TW202045688A - 液晶組合物、液晶顯示元件以及液晶顯示器 - Google Patents
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Abstract
本發明涉及液晶組合物,包含該液晶組合物的液晶顯示元件以及液晶顯示器,屬於液晶顯示領域。本發明的液晶組合物,包含式Ⅰ所示的化合物,以及一種或多種式Ⅱ所示的化合物,該液晶組合物具有提高了的響應速度。
Description
本發明屬於液晶顯示技術領域,更具體地,涉及液晶組合物及包含該液晶組合物的液晶顯示元件及液晶顯示器。
液晶顯示元件根據顯示方式分為下列模式:向列型扭曲向列型(TN)模式、超向列型扭曲向列型(STN)模式、橫向電場效應模式(IPS),以及垂直排列(VA)模式。無論何種顯示模式均需要液晶組合物有以下特性:
(1)化學、物理性質穩定;(2)黏度低;(3)具有合適的介電△ε;(4)合適的折射率△n;(5)與其他液晶化合物的互溶性好。
早期商用的TFT-LCD產品基本採用了TN顯示模式,其最大問題是視角窄。隨著產品尺寸的增加,特別是在TV領域的應用,具有廣視野角特點的IPS顯示模式、VA顯示模式依次被開發出來並加以應用。
另外,FFS模式、IPS模式、VA模式等的顯示元件所用的液晶介質,本身並不完美,對於顯示器件所用的液晶材料,要求具有①低的驅動電壓:液晶材料具有適當的負介電異向性和彈性係數K;②快速回應:液晶材料具有適當的旋轉黏度γ1和彈性係數K;③高可靠性:高的電荷保持率,高的電阻率,優良的耐高溫穩定性及對UV光或常規的背光照明來照射的穩定性有嚴格要求等的特點。隨著LCD產品技術更新速度越來越快,對LCD產品的響應速度要求也越來越高,除了器件廠商通過降低盒厚d來提升響應速度外,實際應用中,我們的液晶材料的響應速度也需要得到更高的提升。現有技術液晶材料的響應速度受限於液晶的旋轉黏度γ度於彈性常數K,因此,需要想盡方法去降低液晶介質的旋轉黏度γ度同時提升彈性常數K來達到加快響應時間。而在實際研究中發現,旋轉黏度和彈性常數是一對較為矛盾的參數,降低旋轉黏度的同時會引起彈性常數的下降,達不到降低響應時間的目標。因此,開發更快的響應速度的液晶組合物就成了比較棘手的問題。
為了解決現有技術中存在的問題,本發明人等進行了深入研究後驚奇地發現,通過使用含有前述的式I所示化合物、以及式II所示化合物的組合的液晶組合物,可以改善液晶組合物的響應速度,從而完成了本發明。
本發明的另一目的在於提供一種液晶顯示元件,其包含本發明的液晶組合物,該液晶顯示元件具有快速的響應速度。
本發明的再一目的在於提供一種液晶顯示器,其包含本發明的液晶組合物,該液晶顯示器具有快速的響應速度。
為達到上述目的,本發明採用下述技術方案:
式II中,R1
、R2
各自獨立地表示碳原子數為1-10的烷基、氟取代的碳原子數為1-10的烷基、碳原子數為1-10的烷氧基、氟取代的碳原子數為1-10的烷氧基、碳原子數為2-10的鏈烯基、氟取代的碳原子數為2-10的鏈烯基、碳原子數為3-8的鏈烯氧基,或者氟取代的碳原子數為3-8的鏈烯氧基;R1
、R2
所示基團中任意一個或多個不相連的-CH2
-任選被亞環戊基、亞環丁基或亞環丙基取代;X表示0或1。
前述的氟取代的碳原子數為1-10的烷基、氟取代的碳原子數為1-10的烷氧基、氟取代的碳原子數為2-10的鏈烯基、氟取代的碳原子數為3-8的鏈烯氧基中的“氟取代”可以是單氟取代,或者二氟取代、三氟取代等多氟取代,也可以是全氟取代,對氟的取代數沒有特別的限定。例如,作為氟取代的碳原子數為1-10的烷基,可以列舉出氟代甲基、二氟甲基、三氟甲基、1-氟代乙基、2-氟代乙基、1,2-二氟乙基、1,1-二氟乙基、1,1,2-三氟乙基,以及1,1,1,2,2-五氟取代乙基等,但不限於此。
本發明還提供液晶顯示元件,其包含本發明的液晶組合物,所述液晶顯示元件為主動式矩陣定址顯示元件或者被動式矩陣被動式矩陣定址顯示元件。
本發明還提供液晶顯示器,其包含本發明的液晶組合物,所述液晶顯示器為主動式矩陣定址顯示器或者被動式矩陣被動式矩陣定址顯示器。
本發明的液晶組合物包含式Ⅰ所示的化合物,以及一種或多種式Ⅱ所示的化合物,Ⅰ;Ⅱ;
式II中,R1
、R2
各自獨立地表示碳原子數為1-10的烷基、氟取代的碳原子數為1-10的烷基、碳原子數為1-10的烷氧基、氟取代的碳原子數為1-10的烷氧基、碳原子數為2-10的鏈烯基、氟取代的碳原子數為2-10的鏈烯基、碳原子數為3-8的鏈烯氧基,或者氟取代的碳原子數為3-8的鏈烯氧基;
R1
、R2
所示基團中任意一個或多個不相連的-CH2
-任選被亞環戊基、亞環丁基或亞環丙基取代;以及
X表示0或1。
作為前述碳原子數為1-10的烷基,可以列舉出例如,甲基、乙基、正丙基、異丙基、正丁基、異丁基、叔丁基、正戊基、異戊基、己基、庚基、辛基、壬基,以及癸基等。
作為前述的碳原子數為1-10的烷氧基,可以列舉出例如,甲氧基、乙氧基、正丙氧基、異丙氧基、正丁氧基、異丁氧基、戊氧基、己氧基、庚氧基、辛氧基、壬氧基,以及癸氧基等。
作為前述碳原子數為2-10的鏈烯基,可以列舉出例如,乙烯基、1-丙烯基、1-丁烯基、2-丁烯基、3-丁烯基、1-戊烯基、2-戊烯基、3-戊烯基、4-戊烯基、1-己烯基、2-己烯基,以及3-己烯基等。
前述的氟取代的碳原子數為1-10的烷基、氟取代的碳原子數為1-10的烷氧基、氟取代的碳原子數為2-10的鏈烯基、氟取代的碳原子數為3-8的鏈烯氧基中的“氟取代”可以是單氟取代,或者二氟取代、三氟取代等多氟取代,也可以是全氟取代,對氟的取代數沒有特別的限定。例如,作為氟取代的碳原子數為1-10的烷基,可以列舉出氟代甲基、二氟甲基、三氟甲基、1-氟代乙基、2-氟代乙基、1,2-二氟乙基、1,1-二氟乙基、1,1,2-三氟乙基,以及1,1,1,2,2-五氟取代乙基等,但不限於此。
本發明的液晶組合物中,優選地,前述式Ⅱ所示的化合物選自下述式Ⅱ-1-Ⅱ-2所示的化合物組成的組:Ⅱ-1Ⅱ-2
其中:
R1
、R2
各自獨立地表示碳原子數為1-10的烷基、氟取代的碳原子數為1-10的烷基、碳原子數為1-10的烷氧基、氟取代的碳原子數為1-10的烷氧基、碳原子數為2-10的鏈烯基、氟取代的碳原子數為2-10的鏈烯基、碳原子數為3-8的鏈烯氧基,或者氟取代的碳原子數為3-8的鏈烯氧基;以及
R1
、R2
所示基團中任意一個或多個不相連的-CH2
-任選被亞環戊基、亞環丁基或亞環丙基取代。
本發明的液晶組合物中,優選地,還包含一種或多種式Ⅲ所示化合物:Ⅲ
式Ⅲ中,R3
、R4
各自獨立地表示碳原子數為1-10的烷基、氟取代的碳原子數為1-10的烷基、碳原子數為1-10的烷氧基、氟取代的碳原子數為1-10的烷氧基、碳原子數為2-10的鏈烯基、氟取代的碳原子數為2-10的鏈烯基、碳原子數為3-8的鏈烯氧基,或者氟取代的碳原子數為3-8的鏈烯氧基;
R3
、R4
所示基團中任意一個或多個不相連的-CH2
-任選被亞環戊基、亞環丁基或亞環丙基取代;
Z1
表示單鍵、-CH2
CH2
-或-CH2
O-;表示1,4-亞環己基;表示1,4-亞環己基、1,4-亞環己烯基、1,4-亞苯基或氟代1,4-亞苯基;
m表示0或1;n表示0、1或2;
當m表示1時,n表示0或1;以及
當m表示0時,n表示2,2個各自獨立地表示1,4-亞苯基或氟代1,4-亞苯基。
前述的式Ⅲ所示化合物具有負介電異向性,通過在本發明的液晶組合物中含有式Ⅲ所示化合物,可以調節液晶組合物的驅動電壓。
本發明的液晶組合物中,優選地,前述式Ⅲ所示的化合物選自下述式Ⅲ-1-Ⅲ-9所示的化合物組成的組:Ⅲ-1;Ⅲ-2;Ⅲ-3;Ⅲ-4;Ⅲ-5;Ⅲ-6;Ⅲ-7;Ⅲ-8;Ⅲ-9;
其中:
R31
、R41
各自獨立地表示碳原子數為1-10的烷基、氟取代的碳原子數為1-10的烷基、碳原子數為1-10的烷氧基、氟取代的碳原子數為1-10的烷氧基、碳原子數為2-10的鏈烯基、氟取代的碳原子數為2-10的鏈烯基、碳原子數為3-8的鏈烯氧基,或者氟取代的碳原子數為3-8的鏈烯氧基;以及
R31
、R41
所示基團中任意一個或多個不相連的-CH2
-任選被亞環戊基、亞環丁基或亞環丙基取代。
本發明的液晶組合物優選還包含一種或多種除式Ⅰ所示化合物之外的式Ⅳ所示化合物:Ⅳ
其中,
R5
、R6
表示碳原子數為1-10的烷基、氟取代的碳原子數為1-10的烷基、碳原子數為1-10的烷氧基、氟取代的碳原子數為1-10的烷氧基、碳原子數為2-10的鏈烯基,或者氟取代的碳原子數為2-10的鏈烯基;以及、各自獨立地表示1,4-亞環己基、1,4-亞環己烯基或1,4-亞苯基。
通過在本發明的液晶組合物中含有式Ⅳ所示化合物,能夠降低液晶組合物的互溶性,降低旋轉黏度,進而提高本發明的液晶組合物的響應速度。
本發明的液晶組合物,優選地,前述的除式Ⅰ所示化合物之外的式Ⅳ所示的化合物選自下述式Ⅳ-1-Ⅳ-3所示的化合物組成的組:Ⅳ-1Ⅳ-2Ⅳ-3
其中,
R5
、R6
表示碳原子數為1-10的烷基、氟取代的碳原子數為1-10的烷基、碳原子數為1-10的烷氧基、氟取代的碳原子數為1-10的烷氧基、碳原子數為2-10的鏈烯基,或者氟取代的碳原子數為2-10的鏈烯基。
本發明的液晶組合物,優選地,前述液晶組合物還包含一種或多種式Ⅴ所示化合物:Ⅴ
其中,
R7
、R8
各自獨立地表示碳原子數為1-10的烷基、氟取代的碳原子數為1-10的烷基、碳原子數為1-10的烷氧基、氟取代的碳原子數為1-10的烷氧基、碳原子數為2-10的鏈烯基,或者氟取代的碳原子數為2-10的鏈烯基;以及、各自獨立地表示1,4-亞環己基、1,4-亞環己烯基或1,4-亞苯基。
通過在本發明的液晶組合物中含有式Ⅴ所示化合物,有利於提升液晶組合物的響應速度。
本發明的液晶組合物中,優選地,前述式Ⅴ所示的化合物選自下述式Ⅴ-1-Ⅴ-3所示的化合物組成的組:Ⅴ-1Ⅴ-2Ⅴ-3
其中,
R7
、R8
各自獨立地表示碳原子數為1-10的烷基、氟取代的碳原子數為1-10的烷基、碳原子數為1-10的烷氧基、氟取代的碳原子數為1-10的烷氧基、碳原子數為2-10的鏈烯基,或者氟取代的碳原子數為2-10的鏈烯基。
本發明的液晶組合物中,優選還包含一種或多種式Ⅵ所示化合物:Ⅵ
其中,
R9
表示碳原子數為1-10的烷基、氟取代的碳原子數為1-10的烷基、碳原子數為1-10的烷氧基,或者氟取代的碳原子數為1-10的烷氧基,這些基團中任意一個或多個不相連的-CH2
-任選被亞環戊基、亞環丁基或亞環丙基取代;
R10
表示原子數為1-10的烷基、氟取代的碳原子數為1-10的烷基、碳原子數為1-10的烷氧基,或者氟取代的碳原子數為1-10的烷氧基;以及
X表示O或S。
通過在本發明的液晶組合物中含有前述的式Ⅵ所示化合物,能夠使液晶組合物具有較大的負的介電異向性,有利於降低器件的驅動電壓。
本發明的液晶組合物,優選地,前述式Ⅵ所示的化合物選自下述式Ⅵ-1-Ⅵ-12所示的化合物組成的組:Ⅵ-1;Ⅵ-2;Ⅵ-3;Ⅵ-4;Ⅵ-5Ⅵ-6Ⅵ-7Ⅵ-8Ⅵ-9Ⅵ-10Ⅵ-11Ⅵ-12
其中,R91
、R101
表示碳原子數為1-10的烷基。
本發明的液晶組合物中,式Ⅰ所示化合物在液晶組合物中的添加量(品質比)為1-15%,優選為5-10%;式Ⅱ所示化合物在液晶組合物中的添加量(品質比)為1-20%,優選為5-15%;式Ⅲ所示化合物在液晶組合物中的添加量(品質比)為0-50%,優選為25-40%;式Ⅳ所示化合物在液晶組合物中的添加量(品質比)為0-50%,優選為20-45%;式Ⅴ所示化合物在液晶組合物中的添加量(品質比)為0-35%,優選為5-25%;式Ⅵ所示化合物在液晶組合物中的添加量(品質比)為0-20%,優選為3-15%。
本發明的液晶組合物中,可選地,還可以加入各種功能的摻雜劑,在含有摻雜劑的情況下,摻雜劑的含量優選在液晶組合物中所佔的質量百分比為0.01-1.5%,這些摻雜劑可以列舉出例如抗氧化劑、紫外線吸收劑、光學輔助劑。
本發明還涉及包含上述任意一種液晶組合物的液晶顯示元件或液晶顯示器;所述顯示元件或顯示器為主動式矩陣顯示元件或顯示器或被動式矩陣被動式矩陣顯示元件或顯示器。
可選地,所述液晶顯示元件或液晶顯示器優選主動式矩陣液晶顯示元件或液晶顯示器。
可選地,所述主動式矩陣顯示元件或顯示器為IPS-TFT/FFS-TFT液晶顯示元件或顯示器。
包含前述的化合物或液晶組合物的液晶顯示元件或液晶顯示器,具有較寬的向列型溫度範圍、較快的響應速度、較低的盒厚。實施例
為了更清楚地說明本發明,下面結合優選實施例對本發明做進一步的說明。本領域技術人員應當理解,下面所具體描述的內容是說明性的而非限制性的,不應以此限制本發明的保護範圍。
本說明書中,如無特殊說明,百分比均是指品質百分比,溫度為攝氏(℃),其他符號的具體意義及測試條件如下:
Cp表示液晶清晰點溫度(℃),DSC定量法測試;
Δn表示光學異向性,no為一般光的折射率,ne為特定光的折射率,測試條件為25±2℃,589nm,阿貝式屈折計測試;
Δε表示介電異向性,Δε=ε∥
-ε⊥
,其中,ε∥
為平行於分子軸的介電常數,為垂直於分子軸的介電常數,測試條件為25±0.5℃,20微米平行盒,INSTEC:ALCT-IR1測試;
γ1表示旋轉黏度(mPa·s),測試條件為25±0.5℃,20微米平行盒,INSTEC:ALCT-IR1測試;
K11為扭曲彈性常數,K33為調變彈性常數,測試條件為:25℃、INSTEC:ALCT-IR1、18微米垂直盒。
液晶組合物的製備方法如下:將各液晶單體按照一定配比秤量後放入不鏽鋼燒杯中,將裝有各液晶單體的不鏽鋼燒杯置於磁力攪拌儀器上加熱融化,待不鏽鋼燒杯中的液晶單體大部分融化後,往不鏽鋼燒杯中加入磁攪拌子,將混合物攪拌均勻,冷卻到室溫後即得液晶組合物。
本發明實施例液晶單體結構用代碼表示,液晶環結構、端基、連接基團的代碼表示方法見下表1、表2。
表1 環結構的對應代碼
表2 端基與鏈接基團的對應代碼
環結構 | 對應代碼 |
C | |
P | |
L | |
G | |
Gi | |
Y | |
Sb | |
Sc |
端基與連結基團 | 對應代碼 |
Cn H2n+1 - | n- |
Cn H2n+1 O- | nO- |
-CF3 | -T |
-OCF3 | -OT |
-CH2 O- | -O- |
-F | -F |
-CH2 CH2 - | -E- |
-CH=CH- | -V- |
-CH=CH-Cn H2n+1 | Vn- |
Cp- | |
Cpr- | |
Cpr1- | |
CpO | |
CprO |
舉例:,其代碼為CC-Cp-V1;,其代碼為CPY-2-O2;,其代碼為CCY-3-O2;,其代碼為COY-3-O2;,其代碼為CCOY-3-O2;,其代碼為Sb-CpO-O4;,其代碼為Sc-CpO-O4。
實施例1
液晶組合物的配方及相應的性能如下表3所示。
表3 實施例1液晶組合物的配方及相應的性能
實施例2
類別 | 液晶單體代碼 | 含量(品質份) |
Ⅰ | CC-3-2V | 10 |
Ⅱ | PY-3-O2 | 11.5 |
Ⅱ | PY-O2-O2 | 3 |
Ⅱ | PYP-23 | 2 |
Ⅱ | PYP-Cpr1-2 | 4 |
Ⅲ | CY-3-O2 | 8 |
Ⅲ | CCY-2-O2 | 10 |
Ⅲ | CCY-3-O2 | 5 |
Ⅲ | CLY-3-O2 | 7.5 |
Ⅲ | CPY-3-O2 | 5.5 |
Ⅳ | CC-3-V | 19.5 |
Ⅳ | CC-3-V1 | 3 |
Ⅴ | CPP-3-2 | 6 |
Ⅵ | Sb-CPO-O4 | 5 |
Δε[1KHz, 25℃]:-3.7 Δn[589nm, 25℃]:0.111 Cp:77℃ γ1: 88mPa.s K11::12.7 K33:14.1 γ1/K11:6.9 |
液晶組合物的配方及相應的性能如下表5所示。
表5 實施例2液晶組合物的配方及相應的性能
實施例3
類別 | 液晶單體代碼 | 含量(品質份) |
Ⅰ | CC-3-2V | 7 |
Ⅱ | PY-3-O2 | 9 |
Ⅱ | PY-2O-O2 | 3 |
Ⅱ | PY-2O-O4 | 8 |
Ⅲ | CCY-2-O2 | 10 |
Ⅲ | CCY-3-O2 | 7 |
Ⅲ | CPY-3-O2 | 13 |
Ⅳ | CC-3-V | 21 |
Ⅳ | CC-5-3 | 7 |
Ⅳ | CC-2-3 | 10 |
Ⅳ | CP-3-O2 | 5 |
Δε[1KHz, 25℃]:-3.3 Δn[589nm, 25℃]:0.096 Cp:73℃ γ1 : 70mPa.s K11:13 K33:14.6 γ1/K11:5.4 |
液晶組合物的配方及相應的性能如下表7所示。
表7 實施例3液晶組合物的配方及相應的性能
實施例4
類別 | 液晶單體代碼 | 含量(品質份) |
Ⅰ | CC-3-2V | 5 |
Ⅱ | PY-3-O2 | 10 |
Ⅱ | PYP-Cpr1-2 | 3 |
Ⅱ | PYP-2-3 | 4 |
Ⅲ | CY-3-O2 | 13 |
Ⅲ | CCY-5-O2 | 5 |
Ⅲ | CPY-3-O2 | 7 |
Ⅲ | COY-3-O2 | 7 |
Ⅳ | CC-3-V | 15 |
Ⅳ | PP-5-1 | 5.5 |
Ⅳ | CP-3-O2 | 3 |
Ⅴ | CPP-3-2 | 5 |
Ⅴ | CPP-5-2 | 5 |
Ⅴ | CCP-V-1 | 12.5 |
Δε[1KHz, 25℃]:-2.6 Δn[589nm, 25℃]:0.113 Cp:69℃ γ1 :65mPa.s K11:11.3 K33:12.1 γ1/K11:5.8 |
液晶組合物的配方及相應的性能如下表8所示。
表8 實施例4液晶組合物的配方及相應的性能
實施例5
類別 | 液晶單體代碼 | 含量(品質份) |
Ⅰ | CC-3-2V | 5 |
Ⅱ | PY-3-O2 | 5 |
Ⅱ | PY-2O-O2 | 4 |
Ⅱ | PYP-2-3 | 5 |
Ⅲ | CCOY-3-O2 | 10 |
Ⅲ | CY-3-O4 | 15 |
Ⅲ | CLY-3-O2 | 3 |
Ⅲ | CY-3-O2 | 15 |
Ⅲ | CCY-5-O2 | 7 |
Ⅴ | CCP-V-1 | 9 |
Ⅴ | CPP-3-2 | 8 |
Ⅴ | CPP-5-2 | 7 |
Ⅴ | CPP-1V-2 | 7 |
Δε[1KHz, 25℃]:-3.6 Δn[589nm, 25℃]:0.120 Cp:91℃ γ1 : 115mPa.s K11:14.2 K33:14.8 γ1/K11:8.1 |
液晶組合物的配方及相應的性能如下表9所示。
表9 實施例5液晶組合物的配方及相應的性能
實施例6
類別 | 液晶單體代碼 | 含量(品質份) |
Ⅰ | CC-3-2V | 2 |
Ⅱ | PY-3-O2 | 5 |
Ⅱ | PYP-2-3 | 5 |
Ⅲ | CPY-3-O2 | 7 |
Ⅲ | CY-3-O2 | 11 |
Ⅲ | CCY-3-O2 | 5 |
Ⅲ | COY-3-O1 | 7 |
Ⅳ | CC-3-V | 13.5 |
Ⅳ | CC-2-3 | 15 |
Ⅴ | CCP-V-1 | 7 |
Ⅴ | CPP-3-2V1 | 8 |
Ⅴ | CPP-3-2 | 5 |
Ⅵ | Sc-CpO-O4 | 5 |
Ⅵ | Sb-CpO-O4 | 4.5 |
Δε[1KHz, 25℃]:-3.2 Δn[589nm, 25℃]:0.108 Cp:72℃ γ1 : 73mPa.s K11:11.8 K33:12.2 γ1/K11:6.2 |
液晶組合物的配方及相應的性能如下表10所示。
表10 實施例6液晶組合物的配方及相應的性能
實施例7
類別 | 液晶單體代碼 | 含量(品質份) |
Ⅰ | CC-3-2V | 9 |
Ⅱ | PYP-2-3 | 5 |
Ⅲ | CCY-3-O2 | 11 |
Ⅲ | CCOY-3-O2 | 7 |
Ⅲ | COY-3-O2 | 7 |
Ⅳ | CC-2-3 | 20.5 |
Ⅳ | CC-5-3 | 7 |
Ⅳ | CC-4-3 | 8 |
Ⅳ | CP-3-O2 | 5 |
Ⅴ | CCP-V-1 | 5 |
Ⅴ | CPP-1V-2 | 5 |
Ⅵ | Sc-2O-O4 | 7 |
Ⅵ | Sb-4O-O4 | 3.5 |
Δε[1KHz, 25℃]:-3.2 Δn[589nm, 25℃]:0.093 Cp:81℃ γ1 : 88mPa.s K11:14.7 K33:14.3 γ1/K11:6.0 |
液晶組合物的配方及相應的性能如下表12所示。
表12 實施例7液晶組合物的配方及相應的性能
實施例8
類別 | 液晶單體代碼 | 含量(品質份) |
Ⅰ | CC-3-2V | 7 |
Ⅱ | PY-3-O2 | 7 |
Ⅲ | CY-3-O4 | 8 |
Ⅲ | CCY-4-O2 | 7 |
Ⅲ | LY-Cp-O2 | 5 |
Ⅲ | CCOY-4-O2 | 9 |
Ⅳ | CC-3-V | 15 |
Ⅳ | PP-5-1 | 5 |
Ⅳ | CC-4-3 | 6 |
Ⅴ | CPP-3-2 | 5 |
Ⅴ | CPP-1V-2 | 5 |
Ⅴ | CPP-3-2V1 | 7 |
Ⅵ | Sc-CpO-O4 | 7 |
Ⅵ | Sc-CpO-O2 | 7 |
Δε[1KHz, 25℃]:-3.4 Δn[589nm, 25℃]:0.114 Cp:77℃ γ1 : 85mPa.s K11:14.4 K33:11.9 γ1/K11:5.9 |
液晶組合物的配方及相應的性能如下表13所示。
表13 實施例8液晶組合物的配方及相應的性能
對照例1
類別 | 液晶單體代碼 | 含量(品質份) |
Ⅰ | CC-3-2V | 9 |
Ⅱ | PY-2O-O2 | 5 |
Ⅱ | PY-2O-O4 | 7 |
Ⅲ | CY-3-O2 | 7 |
Ⅲ | CCY-3-O2 | 9 |
Ⅲ | CCY-4-O2 | 5 |
Ⅲ | CCOY-3-O2 | 8 |
Ⅳ | CC-3-V | 13.5 |
Ⅳ | CC-2-3 | 15 |
Ⅴ | CCP-V-1 | 7 |
Ⅴ | CPP-3-2 | 5 |
Ⅴ | CPP-5-2 | 7.5 |
Ⅵ | Sb-CpO-O4 | 2 |
Δε[1KHz, 25℃]:-3.1 Δn[589nm, 25℃]:0.097 Cp:88℃ γ1 :90mPa.s K11:14.8 K33:16.2 γ1/K11:6.1 |
液晶組合物的配方及相應的性能如下表4所示。
表4 對照例1液晶組合物的配方及相應的性能
類別 | 液晶單體代碼 | 含量(品質份) |
CC-3-2 | 10 | |
Ⅱ | PY-3-O2 | 11.5 |
Ⅱ | PY-O2-O2 | 3 |
Ⅱ | PYP-23 | 2 |
Ⅱ | PYP-Cpr1-2 | 4 |
Ⅲ | CY-3-O2 | 8 |
Ⅲ | CCY-2-O2 | 10 |
Ⅲ | CCY-3-O2 | 5 |
Ⅲ | CLY-3-O2 | 7.5 |
Ⅲ | CPY-3-O2 | 5.5 |
Ⅳ | CC-3-V | 19.5 |
Ⅳ | CC-3-V1 | 1.5 |
Ⅴ | CPP-3-2 | 7.5 |
Ⅵ | Sb-CPO-O4 | 5 |
Δε[1KHz, 25℃]:-3.7 Δn[589nm, 25℃]:0.111 Cp:74℃ γ1 : 89mPa.s K11:12.0 K33:12.9 γ1/K11:7.4 |
將實施例1中的CC-3-2V替換為CC-2-3,其餘與實施例1相同,作為對照例1。與對照例1相比,實施例1的液晶組合物的γ1/K11更低,表面其具有比對照例1更快的響應速度。
對照例2
液晶組合物的配方及相應的性能如下表10所示。
表10 實施例6液晶組合物的配方及相應的性能
類別 | 液晶單體代碼 | 含量(品質份) |
Ⅰ | CC-3-2V | 9 |
CYP-2-O2 | 5 | |
Ⅲ | CCY-3-O2 | 11 |
Ⅲ | CCOY-3-O2 | 7 |
Ⅲ | COY-3-O2 | 7 |
Ⅳ | CC-2-3 | 20.5 |
Ⅳ | CC-5-3 | 7 |
Ⅳ | CC-4-3 | 8 |
Ⅳ | CP-3-O2 | 5 |
Ⅴ | CCP-V-1 | 5 |
Ⅴ | CPP-1V-2 | 5 |
Ⅵ | Sc-2O-O4 | 7 |
Ⅵ | Sb-4O-O4 | 3.5 |
Δε[1KHz, 25℃]:-3.2 Δn[589nm, 25℃]:0.089 Cp:82℃ γ1 : 91mPa.s K11:14.7 K33:14.5 γ1/K11:6.2 |
將實施例6中的PYP-2-3替換為CYP-2-O2,其餘與實施例6相同,作為對照例2。與對照例2相比,實施例6的液晶組合物的γ1/K11更低,表面其具有比對照例2更快的響應速度。
對照例3
液晶組合物的配方及相應的性能如下表12所示。
表12 實施例7液晶組合物的配方及相應的性能
類別 | 液晶單體代碼 | 含量(品質份) |
Ⅰ | CC-3-2V | 7 |
CY-3-O2 | 7 | |
Ⅲ | CY-3-O4 | 8 |
Ⅲ | CCY-4-O2 | 7 |
Ⅲ | LY-Cp-O2 | 5 |
Ⅲ | CCOY-4-O2 | 9 |
Ⅳ | CC-3-V | 15 |
Ⅳ | PP-5-1 | 5 |
Ⅳ | CC-4-3 | 6 |
Ⅴ | CPP-3-2 | 5 |
Ⅴ | CPP-1V-2 | 5 |
Ⅴ | CPP-3-2V1 | 7 |
Ⅵ | Sc-CpO-O4 | 7 |
Ⅵ | Sc-CpO-O2 | 7 |
Δε[1KHz, 25℃]:-3.4 Δn[589nm, 25℃]:0.109 Cp:77℃ γ1 : 87mPa.s K11:14.4 K33:12.2 γ1/K11:6.0 |
將實施例7中的PY-3-O2替換為CY-3-O2,其餘與實施例7相同,作為對照例3。與對照例3相比,實施例7的液晶組合物的γ1/K11更低,表面其具有比對照例3更快的響應速度。
顯然,本發明的上述實施例僅僅是為清楚地說明本發明所作的舉例,而並非是對本發明的實施方式的限定,對於所屬領域的普通技術人員來說,在上述說明的基礎上還可以做出其它不同形式的變化或變動,這裡無法對所有的實施方式予以窮舉,凡是屬於本發明的技術方案所引伸出的顯而易見的變化或變動仍處於本發明的保護範圍之列。
無
無
無。
Claims (10)
- 根據請求項1所述的液晶組合物,其特徵在於,所述液晶組合物還包含一種或多種式Ⅲ所示化合物,Ⅲ 式Ⅲ中,R3 、R4 各自獨立地表示碳原子數為1-10的烷基、氟取代的碳原子數為1-10的烷基、碳原子數為1-10的烷氧基、氟取代的碳原子數為1-10的烷氧基、碳原子數為2-10的鏈烯基、氟取代的碳原子數為2-10的鏈烯基、碳原子數為3-8的鏈烯氧基,或者氟取代的碳原子數為3-8的鏈烯氧基; R3 、R4 所示基團中任意一個或多個不相連的-CH2 -任選被亞環戊基、亞環丁基或亞環丙基取代; Z1 表示單鍵、-CH2 CH2 -或-CH2 O-;表示1,4-亞環己基;表示1,4-亞環己基、1,4-亞環己烯基、1,4-亞苯基或氟代1,4-亞苯基; m表示0或1;n表示0、1或2; 當m表示1時,n表示0或1;以及 當m表示0時,n表示2,2個各自獨立地表示1,4-亞苯基或氟代1,4-亞苯基。
- 一種液晶顯示元件或液晶顯示器,其特徵在於,包含請求項1-9的任一項所述的液晶組合物,所述液晶顯示元件或液晶顯示器為主動式矩陣定址顯示元件或顯示器,或者被動式矩陣定址顯示元件或顯示器。
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