TWI775088B - 一種液晶組合物及液晶顯示器件 - Google Patents
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Abstract
本發明公開了一種液晶組合物和液晶顯示器件,所述液晶組合物包含至少一種通式I的化合物、至少一種通式II的化合物、至少一種通式III的化合物以及至少一種通式IV的化合物,通過這四種化合物的配合,可以使得該組合物具有介電各向異性適中、光學各向異性適中、回應快、穿透率高以及低溫互溶性良好等優點,且包含該組合物的液晶顯示器件具有較短的回應時間以及較高的穿透率。
Description
本發明屬於液晶材料技術領域,涉及一種液晶組合物及液晶顯示器件。
液晶顯示器(Liquid Crystal Display,LCD)因其體積小、重量輕、功耗低且顯示品質優異而獲得了飛速發展,特別在可擕式電子資訊產品中獲得廣泛的應用。隨著用於可擕式電腦、辦公應用、視頻應用的液晶螢幕尺寸的增加,為了使液晶顯示器能夠用於大螢幕顯示並最終替代陰極射線管(Cathode Ray Tube,CRT),仍存在一些待解決的問題,如提高回應速度、改善低溫穩定性等。
液晶主要用於顯示器件中的電介質,因通過施加電壓可以改變這類物質的光學性能。 因次液晶材料必須具有良好的化學和熱穩定性,以及良好的對電場和電磁輻射的穩定性。
此外,工業上可用的液晶材料要求在合適溫度範圍內具有液晶介晶相以及較低的黏度。
由於液晶材料通常作為多種組分的混合物形式使用,所以這些組分之間容易彼此混溶是非常重要的性能要求。其它性能,例如電導率、介電各向異性和光學各向異性,又必須根據液晶盒類型和應用領域而滿足各種要求。
目前LCD用液晶材料向著回應速度更快,信賴性更好的方向發展。
對於快回應的要求,原則上可通過降低LC混合物的旋轉黏度來實現。低黏度的液晶組合物可以提高液晶顯示元件的回應速度,改善殘影問題。另外,向液晶顯示元件的液晶盒內注入液晶組合物時,可以縮短注入時間,能夠提高作業性。低黏度這對於液晶顯示器的應用特別重要,這也是該領域內一直努力改善的方向。
而共軛烯類液晶化合物是首選的降低黏度的單體,可與其他單體配合使用可實現快速速率的提升。但是共軛系類的液晶化合物會影響液晶組合物的低溫溶解性。
儘管目前對液晶顯示器的基本要求是回應速度更快,但在滿足回應速度提升的情況下,必須保證不能損害其他性能,例如低溫穩定性。
然而在迄今公開的MLC顯示器中,除了回應時間需要進一步提升外,還具有其他煞待改善的缺點,如較高的閾值電壓、較差的低溫穩定性、較低的穿透率等。
雖現有技術有對上述性能的改善,但僅僅是某一方面性能的改善,如CN108018048A改善穿透率,並沒有綜合滿足液晶顯示對其他性能的要求,如在獲得良好低溫互溶性和驅動電壓的情況下,進一步完善對更快回應速度以及更高穿透率的要求。
因此,如何開發一種介電各向異性及光學各向異性適中、回應快、穿透率高、低溫互溶性良好的液晶組合物的液晶組合物是本領域的研究重點。
本發明的目的在於提供一種液晶組合物及液晶顯示器件,本發明的液晶組合物具有介電各向異性及光學各向異性適中、回應快、穿透率高以及低溫互溶性良好等優點,液晶顯示器件具有較短的回應時間以及較高的穿透率。
為達此目的,本發明採用以下技術方案:
一方面,本發明提供一種液晶組合物,所述液晶組合物包含至少一種通式I的化合物、至少一種通式II的化合物、至少一種通式III的化合物以及至少一種通式IV的化合物: ;
其中,所述R1
、R2
、R3
、R4
、R5
、R6
和R7
各自獨立地表示含有1-10個碳原子的直鏈或支鏈的烷基或烷氧基、含有2-10個碳原子的直鏈或支鏈的烯基或烯氧基,其中1-10個碳原子可以為1個碳原子、2個碳原子、3個碳原子、4個碳原子、5個碳原子、6個碳原子、7個碳原子、8個碳原子、9個碳原子、10個碳原子,2-10個碳原子可以為2個碳原子、3個碳原子、4個碳原子、5個碳原子、6個碳原子、7個碳原子、8個碳原子、9個碳原子、10個碳原子,示例性的選自-CH3
、-CH2
-CH3
、-CH2
-CH2
-CH3
、-CH2
-CH2
-CH2
-CH3
、、-CH2
-O-、-CH2
-O-CH2
-、-CH=CH-、-CH=CH-CH2
-等;
所述Z1
、Z2
和Z3
各自獨立地表示單鍵、-COO-、-O-CO-、-CF2
O-、-OCF2
-、-CH2
-CH2
-、-CH=CH-、-OCH2
-或-CH2
-O-;
所述L1
和L2
各自獨立地表示-F或-Cl;
所述L3
和L4
各自獨立地表示-H或- CH3
;
所述環A1、環A2和環A3各自獨立地表示、、、、、、、、、、或;
所述環A4和環A5各自獨立地、、、、、、、、、或;
其中虛線代表接入位,本申請中的虛線均代表接入位,後續不再贅述;
所述n1和n2各自獨立地為0、1或2,當n1表示2時,環A2相同或不同,當n2表示2時,環A5相同或不同;
其中通式IV的化合物不包括通式II的化合物。
在本發明中,由於液晶組合物中同時包含通式I、II、III和IV的化合物,組分相互配合使得該組合物具有介電各向異性可調、光學各向異性適中、回應快、穿透率高以及低溫互溶性良好等優點,其中通式I和II的化合物共同作用能夠降低液晶顯示器件的電壓,並提高器件的顯示性能;通式III和IV的化合物共同作用能夠調節液晶的清亮點、折射率各向異性以及介電各向異性。
優選地,所述通式I的化合物占液晶組合物總重量的1%-45%,例如1%、5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%等,優選1-35%,進一步優選1-30%,再進一步優選1-25%,再進一步優選2-25%,更進一步優選5-25%。
優選地,所述通式II的化合物占液晶組合物總重量的1%-30%,例如1%、5%、10%、15%、20%、25%、30%等,優選5%-25%。
在本發明中,通式I的化合物和通式II的化合物占液晶組合物總重量之和較高,則液晶組合物的低溫性能得到改善,回應時間較短且最大穿透率也會有所提升,但是二者的總重量之和過高,則容易造成單一成分析出,影響低溫性能。
優選地,所述通式III的化合物占液晶組合物總重量的10%-70%,例如10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%等,優選15%-65%,進一步優選20-60%。
優選地,所述通式IV的化合物占液晶組合物總重量的1%-70%,例如1%、5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%等,優選5%-65%,進一步優選10%-60%。
優選地,所述通式III的化合物為具有如下結構的化合物中的任意一種或至少兩種的組合:III-1;III-2;III-3;III-4;III-5;III-6;III-7;III-8;III-9;III-10;III-11;III-12;III-13;III-14;III-15;III-16;III-17;III-18;III-19;III-20;III-21;III-22;III-23;
其中,所述R4
和R5
的限定如上文所述,在此不再贅述。
優選地,所述通式III的化合物為具有III-1、III-2、III-3、III-4、III-9、III-11、III-12、III-13、III-15、III-16、III-18、III-19、III-20、III-21、III-22、III-23結構的化合物中的任意一種或至少兩種的組合。
優選地,所述通式III-1、III-2、III-3的化合物中,所述R4和R5中至少一個表示含有2-10個碳原子的鹵代或未鹵代的直鏈的烯基或烯氧基。
優選地,所述通式IV的化合物為具有如下結構的化合物中的任意一種或至少兩種的組合:IV-1;IV-2;IV-3;IV-4;IV-5;IV-6;IV-7;IV-8;IV-9;IV-10;IV-11;
其中,所述R6
和R7
的限定如上文所述,在此不再贅述
另一方面,本發明提供一種液晶顯示器件,所述液晶顯示器件包括上述所述的液晶化合物。
相對于現有技術,本發明具有以下有益效果:
本發明的液晶組合物具有介電各向異性適中、光學各向異性適中、回應快、穿透率高、低溫互溶性良好等優點;液晶顯示器件具有較短的回應時間以及較高的穿透率。
下面通過具體實施方式來進一步說明本發明的技術方案。本領域技術人員應該明瞭,所述實施例僅僅是幫助理解本發明,不應視為對本發明的具體限制。
為了便於表達,在以下實施例中,液晶組合物的基團結構以表1中所列的代碼來表示:
表1 液晶組合物中化合物基團結構代碼
基團的單元結構 | 代碼 | 基團名稱 |
C | 1,4-亞環己基 | |
C(N) | 1-氰基-1,4-亞環己基 | |
P | 1,4-亞苯基 | |
I | 2,3-二氫-茚-2,5-二基 | |
G | 2-氟-1,4-亞苯基 | |
U | 2,6-二氟-1,4-亞苯基 | |
W | 2,3-二氟-1,4-亞苯基 | |
P(F,Cl) | 2-氯-3-氟-1,4-亞苯基 | |
P(2N) | 2,3-二氰基-1,4-亞苯基 | |
W(1) | 2,3-二氟-6-甲基-1,4-亞苯基 | |
Na(3F) | 1,2,8-三氟-3,7-亞萘基 | |
A | 2-氧代六環 | |
AI | 3-氧代六環 | |
D | 1,3-二氧六環-2,5-二基 | |
Q或1(2F)O | 二氟醚基 | |
-O- | O | 氧取代基 |
-F | F | 氟取代基 |
-CH=CH- | V | 烯基 |
-C≡C- | T | 炔基 |
V(2F) | 二氟烯基 | |
-COO- | E | 酯橋鍵 |
-Cn H2n+1 或-Cm H2m+1 | n或m | 烷基 |
L | 2-烯基-1,4-亞環己基 |
以如下結構式的化合物為例對其結構代碼進行說明:,該結構式如果用表1所示代碼表示,則可以表達為nCCEPCm,代碼中n表示左端烷基的碳原子數,例如n為3,即表示該烷基為-C3
H7
,代碼中C表示亞環己烷基,E表示酯基,P表示亞苯基,m表示右端烷基的碳原子數,例如m為2,即表示該烷基為-C2
H5
。
在以下實施例中,性能測試專案的簡寫代號如表2所示。
表2性能測試專案簡寫代號
其中,Cp(清亮點)是使用熔點儀定量法測試的;
Δn(光學各向異性)是使用阿貝測試儀測試得到的,測試溫度為25℃,測試波長為589 nm;
Δε(介電各向異性),Δε=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±0.5℃,1kHz,測試盒為VA盒,盒厚6μm;
γ1(旋轉黏度)是使用INSTEC:ALCTIR1測試得到的,測試條件為25±0.5℃,20微米平行盒;
V90
(閾值電壓)是通過DMS505測試得到的,測試條件為25℃,方波,頻率為60 Hz,測試電壓範圍為0-10V。
測試項目代號 | 含義 |
Δn: | 光學各向異性(589 nm,25℃) |
Δε: | 介電各向異性(1 KHz,25℃) |
Cp: | 清亮點(向列-各向同性相轉變溫度,℃) |
γ1: | 旋轉粘度(mPa.s,25℃) |
Tc | 低溫存儲相變點(即向列相下限溫度,℃) |
V90 | 閾值電壓(在90%相對透過率時的特徵電壓) |
Toff | 撤電時,從90%透過率降至10%透過率所需的時間(ms,25℃) |
T | 透過率(DMS 505測試儀,盒厚3.5 μm) |
Toff
是在撤電時,從90%透過率降至10%透過率所需的時間。測試盒為VA盒,盒厚3.5 μm。
T透過率是利用DMS 505測試調光器件在25℃下,測試電壓5V,頻率60Hz,方波得到的透過率。所述調光器件為盒厚3.5μm的VA型測試盒。
在本以下實施例的液晶組合物中所採用的各成分,均可以通過公知的方法進行合成或者可以通過商業途徑獲得,所得液晶組合物的各成分經測試符合電子類化合物標準。
以下實施例中的液晶組合物按照各組分配比(各實施例中組分末尾的括弧中為所述組分的歸屬通式),並通過常規製備方法如採用加熱、超聲波、懸浮等方式混合得到液晶組合物。
實施例1
在本實施例中,液晶組合物包括如下表所示質量百分含量的組分,並且在下表中列出了其性能測試結果:
2CPP2V1(I-1) | 2% | Cp(℃) | 76 |
3CPP2(III-11) | 12% | Δn | 0.104 |
3CPWO2(II) | 6% | Δε | -3.4 |
3CCP1(III-12) | 1% | γ1(mPa•s) | 104 |
3CCWO2(IV-2) | 6% | ||
3C1OWO2(IV-3) | 13% | ||
2CC1OWO2(IV-4) | 6% | ||
3CC1OWO2(IV-4) | 10.5% | ||
3CC2(III-1) | 23% | ||
5PP1(III-3) | 9% | ||
2C1OWO2(IV-3) | 8.5% | ||
4C1OWO2(IV-3) | 3% |
實施例2
在本實施例中,液晶組合物包括如下表所示質量百分含量的組分,並且在下表中列出了其性能測試結果:
2CPP2V1(I-1) | 5% | Cp(℃) | 75 |
2CPP3(III-11) | 10% | Δn | 0.104 |
3CPWO2(II) | 6% | Δε | -3.4 |
3CCWO2(IV-2) | 6% | γ1(mPa•s) | 100 |
3C1OWO2(IV-3) | 13% | ||
2CC1OWO2(IV-4) | 6% | ||
3CC1OWO2(IV-4) | 10.5% | ||
3CC2(III-1) | 22% | ||
3CCV(III-1) | 1% | ||
5PP1(III-3) | 9% | ||
2C1OWO2(IV-3) | 8.5% | ||
4C1OWO2(IV-3) | 3% |
實施例3
在本實施例中,液晶組合物包括如下表所示質量百分含量的組分,並且在下表中列出了其性能測試結果:
2CPP2V1(I-1) | 10% | Cp(℃) | 75 |
2CPP3(III-11) | 5% | Δn | 0.103 |
3CPWO2(II) | 6% | Δε | -3.4 |
3CCWO2(IV-2) | 6% | γ1(mPa•s) | 95 |
3C1OWO2(IV-3) | 13% | ||
2CC1OWO2(IV-4) | 6% | ||
3CC1OWO2(IV-4) | 10.5% | ||
3CC2(III-1) | 23% | ||
5PP1(III-3) | 8% | ||
3CPO2(III-2) | 1% | ||
2C1OWO2(IV-3) | 8.5% | ||
3C1OWO3(IV-3) | 3% |
實施例4
在本實施例中,液晶組合物包括如下表所示質量百分含量的組分,並且在下表中列出了其性能測試結果:
2CPP2V1(I-1) | 10% | Cp(℃) | 74.5 |
3CPPV2(III-11) | 4% | Δn | 0.104 |
3CPWO2(II) | 10% | Δε | -3.4 |
4CPWO2(II) | 2% | γ1(mPa•s) | 87 |
3C1OWO2(IV-3) | 13% | ||
2CC1OWO2(IV-4) | 6% | ||
3CC1OWO2(IV-4) | 10.5% | ||
3CC2(III-1) | 25% | ||
5PP1(III-3) | 8% | ||
2C1OWO2(IV-3) | 8.5% | ||
5C1OWO2(IV-3) | 3% |
實施例5
在本實施例中,液晶組合物包括如下表所示質量百分含量的組分,並且在下表中列出了其性能測試結果:
2CPP2V1(I-1) | 12% | Cp(℃) | 75 |
1V2CPP2(III-11) | 2% | Δn | 0.105 |
3CPWO2(II) | 12% | Δε | -3.3 |
3CECWO2(IV-1) | 2% | γ1(mPa•s) | 80 |
3C1OWO2(IV-3) | 13% | ||
2CC1OWO2(IV-4) | 4% | ||
3CC1OWO2(IV-4) | 10.5% | ||
3CC2(III-1) | 23% | ||
3CC3(III-1) | 2% | ||
5PP1(III-3) | 8% | ||
2C1OWO2(IV-3) | 8.5% | ||
4C1OWO2(IV-3) | 3% |
實施例6
在本實施例中,液晶組合物包括如下表所示質量百分含量的組分,並且在下表中列出了其性能測試結果:
2CPP2V1(I-1) | 8% | Cp(℃) | 75 |
3CPP2V1(I-2) | 6% | Δn | 0.106 |
3CPWO2(II) | 12% | Δε | -3.4 |
3PPWO2(IV-6) | 1% | γ1(mPa•s) | 75 |
3C1OWO2(IV-3) | 13% | ||
2CC1OWO2(IV-4) | 5% | ||
3CC1OWO3(IV-4) | 10.5% | ||
3CC2(III-1) | 23% | ||
3CCV1(III-1) | 2% | ||
5PP1(III-3) | 8% | ||
5C1OWO2(IV-3) | 8.5% | ||
2C1OWO2(IV-3) | 3% |
對比例1
在本對比例中,液晶組合物包括如下表所示質量百分含量的組分,並且在下表中列出了其性能測試結果:
由實施例1-6和對比例1的對比可知,本發明的液晶組合物的旋轉黏度有所降低,能夠提高液晶顯示器件的回應速度,改善殘影問題。由實施例1-6和對比例1的對比可知,本發明的液晶組合物中通式Ⅰ和通式Ⅱ化合物具有降低旋轉黏度的效果,因而能夠提高液晶顯示器件的回應速度,改善殘影問題。
2CPP2(III-11) | 5% | Cp(℃) | 76 |
3CPP2(III-11) | 11% | Δn | 0.104 |
3CCWO2(IV-2) | 12% | Δε | -3.4 |
3C1OWO2(IV-3) | 13% | γ1(mPa•s) | 110 |
2CC1OWO2(IV-4) | 6% | ||
3CC1OWO2(IV-4) | 10.5% | ||
3CC2(III-1) | 21% | ||
5PP1(III-3) | 10% | ||
2C1OWO2(IV-3) | 8.5% | ||
4C1OWO2(IV-3) | 3% |
將實施例1-6和對比例1得到的液晶組合物在-20℃低溫觀察瓶和-30℃的液晶低溫測試盒中每日觀察是否有析出,結果見表3:
表3
-20℃低溫觀察瓶 | -30℃液晶低溫測試盒 | |
對比例1 | 7天 晶析 | 10天 晶析 |
實施例1 | 8天 晶析 | 12天 晶析 |
實施例2 | 8天 晶析 | 12天 晶析 |
實施例3 | 10天 晶析 | 14天 晶析 |
實施例4 | 10天 未發生晶析 | 15天 未發生晶析 |
實施例5 | 10天 未發生晶析 | 15天 未發生晶析 |
實施例6 | 10天 未發生晶析 | 15天 未發生晶析 |
將實施例1-6和對比例1得到的液晶組合物進行回應測試,結果見表4:
表4
V90 | Toff (5V)/ms | T | |
對比例1 | 4.71 | 6.21 | 22.1% |
實施例1 | 4.70 | 6.15 | 22.3% |
實施例2 | 4.69 | 6.10 | 22.6% |
實施例3 | 4.68 | 5.95 | 22.8% |
實施例4 | 4.66 | 5.85 | 23.5% |
實施例5 | 4.64 | 5.76 | 23.8% |
實施例6 | 4.62 | 5.70 | 24.1% |
通過表3和表4可以看出:本發明的液晶組合物具有較短的回應時間和最大穿透率以及較低的閾值電壓;實施例1-6提供的液晶具有適當的介電異性和光學各向異性,且回應較快。對比例1相對於實施例1-6僅不包含通式Ⅰ和通式Ⅱ化合物,低溫互溶性明顯差於實施例。且實施例1-6的旋轉黏度隨著通式Ⅰ和通式Ⅱ化合物含量的增加明顯降低,實施例6的旋轉黏度較對比例1約降低8%,且穿透率更高,在相對較久時間內不會出現偏析現象。
實施例7
在本實施例中,液晶組合物包括如下表所示質量百分含量的組分,並且在下表中列出了其性能測試結果:
3CPP2V1(I-2) | 5% | Cp(℃) | 76 |
3CPO2(III-2) | 2% | Δn | 0.105 |
3CPP2(III-11) | 9% | Δε | -2.8 |
3CCEPC3(III-22) | 1% | γ1(mPa•s) | 98 |
3C1OWO2(IV-3) | 10% | ||
2CC1OWO2(IV-4) | 7% | ||
3CC1OWO2(IV-4) | 11% | ||
3CC2(III-1) | 20% | ||
4CC3(III-1) | 4% | ||
5PP1(III-3) | 11% | ||
3PPO2(III-3) | 3% | ||
2C1OWO2(IV-3) | 1.5% | ||
5C1OWO2(IV-3) | 5.5% | ||
3CPWO2(II) | 9% | ||
3CPWO4O1(II) | 1% |
實施例8
在本實施例中,液晶組合物包括如下表所示質量百分含量的組分,並且在下表中列出了其性能測試結果:
3CPP2V1(I-2) | 4% | Cp(℃) | 75 |
2CPP2V1(I-1) | 4% | Δn | 0.103 |
3CPO2(III-2) | 2% | Δε | -2.8 |
3CPP2(III-11) | 6% | γ1(mPa•s) | 94 |
3CCPC3(III-18) | 1% | ||
3CWO2(IV-1) | 1% | ||
3C1OWO2(IV-3) | 9% | ||
2CC1OWO2(IV-4) | 7% | ||
3CC1OWO2(IV-4) | 11% | ||
3CC2(III-1) | 20% | ||
4CC3(III-1) | 4% | ||
5PP1(III-3) | 11% | ||
3PPO2(III-3) | 3% | ||
2C1OWO2(IV-3) | 2% | ||
5C1OWO2(IV-3) | 5% | ||
3CPWO2(II) | 10% |
實施例9
在本實施例中,液晶組合物包括如下表所示質量百分含量的組分,並且在下表中列出了其性能測試結果:
3CPP2V1(I-2) | 4% | Cp(℃) | 75 |
2CPP2V1(I-1) | 4% | Δn | 0.105 |
4CPP2V1(I-3) | 6% | Δε | -3.0 |
3C1OWO2(IV-3) | 8% | γ1(mPa•s) | 73 |
2CC1OWO2(IV-4) | 6.5% | ||
3CC1OWO2(IV-4) | 9.5% | ||
3CC2(III-1) | 20% | ||
4CC3(III-1) | 4% | ||
5PP1(III-3) | 12% | ||
2C1OWO2(IV-3) | 4.5% | ||
5C1OWO2(IV-3) | 6.5% | ||
3CPWO2(II) | 7% | ||
3CPWO3(II) | 8% |
實施例10
在本實施例中,液晶組合物包括如下表所示質量百分含量的組分,並且在下表中列出了其性能測試結果:
3CPP2V1(I-2) | 5% | Cp(℃) | 74 |
2CPP2V1(I-1) | 6% | Δn | 0.109 |
4CPP2V1(I-3) | 8% | Δε | -3.0 |
3C1OWO2(IV-3) | 11.5% | γ1(mPa•s) | 68 |
2CC1OWO2(IV-4) | 4.5% | ||
5CC1OWO2(IV-4) | 7% | ||
3CC2(III-1) | 19% | ||
5PP1(III-3) | 12.5% | ||
2C1OWO2(IV-3) | 5.5% | ||
3C1OWO3(IV-3) | 3% | ||
2CPWO2(II) | 6% | ||
5CPWO2(II) | 6% | ||
3CPWO2(II) | 6% |
實施例11
在本實施例中,液晶組合物包括如下表所示質量百分含量的組分,並且在下表中列出了其性能測試結果:
2CPP2V1(I-1) | 7% | Cp(℃) | 74 |
3CPP2V1(I-2) | 7% | Δn | 0.108 |
5CPP2V1(I-4) | 7% | Δε | -3.0 |
3C1OWO2(IV-3) | 11.5% | γ1(mPa•s) | 63 |
2CC1OWO2(IV-4) | 4.5% | ||
3CC1OWO2(IV-4) | 3% | ||
3CCV2(III-1) | 1% | ||
3CC2(III-1) | 18% | ||
5PP1(III-3) | 9.5% | ||
2C1OWO2(IV-3) | 5.5% | ||
5C1OWO2(IV-3) | 5% | ||
3CPWO2(II) | 8% | ||
2PP2V1(III-3) | 1% | ||
2V1CPWO2(II) | 5% | ||
5CPWO2(II) | 7% |
實施例12
在本實施例中,液晶組合物包括如下表所示質量百分含量的組分,並且在下表中列出了其性能測試結果:
3CPP2V1(I-2) | 7% | Cp(℃) | 74 |
2CPP2V1(I-1) | 8% | Δn | 0.108 |
4CPP2V1(I-3) | 8% | Δε | -2.9 |
3C1OWO2(IV-3) | 11.5% | γ1(mPa•s) | 59 |
3CC1OWO3(IV-4) | 3.5% | ||
3CC2(III-1) | 16% | ||
3CCV1(III-1) | 3% | ||
5PP1(III-3) | 8.5% | ||
2C1OWO2(IV-3) | 8% | ||
5C1OWO2(IV-3) | 4.5% | ||
3CPWO2(II) | 8% | ||
2CPWO2(II) | 7% | ||
5CPWO2(II) | 7% |
對比例2
在本對比例中,液晶組合物包括如下表所示質量百分含量的組分,並且在下表中列出了其性能測試結果:
由實施例7-12和對比例2的對比可知,本發明的液晶組合物通過添加通式I的化合物和通式II的化合物,液晶組合物的旋轉黏度有所降低,能夠提高液晶顯示器件的回應速度,改善殘影問題。
3CPO2(III-2) | 2% | Cp(℃) | 75 |
3CPP2(III) | 12% | Δn | 0.100 |
3CPPC3(III-11) | 1% | Δε | -2.8 |
3C1OWO2(IV-3) | 10% | γ1(mPa•s) | 108 |
2CC1OWO2(IV-4) | 7% | ||
3CC1OWO2(IV-4) | 11% | ||
3CCWO2(IV-2) | 8% | ||
3CC2(III-1) | 20% | ||
4CC3(III-1) | 4% | ||
2CPP2(III-11) | 2% | ||
5PP1(III-3) | 11% | ||
3PPO2(III-3) | 3% | ||
2C1OWO2(IV-3) | 1% | ||
5C1OWO2(IV-3) | 6% | ||
3CPWO2(II) | 1% | ||
1VCPWO2(II) | 1% |
將實施例7-12和對比例2得到的液晶組合物在-20℃低溫觀察瓶和-30℃的液晶低溫測試盒中每日觀察是否有析出,結果見表5:
表5
-20℃低溫觀察瓶 | -30℃液晶低溫測試盒 | |
對比例2 | 7天 晶析 | 10天 晶析 |
實施例7 | 9天 晶析 | 14天 晶析 |
實施例8 | 10天晶析 | 15天 晶析 |
實施例9 | 10天 未發生晶析 | 15天 未發生晶析 |
實施例10 | 10天 未發生晶析 | 15天 未發生晶析 |
實施例11 | 10天 未發生晶析 | 15天 未發生晶析 |
實施例12 | 10天 未發生晶析 | 15天 未發生晶析 |
將實施例7-12和對比例2-3得到的液晶組合物進行回應測試,結果見表6:
表6
V90 | Toff (5V)/ms | T | |
對比例2 | 4.71 | 6.19 | 22.2% |
實施例7 | 4.67 | 6.11 | 23.1% |
實施例8 | 4.65 | 6.08 | 23.3% |
實施例9 | 4.60 | 5.75 | 24.2% |
實施例10 | 4.57 | 5.64 | 24.5% |
實施例11 | 4.54 | 5.59 | 24.8% |
實施例12 | 4.51 | 5.55 | 25.0% |
通過表5和表6可以看出:本發明的液晶組合物具有較高的回應時間和最大穿透率以及較低的閾值電壓;對比例2相對於實施例7-12僅不包含通式I化合物,低溫互溶性能明顯差於實施例7-12。隨著通式I的化合物和通式II的化合物的添加百分含量之和增加(通過實施例7-12對比),液晶化合物的回應時間逐漸提升,對測試光源的最大穿透率也逐漸增加,且在相對較久時間內不會出現偏析現象,即相同的條件下,通式I的化合物和通式II的化合物的添加百分含量之和較大,液晶顯示器件能夠得到較快的回應時間和較高的穿透率。
申請人聲明,以上所述僅為本發明的具體實施方式,但本發明的保護範圍並不局限於此,所屬技術領域的技術人員應該明瞭,任何屬於本技術領域的技術人員在本發明揭露的技術範圍內,可輕易想到的變化或替換,均落在本發明的保護範圍和公開範圍之內。
Claims (12)
- 一種液晶組合物,其包含至少兩種通式I的化合物、至少一種通式II的化合物、至少一種通式III的化合物以及至少一種通式IV的化合物:
- 如請求項1所述之液晶組合物,其中,通式III的化合物占液晶組合物總重量的10%-70%。
- 如請求項2所述之液晶組合物,其中,通式III的化合物占液晶組合物總重量的15%-65%。
- 如請求項3所述之液晶組合物,其中,通式III的化合物占液晶組合物總重量的20-60%。
- 如請求項1所述之液晶組合物,其中,通式IV的化合物占液晶組合物總重量的1%-70%。
- 如請求項5所述之液晶組合物,其中,通式IV的化合物占液晶組合物總重量的5%-65%。
- 如請求項6所述之液晶組合物,其中,通式IV的化合物占液晶組合物總重量的10%-60%。
- 如請求項9所述之液晶組合物,其中,通式III-1、III-2、III-3的化合物中,R4和R5中至少一個表示含有2-10個碳原子的鹵代或未鹵代的直鏈的烯基或烯氧基。
- 一種液晶顯示器件,其特徵在於:該液晶顯示器件包括如請求項1-11中任一項所述的液晶組合物。
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