления спирта при температуре 22°С.
6. Полученная композитная пленка толщиной около 40 микрометров отделялась от подложки и подвергалась одноосному растяжению. В результате была получена пленка, обеспечивающая линейную поляризацию прямо проходящего через нее оптического излучения.
Исследования полученных экспериментальных образцов показали, что предлагаемый светополяризующий элемент по совокупности физико-технических характеристик не уступает прототипу. В то же время было достигнуто увеличение коэффициента пропускания компоненты света, поляризованной перпендикулярно направлению растяжения композитной пленки, более чем на 10%.
Предлагаемый светополяризующий элемент может использоваться в оптических приборах и устройствах, где необходимо получить линейную поляризацию высокоинтенсивного оптического излучения. Такие светополяризующие элементы перспективны для применения в проекционных дисплеях, в светотехнике, в лазерных системах.

Claims (1)

  1. Светополяризующий элемент на основе анизотропии рассеяния, содержащий ориентированную одноосным растяжением полимерную пленку, обладающую тангенциальным сцеплением, с капсулированными в ней каплями нематического жидкого кристалла, имеющими вытянутую эллипсоидальную форму с длинной осью, параллельной направлению растяжения пленки, причем компоненты для композиции “полимер - нематический жидкий кристалл” подобраны так, что n=np, отличающийся тем, что в качестве жидкого кристалла используют смесь нематического жидкого кристалла с поверхностно-активным веществом, инициирующим гомеотропное и наклонное сцепление нематического жидкого кристалла с полимером, а в каплях нематического жидкого кристалла образуется однородное упорядочение директора вдоль направления растяжения композитной пленки.
RU2014141459/28A 2014-10-14 2014-10-14 Светополяризующий элемент на основе анизотропии рассеяния RU2570337C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014141459/28A RU2570337C1 (ru) 2014-10-14 2014-10-14 Светополяризующий элемент на основе анизотропии рассеяния

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014141459/28A RU2570337C1 (ru) 2014-10-14 2014-10-14 Светополяризующий элемент на основе анизотропии рассеяния

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2570337C1 true RU2570337C1 (ru) 2015-12-10

Family

ID=54846550

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014141459/28A RU2570337C1 (ru) 2014-10-14 2014-10-14 Светополяризующий элемент на основе анизотропии рассеяния

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2570337C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2707424C1 (ru) * 2019-04-02 2019-11-26 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Электрически управляемый поляризатор света на основе анизотропии светорассеяния

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20010065713A (ko) * 1999-12-30 2001-07-11 권문구 적층방법을 이용한 광대역 편광막의 제조방법 및 이를이용한 액정표시장치
US6388730B1 (en) * 1999-11-19 2002-05-14 Corning Incorporated Lateral field based liquid crystal electro-optic polarizer
JP2013148883A (ja) * 2011-12-20 2013-08-01 Sumitomo Chemical Co Ltd 偏光膜形成用組成物及び偏光膜

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6388730B1 (en) * 1999-11-19 2002-05-14 Corning Incorporated Lateral field based liquid crystal electro-optic polarizer
KR20010065713A (ko) * 1999-12-30 2001-07-11 권문구 적층방법을 이용한 광대역 편광막의 제조방법 및 이를이용한 액정표시장치
JP2013148883A (ja) * 2011-12-20 2013-08-01 Sumitomo Chemical Co Ltd 偏光膜形成用組成物及び偏光膜

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2707424C1 (ru) * 2019-04-02 2019-11-26 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Электрически управляемый поляризатор света на основе анизотропии светорассеяния

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102443875B1 (ko) 위상차 필름, 위상차 필름의 제조 방법, 적층체, 조성물, 편광판 및 액정 표시 장치
TWI245937B (en) Polarization rotators, articles containing the polarization rotators, and methods of making and using the same
TWI359310B (ru)
TW200837405A (en) Display including reflective polarizer
WO2017028326A1 (zh) 防蓝光偏光板及液晶显示面板
JP2008090216A (ja) 偏光板および液晶表示装置
KR102040460B1 (ko) 편광자
JP2010271703A (ja) 偏光薄膜、偏光板および液晶表示装置
JP2010033050A (ja) 偏光板、及びそれを用いた液晶表示装置
US20170219878A1 (en) Method for fabricating liquid crystal display panel and polarizer
Egamov et al. Polarizing properties of a stretched film of a polymer-dispersed liquid crystal with a surfactant dopant
RU2570337C1 (ru) Светополяризующий элемент на основе анизотропии рассеяния
JP2019504361A (ja) 偏光板
JP5274929B2 (ja) 液晶パネル及び液晶表示装置
JP2003307622A (ja) 偏光素子
JP2023155243A (ja) 偏光子を備えた面光源及びそれを用いた液晶表示装置
JP2004233988A (ja) 広帯域コレステリック液晶フィルム、その製造方法、円偏光板、直線偏光子、照明装置および液晶表示装置
JP2008026781A (ja) 液晶表示装置
JP2012203002A (ja) 偏光子及びその製造方法
JP6487665B2 (ja) 偏光子、積層体、および画像表示装置
JP2005316511A (ja) 液晶表示装置
RU2707424C1 (ru) Электрически управляемый поляризатор света на основе анизотропии светорассеяния
JP2006267812A (ja) 偏光光学素子
JP2014533380A5 (ru)
JP6081429B2 (ja) 偏光板および液晶表示装置