WO2013139177A1 - 液晶组合物及其应用以及包含该液晶组合物的液晶显示器 - Google Patents

液晶组合物及其应用以及包含该液晶组合物的液晶显示器 Download PDF

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韩文明
宋晓龙
于一飞
谭玉东
游石枝
王毅明
马定福
陈昭远
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江苏和成显示科技股份有限公司
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    • C09K19/3068Cyclohexane rings in which the rings are linked by a chain containing carbon and oxygen atoms, e.g. esters or ethers chain containing -COO- or -OCO- groups
    • C09K2019/3071Cy-Cy-COO-Cy

Definitions

  • a liquid crystal display is a display that utilizes photoelectric change of a liquid crystal, and has an attractive advantage such as small size, light weight, low power consumption, and good display quality, and thus has become a mainstream of flat panel displays in recent years.
  • electro-optical modes used in existing liquid crystal displays are, for example, twisted nematic (TN, super twisted nematic (STN), optically compensated bend (OCB)- and electronically controlled birefringence (ECB)-modes and their various variations.
  • Mode of the body All of these modes use an electric field that is substantially perpendicular to the substrate or perpendicular to the liquid crystal layer.
  • electro-optics that uses an electric field substantially parallel to the substrate, or the liquid crystal layer. Modes, such as in-plane switching modes. For such displays, there is a need for new liquid crystal media with improved performance.
  • liquid crystal media comprising liquid crystal compositions must have a suitable wide range of nematic phases and A suitable birefringence, and the dielectric anisotropy should be high enough to allow a reasonably low operating voltage.
  • Liquid crystal compositions suitable for use in LCDs and particularly for TFT displays are for example from JP07-181439 (A), EP0667555, EP0673986, DE 19509410, DE19528106, DEI 9528107, W09623851 and W09628521 are known.
  • these liquid crystal compositions have significant Disadvantages of these. Most of them, among other things, lead to unfavorably long response times, have too low resistivity and require excessive operating voltages.
  • liquid crystal composition having practical properties required, such as a wide nematic phase range, appropriate optical anisotropy, and good dielectric anisotropy. It is an object of the invention to provide a liquid crystal composition having suitably high dielectric anisotropy, a broad nematic phase range and suitable optical anisotropy, which does not show the disadvantages of existing media or to a lesser extent These disadvantages.
  • the present invention provides a liquid crystal composition comprising:
  • R 2 , R 3 and R 5 may be the same or different and are each independently selected from ⁇ .
  • the embankment group, C 2 ⁇ Any of the alkenyl group of C 7 or the alkenyloxy group of C 2 ⁇ C 7 may be independently substituted by F;
  • R4 is an C 2 to C 7 alkenyl group
  • R6 is halogen, C ⁇ CT alkyl, decyloxy, C 2 -C 7 alkenyl or C 2 -C 7 alkenyloxy, wherein the ⁇ C 7 alkyl, ⁇ C 7 Any of the alkoxy group, the C 2 -C 7 alkenyl group or the C 2 -C 7 alkenyloxy group may be independently substituted by F;
  • halogen a fluorocarbonyl group of ⁇ , a fluoroalkoxy group of ⁇ or a fluoroalkenyloxy group of ⁇ ;
  • is independently selected from ⁇ or F, wherein at least two of said ⁇ 6 are F; Independently selected from:
  • n is 0 or 1.
  • the clearing point Cp of the liquid crystal composition is 85 ° C Cp 105 ° C, and the optical anisotropy ⁇ is in the range of 0.09 ⁇ 0.115.
  • the compound of formula (I) comprises from 3% to 45% by weight of the total composition, and the compound of formula (II) comprises from 10% to 55% by weight of the total composition.
  • the compound of the formula (III) is from 5% to 45% by weight based on the total weight of the composition, and the compound of the formula (IV) is from 5% to 40% by weight based on the total weight of the composition.
  • the compound of formula (I) is selected from one or more of the group consisting of:
  • the compound of formula (I) is particularly preferably one or more of the following compounds:
  • the compound of formula (II) is selected from one or more of the group consisting of
  • R 2 is selected from the group consisting of fluorenyl, decyloxy, C 2 -C 5 alkenyl or C 2 -C 5 alkenyloxy, wherein C, -C 5 thiol, Ci ⁇ Any of H, an alkyl group of C 5 , a C 2 -C 5 alkenyl group or a C 2 -C 5 alkenyloxy group may be independently substituted with F. Its towel:
  • R 3 is selected from the embankment ⁇ 3 ⁇ 4 group, the embankment ⁇ ⁇ ⁇ alkoxy, C 2 ⁇ (: 5 alkyl alkenyl or C 2 ⁇ C 5 alkenyl group, wherein the said ⁇ ⁇ , ⁇ C 5 Any of H, C 2 -C 5 alkenyl or C 2 -C 5 alkenyloxy may be independently substituted by F.
  • a compound of formula (III) Particular preference is given to one or more of the following compounds -
  • the compound of formula (IV) is selected from one or more of the group consisting of:
  • R 5 is selected from the group consisting of -C 5 alkyl, C ⁇ Cs alkoxy, C 2 -C 5 alkenyl or C 2 -C 5 alkenyloxy, wherein the alkyl group Any of H, a C 2 -C 5 alkenyl group or a C 2 -C 5 alkenyloxy group may be independently substituted by F;
  • Re is selected from F, Cl, C ⁇ Cs is alkyl with, ⁇ C 5 alkoxy, C 2 ⁇ C 5 alkenyl or C 2 ⁇ C 5 alkenyl group, wherein the alkyl group ⁇ 3 ⁇ 4, Ci ⁇ C 5 of embankment group, C 2 ⁇ C 5 alkenyl or C 2 ⁇ C 5 alkenyl group in any H may be independently substituted by F.
  • the compound of the formula (IV) is particularly preferably one or more of the following compounds:
  • Another aspect of the invention provides the use of a liquid crystal composition in the manufacture of electro-optical devices.
  • Another aspect of the present invention provides an electro-optical liquid crystal display comprising the liquid crystal composition of the present invention.
  • a liquid crystal medium including the above liquid crystal composition is determined by a combination experiment with the above compound, and has a suitably high dielectric anisotropy, a suitable nematic phase range, and refractive index anisotropy.
  • the liquid crystal composition of the present invention can be used for an active matrix (Active Matrix LCD, abbreviated as AMD), preferably by matrix addressing of thin film transistors (TFTs).
  • the liquid crystal of the present invention can also be used, for example, in an IPS display.
  • the liquid crystal composition of the present invention can be used for outdoor work, and has an image display effect and no smear phenomenon.
  • the low temperature of the nematic phase can reach -30'C, which can meet the needs of low temperature operation.
  • storage for more than 500 hours has little effect on its performance.
  • the voltage changes little with temperature and the response at low temperatures is fast.
  • the ratios are all by weight, all temperatures are in degrees Celsius, and the response time data is selected to have a cell thickness of 7 ⁇ m.
  • the display device is in a normally white mode, that is, when no voltage difference is applied between the row and column electrodes, the observer observes the color of the white pixel.
  • the upper and lower polarizer axes on the substrate are at an angle of 90 degrees to each other.
  • the space between the two substrates is filled with an optical liquid crystal material.
  • Table 1 Table 1 Group structure code of liquid crystal compound
  • the structure is represented by the code in Table 1 : it can be expressed as 3PTGQP3, and another example:
  • nCPTPOm It can be expressed as nCPTPOm, where n in the code represents the number of C atoms in the left-end sulfhydryl group. For example, n is "3", which means that the fluorenyl group is -C3H7; C in the code represents cyclohexane group; 0 in the code represents An oxygen atom; P in the code represents a phenylene group; m in the code represents the number of C atoms of the right-end sulfhydryl group, for example, m is ' ⁇ ', which means that the fluorenyl group at the right end is -CH 3 .
  • the abbreviated codes of the test items in the embodiment are respectively expressed as:
  • V90 saturation voltage characteristic voltage at 90% relative contrast (normal white mode)
  • V10 threshold voltage characteristic voltage at 10% relative contrast (normal white mode)
  • V10 test conditions 1KHZ, JTSB7.0.
  • the components used in the following examples can be synthesized by a known method or commercially. These synthetic techniques are conventional, and each of the obtained liquid crystal compounds has been tested to meet the standards of electronic compounds.
  • a liquid crystal composition was prepared in accordance with the ratio of each liquid crystal composition specified in the following examples. The preparation of the liquid crystal composition is carried out according to a conventional method in the art, and is carried out by mixing in a prescribed ratio by heating, ultrasonic wave, suspension or the like. The liquid crystal composition given in the following examples was prepared and studied. The composition of each liquid crystal composition and the test results of its performance parameters are shown below. Table 2 lists the components, the ratios of the comparative liquid crystal compositions, and the test results of performance tests between the two substrates filled in the liquid crystal display, in order to facilitate performance comparison with the liquid crystal composition of the present invention. Comparative Example (CN1869792)
  • the liquid crystal composition of the comparative example was prepared and filled in the performance test between the two substrates of the liquid crystal display.
  • the test data is shown in the following table -
  • the liquid crystal composition of the invention was prepared according to each compound and weight percentage listed in Table 3, and was filled between two substrates of the liquid crystal display for performance test.
  • the test data are shown in the following table - Table 3 Liquid Crystal Composition Formulation and Test Performance
  • composition is characterized by advantageous optical anisotropy, low rotational viscosity, high clearing point and fast response speed. Therefore, it is suitable for outdoor equipment and low temperature environments.
  • liquid crystal compositions of the present invention were prepared according to the respective compounds and weight percentages listed in Table 4, and were filled in the performance test between the two substrates of the liquid crystal display.
  • the test data are shown in the following table:
  • composition is characterized by advantageous optical anisotropy, very low rotational viscosity, high clearing points and very fast response speed. Therefore, it is suitable for outdoor equipment and low temperature environments.
  • the liquid crystal composition of the invention was prepared and filled in the performance test between the two substrates of the liquid crystal display.
  • the test data are shown in the following table:
  • composition is characterized by advantageous optical anisotropy, low threshold voltage, superior power saving performance, and fast response speed. Therefore, it is suitable for outdoor equipment and low temperature environments.
  • the liquid crystal composition of the present invention was prepared according to each compound and weight percentage listed in Table 6, and was filled in the performance test between the two substrates of the liquid crystal display.
  • the test data are shown in the following table:
  • composition is characterized by favorable optical anisotropy, low threshold voltage, very superior power saving performance, Very fast response speed. Therefore, it is suitable for outdoor equipment and low temperature environments.
  • the liquid crystal composition of the present invention was prepared according to each compound and weight percentage listed in Table 7, and was filled between two substrates of the liquid crystal display for performance test.
  • the test data are shown in the following table:
  • composition is characterized by advantageous optical anisotropy, high clearing points, fast response speed, and suitable display contrast. Therefore, it is suitable for outdoor LCD equipment and low temperature environments.
  • the liquid crystal composition of the invention was prepared according to each compound and weight percentage listed in Table 8, and was filled in the performance test between the two substrates of the liquid crystal display.
  • the test data is shown in the following table -
  • composition is characterized by advantageous optical anisotropy, low threshold voltage, superior power saving performance, fast response speed, high clearing point and very suitable display contrast. Therefore, it is suitable for outdoor equipment and low temperature environments.

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Abstract

本发明提供一种液晶组合物及其应用,该液晶组合物包括:占液晶组合物总重量1%-50%的通式(Ⅰ)的化合物;占液晶组合物总重量5%-60%的通式(Ⅱ)的化合物;占液晶组合物总重量1%-60%的通式(Ⅲ)的化合物;以及占液晶组合物总重量0%-50%的通式(IV)的化合物。本发明的液晶组合物具有适当高的介电各向异性,宽的向列相范围及合适的光学各向异性,其可用于户外工作,图像显示效果好,无拖影现象;且向列相的低温可达-30℃,能满足低温工作的需要;在低温下,存储超过500小时对其性能基本无影响;电压随温度的变化小,低温下的响应快。本发明还提供包含该液晶组合物的液晶显示器。

Description

液晶组合物及其应用以及包含该液晶组合物的液晶显示器 技术领域 本发明是关于一种液晶组合物, 特别是关于一种具有高介电各向异性、 宽的向列相范 围及合适的折射率各向异性的液晶组合物及其应用。 背景技术 液晶显示器 (liquid crystal display)为利用液晶光电变化的显示器, 其具有体积小、 重 量轻、低电力消耗与显示品质佳等吸引人的优点,因此近年来已经成为平面显示器的主流。 现有的液晶显示器采用的电光学模式是例如扭转相列型(TN ,超扭转相列型(STN ,光学 补偿弯曲 (OCB)-和电控双折射(ECB) -模式及它们的各种变体的模式。 所有的这些模式 都使用电场, 该电场基本上垂直于基板, 或者是垂直于液晶层, 除这些模式外, 也存在采 用基本上平行于基板, 或者是液晶层的电场的电光学模式, 如平面内切换模式。 对于此类显示器, 需要具有改进性能的新型液晶介质。特别地, 对于许多应用类型而 言, 包含液晶组合物的液晶介质必须具有合适的宽范围的向列相及适当的双折射率, 且介 电各向异性应当足够高以允许合理低的操作电压。 适用于 LCD和特别地适用于 TFT显示器的液晶组合物例如从 JP07-181439 (A), EP0667555 , EP0673986 , DE 19509410 , DE19528106 , DEI 9528107 , W09623851 和 W09628521 是已知的。 然而, 这些液晶组合物具有显著的缺点。 它们中的大部分, 除了 其他缺点外, 尤其导致不利的长的响应时间, 具有过低的电阻率且需要过高的操作电压。 另外, 许多现有的液晶材料在低温下贮存时不是特别稳定。 因此, 在液晶材料领域, 特别需要具有实际应用所需性能, 如宽的向列相范围, 适当 的光学各向异性, 良好的介电各向异性的液晶组合物。 发明内容 本发明的目的在于提供一种具有适当高的介电各向异性,宽的向列相范围及合适的光 学各向异性的液晶组合物, 其不显示现有介质的缺点或更小的程度上显示这些缺点。 为了完成上述发明目的, 本发明提供一种液晶组合物, 包括:
( 1 ) 占所述液晶组合物总重量 1%-50%的通式 (I) 的化合物
Figure imgf000004_0001
Ri > R2、 R3以及 R5可以相同或不同, 分别独立地选自 ^〜。7的垸基、 〜 的垸氧 基、 C2〜C7的烯基或 C2〜C7的烯氧基, 其中, 所述 C C?的垸基、 C C?的垸氧基、 C2〜C7的烯基或 C2〜C7的烯氧基中的任意的 H可以各自独立地被 F取代;
R4为 C2〜C7的烯基;
R6为卤素、 C^CT的烷基、 〜 的垸氧基、 C2〜C7的烯基或 C2〜C7的烯氧基, 其 中, 所述 〜C7的烷基、 〜C7的烷氧基、 C2〜C7的烯基或 C2〜C7的烯氧基中的任意的 H可以各自独立地被 F取代;
Z^Zs可以相同或不同,分别独立地选自单键、 -0-、 -COO-、 -OCO-、 -C2 -、 -CH20-、 -CH=CH -、 -CF20-或 -C≡C-;
为卤素、 〜^的氟代垸基、 〜 的氟代烷氧基或 〜 的氟代烯氧基;
Ι^ 独立地选自 Η或 F,其中所述 Ι^〜ί6中的至少两个为 F; 环
Figure imgf000004_0002
分别独立地选自:
a)环己基, 其中所述环己基中的一个或两个不相邻的 -CH2-可以被 0取代, 所述环己 基上任意的 H可以各自独立地被 F取代; 或
b) 苯环, 其中所述苯环上任意的 H可以各自独立地被 F取代;
n为 0或 1。 在本发明的实施方案中, 所述液晶组合物的清亮点 Cp的范围为 85°C Cp 105°C, 光学各向异性 Δη的范围为 0.09 Δη 0.115。 在本发明的实施方案中, 优选通式(I)的化合物占所述组合物总重量的 3%-45%, 通 式(II) 的化合物占所述组合物总重量的 10%-55%, 通式(III) 的化合物占所述组合物总 重量的 5%-45%, 通式 (IV) 的化合物占所述组合物总重量的 5%-40%。 在本发明的实施方案中, 通式 (I) 的化合物选自由如下化合物组成的组中一种或多 种化合物:
; 以及
Figure imgf000005_0001
其中-
X^-F, -CI, -CH2F, -CH2CH2F, -CH2CH2CH2F, -CH2CH2CH2CH2F, -OC¾F, -CH2OCH2F, -CH2CH2OCH2F, -CH=CF2或 -OCH=CF2 ;
选自 ^〜。5的垸基、 〜C5的垸氧基、 c2〜c5的烯基或 c2〜c5的烯氧基, 其中 所述 〜 的垸基、 〜^的垸氧基、 C2〜C5的烯基或 C2〜C5的烯氧基中任意的 H可 以各自独立地被 F取代。 在本发明的实施方案中, 通式 (I) 的化合物特别优选下述化合物的一种或多种:
Figure imgf000005_0002
Figure imgf000006_0001
V-
Figure imgf000007_0001
Figure imgf000008_0001
s s- 
Figure imgf000009_0001
Figure imgf000010_0001
Figure imgf000011_0001
2-
Figure imgf000012_0001
ώ-
Figure imgf000013_0001
在本发明的实施方案中, 通式 (II) 的化合物选自由如下化合物组成的组中一种或多 种化
; 以及
Figure imgf000013_0002
其中-
R2选自 ^〜^的垸基、 〜 的垸氧基、 C2〜C5的烯基或 C2〜C5的烯氧基, 其中 所述 C,〜C5的垸基、 Ci〜C5的垸氧基、 C2〜C5的烯基或 C2〜C5的烯氧基中任意的 H可 以各自独立地被 F取代。
Figure imgf000014_0001
Figure imgf000015_0001
其巾:
R3选自 〜¾的垸基、 ^〜^的垸氧基、 C2〜(: 5的烯基或 C2〜C5的烯氧基, 其中 所述 〜^的烷基、 〜C5的垸氧基、 C2〜C5的烯基或 C2〜C5的烯氧基中任意的 H可 以各自独立地被 F取代。 在本发明的实施方案中, 通式 (III) 的化合物特别优选下述化合物的一种或多种-
Figure imgf000016_0001
C2H5— (^) ~~^^—CH^CH2 ΙΙΙ-Α-2
C3H7→ ^) ~ ^)— CH=CH2 II1-A-3
C H9— ^>— ^ -CH=CH2 III-A-4
Figure imgf000016_0002
C3H7→^ ~ ^ ~CH=CH-CH3 III-B-3
C4Hg ~ <^ ^~CH=CH-CH3 III-B-4
C H"~" ^ "^)^CH=CHCH3 III-B-5
Figure imgf000016_0003
C2H5→^) ~ <^ ~CH=CH - C2H5 III-C-2
C3H7-<^)-→ ^ -CH=CH-C2H5 I1I-C-3
C4Hg ~ <^ 〈 〉 ~ CH=CH-C2H5 III-C-4
CsH^G^^C^CH^H—。2 ni-C-5
Figure imgf000016_0004
C2H5~^^ ~ (^)— CH=CH-C3H7 III-D-2
C3H7— ~ <^>~CH=CH-C3H7 III-D-3
C H9 ~ ~ CH=CH~C3H7 ni-D-4
Figure imgf000016_0005
; 以及
Figure imgf000017_0001
在本发明的实施方案中, 通式(IV)的化合物选自由如下化合物组成的组中一种或多 种化合物:
; 以及
Figure imgf000017_0002
其中:
R5选自 〜C5的烷基、 C^Cs的烷氧基、 C2〜C5的烯基或 C2〜C5的烯氧基,其中所 述 〜^的烷基、 〜^的垸氧基、 C2〜C5的烯基或 C2〜C5的烯氧基中任意的 H可以 各自独立地被 F取代;
Re选自 F、 Cl、 C^Cs的垸基、 〜C5的烷氧基、 C2〜C5的烯基或 C2〜C5的烯氧基, 其中所述 〜¾的烷基、 Ci〜C5的垸氧基、 C2〜C5的烯基或 C2〜C5的烯氧基中任意的 H 可以各自独立地被 F取代。 在本发明的实施方案中, 通式 (IV) 的化合物特别优选下述化合物的一种或多种:
Figure imgf000017_0003
Figure imgf000018_0001
Figure imgf000019_0001
Figure imgf000019_0002
0≥ --
Figure imgf000020_0001
Figure imgf000020_0002
95
Figure imgf000021_0001
本发明的另一个方面提供液晶组合物在制造电光学器件中的应用。 本发明的另一个方面提供一种电光学液晶显示器,所述液晶显示器包含本发明的液晶 组合物。 本发明通过对上述化合物进行组合实验, 通过与对照的比较, 确定了包括上述液晶组 合物的液晶介质, 具有适当高的介电各向异性、 合适的向列相范围及折射率各向异性。 本发明的液晶组合物可以用于有源矩阵 (有源矩阵 LCD, 简称 AMD), 优选通过薄 膜晶体管 (TFT) 的矩阵寻址。 然而, 本发明的液晶也可以用于例如 IPS显示器中。 如上所述,本发明的液晶组合物,可用于户外工作,其图像显示效果好,无拖影现象。 且向列相的低温可达 -30'C, 能满足低温工作的需要。 在低温 (-30°C ) 下, 存储超过 500 小时对其性能基本无影响。 电压随温度的变化小, 低温下的响应快。 在本发明中如无特殊说明, 所述的比例均为重量比, 所有温度均为摄氏度温度, 所述 的响应时间数据的测试选用的盒厚为 7μιη。 具体实施方式 以下将结合具体实施方案来说明本发明。需要说明的是, 下面的实施例为本发明的示 例, 仅用来说明本发明, 而不用来限制本发明。 在不偏离本发明主旨或范围的情况下, 可 进行本发明构思内的其他组合和各种改良。 以下各实施方案所采用的液晶显示器均为 TN-TFT液晶显示设备, 盒厚 d=7 m, 由偏 振器 (偏光片)、 电极基板等部分构成。 该显示设备为常白模式, 即没有电压差施加于行 和列电极之间时, 观察者观察到白色的像素颜色。基板上的上下偏振片轴彼此成 90度角。 在两基片之间的空间充满光学性液晶材料。 为便于表达, 以下各实施例中, 液晶化合物的基团结构用表 1所列的代码表示: 表 l 液晶化合物的基团结构代码
基团的单元结构 代码 基团名称
C 1,4-亚环己基
P 1,4-亚苯基
I 茚满 -2,5-二基
G 2-氟 -1,4-亚苯基
U 2,5-二氟 -1,4-亚苯基
F
F
Q 二氟醚基
0—
-0- 0 氧取代基
-F F 氟取代基
-CH=CH- V 烯基
-coo- E 酯桥键
-CnH2n+i或 -CmH2m+1 ri或 m 院基
Figure imgf000022_0001
该结构用表 1中的代码表示 : 则可表示为 3PTGQP3, 又如:
H2n+lCn
则可表示为 nCPTPOm, 代码中的 n表示左端垸基的 C原子数, 例如 n为" 3", 即表示该垸 基为 -C3H7;代码中的 C代表环己烷基;代码中的 0代表氧原子;代码中的 P代表亚苯基; 代码中的 m表示右端垸基的 C原子数, 例如 m为' Τ', 即表示右端的垸基为 -CH3。 实施例中各测试项目的简写代号分别表示为:
Cp ( °C ): 清亮点 (向列-各向同性相转变温度)
Δη 光学各向异性 (589nm, 20 °C )
γΐ 扭转粘度 (mPa*s, 在 20°C下) ll 弹性常数 ("斜展", 在 20°C下的 pN)
33 弹性常数 ("弯曲", 在 20Ό下的 pN)
t-30-c 低温储存时间 (在 -30Ό下)
V90 饱和电压=在 90%相对对比度时的特征电压 (常白模式)
V10 阈值电压 =在 10%相对对比度时的特征电压 (常白模式)
V10测试条件: 1KHZ, JTSB7.0。 在以下的实施例中所采用的各成分, 均可以通过公知的方法进行合成, 或者通过商业 途径获得。 这些合成技术是常规的, 所得到各液晶化合物经测试符合电子类化合物标准。 按照以下实施例规定的各液晶组合物的配比, 制备液晶组合物。所述液晶组合物的制 备是按照本领域的常规方法进行的, 如采取加热、超声波、悬浮等方式按照规定比例混合 制得。 制备并研究下列实施例中给出的液晶组合物。下面显示了各液晶组合物的组成和其性 能参数测试结果。 表 2所列是对照例液晶组合物的成分、配比及填充于液晶显示器两基板之间进行性能 测试的测试结果, 以便于与说明本发明液晶组合物进行性能对比。 对照例 (CN1869792)
按表 2中所列的各化合物及重量百分数配制成对照例的液晶组合物,将其填充于液晶 显示器两基板之间进行性能测试, 测试数据如下表所示-
表 2液晶组合物配方及其测试性能
Figure imgf000024_0001
实施例 1
按表 3中所列的各化合物及重量百分数配制成本发明的液晶组合物,其填充于液晶显 示器两基板之间进行性能测试, 测试数据如下表所示- 表 3液晶组合物配方及其测试性能
Figure imgf000024_0002
该组合物的特点在于有利的光学各项异性, 低的旋转粘度, 高的清亮点和快的响应速 度。 因此适用于户外设备及低温环境中。 实施例 2
按表 4中所列的各化合物及重量百分数配制成本发明的液晶组合物,其填充于液晶显 示器两基板之间进行性能测试, 测试数据如下表所示:
Figure imgf000025_0001
该组合物的特点在于有利的光学各项异性, 非常低的旋转粘度, 高的清亮点和非常快 的响应速度。 因此适用于户外设备及低温环境中。 实施例 3
按表 5中所列的各化合物及重量百分数配制成本发明的液晶组合物,其填充于液晶显 示器两基板之间进行性能测试, 测试数据如下表所示:
Figure imgf000026_0001
该组合物的特点在于有利的光学各项异性, 低的阈值电压, 优越的省电性能, 快的响 应速度。 因此适用于户外设备及低温环境中。 实施例 4
按表 6中所列的各化合物及重量百分数配制成本发明的液晶组合物,其填充于液晶显 示器两基板之间进行性能测试, 测试数据如下表所示:
Figure imgf000026_0002
该组合物的特点在于有利的光学各项异性, 低的阈值电压, 非常优越的省电性能, 非 常快的响应速度。 因此适用于户外设备及低温环境中。 实施例 5
按表 7中所列的各化合物及重量百分数配制成本发明的液晶组合物,其填充于液晶显 示器两基板之间进行性能测试, 测试数据如下表所示:
Figure imgf000027_0001
该组合物的特点在于有利的光学各项异性, 高的清亮点, 快的响应速度, 合适的显示 对比度。 因此适用于户外液晶设备及低温环境中。 实施例 6
按表 8中所列的各化合物及重量百分数配制成本发明的液晶组合物,其填充于液晶显 示器两基板之间进行性能测试, 测试数据如下表所示-
表 8液晶组合物配方及其测试性能
Figure imgf000028_0001
该组合物的特点在于有利的光学各项异性, 低的阈值电压, 优越的省电性能, 快的响 应速度, 高的清亮点和非常合适的显示对比度。 因此适用于户外设备及低温环境中。

Claims

权利要求
1. 一种液晶组合物, 包括:
的化合物
以及
Figure imgf000029_0001
其中:
R,、 R2、 R3以及 R5可以相同或不同, 分别独立地选自 〜 的烷基、 ^〜^的垸氧 基、 C2〜C7的烯基或 C2〜C7的烯氧基, 其中, 所述 的垸基、 〜C7的垸氧基、 C2〜C7的烯基或 C2〜C7的烯氧基中的任意的 H可以各自独立地被 F取代;
为 C2〜C7的烯基;
R6为卤素、 C C?的烷基、 C^C?的垸氧基、 C2〜C7的烯基或 C2〜C7的烯氧基, 其 中, 所述 〜 7的垸基、 〜 的垸氧基、 C2〜C7的烯基或 C2〜C7的烯氧基中的任意的 H可以各自独立地被 F取代:
Z!〜Z5可以相同或不同,分别独立地选自单键、 -0-、 -COO-、 -OCO-、 -C2H4-、 -CH20-、 -CH=CH -、 -CF20-或 -C≡C-;
,为卤素、 〜 7的氟代垸基、 〜C7的氟代烷氧基或 Ct〜C7的氟代烯氧基;
Ι^ 独立地选自 Η或 F,其中所述 Lt〜L6中的至少两个为 F;
Figure imgf000029_0002
分别独立地选自:
a)环己基, 其中所述环己基中的一个或两个不相邻的 -CH2-可以被 0取代, 所述环己 基上任意的 H可以各自独立地被 F取代; 或
b)苯环, 其中所述苯环上任意的 H可以各自独立地被 F取代;
n为 0或 1。
2、 根据权利要求 1所述的液晶组合物, 其特征在于, 所述液晶组合物的清亮点 Cp 的范围为 85°C Cp 105°C, 光学各向异性 Δη的范围为 0.09 Δη 0.115。
3. 根据权利要求 1所述的液晶组合物, 其特征在于, 所述通式 (I) 的化合物占所述 液晶组合物总重量的 3%-45%; 所述通式 (Π) 的化合物占所述液晶组合物总重量的 10%-55%; 所述通式 (III) 的化合物占所述液晶组合物总重量的 5%-45%; 以及所述通式 ( IV) 的化合物占所述液晶组合物总重量的 5%-40%。
4. 根据权利要求 1所述的液晶组合物, 其特征在于, 所述通式 (I) 的化合物选自由 如下
; 以及
Figure imgf000030_0001
其中-
Xi为 -F, -CI, -CH2F, -CH2CH2F, -CH2CH2C¾F, -CH2CH2CH2CH2F, -OCH2F, -CH2OCH2F, -C¾CH2OCH2F, -CH=CF2或 -OCH=CF2;
选自 〜C5的垸基、 〜 的垸氧基、 C2〜C5的烯基或 C2〜C5的烯氧基, 其中 所述 〜C5的垸基、 〜C5的垸氧基、 C2〜C5的烯基或 C2〜C5的烯氧基中任意的 H可 以各自独立地被 F取代。
5. 根据权利要求 1所述液晶组合物, 其特征在于, 所述通式(Π) 的化合物选自由如 下化合物组成的组中一种或多种化合物:
Figure imgf000030_0002
; 以及
Figure imgf000031_0001
其中:
R2选自 的垸基、 C! Cs的垸氧基、 C2〜C5的烯基或 C2〜C5的烯氧基, 其中 所述 〜C5的烷基、 〜¾的烷氧基、 C2〜C5的烯基或 C2〜C5的烯氧基中任意的 H可 以各自独立地被 F取代。
6. 根据权利要求 1所述液晶组合物, 其特征在于, 所述通式 (III) 的化合物选自由 如下
Figure imgf000031_0002
其中-
R3选自 C!〜C5的垸基、 Ci Cs的垸氧基、 C2〜C5的烯基或 C2〜C5的烯氧基, 其中 所述 C Cs的垸基、 C^Cs的垸氧基、 C2〜C5的烯基或 C2〜C5的烯氧基中任意的 H可 以各自独立地被 F取代。
7. 根据权利要求 1所述液晶组合物, 其特征在于, 所述通式 (IV) 的化合物选自由 如下
Figure imgf000031_0003
其中:
R5选自 〜C5的烷基、 〜 的垸氧基、 C2〜C5的烯基或 C2〜C5的烯氧基,其中所 述 〜 的垸基、 ^〜¾的垸氧基、 C2〜C5的烯基或 C2〜C5的烯氧基中任意的 H可以 各自独立地被 F取代;
R6选自 F、 α、 ^〜¾的垸基、 〜 的烷氧基、 C2〜C5的烯基或 C2〜(: 5的烯氧基, 其中所述 〜。5的烷基、 〜¾的垸氧基、 C2〜C5的烯基或 C2〜C5的烯氧基中任意的 H 可以各自独立地被 F取代。
8. 根据权利要求 3所述液晶组合物, 其特征在于, 所述通式 (I) 的化合物选自由如 下化
Figure imgf000032_0001
Figure imgf000033_0001
65
Figure imgf000034_0001
Figure imgf000035_0001
5-
Figure imgf000036_0001
ώ _
Figure imgf000037_0001
s-
Figure imgf000038_0001
2
Figure imgf000038_0002
Figure imgf000039_0001
Figure imgf000040_0001
Figure imgf000041_0001
CH-CH— C2H5 III-C-1
CH=CH— C2H5 III-C-2
CH=Chl - C2H5 III-C-3 CH^CH- C2H5 III-C-4 CH=CH C2H; m-C-5
CH CH—C3H7 III-D-1
以及
Figure imgf000042_0001
并且
所述通式 (IV) 的化合物选自由如下化合物组成的组中的一种或多种化合物:
Figure imgf000042_0002
Figure imgf000043_0001
工¾08 - --卜
寸 sv≥。 ί00。- ----
工 0000 ε≥ώ- ..卜"-
9≥a £。000- ---- ≥a工000 - 1 --
Figure imgf000044_0001
卜a≥--
Figure imgf000044_0002
.
S寸
Figure imgf000045_0001
Figure imgf000045_0002
α-
Figure imgf000046_0001
9. 根据权利要求 8所述的液晶组合物, 其特征在于, 所述液晶组合物包括: 占所述液晶组合物总重量 4°/。的化合物 IV-A-13;
占所述液晶组合物总重量 4%的化合物 IV-C-5;
占所述液晶组合物总重量 15%的化合物 II-A-2;
占所述液晶组合物总重量 20%的化合物 II-A-3;
占所述液晶组合物总重量 6%的化合物 II-A-5;
占所述液晶组合物总重量 4%的化合物 IV-D-18;
占所述液晶组合物总重量 18%的化合物 III-A-3;
占所述液晶组合物总重量 3%的化合物 III-B-3 ;
占所述液晶组合物总重量 5%的化合物 I-C-12;
占所述液晶组合物总重量 6%的化合物 I-C-13;
占所述液晶组合物总重量 7%的化合物 I-A-13; 以及
占所述液晶组合物总重量 8%的化合物 I-A-12;
或者, 所述液晶组合物包括:
占所述液晶组合物总重量 4%的化合物 IV-A-13:
占所述液晶组合物总重量 6%的化合物 IV-C-5;
占所述液晶组合物总重量 16%的化合物 Π-Α-2;
占所述液晶组合物总重量 22%的化合物 Π-Α-3 ;
占所述液晶组合物总重量 10%的化合物 II-A-5;
占所述液晶组合物总重量 15%的化合物 ΠΙ-Α-3;
占所述液晶组合物总重量 3%的化合物 ΠΙ-Β-3 ;
占所述液晶组合物总重量 6%的化合物 I-C-12;
占所述液晶组合物总重量 6%的化合物 I-C-13;
占所述液晶组合物总重量 6%的化合物 I-A-13; 以及
占所述液晶组合物总重量 6%的化合物 I-A-12;
或者, 所述液晶组合物包括:
占所述液晶组合物总重量 4%的化合物 IV-A-13;
占所述液晶组合物总重量 4%的化合物 IV-C-5 ;
占所述液晶组合物总重量 15%的化合物 II-A-2;
占所述液晶组合物总重量 20%的化合物 II-A-3;
占所述液晶组合物总重量 9%的化合物 Π-Α-4;
占所述液晶组合物总重量 4%的化合物 IV-D-18; 占所述液晶组合物总重量 15%的化合物 III-A-3; 占所述液晶组合物总重量 3%的化合物 ΙΠ-Β-3; 占所述液晶组合物总重量 7%的化合物 I-C-12; 占所述液晶组合物总重量 7%的化合物 I-C-13 ; 占所述液晶组合物总重量 6%的化合物 I-A-13 ; 以及 占所述液晶组合物总重量 6%的化合物 I-A-12; 或者, 所述液晶组合物包括:
占所述液晶组合物总重量 4%的化合物 IV-B-11; 占所述液晶组合物总重量 13%的化合物 IV-C-5; 占所述液晶组合物总重量 3%的化合物 IV-C-4; 占所述液晶组合物总重量 3%的化合物 IV-D-8; 占所述液晶组合物总重量 10%的化合物 II-A-2; 占所述液晶组合物总重量 22%的化合物 Π-Α-3; 占所述液晶组合物总重量 5%的化合物 II-A-5; 占所述液晶组合物总重量 18%的化合物 ΙΠ-Α-3; 占所述液晶组合物总重量 6%的化合物 I-C-12; 占所述液晶组合物总重量 6%的化合物 I-C-13; 占所述液晶组合物总重量 5%的化合物 I-A-13 ; 以及 占所述液晶组合物总童量 5%的化合物 I-A-12; 或者, 所述液晶组合物包括:
占所述液晶组合物总重量 4%的化合物 IV-B-11; 占所述液晶组合物总重量 13%的化合物 IV-C-5; 占所述液晶组合物总重量 2%的化合物 IV-C-4; 占所述液晶组合物总重量 3%的化合物 IV-C-8; 占所述液晶组合物总重量 2%的化合物 IV-D-8; 占所述液晶组合物总重量 10%的化合物 Π-Α-2; 占所述液晶组合物总重量 22%的化合物 II-A-3; 占所述液晶组合物总重量 5%的化合物 II-A-5; 占所述液晶组合物总重量 19%的化合物 III-A-3; 占所述液晶组合物总重量 6%的化合物 I-C-12; 占所述液晶组合物总重量 5%的化合物 I-C-13; 占所述液晶组合物总重量 4%的化合物 I-A-13; 以及 占所述液晶组合物总重量 5°/。的化合物 I-A-12; 或者, 所述液晶组合物包括:
占所述液晶组合物总重量 5%的化合物 IV-B-11; 占所述液晶组合物总重量 12%的化合物 IV-C-5; 占所述液晶组合物总重量 3%的化合物 Π-Β-3 ; 占所述液晶组合物总重量 5%的化合物 IV-C-8; 占所述液晶组合物总重量 10%的化合物 Π-Α-2; 占所述液晶组合物总重量 21%的化合物 Π-Α-3 ;
占所述液晶组合物总重量 5%的化合物 II-A-5;
占所述液晶组合物总重量 19%的化合物 ΠΙ-Α-3;
占所述液晶组合物总重量 6%的化合物 I-C-12;
占所述液晶组合物总重量 5%的化合物 I-C-13 ;
占所述液晶组合物总重量 4%的化合物 I-A-13 ; 以及
占所述液晶组合物总重量 5%的化合物 I-A-12。
10. 根据权利要求 1〜9所述的液晶组合物在制造电光学器件中的应用。
11. 一种电光学液晶显示器, 所述液晶显示器包含权利要求 1~9的液晶组合物。
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