TWI290659B - Liquid crystal device and display - Google Patents

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TWI290659B TW089120093A TW89120093A TWI290659B TW I290659 B TWI290659 B TW I290659B TW 089120093 A TW089120093 A TW 089120093A TW 89120093 A TW89120093 A TW 89120093A TW I290659 B TWI290659 B TW I290659B
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nematic liquid
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Harry Garth Walton
Michael John Towler
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Sharp Lab Of Europ Ltd
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Description

1290的g12GG9’3號專利申請案 中文說明書替換頁(94年5月) 五5明説明(—厂厂 發明背景 1 ·發明領域 本發明與液晶裝置及併入了此種裝置之顯示器有關。此 種裝置可使用於譬如,電视,電腦監視器,全平面勞幕裝 置以及影像處理裝置中。 2 .相關技藝之說明 裝 訂 液卵疋種刀子形狀為異向性(亦即,非球形)之物質。 液體中的分子是沒有規則性的。在晶體中,分子兼具排向 及位置上的規則性。在液晶中的分子則是表現出介於液體 與真晶體的規則性。存在—些具不同液晶相之液晶:向列 液晶,其特性在於該等異向性分子於排向上展現出某種程 度的一致性,但相對位置上的規則性則無;層列向液晶, 其分子除了在排向上展現出某種程度的一致性之外,在位 置上亦具某種程度的規則性,但僅在有限的空間方向上。 線 液晶物貲所具的實際相,取決於溫度。高溫時(對許多 使用於顯示裝置中之液晶物質而言,所謂高溫大約是高於 攝氏1 0 0度),液晶物質會喪失所有的秩序性,而變成等 方性的液體。當溫度降低時,這些常使用於顯示裝置之物 質就會產生變化,轉為向列。當溫度再降低時,液晶物質 就會轉成層列相,低溫狀態下的液晶則是真實晶體相。 一種已知的譬如,揭示於美國4 566 758及美國4 635 051 中之顯示器型式’包含了 “7Γ_細胞”。兩配向層提供出平 行的配向及典型小於1 〇 °之低預傾角,且於該二配向層 間配置一層向列液晶。該向列液晶具有正的介電異向性。 -4- 本紙張尺度適用中國國家標準(C1MS) Α4規格(210 X 297公釐) A7 B7 1290的乳2_3號專利申請案 令文說明書替換頁(94年5& 五、發明説明(2 ) 孩欣晶層中液晶之長軸向的狀況乃受控於一電極,壁 如,以像素激勵的主動矩陣定址型電極。 。 " 在這種液晶顯示器中,每一個像素均操作於一個 電壓範圍中。位於液晶層中央區域中的液晶其長轴向 有的電壓操作範圍Θ,大致上是垂直於配向層平面的,而 位於接近配向層的液晶層表面區域中之液晶其長軸向則备 隨著所施加的電壓而變。這種裝置稱之為“表面模式^ 置,这是因為除了在該靠近配向層的液晶表面區域中有 切換的現象發生,絕大部份的液晶中均僅有極小的切換或 甚至沒有。 因為,眾所周知的,液晶具光異向性(“複折射”),一束 極化的光線在通過液晶時,其極化狀態通常會受到一些改 變。因此若將液晶與偏光板一起使用,就可建構出光學快 門,依此又可形成光顯示系統的基礎。對表面模式裝置而 言,該液晶層一般所選用的厚度是須使系統的光相差在裝 置是傳輸顯示器時為半波,而在裝置是反射模式裝置時為 四分之一波。 WO 97/12275所揭示的,是另一種已知的表面模式裝置 型式。在此裝置中,在兩配向層間所配置的是一層具負介 電異向性的向列液晶,而兩配向層所提供出的則是非常高 的預傾角,一般大於8 0 ° 。該液晶層中絕大部份的液晶 其長軸向的排列均是大致平行於該二配向層的。當所加電 場在兩預定值間切換時,液晶長軸向的切換主要是發生在 裝置的近表面區域。所加電場的變異會導致該近表面區域 -5- 本紙張尺度適用中國國家標準(C&s) A4規格(210X 297公釐) A7 B7 1290會綿12_3號專利申請案 j7文說明書替換頁(94年5月、 五、發明説明(3 中液晶長軸向的傾斜失真量的變化。所以此種裝置就如 疋-細胞的情況般,以可變的相位差片來運作。 發明摘要 根據本發明之第一樣貌,提供出一種表面模式液晶裝 置,其包含一層向列液晶,該液晶具有之黏滯係數, 7?2及7 1可使(771-;72)/7^121.15或(7?1-;?2)/71:^〇.9。 根據本發明之第二樣貌,提供出一種液晶裝置,其包含 一層向列液晶,該液晶在至少尚有攝氏5度才轉換至其他 相的溫度下所具有之黏滞係數??1,7?2及?^,可使㈠厂 π 2)/r 1>1·15 或(r 7/ 2)/7 #〇 9。 另一相可以是層列相。 在攝氏0至6 0度範圍中至少有一個溫度,該液晶可展現 出向列。 與傳統液晶在某溫度下之黏滞度僅由單一數決定有所不 同的,要完整描述一個向列液晶的動態特性需要五個黏滯 係數。這些黏滯係數通常稱之為” ι,” 2 , β 3, 〜及ri,其說明於F.M·萊斯利,QuartJ Meeh Appl Math 19,第 3 5 7 頁( 1966),F.M.萊斯利,Arch.Rati〇 Mech
Anal.28’ 第 265 頁(1968),《&M.Miesowicz,Bull.
Intern.Acad.Polon.Ser.A,228,1936 中;在此將此内容併入 以為參考。參考附圖1 ’即可了解黏滯係數々丨,β 2,π 3, 7? 12及7 1的物理意義。 考慮一個理想化的實驗,其中有一個均勻配向的向列液 晶位於兩平行板之間。此二板遭剪(亦即,彼此間發生相 -6 _ 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) Α4規格(210X297公釐) 1290營紙2_3號專利申請案 中文說明書替換頁(94年5月) 、發明説明( 、、十位移)但仍舊平行。該二平行板受剪的容易度,很清楚 地與此二板間之向列液晶的黏度有關,而此黏度又取決於 該向列長軸的排向。垂直於該平行板的表面處將會發生速 度流的變化。假設在剪此二板的過程中該向列的排向不备 改變,那麼就存在了幾個基本的狀況(看圖”,每一個^ 況均牵涉到一個黏滯係數,即: 長軸向平行於速度梯度·· π i 長軸向平行於流向:π 2 長軸向垂直於剪面: -個更嚴謹的數學方法顯示我們還必須有第四個黏滞係 數Wl2’其可描述延展型的形變。 最後,我們必須介紹黏滯係數(Τ1),其所描述的是向列 液晶排向不固定的情況,此區域繞著系統的其餘部份旋 #此五個黏滯係數即能描述出向列液晶所有的動態移 動。這些黏滯係數可透過實驗,以實驗的方式予以決定。 分子晶體及液晶,1973年,卷20,第301至318頁,由 ch.Gahwiller所寫之“向列液晶之五獨立黏滯係數的直接判 定:’有說明這樣的實驗。一旦向列液晶的這些係數都知 道之後’運用萊斯利的理論就可對移動有詳細的了解以及 對施加電壓後向列液晶的響應有詳細的了解。 已經發現這五個黏滯絲中的三個纟間存在有特殊但不 明顯的關係,這對特殊的液晶裝置(像T _細胞及 W〇97/m75中所描述的類似裝置)速度的響應是有好處
1290的§12_3號專利中請案 A7 中文說明書替換頁(94年5月)_B7 五、發明説明(5 ) 的。 在分子晶體液晶,1984年,卷1 1 3,第329至3 3 9頁, 由P.J.波斯及K.R.Koehler/Beran所寫之“ 7Γ 細胞:一種快 速的液晶光學切換裝置”中,作者指出7Γ -細胞(一種裝 置,其預傾角在兩個表面上均指往同一方向)較在兩表面 處具相反預傾角指向之裝置具速度上的優勢。附圖2說明 了此情形。 如圖2中上一排所示的,當電壓從具反平行預傾角之裝 置上移除之後,長軸向的連續舒緩將引發出該細胞中央區 中液晶長軸向的“後向”力矩。此力矩減慢了細胞的舒緩。 如圖2中下一排所示的,在一個具平行預傾角的π -細胞 中,在該細胞的中央區中沒有此種所謂的“後向,,力矩產 生,所以此裝置的舒緩快速得多。
Bos· et· al並未教導該如何正確地選擇黏滯係數方可使該 7Γ ·細胞的速度達到最快。經詳細的分析顯示出,當參數 (β 1- β 2)/ 7 1的值遠離1的時候,疋-細胞可獲得最大的速 度。 已知向列液晶的(r 2)/ r i參數值等於或接近於1. 〇。 理論預測此參數值為1 _ 〇且已在針對眾多向列液晶材料作 過實驗後獲得證實’譬如,D.Armitage及J.Larimer,SID 96 摘要,第5 84頁(1996)中所揭示的。已經發現,將此參數 值選為實質上不同於1,可改變表面模式液晶裝置的切換 速度及溫度響應以便譬如,為視訊顯示面板或場連續視訊 顯示面板提供出更快的切換速度。選擇此參數另使裝置可 -8 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X297公釐) 1290的§12_號專射請案 ^ 中文說明書替換頁(94年5月) B7 五、發明説明(6 ) ~ 應用於該等操作在大溫度範圍之顯示裝置上,像是車内顯 示器及可攜式戶外顯示裝置(譬如,個人組協器)。該先前 技藝並未揭示向列黏滞度在表面模式裝置切換中所扮演的 角色。 該向列液晶可具有基本的層列相。 該液晶層可以包含在該層冷卻至該向列液晶呈現層列相 之溫度時,由可聚合物質聚合而成的聚合物網狀結構。 該液晶可以具正介電異向性且配置於第一與第二配向層 之間;此二配向層提供出大致平行的配向及小於4 5。的 預傾角。該預傾角可以小於1 〇。。 該液晶可以具負介電異向性且配置於第一與第二配向層 之間;此二配向層提供出大致平行的配向及大於4 5。的 預傾角。該預傾角可以大於8 0。。 (β W 2)/ T可以小於零。 根據本發明之第二樣貌’提供出一種顯示器,其包本根 據本發明第一與第二樣貌所發展之裝置。 圖式之簡要說明 現在藉由範例且參考附圖,更進一步地說明本發明。 圖1說明液晶黏滞性的本性; 圖2說明出在兩不同配向的液晶單元中其不同的舒緩产 況; 圖3是本發明具體實施之表面模式液晶顯示器其部份的 橫截面圖; 圖4說明圖3顯示器之各軸向; -9- ---^__ 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) Α4規格(210X 297公釐) 290备输1200幻號專利申請案 中文說明書替換頁(94年5月) 五、發明説明( 圖5是在從高施加場舒緩至低施加場時,圖3所示裝置其 傳送對時間的圖表; 圖6疋本發明另一具體實施之表面模式液晶顯示器其部 份的橫截面圖; 圖7說明圖6顯示器之各軸向;以及 圖8是合適的液晶材質的相圖。 全篇圖式中,相同的參考數字代表相同的部份。 較佳具體實施例之說明 圖3說明出π -細胞型之液晶顯示器的傳送模式。該顯示 器包含一置於基板2(譬如,玻璃)外表面之偏光板1。該基 板2的内表面上則形成有一電極層3以及譬如,部份的包 含了通透電極(譬如,銦錫氧化物)之主動矩陣定址配 置。該電極層3之上則形成有一由拋光聚合物所形成之配 向層4。 偏光板5及相位差片6配置在基板7的外表面上,而基板7 的内表面上則帶有電極層8,電極層8與電極層3合起來為顯 示器之圖案元素(圖素)提供出適當的定址。該電極層8之上 則形成有一由摩擦聚亞胺所形成之配向層9。 配向層4與9間隔著間隙物(未顯示),間隙物與間隙物的 空隙處則填滿了向列液晶層1 0。該液晶1 0具正介電異向 性’該配向層4與9的排向為液晶提供出了低預傾角(譬 如’大約是5度)之平行配向。在此種顯示器的典型例中, 該液晶層1 0的厚度為7微米,該向列液晶的介電常數ε丨丨 一14.1,6丄=4.1,折射率11。= 1.4895,1^=1.6122以及彈 -10- 本紙張尺度適财目國冢標準(咖)Α4·(21()Χ297公釐) A7 B7 1290的§12_號專利申請案 中文說明書替換頁(94年5月) 8 五、發明説明( 性係數1〇1=1(:22 = }(:33 = 10?11。 如圖4所示,偏光板丨具垂直極化軸j丨(即〇。方向),液 晶層1 0具方向為+ 4 5。之光軸1 2 (平行於該液晶層的配向 方向)’相位差片6具方向為_45。之光軸13,以及偏光板5 具方向為90。(亦即,垂直於該偏光板1之極化軸1丨)之極 化軸1 4。電極層3與8的存在使我們可施加電壓於配向層4 與9以及液晶層1 〇之間,此電壓值可在8伏及2伏間切換, 使顯示像素可暗(或高度衰減狀態)與亮(或高度傳輸狀 態)。 於液晶層1 0上加8伏電壓所產生的影響,說明於1 5。此 時’大部伤的液晶物質其長軸向大致是垂直於配向層4與 9的。因此,液晶層1 〇的殘餘相差非常小。相位差片6所 選擇之相差大致上等於該殘餘相差且因為液晶層與相 位差片6的光轴1 2與1 3乃互相垂直,所以相位差片6可有 效地將液晶層1 〇的殘餘相差消除;如此,該裝置的偏光 板1與5間大致上就無相差。是故,當像素處於此狀態 時’它的情形就像是有兩個交叉的偏光板,使其概呈不透 明’像素顯現黑色。 於液晶層1 0上加較低電壓所產生的影響,說明於1 6。 该臨近配向層4與9的液晶表面的液晶排向與液晶層1 〇其 他絕大邵份的液晶長軸向,差了 9 〇。。該液晶層1 〇的相 位差因而較高,將其與相位差片6的相位差組合起來,就 可&供出大致半波的相差,對一個譬如,波長為5 5 〇毫微 -11 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CiMS) A4規格(210X297公釐) 290的§12_3號專利中請案 f文說明書替換頁Γ94车S月) 五、發明説明(9 米的光線而言,半波大約就是在可見光譜的中間。此效應 就好像是在交叉的偏光板1與5間形成一半波的相位差 片’光軸指向極化軸1 1與1 4的4 5。角。是故,從偏光板 1而來之光線的極化向量被切換至9 0。,因此其能以最小 的衰減通過偏光板5。此狀態下的像素因而顯現白色。 圖5說明出當像素由黑色狀態切換至白色狀態,亦即所 施加的電壓由8伏切換至2伏時,光線傳通過該圖3及4所 示裝置的像素,其通過百分比對時間(以毫米計)的情況。 圖中顯示出幾個在不同參數值下之“光電舒緩 曲、、泉。母一個曲線的7? 2/ 7丨比都等於0.25,;/ 12/ π丨比都 等於0 . 1。 參數值1所對應的曲線相當於已知的冗細胞的配置,此 曲線並顯示出相對應液晶層i 〇的表面層中液晶長軸向的 舒緩,在“舒緩,,方向上的切換時間大約要費1 〇毫秒可達 到90%的傳輸。其他的曲線說明了本發明在此參數大於 1 · 15或小於〇 · 9的不同值下之情況。在這些所有的情況 中,舒緩時間均有縮減,以便切換速度得以增加。譬如, 參考參數值為0 · 1的情況,切換時間降低到大約5毫秒就 可達到90%的傳輸。因此有可能實質上的增加該表面型式 顯示器的更新率,這樣也可使譬如,以標準畫面(或場)率 操作的視訊率顯示器及彩色序列顯示器表現出較佳的效 能。 就如至此之前所說明的,許多向列材質的參數(Θ厂” 2)/ 7 1是等於或大致等於1的。不過,當向列材質所處之溫度 -12- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) Α4規格(210 X 297公釐) 1290的g12_3號專利中請* μ 中文說明書替換頁(94年5月)_B7 五、發明説明(10 ) 接近相變至層列相溫度時’例外的情形就會發生;此現象 分子物理 65,第 23 至 38 頁,1981 年 H._H.Graf,H.Kneppe, F·Schneider即有揭示。所以,具基本層列相之向列材質特 別地適用於圖3與圖4所示之顯示器中。特感興趣的是具 有所謂“射入層列相”的材質,譬如,由分子晶體·液晶 99,第 l〇H(1983)M.j.Bradshaw,E.PeRaynes所揭示的材 負即為此類。因而可以期待該示於圖3及4,使用這種材 質的7Γ細胞型能透過它們的優點,即參數的非 為1而依它們的黏滯性顯示不尋常的溫度。 分別相當於圖3與4之圖6與7,其所說明的是揭示於w〇 97/12275之裝置,此裝置具有參數(7rr;?2)/ri非為i之向 列液晶層1 0。1 7所說明的是,在施加相對較高的電場 後,整個液晶層1 〇之液晶長軸向的情況。丨8所說明的則 是’在施加相對較低的電場後,整個液晶層1 〇之液晶長 軸向的情况。圖6顯示器與圖3顯示器的不同之處在於, 其向列液晶是負介電異向性,配向層4與9所提供出的是 譬如大於8 0 °之高預傾角。 當像素從1 7所示之高電場狀態,切換至1 8所示之較低 電場狀態時,液晶層i 〇之表面層中的液晶長軸向會舒 緩,使該像素從黑色轉變為白色。選用(々厂々2)/ r i參數值 基本上不為1之向列液晶材料來做該液晶層1 〇,可使舒緩 時間縮減,致使切換速度增加。 就如至此之前所說明的,實驗發現大多數向列材質的參 數(W r W 2)/ r i是等於或大致等於1的。關於此的討論如 -13- 本紙張尺度適财S S家標準(咖)A4規格(21GX297公釐) 1290會紹12_3號專利申請案 j7文說明書替換頁(94年5月) 、發明説明( 下。 從圖1 ’因為?7ι是分子平行黏滯梯度的剪移動的黏滯 度’々2是分子平行流動方向的剪移動的黏滯度,明顯 地’(β 1 - π 2)在某種意義上是向列分子形狀異向性(即,橢 圓率)的量度(若限制分子必須是圓形的,則顯然π2)。 就如先前所敘述的,r】小區域的向列分子可繞著它們鄰 居旋轉的難易度的量度。所以,T1也是分子橢圓型的量 度(簡單的說,繞著一個侷限在其鄰居之間的球體旋轉, 要較繞一個處在其他薄長棒之間的棒子,容易得多)。是 故’廣義而T ’ 7 i及(i _ 77 2)表現得是相同的向列液晶基 本性質(即,相的橢圓本質),因此,比率(β將傾 向於等於1。 因此,要找到(7/7? 2)/ 7 1关1的向列物質是不容易的(就 如它們使用在7Γ細胞中的情形一樣)^找到此種物質的方 法就是要找到形狀不尋常的分子或分子秩序性。分子物理 65,第 23 至 28 頁,1981 H.-H.Graf,H.Kneppe,F.Schneider 就有極為接近的實驗結果(即便是作者沒有明言),該實驗 顯不當向列物質所處的溫度,接近於其相變至層列相的溫 度時,此時其(77厂;?2)/。:^;!。是故,具基本層列相的向 列物質可以呈現所需的不規則(^ β 2)/ 7 i行為。 我們希望能夠擁有一種向列物質,其接近相變的溫度範 圍可以儘可能地廣。因而可以期待該示於附圖,使用這種 材質的7Γ細胞型能透過它們的優點,即參數(乃厂π 2)/ ^^的 非為1而依它們的黏滯性顯示不尋常的溫度。一種可以達 -14- 本紙張尺度適用中國國家標準(C5IS) Α4規格(210 X 297公資) 1290的§1200*93號專利申請案 A7 中文說明書替換頁(94年5月)_B7 _ 五、發明説明(12 ) 到向列物質,其接近相變的溫度範圍很廣的方法,揭示於 分子晶體液晶,1977年,卷42,第1至4頁由C_S.Oh所寫 之“以不相容的線形體感應層列相介晶態,,,以及分子晶體 液卵 ’ 1983年’卷 99,第 107 至 116 頁由 M.J. Bradshaw, E.P.Raynes所寫之“接近射入層列相上之彎曲及傾斜彈性常 數。圖8是這些所討論型式的相圖。極性向列分予(如4 _ cyano-4 1 -n-pentylbiphenyl-biphenyl)與非極性向列分子(如 4,_n_hexyl〇Xyphenyl-4n_butyl-benzoate)在某些混合濃度下 所形成之物質可以顯現層列相(即圖8中‘‘ a,,濃度到“ b,,濃 度的部份)。在“ c ”處的混合物質在很大的溫度範園内均顯 現出純粹的向列。不過,在“a”(或“b”)處之混合物質雖 然是向列,但有一個很大的溫度範圍内,其是處在轉變成 層列相的臨界。 咸信有其他可能的技術可用來達到一些弱層列相規則性 轉換成不同的使用聚合物網路之向列系統,舉例說明如 下。形成向列液晶與反應中源的混合物。在溫度低於裝置 正常的操作溫度範圍時,該向列液晶具有基本的距列相。 冷卻該混合物質以使該液晶相變為距列相,接著將該反應 mesogen就會曝露在紫外輻射下,以產生聚合作用,製造 出一異向性的聚合物網路。該聚合物網路的異方秩序性會 在該層列相液晶中形成永久的配向刻錄。然後將該裝置回 溫至室溫,使該液晶回至向列。在室溫時,該裝置包含了 向列液晶以及具某程度層列秩序性之聚合物網路。所以此 系統可以提供出一種技術,用以製造出所需可顯現某程度 層列秩序性之向列液晶系統。 •15- 本紙银尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X297公 A7 B7 1290抛_·93號專利申請案 jjC說明書替換頁w 五、發明説明(13 在本發明之範圍内,可做各種修改。譬如,偏光板1及5 的極化軸1 1與丨4可以是平行的。若是如此,像素的黑色 與白色狀態就會颠倒。$外,雖然圖3與6說明的是傳輸 模式裝置’但疋反射模式裝置也是可以使用的。若是這 樣,那麼偏光板5就要換成鏡子,液晶層1〇的相差與相位 差片6就要選擇為可使裝置操作成像是—個可㈣的四分 之一波相位差片。 圖式元件符號說明 1 偏光板 2 基板 3 電極層 4 配向層 5 偏光板 6 相位差片 7 基板 8 電極層 9 配向層 10 向列液晶層 11 極化軸 12 光軸 13 光軸 14 極化轴 -16- 本紙張尺度適用中國國家標準(C&S) A4規格(210X297公釐)

Claims (1)

  1. 129〇%5你12〇〇0號專利申請案 益 ---中文申-請專利範勢換本年5 g ) D8 六、申請專利範園
    1 · 一種表面模式液晶裝置,包含一層向列液晶,該向列 液晶所具有之黏滯係數^” 2及r 1,俾使(^2)/ r #1 · 15或(β w 2)/ τ #〇·9, 其中々1係平行一速度梯度用於甸列液晶之一黏滯係 數’ π 2係平行一流向用於向列液晶之一 ϋ滞係數,及 τ 1係向列液晶之橢圓率之一量測。 2· —種表面模式液晶裝置,包含一層向列液晶,該液晶 在至少尚有攝氏5度才轉換至另一相的溫度下所具有之 黏滯係數,77 2及r i,係使得u r π 2)/ r #115或 (v I- v 2)J r λ<0.9 ^ 其中π i係平行一速度梯度用於向列液晶之一黏滯係 數,2係平行一流向用於向列液晶之一黏滞係數,及 r 1係向列液晶之橢圓率之一量測。 3 ·如申請專利範圍第2項之裝置,其中該另一相是層,列 相0 4. 如申請專利範園第1或2項之裝置,其中該液晶在攝氏 0_ 60度的範圍中,至少在一溫度顯示向列相。 5. 如申請專利範圍第1或2項之裝置,其中該向列液晶具 一基本的層列相。 6·如申請專利範圍第1或2項之裝置,其中該液晶層包含 一在該液晶層冷卻至該向列液晶呈現層列相之溫度 時’由可聚合物質聚合而成的聚合物網狀結構。 7·如申請專利範圍第1或2項之裝置,其中該液晶具正介 電異向性且配置於第一與第二配向層之間;此二配向 66581-960517.DOC 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS) A4規格(210X297公釐) 1290659 έ88 C8 _________ D8 六、申請專利範園 層提供出大致平行的配向及小於4 5 °的預傾角。 8 ·如申請專利範圍第7項之裝置,其中該預傾角小於1 0 度。 9·如申請專利範圍第1或2項之裝置,其中該液晶具負介 電異向性且配置於第一與第二配向層之間;此二配向 層提供出大致平行的配向及大於4 5。的預傾角。 10·如申請專利範圍第9項之裝置,其中該預傾角大於8 〇 度。 η•如申請專利範圍第9項之裝置,其中(;?2)/r〆〇。 12 · —種包含一表面模式液晶裝置之顯示器,該裝置包含 一層向列液晶,該向列液晶所具有之黏滞係數”” 2 及 r ! ’俾使(7? r T/2)/r Α1.15或(k j, 其中^“系平行一速度梯度用於向列液晶之一黏滯係 數,w 2係平行一流向用於向列液晶之一黏滞係數,·及 r !係向列液晶之橢圓率之一量測。 66581-960517.DOC -2 -
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