TW201638310A - 液晶組合物及其液晶顯示器件 - Google Patents
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Abstract
本發明提供一種液晶組合物,包含:占所述液晶組合物總重量1-30%的一種或更多種通式I的化合物;占所述液晶組合物總重量1-30%的一種或更多種通式Ⅱ的化合物;占所述液晶組合物總重量1-20%的一種或更多種通式Ⅲ的化合物;以及占所述液晶組合物總重量30-80%的一種或更多種通式Ⅳ的化合物。本發明的液晶組合物具備電阻率大、電壓保持率高、光學各向異性適宜、介電各向異性大、粘度小、閾值電壓低等特性中的至少一種特性,且又綠色環保。本發明所述的液晶組合物適用於液晶顯示器件中,使得液晶顯示器件具有電壓保持率高、回應時間短、對比度高、能耗低、綠色環保等特性。
Description
本發明涉及一種液晶組合物以及含有該組合物的液晶顯示器件,尤其涉及有主動矩陣(active matrix,AM)並採用薄膜電晶體(TFT)來進行驅動的液晶顯示器件。
液晶顯示器件用於資訊顯示的眾多領域,用於直視顯示器也用於投影型顯示器。
一般顯示模式分為PC(phase change,相變)、TN(twist nematic,扭曲向列)、STN(super twisted nematic,超扭曲向列)、ECB(electrically controlled birefringence,電控雙折射)、OCB(optically compensated bend,光學補償彎曲)、IPS(in-plane switching,共面轉變)、VA(vertical alignment,垂直配向)等類型。
工作在TN、STN模式的器件使用正介電各項異性液晶,而工作在ECB、VA模式的器件使用負介電各項異性液晶,IPS模式及可使用正介電各項異性液晶,也可使用負介電各項異性液晶。
根據器件的驅動方式又分為PM(passive matrix,被動矩陣)型和AM(active matrix,主動矩陣)型。AM分為TFT(thin film transistor,薄膜電晶體)、MIM(metal insulator metal,金屬-絕緣層-金屬)等類型。
現階段人們更關注於液晶顯示的多樣化,大尺寸,高清晰,
快回應顯示等,為達到上述要求必須採用主動矩陣(AM)方式驅動,而目前較多的是採用薄膜電晶體(TFT)來進行驅動。在AM-TFT顯示器件中,液晶材料作為介質和液晶盒組成一個電容,但實際應用中,該電容無法將電壓保持到下一次更新畫面。為解決這個問題,需要在每個圖元點上設計一個場效應開關管,在處於導通的有限時間內TFT開關打開對圖元電極進行充電,關閉時TFT對電容進行充電,直至下一週期中再被定址。而圖元點的放電速度取決於電極容量和電極間介電材料的電阻率,因此需要液晶材料具有較高的電阻率以及合適的介電常數。
含有電阻率大的液晶材料的液晶顯示器件能夠增大電壓保持率,並能增大對比度。因而,液晶材料需要在初期具有大的電阻率值、即使進一步長時間使用後仍具有大的電阻率值。
含有光學各向異性適當的液晶材料的液晶顯示器件能夠增大對比度。
含有粘度小的液晶材料的液晶顯示器件能夠縮短回應時間。當液晶顯示器件的回應時間短時,可適用於動畫顯示。另外,向液晶顯示器件的液晶盒內注入液晶材料時,可縮短注入時間,能夠提高作業性。
因此,通過液晶材料的優化,來提高電阻率、電壓保持率,並且獲得適宜的光學各向異性、低的粘度、低的閾值電壓、大的介電各項異性,是本領域技術人員的努力方向。
現有技術公開了具有較高電壓保持率,低功耗,快回應的液晶組合物,如專利文獻CN102858918A,但現有技術中存在環保問題(如含氯化合物的使用)以及無法兼顧在液晶電視、平板電腦等要求高電阻率、
低溫存儲穩定性、適當高的光學各向異性、高的介電各向異性、快的回應速度、低的驅動電壓及低粘度的性能均衡問題,不能同時滿足各方面指標。
從液晶材料的製備角度出發,液晶材料的各項性能是互相牽制影響的,某項性能指標的提升可能會使其他性能發生變化。因此,製備各方面性能都合適的液晶材料往往需要創造性勞動。
液晶材料是液晶顯示器的重要組成部分,而目前全球液晶顯示器具有很大的市場需求,多用於電子電器產品中,但其生命週期較短。較短的生命週期自然存在廢棄污染等問題,在如今綠色環保問題日益受到社會各界的重視的情況下,如若能從源頭控制,即在液晶材料的調製過程中選擇環保綠色的材料,就能極大降低處理廢棄液晶顯示器時所付出的環境代價。因此,製備各方面性能都合適,且又經濟、綠色環保的液晶材料往往更需要創造性勞動。
本發明的目的是提供一種液晶組合物,其具備電阻率大、電壓保持率高、清亮點高、光學各向異性適宜、介電各向異性適宜、粘度小、閾值電壓低等特性中的至少一種特性;本發明棄用含氯單體以達到綠色環保的技術效果,利用二氟醚類單體來彌補閾值電壓升高,清亮點和光學各項異性降低的缺陷,且二氟醚類單體相對于普通中極性單體具有更快的回應速度,電壓保持率更好。
本發明的其他目的是提供一種液晶顯示器件,其是具有電阻率大、電壓保持率高、清亮點高、光學各向異性適宜、介電各向異性適宜、粘度小、閾值電壓低等特性中至少一種特性的組合物,並且該AM器件具有電壓保持率高、回應時間短、對比度高、能耗低、綠色環保等特性。
本發明的目的是提供一種具有電阻率大、電壓保持率高、清亮點高、光學各向異性適宜、介電各向異性適宜、粘度小、閾值電壓低等特性中的至少一種特性,且又綠色環保的液晶組合物。
本發明的其它目的是提供一種液晶顯示器件,其包含具有電阻率大、電壓保持率高、清亮點高、光學各向異性適宜、介電各向異性適宜、粘度小、閾值電壓低等特性中的至少一種特性,且又綠色環保的液晶組合物,使得液晶顯示器件具有較高的電壓保持率、較高的對比度、較低的閾值電壓、快的回應速度、優越的省電性能。
為了實現上述發明目的,本發明提供一種液晶組合物,所述液晶組合物包含:占所述液晶組合物總重量1-30%的一種或多種通式I的化合物
占所述液晶組合物總重量1-30%的一種或多種通式II的化合物
占所述液晶組合物總重量1-20%的一種或多種通式III的化合物
;以及
占所述液晶組合物總重量30-80%的一種或多種通式Ⅳ的化合物
其中,R、R4、R5、R6和R7相同或不同,各自獨立地表示碳原子數為1-7的烷基、碳原子數為1-7的烷氧基或碳原子數為2-7的烯基;R3表示H、碳原子數為1-7的烷基、碳原子數為1-7的烷氧基或碳原子數為2-7的烯基;
環表示、、、、
環和環相同或不同,各自獨立地表示、
Y表示-CF3或-OCF3;X表示-F或-OCF2-CF=CF2;L1和L2相同或不同,各自獨立地表示-H或-F;m表示1、2或3;n表示1或2;
當m是2或3時,環的個數為複數,環可相同或
不同,各自獨立地表示、、、、
當n是2時,環的個數為複數,環可相同或不同,
各自獨立地表示、、或。
在本發明的實施方案中,所述通式I的化合物選自由下列化合物組成的組
其中,R1、R2相同或不同,各自獨立地表示碳原子數為1-7的烷基、碳原子數為1-7的烷氧基。
在本發明的實施方案中,所述通式IA的化合物占所述液晶組合物總重量的1-30%。
在本發明的實施方案中,優選地,所述通式IA的化合物占所述液晶組合物總重量的1-15%。
在本發明的實施方案中,更優選地,所述通式IA的化合物占所述液晶組合物總重量的5-9%。
在本發明的實施方案中,所述通式IB的化合物占所述液晶
組合物總重量的1-30%。
在本發明的實施方案中,優選地,所述通式IB的化合物占所述液晶組合物總重量的1-15%。
在本發明的實施方案中,更優選地,所述通式IB的化合物占所述液晶組合物總重量的5-9%。
在本發明的實施方案中,優選地,所述液晶組合物包含:占所述液晶組合物總重量1-30%的一種或更多種選自通式IA的化合物
占所述液晶組合物總重量1-30%的一種或更多種通式II的化合物
占所述液晶組合物總重量1-20%的一種或更多種通式III的化合物
;以及
占所述液晶組合物總重量30-80%的一種或更多種通式Ⅳ的化合物
其中,R1表示碳原子數為1-7的烷基、碳原子數為1-7的烷氧基;R3表示H、碳原子數為1-7的烷基、碳原子數為1-7的烷氧基或碳原子
數為2-7的烯基;R4、R5、R6和R7相同或不同,各自獨立地表示碳原子數為1-7的烷基、碳原子數為1-7的烷氧基或碳原子數為2-7的烯基;
環表示、、、、
環和環相同或不同,各自獨立地表示、
X表示-F或-OCF2-CF=CF2;L1和L2相同或不同,各自獨立地表示-H或-F;m表示1、2或3;n表示1或2;
當m是2或3時,環的個數為複數,環可相同或
不同,各自獨立地表示、、、、
當n是2時,環的個數為複數,環可相同或不同,
各自獨立地表示、、或。
在本發明的實施方案中,優選地,所述液晶組合物包含:占所述液晶組合物總重量1-30%的一種或更多種選自通式IB的化合物
占所述液晶組合物總重量1-30%的一種或更多種通式II的化合物
占所述液晶組合物總重量1-20%的一種或更多種通式III的化合物
;以及
占所述液晶組合物總重量30-80%的一種或更多種通式Ⅳ的化合物
其中,R2表示碳原子數為1-7的烷基、碳原子數為1-7的烷氧基;R3表示H、碳原子數為1-7的烷基、碳原子數為1-7的烷氧基或碳原子數為2-7的烯基;R4、R5、R6和R7相同或不同,各自獨立地表示碳原子數為1-7的烷基、碳原子數為1-7的烷氧基或碳原子數為2-7的烯基;
環表示、、、、
環和環相同或不同,各自獨立地表示、
X表示-F或-OCF2-CF=CF2;L1和L2相同或不同,各自獨立地表示-H或-F;m表示1、2或3;n表示1或2;
當m是2或3時,環的個數為複數,環可相同或
不同,各自獨立地表示、、、、
當n是2時,環的個數為複數,環可相同或不同,
各自獨立地表示、、或。
在本發明的實施方案中,優選地,所述液晶組合物包含:占所述液晶組合物總重量1-30%的一種或更多種選自通式IA的化合
物
占所述液晶組合物總重量1-30%的一種或更多種選自通式IB的化合物
占所述液晶組合物總重量1-30%的一種或更多種通式II的化合物
占所述液晶組合物總重量1-20%的一種或更多種通式III的化合物
;以及
占所述液晶組合物總重量30-80%的一種或更多種通式Ⅳ的化合物
其中,R1、R2相同或不同,各自獨立地表示碳原子數為1-7的烷基、碳原子數為1-7的烷氧基;R3表示H、碳原子數為1-7的烷基、碳原子數為1-7的烷氧基或碳原子數為2-7的烯基;R4、R5、R6和R7相同或不同,各自獨立地表示碳原子數為1-7的烷
基、碳原子數為1-7的烷氧基或碳原子數為2-7的烯基;
環表示、、、、
環和環相同或不同,各自獨立地表示、
X表示-F或-OCF2-CF=CF2;L1和L2相同或不同,各自獨立地表示-H或-F;m表示1、2或3;n表示1或2;
當m是2或3時,環的個數為複數,環可相同或
不同,各自獨立地表示、、、、
當n是2時,環的個數為複數,環可相同或不同,
各自獨立地表示、、或。
在本發明的實施方案中,優選地,所述液晶組合物僅包含:
占所述液晶組合物總重量1-30%的一種或更多種選自通式IA的化合物和/或通式IB的化合物
占所述液晶組合物總重量1-30%的一種或更多種通式II的化合物
占所述液晶組合物總重量1-20%的一種或更多種通式III的化合物
;以及
占所述液晶組合物總重量30-80%的一種或更多種通式Ⅳ的化合物
其中,R1、R2相同或不同,各自獨立地表示碳原子數為1-7的烷基、碳原子數為1-7的烷氧基;R3表示H、碳原子數為1-7的烷基、碳原子數為1-7的烷氧基或碳原子數為2-7的烯基;R4、R5、R6和R7相同或不同,各自獨立地表示碳原子數為1-7的烷基、碳原子數為1-7的烷氧基或碳原子數為2-7的烯基;
環表示、、、、
環和環相同或不同,各自獨立地表示、
X表示-F或-OCF2-CF=CF2;L1和L2相同或不同,各自獨立地表示-H或-F;m表示1、2或3;n表示1或2;
當m是2或3時,環的個數為複數,環可相同或
不同,各自獨立地表示、、、、
當n是2時,環的個數為複數,環可相同或不同,
各自獨立地表示、、或。
在本發明的一些實施方案中,R3表示H、碳原子數為1-7的烷基。
在本發明的一些實施方案中,環表示、
在本發明的一些實施方案中,環表示
在本發明的一些實施方案中,環表示
在本發明的一些實施方案中,X表示-F。
在本發明的一些實施方案中,L1和L2表示-F。
在本發明的實施方案中,優選地,所述通式IA的化合物選自由下列化合物組成的組:
;以及
在本發明的實施方案中,優選地,所述通式IB的化合物選自由下列化合物組成的組:
;以及
在本發明的實施方案中,優選地,所述通式II的化合物選自由下列化合物組成的組:
;以及
其中,R3表示H、碳原子數為1-7的烷基或碳原子數為1-7的烷氧基。
在本發明的實施方案中,更優選地,所述R3表示H或碳原子數為1-5的烷基。
在本發明的實施方案中,更佳優選地,所述通式II-1的化合物選自由下列化合物組成的組:
在本發明的實施方案中,更佳優選地,所述通式II-2的化合物選自由下列化合物組成的組:
在本發明的實施方案中,更佳優選地,所述通式II-3的化合物選自由下列化合物組成的組:
在本發明的實施方案中,更佳優選地,所述通式II-4的化合物選自由下列化合物組成的組:
在本發明的實施方案中,更佳優選地,所述通式II-5的化合物選自由下列化合物組成的組:
在本發明的實施方案中,更佳優選地,所述通式II-6的化合物選自由下列化合物組成的組:
;以及
在本發明的實施方案中,更佳優選地,所述通式II-7的化合物選自由下列化合物組成的組:
;以及
在本發明的實施方案中,更佳優選地,所述通式II-8的化合物選自由下列化合物組成的組:
;以及
在本發明的實施方案中,更佳優選地,所述通式II-9的化合物選自由下列化合物組成的組:
;以及
在本發明的實施方案中,更佳優選地,所述通式II-10的化合物選自由下列化合物組成的組:
;以及
在本發明的實施方案中,更佳優選地,所述通式II-11的化合物選自由下列化合物組成的組:
;以及
在本發明的實施方案中,更佳優選地,所述通式II-12的化合物選自由下列化合物組成的組:
;以及
在本發明的實施方案中,更佳優選地,所述通式II-13的化合物選自由下列化合物組成的組:
;以及
在本發明的實施方案中,優選地,所述R4和R5相同或不同,各自獨立地表示碳原子數為1-5的烷基或碳原子數為2-5的烯基;在本發明的實施方案中,更優選地,所述通式III的化合物選自由下列化合物組成的組:
其中,所述R5表示碳原子數為1-5的烷基或碳原子數為2-5的烯基。
在本發明的實施方案中,更佳優選地,所述通式III-1的化合物選自由下列化合物組成的組:
在本發明的實施方案中,更佳優選地,所述通式III-2的化合物選自由下列化合物組成的組:
在本發明的實施方案中,更佳優選地,所述通式III-3的化合物選自由下列化合物組成的組:
在本發明的實施方案中,更佳優選地,所述通式III-4的化合物選自由下列化合物組成的組:
在本發明的實施方案中,更佳優選地,所述通式III-5的化
合物選自由下列化合物組成的組:
在本發明的實施方案中,優選地,所述通式Ⅳ的化合物選自由下列化合物組成的組:
其中,R6和R7相同或不同,各自獨立地表示碳原子數為1-7的烷基、碳原子數為1-7的烷氧基,或碳原子數為2-7的烯基。
在本發明的實施方案中,更優選地,R6和R7相同或不同,各自獨立地表示碳原子數為1-5的烷基、碳原子數為1-5的烷氧基,或碳原子數為2-5的烯基。
在本發明的實施方案中,更佳優選地,所述通式Ⅳ-1的化合物選自由下列化合物組成的組:
在本發明的實施方案中,更佳優選地,所述通式Ⅳ-2的化合物選自由下列化合物組成的組:
在本發明的實施方案中,更佳優選地,所述通式Ⅳ-3的化合物選自由下列化合物組成的組:
;以及
在本發明的實施方案中,更佳優選地,所述通式Ⅳ-4的化合物選自由下列化合物組成的組:
;以及
在本發明的實施方案中,優選地,所述通式I的化合物占所述液晶組合物總重量的5-20%;所述通式II的化合物占所述液晶組合物總重量的10-30%;所述通式III的化合物占所述液晶組合物總重量的1-10%;所述通式Ⅳ的化合物占所述液晶組合物總重量的45-75%。
在本發明的實施方案中,更優選地,所述通式I的化合物占所述液晶組合物總重量的7-17%;所述通式II的化合物占所述液晶組合物總重量的14-25%;所述通式III的化合物占所述液晶組合物總重量的4-10%;所述通式Ⅳ的化合物占所述液晶組合物總重量的49-71%。
本發明的另一個方面提供一種液晶顯示器件,優選AM驅動的液晶顯示器件,所述液晶顯示器件包含本發明的液晶組合物。
本發明通過對照比較,確定了本發明的液晶組合物,具有電阻率高、電壓保持率高、清亮點高、光學各向異性適宜、介電各向異性適宜、粘度小、閾值電壓低等特性,本發明所述的液晶組合物適用於液晶顯示器件中,使得液晶顯示器件具有電壓保持率高、回應時間短、對比度高、能耗低、綠色環保等特性。
在本發明中如無特殊說明,所述的比例均為重量比,所有溫度均為攝氏溫度,所述的回應時間資料的測試選用的盒厚為7μm。
以下將結合具體實施方案來說明本發明。需要說明的是,下面的實施例為本發明的示例,僅用來說明本發明,而不用來限制本發明。在不偏離本發明主旨或範圍的情況下,可進行本發明構思內的其他組合和各種改良。
為便於表達,以下各實施例中,液晶組合物的基團結構用表1所列的代碼表示:
以如下結構式的化合物為例:
該結構式如用表1所列代碼表示,則可表達為:nCGUF,代碼中的n表示左端烷基的碳原子數,例如n為“2”,即表示該烷基為-C2H5;代碼中的C代表“環己烷基”,代碼中的G代表“2-氟-1,4-亞苯基”,代碼中的U代表“2,5-二氟-1,4-亞苯基”,代碼中的F代表“氟取代基”。
以下實施例中測試專案的簡寫代號如下:Cp:清亮點(向列-各向同性相轉變溫度,℃)
△n:光學各向異性(589nm,25℃)
△ε:介電各向異性(1KHz,25℃)
η:流動粘度(mm2‧s-1,25℃,除非另有說明)
V10 閾值電壓(在10%相對對比度時的特徵電壓)
t-30℃ 低溫儲存時間(在-30℃下)
ρ:電阻率(25℃,e10.Ω.cm)
VHR(初始):初始電壓保持率(%)
VHR(UV):UV光照射20min後的電壓保持率(%)
VHR(高溫):150℃下高溫保持1h後的電壓保持率(%)
其中,光學各向異性使用阿貝折光儀在鈉光燈(589nm)光源下、25℃測試得;V10測試條件:C/1KHZ,JTSB7.0;△ε=ε ∥-ε ⊥,其中,ε ∥為平行于分子軸的介電常數,ε ⊥為垂直于分子軸的介電常數,測試條件:25℃、1KHz、測試盒為TN90型,盒厚7μm;電阻率(ρ;在25℃下測定;Ω,cm)
向液體盒中注入1.0ml液晶,施加10V的直流電壓。測定施加電壓10秒後的盒的直流電流,算出電阻率。電阻率ρ由下式算出:(電阻率)={(電壓)×(盒容量)}/{(自流電流)×(真空介電常數)}
VHR(初始)是使用TOY06254型液晶物性評價系統測試得;測試溫度為60℃,測試電壓為5V,測試頻率為6Hz;VHR(UV)是使用TOY06254型液晶物性評價系統測試得;使用波長為365nm、能量為6000mJ/cm2的光照射液晶20min後測試,測試溫度60℃,測試電壓為5V,測試頻率為6Hz;VHR(高溫)是使用TOY06254型液晶物性評價系統測試得;液晶在150℃下高溫保持1h後測試,測試溫度60℃,測試電壓為5V,測試頻率為6Hz。
在以下的實施例中所採用的各成分,均可以通過公知的方法進行合成,或者通過商業途徑獲得。這些合成技術是常規的,所得到各液晶化合物經測試符合電子類化合物標準。
按照以下實施例規定的各液晶組合物的配比,製備液晶組合物。所述液晶組合物的製備是按照本領域的常規方法進行的,如採取加熱、超聲波、懸浮等方式按照規定比例混合制得。
製備並研究下列實施例中給出的液晶組合物。下面顯示了各液晶組合物的組成和其性能參數測試結果。
對比例1
按表2中所列的各化合物及重量百分數配製成對比例1的液晶組合物,其填充於液晶顯示器兩基板之間進行性能測試,測試資料如下表所示:
對比例2
按表3中所列的各化合物及重量百分數配製成對比例2的液晶組合物,其填充於液晶顯示器兩基板之間進行性能測試,測試資料如下表所示:
實施例1
按表4中所列的各化合物及重量百分數配製成實施例1的液晶組合物,其填充於液晶顯示器兩基板之間進行性能測試,測試資料如下表所示:表4液晶組合物配方及其測試性能
實施例2
按表5中所列的各化合物及重量百分數配製成實施例2的液晶組合物,其填充於液晶顯示器兩基板之間進行性能測試,測試資料如下表所示:表5液晶組合物配方及其測試性能
實施例3
按表6中所列的各化合物及重量百分數配製成實施例3的液晶組合物,其填充於液晶顯示器兩基板之間進行性能測試,測試資料如下表所示:
實施例4
按表7中所列的各化合物及重量百分數配製成實施例4的液晶組合物,其填充於液晶顯示器兩基板之間進行性能測試,測試資料如下表所示:
實施例5
按表8中所列的各化合物及重量百分數配製成實施例5的液晶組合物,其填充於液晶顯示器兩基板之間進行性能測試,測試資料如下表所示:
實施例6
按表9中所列的各化合物及重量百分數配製成實施例6的液晶組合物,其填充於液晶顯示器兩基板之間進行性能測試,測試資料如下表所示:
實施例7
按表10中所列的各化合物及重量百分數配製成實施例7的液晶組合物,其填充於液晶顯示器兩基板之間進行性能測試,測試資料如下表所示:
本發明棄用含氯單體而達到綠色環保的技術效果,且二氟醚類單體相對于普通中極性單體具有較好的電壓保持率。通過對比實施例與對比例,本發明的液晶組合物具有高的電阻率,高的清亮點,合適的光學各向異性,合適的介電各向異性,粘度低,低溫存儲穩定性強,其優點在於較好的電壓保持率、較好的顯示對比度,快的回應速度,較低的功耗,適用於顯示器件中。
以上實施方式只為說明本發明的技術構思及特點,其目的在於讓熟悉此項技術的人瞭解本發明內容並加以實施,並不能以此限制本發明的保護範圍,凡根據本發明精神實質所做的等效變化或修飾,都應涵蓋在本發明的保護範圍內。
Claims (13)
- 一種液晶組合物,包括:占該液晶組合物總重量1-30%的一種或更多種通式I的化合物
- 如申請專利範圍第1項所述之液晶組合物,其中,該通式I的化合物選自下列化合物組成的組: ;以及
- 如申請專利範圍第2項所述之液晶組合物,其中,該通式IA的化合物占該液晶組合物總重量的1-30%。
- 如申請專利範圍第2項所述之液晶組合物,其中,該通式IB的化合物占該液晶組合物總重量的1-30%。
- 如申請專利範圍第2項所述之液晶組合物,其中,該通式IA的化合物選自由下列化合物組成的組:
- 如申請專利範圍第1項所述之液晶組合物,其中,該通式Ⅱ的化合物選自由下列化合物組成的組:
- 如申請專利範圍第6項所述之液晶組合物,其中,該通式Ⅱ-1的化合物選自由下列化合物組成的組:
- 如申請專利範圍第1項所述之液晶組合物,其中,該通式Ⅲ的化合物選自由下列化合物組成的組:
- 如申請專利範圍第8項所述之液晶組合物,其中,該通式Ⅲ-1的化合物選自由下列化合物組成的組:
- 如申請專利範圍第1項所述之液晶組合物,其中,該通式Ⅳ的化合物選自由下列化合物組成的組:
- 如申請專利範圍第10項所述之液晶組合物,其中,該通式Ⅳ-1的化合物選自由下列化合物組成的組:
- 如申請專利範圍第1至11項中任一項所述之液晶組合物,其中,該通式I的化合物占該液晶組合物總重量的5-20%;該通式Ⅱ的化合物占該液晶組合物總重量的10-30%;該通式Ⅲ的化合物占該液晶組合物總重量的1-10%;該通式Ⅳ的化合物占該液晶組合物總重量的45-75%。
- 一種液晶顯示器件,該液晶顯示器件包含如申請專利範圍第1至12項中任一項所述之該液晶組合物。
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