WO2017175704A1 - 液晶表示素子およびその製造方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a liquid crystal display element and a manufacturing method thereof.
- the field sequential full-color display method that does not require a color filter is characterized by using a backlight that is lit in order of “red ⁇ green ⁇ blue”.
- the frame time In a normal CRT or liquid crystal display, the frame time is 16.7 ms, but in the field sequential full color display system, the frame time is 5.6 ms, and high-speed response is required.
- ⁇ d is the fall response time of the liquid crystal
- ⁇ r is the rise response time of the liquid crystal.
- the sum of ⁇ d and ⁇ r is less than 1.5 ms.
- nematic liquid crystal is generally used in flat panel displays such as televisions, monitors, mobile phones, smartphones, and tablet terminals.
- nematic liquid crystals have a response speed as low as about several tens of milliseconds to several milliseconds, and hence improvement is desired. Since the response speed is greatly influenced by the rotational viscosity ⁇ 1 of the liquid crystal and the elastic constant, improvement has been studied by developing new compounds and optimizing the composition, but the progress of the improvement is slow.
- a ferroelectric liquid crystal (FLC) using a smectic liquid crystal can respond at a high speed of several hundred microseconds.
- FLC ferroelectric liquid crystal
- the composite material of nematic liquid crystal and polymer when 70% by mass or more of a polymerizable compound is added to the nematic liquid crystal medium, a high-speed response with a response time of several tens of microseconds is obtained, but the driving voltage is low. Since it exceeds about 80 V and is not suitable for practical use, and the effective birefringence becomes one digit or more lower than the liquid crystal birefringence used, the transmittance of the element is lowered.
- one or more polymerizable compounds of 0.3% by mass or more and less than 1% by mass are added to the liquid crystal medium and polymerized on the glass substrate interface by UV photopolymerization with or without application of voltage.
- Non-patent Document 1 When the polymerizable compound is polymerized in this alignment state, a polymer thin film is formed at the substrate interface, and the liquid crystal alignment near the substrate interface is stabilized. At this time, the tilt alignment direction is induced as a pretilt, and the alignment process of the vertical alignment film is made unnecessary by the alignment division by the pattern electrode (Non-patent Document 1). It has also been reported that the response time is improved from 10 milliseconds to several milliseconds.
- a technique of reacting a polymerizable compound in a liquid crystal is employed. By stabilizing the alignment state at the time of applying a voltage with a polymer so that necessary electro-optical characteristics can be obtained, characteristics that cannot be obtained with only a liquid crystal alone are exhibited (Patent Documents 7 to 14).
- the liquid crystal composition has a low viscosity, a high dielectric constant, a low elastic constant, a pretilt angle, or an improved drive method such as an overdrive method.
- an overdrive method such as an overdrive method.
- JP 2002-31821 A Special table 2013-536271 gazette Special table 2013-538249 gazette Special table 2012-527495 gazette Special table 2012-513482 gazette JP 2012-219270 A Japanese Patent No. 4175826 JP 2009-192600 A Japanese Patent No. 5020203 Japanese Patent Laid-Open No. 1999-0258758 Japanese Patent No. 5383994 US89040375 WO2011 / 055571 WO2015 / 122457
- a polymerizable liquid crystal composition sandwiched between two transparent substrates having electrodes on at least one side is irradiated with ultraviolet rays while applying a voltage equal to or higher than a threshold voltage of the polymerizable liquid crystal composition to cause polymerization phase separation.
- a method for producing a liquid crystal display device comprising: a step, and then a step of irradiating with ultraviolet rays by setting the voltage to less than a threshold voltage while irradiating with ultraviolet rays.
- the liquid crystal molecules in the polymerizable liquid crystal composition are 0 ° to 30 ° with respect to the transparent substrate plane.
- the liquid crystal molecules are tilted from 80 degrees to 90 degrees with respect to the transparent substrate plane in the step of irradiating with ultraviolet rays by setting the voltage below the threshold voltage while being irradiated with ultraviolet rays.
- X 1 and X 2 each independently represent a hydrogen atom or a methyl group
- Sp 1 and Sp 2 each independently represent a single bond
- U represents a linear or branched chain having 2 to 20 carbon atoms
- trans-1,4-cyclohexylene group one CH 2 group present in this group or two or more CH 2 groups not adjacent to each other may be substituted with an oxygen atom or a sulfur atom
- B 1,4-phenylene group (one CH group present in this group or two or more non-adjacent CH groups may be substituted with a nitrogen atom)
- C 1,4-bicyclo (2.2.2) octylene group, naphthalene-2,6-diyl group, decahydronaphthalene-2,6-diyl group, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2 , 6-Diyl group or Chroman-2,6-diyl group.
- One or more hydrogen atoms contained in the group (a), group (b) or group (c) are each It may be substituted with a fluorine atom, a chlorine atom, —CF 3 or —OCF 3 .
- Z LC is a single bond, —CH ⁇ CH—, —CF ⁇ CF—, —C ⁇ C—, —CH 2 CH 2 —, — (CH 2 ) 4 —, —OCH 2 —, —CH 2 O—, —OCF 2 —, —CF 2 O—, —COO— or —OCO— is represented.
- Y LC represents a hydrogen atom, a fluorine atom, a chlorine atom, a cyano group, and an alkyl group having 1 to 15 carbon atoms.
- One or more CH 2 groups in the alkyl group may be —O—, —CH ⁇ CH—, —CO—, —OCO—, —COO—, —C, so that the oxygen atom is not directly adjacent.
- ⁇ C—, —CF 2 O—, —OCF 2 — may be substituted, and one or more hydrogen atoms in the alkyl group may be optionally substituted with a halogen atom.
- a represents an integer of 1 to 4.
- One or two or more hydrogen atoms contained in the group (a), the group (b) or the group (c) may be substituted with a fluorine atom, a chlorine atom, —CF 3 or —OCF 3 , respectively. Good.
- ALC11 and ALC21 each independently preferably have one of the following structures.
- alkenyl group having 2 to 7 carbon atoms is preferable, and an alkyl group having 1 to 5 carbon atoms, an alkoxy group having 1 to 5 carbon atoms, and an alkenyl group having 2 to 5 carbon atoms are more preferable.
- X LC11 and X LC12 is preferably a hydrogen atom or a fluorine atom independently.
- Y LC11 is preferably independently a fluorine atom, —CF 3 or —OCF 3 .
- Z LC1d1 , Z LC1e1 , Z LC1j1 , Z LC1k1 and Z LC1m1 are each independently a single bond, —CH ⁇ CH—, —CF ⁇ CF— , — C ⁇ C—, —CH 2 CH 2 —, — (CH 2 ) 4 —, —OCH 2 —, —CH 2 O—, —OCF 2 —, —CF 2 O—, —COO— or —OCO— To express.
- one or more —CH 2 — in the cyclohexylene group may be substituted with an oxygen atom
- one or more —CH— in the 1,4-phenylene group is Any one of which may be substituted with a nitrogen atom
- one or more hydrogen atoms in the structure may be substituted with a fluorine atom, a chlorine atom, —CF 3 or —OCF 3 ).
- Z LC31 to Z LC51 each independently has a single bond, —CH 2 O—, —COO—, —OCO— , —CH 2 CH 2 —, —CF 2 O—, —OCF 2 — or —OCH 2 —. preferable.
- the compound represented by the general formula (LC4-2) is preferably a compound represented by the following general formula (LC4-21) to general formula (LC4-26).
- An optionally substituted alkoxy group having 1 to 15 carbon atoms, a hydrogen atom optionally substituted with a halogen atom, and an alkenyl group having 1 to 15 carbon atoms optionally substituted with a halogen atom Represents an alkenyloxy group having 1 to 15 carbon atoms or —Sp p2 —R p2 ;
- R p1 and R p2 are each independently the following formulas (RI) to (R-IX):
- R p1 and R p2 are each independently the following formulas (RI) to (R-IX):
- R p1 When a plurality of R p1 are present, they may be the same or different.
- R p1 When a plurality of R p1 are present, they may be the same or different, and a plurality of R p2 are present. In some cases, they may be the same or different.
- a plurality of Sp p1 When a plurality of Sp p1 are present, they may be the same or different.
- Sp p4 When there are a plurality of Sp p4 , they are the same. They may be the same or different when there are a plurality of L p4 and L p5, and they may be the same when there are a plurality of rings A to C Or different.
- q1 and q2 each independently represents an integer of 1 to 12, and R 3 represents a hydrogen atom or a methyl group.
- a compound represented by the following general formula (Vc) is preferable in terms of increasing the reaction rate, and the pretilt angle is thermally stable. This is preferable.
- a desired pretilt angle can be obtained by adjusting the number of carbon atoms of Sp 1 , Sp 2 and Sp 3 as necessary. The relationship between pretilt and the number of carbon atoms shows the same tendency as in the case of two functional groups.
- the polymerizable liquid crystal composition used in the present invention is a PSA (Polymer Sustained Alignment) that forms a polymer network layer on the entire liquid crystal element and induces a pretilt by forming a polymer thin film layer on the liquid crystal element substrate. ) Type liquid crystal composition.
- the trans form has a rod-like shape similar to that of the low-molecular liquid crystal and affects the alignment state of the low-molecular liquid crystal.
- the trans isomer contained in the polymerizable liquid crystal composition of the present invention is such that when ultraviolet rays are irradiated as parallel light from the upper surface of the cell, the direction of ultraviolet rays and the long axis direction of the rod-like molecules are aligned in parallel.
- the polymerizable compound having a photo-alignment function is preferably a photoisomeric compound that absorbs ultraviolet rays to become a trans isomer, and further, the polymerizable compound having a photo-alignment function has a reaction rate of the polymerizable compound having the photo-alignment function. It is preferably slower than the reaction rate of the polymerizable compound other than the above.
- the polymerizable compound having a photo-alignment function immediately becomes a trans isomer, and when aligned in the light traveling direction, the surrounding liquid crystal compound including the polymerizable property is aligned in the same direction.
- the polymer network structure in the polymer network layer is such that the low-molecular liquid crystal and the easy-orientation axis or uniaxial optical axis are aligned in substantially the same direction, and the low-molecular liquid crystal is formed so as to induce a pretilt angle. Just do it.
- the average gap distance is preferably in the range of 90 nm to 450 nm.
- a pattern electrode designed so that a multi-domain can be formed is used to divide the pretilt angle direction in one pixel into a plurality of parts.
- a liquid crystal having negative dielectric anisotropy when a voltage higher than the saturation voltage is applied to the cell so that the liquid crystal transitions from the vertical alignment to the bend alignment and ultraviolet irradiation is performed, the monomer added in a small amount in the liquid crystal
- an alignment film that induces a pretilt angle by stabilizing the slightly tilted liquid crystal alignment that is the bend deformation end is polymerized.
- the voltage to be applied is an alternating current waveform and the polymerizable liquid crystal composition has a frequency in a range showing dielectric anisotropy.
- the waveform is preferably a rectangular wave that can increase the effective voltage when the peak voltage is constant.
- the upper limit of the frequency may be a frequency that does not attenuate the signal transmitted to the pixel by the driving circuit used for the liquid crystal display element, and it is preferable that the frequency is at least 2 kHz or less.
- the frequency shown by the dielectric anisotropy in the frequency dependence of the dielectric constant exhibited by the polymerizable liquid crystal composition before ultraviolet irradiation may be 10 kHz or less.
- the lower limit value may be a frequency at which flicker occurs when the element is driven. In this case, the frequency may be any frequency that minimizes flicker, and is preferably at least 20 Hz or more.
- This pretilt angle is a liquid crystal element in which the polymer axis after polymerization is tilted with respect to the substrate surface when the polymer phase is separated in an alignment state induced by applying an electric field due to the dielectric anisotropy of the low-molecular liquid crystal It is more preferable that the polymerizable compound has a high molecular weight. Furthermore, it is also preferable to induce a pretilt angle by combining a polymer network obtained by stabilizing an alignment state to which a voltage is applied and a polymer network obtained by stabilizing an alignment state to which no voltage is applied.
- FIG. 2 is an enlarged plan view of a region surrounded by the II line of the electrode layer 3 formed on the substrate 2 in FIG.
- FIG. 3 is a cross-sectional view of the liquid crystal display element shown in FIG. 1 cut along the line III-III in FIG.
- the electrode layer 3 including a thin film transistor formed on the surface of the first substrate 2 includes a plurality of gate lines 24 for supplying scanning signals and a plurality of data for supplying display signals.
- the wirings 25 are arranged in a matrix so as to cross each other. In FIG. 2, only a pair of gate lines 24 and a pair of data lines 25 are shown.
- the common electrode CE has a main common electrode CA and a sub-common electrode CB, and the main common electrode CA and the sub-common electrode CB are electrically connected to each other.
- the common electrode CE is electrically insulated from the pixel electrode PE.
- at least a part of the main common electrode CA and the sub-common electrode CB is provided on the counter substrate CT.
- the main common electrode CA extends along the second direction Y.
- the main common electrode CA is disposed on both sides of the main pixel electrode PA. At this time, none of the main common electrodes CA overlaps with the main pixel electrode PA in the XY plane, and a substantially equal interval is formed between each of the main common electrodes CA and the main pixel electrode PA. Yes.
- the intermediate voltage shown in Table 5 is applied to the secondary voltage described in Table 5 below the liquid crystal threshold voltage while irradiating ultraviolet rays.
- a fishbone type PVA cell was prepared in a state where the vertical orientation was restored instead. As a result, a polymer network of parallel alignment components and a polymer network of vertical alignment components were formed.
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Abstract
Description
[2]重合性液晶組成物の閾値電圧以上の電圧を印加しながら紫外線を照射して重合相分離させる工程において、重合性液晶組成物中の液晶分子が透明基板平面に対して0度から30度の範囲で傾斜して配向しており、紫外線を照射したまま前記電圧を閾値電圧未満にして更に紫外線を照射させる工程において、前記液晶分子が透明基板平面に対して80度から90度に傾斜して配向している前記[1]に記載の液晶表示素子の製造方法。
[3]重合性液晶組成物の閾値電圧以上の電圧を印加しながら紫外線を照射して重合相分離させる工程において、重合性液晶組成物中の液晶分子が透明基板平面に対して0度から90度の範囲で傾斜して配向しており、紫外線を照射したまま前記電圧を閾値電圧未満にして更に紫外線を照射させる工程において、前記液晶分子が透明基板平面に対して0度から30度に傾斜して配向している前記[1]又は[2]に記載の液晶表示素子の製造方法。
[4]印加する電圧が交流波形であって、重合性液晶組成物が誘電異方性を示す範囲の周波数を有するものである前記[1]~[3]のいずれか1つに記載の液晶表示素子の製造方法。
[5]閾値電圧以上の電圧が、重合性液晶組成物の電圧-透過率特性電圧における透過率の全変化量に対して10%以上になる電圧V10以上である前記[1]~[4]のいずれか1つに記載の液晶表示素子の製造方法。
[6]閾値電圧未満の電圧が、0V以上閾値電圧の90%未満の電圧である前記[1]~[5]のいずれか1つに記載の液晶表示素子の製造方法。
[7]重合性液晶組成物中の重合性化合物として、下記一般式(V)及び一般式(VI)で表される化合物から選ばれる1種又は2種以上の化合物を用いる前記[1]~[6]のいずれか1つに記載の液晶表示素子の製造方法。
[8]前記重合性化合物として、Sp1及びSp2が同一である一般式(V)で表される1種又は2種以上の化合物を用いる前記[7]に記載の液晶表示素子の製造方法。
[9]前記重合性化合物として、Sp1及びSp2が同一である一般式(V)で表される化合物であって、Sp1及びSp2が互いに異なる2種以上の化合物を用いる前記[7]又は[8]に記載の液晶表示素子の製造方法。
[10]重合性液晶組成物中の液晶化合物として、下記一般式(LC)で表される液晶化合物を用いる前記[1]~[9]のいずれか1つに記載の液晶表示素子の製造方法。
(a)トランス-1,4-シクロヘキシレン基(この基中に存在する1個のCH2基又は隣接していない2個以上のCH2基は酸素原子又は硫黄原子で置換されていてもよい。)、
(b)1,4-フェニレン基(この基中に存在する1個のCH基又は隣接していない2個以上のCH基は窒素原子で置換されていてもよい。)、
(c)1,4-ビシクロ(2.2.2)オクチレン基、ナフタレン-2,6-ジイル基、デカヒドロナフタレン-2,6-ジイル基、1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-2,6-ジイル基、又はクロマン-2,6-ジイル基。
フッ素原子、塩素原子、-CF3又は-OCF3で置換されていてもよい。
ZLCは単結合、-CH=CH-、-CF=CF-、-C≡C-、-CH2CH2-、-(CH2)4-、-OCH2-、-CH2O-、-OCF2-、-CF2O-、-COO-又は-OCO-を表す。
YLCは、水素原子、フッ素原子、塩素原子、シアノ基、及び炭素原子数1~15のアルキル基を表す。該アルキル基中の1つ又は2つ以上のCH2基は、酸素原子が直接隣接しないように、-O-、-CH=CH-、-CO-、-OCO-、-COO-、-C≡C-、-CF2O-、-OCF2-で置換されてよく、該アルキル基中の1つ又は2つ以上の水素原子は任意にハロゲン原子によって置換されていてもよい。
aは1~4の整数を表す。aが2、3又は4を表し、一般式(LC)中にALC1が複数存在する場合、複数存在するALC1は、同一であっても異なっていてもよく、ZLCが複数存在する場合、複数存在するZLCは、同一であっても異なっていてもよい。)
[11]液晶表示素子のセル構造がVAモード、IPSモード、FFSモード、VA-TNモード、TNモード又はECBモードである前記[1]~[10]のいずれか1つに記載の液晶表示素子の製造方法。
[12]少なくとも一方に電極を有する2枚の透明基板間に挟持した液晶組成物中に重合体又は共重合体を含有し、該重合体又は共重合体の含有量が該液晶組成物及び該重合体又は共重合体の合計の質量の0.5質量%以上40質量%未満であり、該重合体又は共重合体がポリマーネットワークを形成し、該ポリマーネットワークが一軸性の屈折率異方性又は配向容易軸を有し、且つ異なる2種以上の配向状態を有する液晶表示素子。
[13]ポリマーネットワークの異なる2種以上の配向状態として、透明基板平面に対して0度から30度の範囲での傾斜配向、及び透明基板平面に対して80度から90度の範囲での傾斜配向を有している前記[12]に記載の液晶表示素子。
[14]液晶表示素子の表示画素内を複数のドメインに分割可能な形状の電極を有しており、電極の形状に依存して分割された一つのドメイン内で、ポリマーネットワークの異なる2種以上の配向状態として、透明基板平面に対して0度から30度の範囲での傾斜配向であって且つ該傾斜配向の傾斜配向方位方向が一定になるような配向、及び透明基板平面に対して80度から90度の範囲での傾斜配向を有しており、電圧無印加時の液晶組成物中の液晶分子の配向が垂直配向又は平行配向を有する前記[12]又は[13]に記載の液晶表示素子。
[15]ポリマーネットワークの光軸方向又は配向容易軸方向が液晶組成物中の液晶分子の配向と一致するように配向しており、異なる2種以上の配向状態として、透明基板平面に対して0度から30度の範囲での傾斜配向と、透明基板平面に対して80度から90度での傾斜配向とを有しており、電圧無印加時において、液晶組成物中の液晶分子が透明基板平面に対して0度~90度のプレチルト角を有する前記[12]~[14]のいずれか1つに記載の液晶表示素子。
[16]セル断面方向に対して少なくともセル厚の0.5%以上の厚さのポリマーネットワーク層が形成されている前記[12]~[15]のいずれか1つに記載の液晶表示素子。
[17]重合性液晶組成物中の重合性化合物として、下記一般式(V)及び一般式(VI)で表される化合物から選ばれる1種又は2種以上の化合物を用いる前記[12]~[16]のいずれか1つに記載の液晶表示素子。
[18]前記重合性化合物として、Sp1及びSp2が同一である一般式(V)で表される1種又は2種以上の化合物を用いる前記[17]に記載の液晶表示素子。
[19]前記重合性化合物として、Sp1及びSp2が同一である一般式(V)で表される化合物であって、Sp1及びSp2が互いに異なる2種以上の化合物を用いる前記[17]又は[18]に記載の液晶表示素子。
[20]重合性液晶組成物中の液晶化合物として、下記一般式(LC)で表される液晶化合物を用いる前記[11]~[19]のいずれか1つに記載の液晶表示素子。
(a)トランス-1,4-シクロヘキシレン基(この基中に存在する1個のCH2基又は隣接していない2個以上のCH2基は酸素原子又は硫黄原子で置換されていてもよい。)、
(b)1,4-フェニレン基(この基中に存在する1個のCH基又は隣接していない2個以上のCH基は窒素原子で置換されていてもよい。)、
(c)1,4-ビシクロ(2.2.2)オクチレン基、ナフタレン-2,6-ジイル基、デカヒドロナフタレン-2,6-ジイル基、1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-2,6-ジイル基、又はクロマン-2,6-ジイル基。
フッ素原子、塩素原子、-CF3又は-OCF3で置換されていてもよい。
ZLCは単結合、-CH=CH-、-CF=CF-、-C≡C-、-CH2CH2-、-(CH2)4-、-OCH2-、-CH2O-、-OCF2-、-CF2O-、-COO-又は-OCO-を表す。
YLCは、水素原子、フッ素原子、塩素原子、シアノ基、及び炭素原子数1~15のアルキル基を表す。該アルキル基中の1つ又は2つ以上のCH2基は、酸素原子が直接隣接しないように、-O-、-CH=CH-、-CO-、-OCO-、-COO-、-C≡C-、-CF2O-、-OCF2-で置換されてよく、該アルキル基中の1つ又は2つ以上の水素原子は任意にハロゲン原子によって置換されていてもよい。
aは1~4の整数を表す。aが2、3又は4を表し、一般式(LC)中にALC1が複数存在する場合、複数存在するALC1は、同一であっても異なっていてもよく、ZLCが複数存在する場合、複数存在するZLCは、同一であっても異なっていてもよい。)
[21]セル構造がVAモード、IPSモード、FFSモード、VA-TNモード、TNモード又はECBモードである前記[12]~[20]のいずれか1つに記載の液晶表示素子。
[液晶化合物]
本発明に用いられる液晶組成物としては、一般式(LC)で表される液晶化合物を含有することが好ましい。
(a)トランス-1,4-シクロヘキシレン基(この基中に存在する1個のCH2基又は隣接していない2個以上のCH2基は酸素原子又は硫黄原子で置換されていてもよい。)、
(b)1,4-フェニレン基(この基中に存在する1個のCH基又は隣接していない2個以上のCH基は窒素原子で置換されていてもよい。)、
(c)1,4-ビシクロ(2.2.2)オクチレン基、ナフタレン-2,6-ジイル基、デカヒドロナフタレン-2,6-ジイル基、1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-2,6-ジイル基、又はクロマン-2,6-ジイル基。
で表される化合物からなる群より選ばれる化合物を一種又は二種以上含むことが好ましい。
ALC31~ALC52はそれぞれ独立して下記の構造が好ましく、
一般式(LC4-1)で表される化合物は具体的には次に記載する一般式(LC4-11)~一般式(LC4-14)で表される化合物が好ましい。
一般式(LC5-1)で表される化合物は具体的には次に記載する一般式(LC5-11)~一般式(LC5-14)で表される化合物が好ましい。
一般式(LC3-11)、一般式(LC3-13)、一般式(LC4-11)、一般式(LC4-13)、一般式(LC5-11)、及び一般式(LC5-13)において、R31~R33は、一般式(LC3-1)~一般式(LC5-1)における同様の実施態様が好ましい。R41a~R41cは炭素原子数1~3のアルキル基が好ましく、炭素原子数1又は2のアルキル基がより好ましく、炭素原子数2のアルキル基が特に好ましい。
で表される化合物群から選ばれる化合物を少なくとも1種含有することが好ましい。
一般式(LC5-2)で表される化合物は具体的には次に記載する一般式(LC5-21)~一般式(LC5-26)で表される化合物が好ましい。
RLC31及びRLC32はそれぞれ独立して、炭素原子数1~7のアルキル基、炭素原子数1~7のアルコキシ基、炭素原子数2~7のアルケニル基が好ましく、RLC31が炭素原子数1~7のアルキル基を表し、RLC32が炭素原子数1~7のアルコキシ基を表すことがより好ましい。
RLC31及びRLC32はそれぞれ独立して、炭素原子数1~7のアルキル基、炭素原子数1~7のアルコキシ基、炭素原子数2~7のアルケニル基が好ましく、RLC31が炭素原子数2又は3のアルキル基を表し、RLC32が炭素原子数2のアルキル基を表すことがより好ましい。
RLC41、RLC42、RLC51及びRLC52はそれぞれ独立して炭素原子数1~7のアルキル基、炭素原子数1~7のアルコキシ基、炭素原子数2~7のアルケニル基又は炭素原子数2~7のアルケニルオキシ基を表すことが好ましい。
本発明に係る重合性化合物としては、一つの反応性基を有する単官能性の重合性化合物、及び二官能又は三官能等の二つ以上の反応性基を有する多官能性の重合性化合物が挙げられる。反応性基を有する重合性化合物はメソゲン性部位を含んでいても、含んでいなくてもよい。
Rp1及びRp2はそれぞれ独立して以下の式(R-I)から式(R-IX):
Spp1及びSpp2はスペーサー基を表し、Spp1及びSpp2はそれぞれ独立して、単結合、炭素原子数1~12のアルキレン基又は-O-(CH2)s-(式中、sは1~11の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。)を表し
Lp1及びLp2はそれぞれ独立して、単結合、-O-、-S-、-CH2-、-OCH2-、-CH2O-、-CO-、-C2H4-、-COO-、-OCO-、-OCOOCH2-、-CH2OCOO-、-OCH2CH2O-、-CO-NRa-、-NRa-CO-、-SCH2-、-CH2S-、-CH=CRa-COO-、-CH=CRa-OCO-、-COO-CRa=CH-、-OCO-CRa=CH-、-COO-CRa=CH-COO-、-COO-CRa=CH-OCO-、-OCO-CRa=CH-COO-、-OCO-CRa=CH-OCO-、-(CH2)z-C(=O)-O-、-(CH2)z-O-(C=O)-、-O-(C=O)-(CH2)z-、-(C=O)-O-(CH2)z-、-CH=CH-、-CF=CF-、-CF=CH-、-CH=CF-、-CF2-、-CF2O-、-OCF2-、-CF2CH2-、-CH2CF2-、-CF2CF2-又は-C≡C-(式中、Raはそれぞれ独立して水素原子又は炭素原子数1~4のアルキル基を表し、前記式中、zは1~4の整数を表す。)を表し、
Mp2は、1,4-フェニレン基、1,4-シクロヘキシレン基、アントラセン-2,6-ジイル基、フェナントレン-2,7-ジイル基、ピリジン-2,5-ジイル基、ピリミジン-2,5-ジイル基、ナフタレン-2,6-ジイル基、インダン-2,5-ジイル基、1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-2,6-ジイル基又は1,3-ジオキサン-2,5-ジイル基を表すが、Mp2は無置換であるか又は炭素原子数1~12のアルキル基、炭素原子数1~12のハロゲン化アルキル基、炭素原子数1~12のアルコキシ基、炭素原子数1~12のハロゲン化アルコキシ基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基又は-Rp1で置換されていても良く、
Mp1は以下の式(i-11)~(ix-11):
Mp3は以下の式(i-13)~(ix-13):
mp2~mp4はそれぞれ独立して、0、1、2又は3を表し、mp1及びmp5はそれぞれ独立して1、2又は3を表すが、Zp1が複数存在する場合にはそれらは同一であっても異なっていてもよく、Rp1が複数存在する場合にはそれらは同一であっても異なっていてもよく、Rp2が複数存在する場合にはそれらは同一であっても異なっていてもよく、Spp1が複数存在する場合にはそれらは同一であっても異なっていてもよく、Spp2が複数存在する場合にはそれらは同一であっても異なっていてもよく、Lp1が複数存在する場合にはそれらは同一であっても異なっていてもよく、Mp2が複数存在する場合にはそれらは同一であっても異なっていてもよい。)で表される化合物で表されることが好ましい。また、当該重合性化合物は1種又は2種以上含有することが好ましい。
環Aおよび環Bはそれぞれ独立して、1,4-フェニレン基、1,4-シクロヘキシレン基、アントラセン-2,6-ジイル基、フェナントレン-2,7-ジイル基、ピリジン-2,5-ジイル基、ピリミジン-2,5-ジイル基、ナフタレン-2,6-ジイル基、インダン-2,5-ジイル基、1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-2,6-ジイル基又は1,3-ジオキサン-2,5-ジイル基を表すが、無置換であるか又は炭素原子数1~12のアルキル基、炭素原子数1~12のハロゲン化アルキル基、炭素原子数1~12のアルコキシ基、炭素原子数1~12のハロゲン化アルコキシ基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基又は-Rp1で置換されていていることが好ましく、
環Cは以下の式(c-i)~(c-ix):
Spp1及びSpp4はスペーサー基を表し、Xp1~Xp4は、それぞれ独立して、水素原子またはハロゲン原子を表すことが好ましく、
Lp4、Lp5およびLp6はそれぞれ独立して、単結合、-OCH2-、-CH2O-、-CO-、-C2H4-、-COO-、-OCO-、-COOC2H4-、-OCOC2H4-、-C2H4OCO-、-C2H4COO-、-CH=CH-、-CF2-、-CF2O-、-(CH2)z-C(=O)-O-、-(CH2)z-O-(C=O)-、-O-(C=O)-(CH2)z-、-(C=O)-O-(CH2)z-、-O-(CH2)z-O-、-OCF2-、-CH=CHCOO-、-COOCH=CH-、-OCOCH=CH-又は-C≡C-であることが好ましく、前記式中のzは、1~4の整数であることが好ましい。
本発明に係る一般式(P-d)で表される化合物の好ましい例として、下記式(P-d-1)~式(P-d-31)で表される重合性化合物が挙げられる。
で表されるが、本願発明の液晶組成物が重合性モノマーを含有する場合は、式(ii)および式(iv)で表される構造が好ましく、式(ii)で表される構造がより好ましい。なお、本明細書中において、アルケニル基の例は共通であり、各々のアルケニル基の炭素原子数の数によって適宜上記例示から選択される。
A2は単結合又は炭素原子数1~8のアルキレン基(該アルキレン基中の1個又は2個以上のメチレン基は、酸素原子が相互に直接結合しないものとして、それぞれ独立して酸素原子、-CO-、-COO-又は-OCO-で置換されていてもよく、該アルキレン基中の1個又は2個以上の水素原子はそれぞれ独立してフッ素原子、メチル基又はエチル基で置換されていてもよい。)を表し、
A3及びA6はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子又は炭素原子数1~10のアルキル基(該アルキル基中の1個又は2個以上のメチレン基は、酸素原子が相互に直接結合しないものとして、それぞれ独立して酸素原子、-CO-、-COO-又は-OCO-で置換されていてもよく、該アルキル基中の1個又は2個以上の水素原子は、それぞれ独立してハロゲン原子又は炭素原子数1~17のアルキル基で置換されていてもよい。)を表わし、
A4及びA7はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子又は炭素原子数1~10のアルキル基(該アルキル基中の1個又は2個以上のメチレン基は、酸素原子が相互に直接結合しないものとして、それぞれ独立して酸素原子、-CO-、-COO-又は-OCO-で置換されていてもよく、該アルキル基中の1個又は2個以上の水素原子は、それぞれ独立してハロゲン原子又は炭素原子数1~9のアルキル基で置換されていてもよい。)を表し、
pは0~10を表し、
B1、B2及びB3は、それぞれ独立して水素原子、炭素原子数1~10の直鎖状若しくは分岐鎖状のアルキル基(該アルキル基中の1個又は2個以上のメチレン基は、酸素原子が相互に直接結合しないものとして、それぞれ独立して酸素原子、-CO-、-COO-又は-OCO-で置換されていてもよく、該アルキル基中の1個又は2個以上の水素原子は、それぞれ独立してハロゲン原子又は炭素原子数3~6のトリアルコキシシリル基で置換されていてもよい。)を表わす化合物が挙げられる。
一般式(II-b)
qは0又は1を表し、
Y1及びY2はそれぞれ独立して単結合、-CH2CH2-、-CH2O-、-OCH2-、-COO-、-OCO-、-C≡C-、-CH=CH-、-CF=CF-、-(CH2)4-、-CH2CH2CH2O-、-OCH2CH2CH2-、-CH=CHCH2CH2-又は-CH2CH2CH=CH-を表し、
Y3及びY4はそれぞれ独立して単結合、炭素原子数1~12のアルキレン基(該アルキレン基中の1個又は2個以上のメチレン基は、酸素原子が相互に直接結合しないものとして、それぞれ独立して酸素原子、-CO-、-COO-又は-OCO-で置換されていてもよく、該アルキレン基中の1個又は2個以上の水素原子はそれぞれ独立してフッ素原子、メチル基又はエチル基で置換されていてもよい。)を表し、
B8は水素原子、シアノ基、ハロゲン原子又は炭素原子数1~8のアルキル基、又は、末端がアクリロイル基又はメタクリロイル基を有するアルキレン基を表す。)で表わす化合物も挙げられる。
Uが環構造を有する場合、前記Sp1及びSp2は少なくとも一方が-O-(CH2)s-(式中、sは1~7の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。)を表すことが好ましく、両方共に-O-(CH2)s-であることも好ましい。
上記一般式(V)で表される化合物としては、具体的には、以下の一般式(Vc)で表される化合物が、反応速度を高める点で好ましく、又、プレチルト角を熱的に安定化させるので好ましい。更に、必要に応じてSp1、Sp2及びSp3の炭素原子数を調整して所望のプレチルト角を得ることもできる。プレチルトと該炭素原子数の関係は、官能基が2個の場合と同様の傾向を示す。
X1及びX2がそれぞれ独立して、水素原子又はメチル基を表し、Sp1及びSp2がそれぞれ独立して、単結合、炭素原子数1~8のアルキレン基又は-O-(CH2)s-(式中、sは1~7の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。)を表し、Z1が-N=N-を表し、Cが1,4-フェニレン基、トランス-1,4-シクロヘキシレン基(任意の水素原子がフッ素原子により置換されていてもよい。)又は単結合を表す化合物が好ましい。
本発明に用いる重合性化合物の重合方法としては、ラジカル重合、アニオン重合、カチオン重合等を用いることが可能であるが、ラジカル重合により重合することが好ましく、光フリース転位によるラジカル重合、光重合開始剤によるラジカル重合がより好ましい。
2,4,6-トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド等のアシルホスフィンオキサイド系;
ベンジル、メチルフェニルグリオキシエステル系;
ベンゾフェノン、o-ベンゾイル安息香酸メチル、4-フェニルベンゾフェノン、4,4′-ジクロロベンゾフェノン、ヒドロキシベンゾフェノン、4-ベンゾイル-4′-メチル-ジフェニルサルファイド、アクリル化ベンゾフェノン、3,3′,4,4′-テトラ(t-ブチルパーオキシカルボニル)ベンゾフェノン、3,3′-ジメチル-4-メトキシベンゾフェノン、2,5-ジメチルベンゾフェノン、3,4-ジメチルベンゾフェノン等のベンゾフェノン系;
2-イソプロピルチオキサントン、2,4-ジメチルチオキサントン、2,4-ジエチルチオキサントン、2,4-ジクロロチオキサントン等のチオキサントン系;
ミヒラーケトン、4,4′-ジエチルアミノベンゾフェノン等のアミノベンゾフェノン系;
10-ブチル-2-クロロアクリドン、2-エチルアンスラキノン、9,10-フェナンスレンキノン、カンファーキノン等が好ましい。この中でも、ベンジルジメチルケタールが最も好ましい。
本発明に用いられる重合性液晶組成物は、上記に例示される液晶組成物と、上記に例示される0.5質量%以上10質量%未満の重合性化合物を含有することが好ましいが、重合性化合物の含有量の下限値は1質量%以上が好ましく、2質量%以上が好ましく、上限値は9質量%未満が好ましく、7質量%未満がより好ましい。また、本発明に用いられる重合性液晶組成物は、上記に例示される液晶組成物と、上記に例示される10質量%以上40質量%未満の重合性化合物を含有することも好ましいが、この場合の重合性化合物の含有量の下限値は15質量%以上が好ましく、20質量%以上が好ましく、上限値は30%質量未満が好ましく、25%質量未満がより好ましい。更に、本発明に用いられる重合性液晶組成物は、上記に例示される液晶組成物と、上記に例示される5質量%以上15質量%未満の重合性化合物を含有することが好ましい。
更に、電圧を印加しながらプレチルト角を誘起する方法としては、重合性液晶組成物の閾値電圧よりも0.9V程度低い電圧から2V程度高い電圧の範囲で電圧を印加しながら重合させても良いし、閾値電圧以上の電圧をポリマーネットワーク形成過程中に数秒~数十秒の短時間印加した後、閾値電圧未満にしてポリマーネットワークを形成させても良い。繊維状又は柱状のポリマーネットワークが透明基板平面に対して90度~80度のプレチルト角を誘起するように傾斜して形成されるのでより好ましく、90度~85度のプレチルト角が好ましく、89.9度~85度のプレチルト角が好ましく、89.9度~87度のプレチルト角が好ましく、89,9度~88度のプレチルト角が好ましい。何れの方法で形成された繊維状、又は柱状のポリマーネットワークは、二枚のセル基板間を連結していることが特徴である。これにより、プレチルト角の熱的安定性が向上して液晶表示素子の信頼性を高められる。
<ポリマーネットワーク層連続構造>
液晶相中に液晶表示素子全面にポリマーネットワーク層が形成され液晶相が連続している構造であって、ポリマーネットワークの配向容易軸や一軸の光学軸が低分子液晶の配向容易軸と略同一方向であることが好ましく、低分子液晶のプレチルト角を誘起するようにポリマーネットワークを形成させることが好ましく、ポリマーネットワークの平均空隙間隔を可視光の波長より小さい大きさで少なくとも450nmより小さくすることにより光散乱は起こらなくなるので好ましい。更に、応答の立下り時間をポリマーネットワークと低分子液晶との相互作用効果(アンカーリング力)により低分子液晶単体の応答時間より短くするには、50nm~450nmの範囲にする事が好ましい。立下り時間が液晶のセル厚の影響が少なくなりセル厚が厚くても薄厚並の立下り時間を示すようにするには、少なくとも平均空隙間隔が下限は200nm付近で且つ上限は450nm付近の範囲に入るようにすることが好ましい。平均空隙間隔を減少させると駆動電圧の増加が課題になるが、駆動電圧の増加を25V以下に抑制して立ち下がり応答時間を短くするには250nm近傍から450nmの範囲に入るようにすれば良く、立下り応答時間が約5msecから約1msecの範囲に改善ができるので好ましい。又、駆動電圧が5V程度以内の増加に抑制するには、平均空隙間隔が300nm付近から450nmの範囲にすることが好ましい。更に、ポリマーネットワークの平均空隙間隔を制御して立下り応答時間を1msec以下の高速応答にすることも可能である。駆動電圧が30V以上に増加する場合があるが、平均空隙間隔を50nm付近から250nm付近の間にすれば良く、0.5msec以下にするには50nm近傍から200nm付近にすることが好ましい。ポリマーネットワークの平均直径は、平均空隙間隔と相反し、20nmから700nmの範囲にあることが好ましい。重合性化合物の含有量が増えると平均直径は増加する傾向にある。反応性を高くして重合相分離速度を高めるとポリマーネットワークの密度が増加してポリマーネットワークの平均直径が減少するので必要に応じて相分離条件を調整すれば良い。重合性化合物含有量が10%以下の場合は、平均直径が20nmから160nmにあることが好ましく、平均空隙間隔が200nmから450nm範囲に於いては、平均直径が40nmから160nmの範囲であることが好ましい。重合性化合物含有量が10%より大きくなると50nmから700nmの範囲が好ましく、50nmから400nmの範囲がより好ましい。
<ポリマーネットワーク層不連続構造>
液晶表示素子全面にポリマーネットワーク層が形成され液晶相が連続している構造に対して、重合性化合物含有量が低くなりセル全体にポリマーネットワーク層が被うのに必要な量が不足するとポリマーネットワーク層が不連続に形成される。ポリイミド配向膜等の基板表面の極性が高いと重合性化合物が液晶セル基板界面付近に集まり易く、基板表面からポリマーネットワークが成長して基板界面に付着するようにポリマーネットワーク層が形成され、セル基板表面からポリマーネットワーク層、液晶層、ポリマーネットワーク層、対向基板の順で積層されるように形成される。ポリマーネットワーク層/液晶層/ポリマーネットワーク層の積層構造を示し、且つセル断面方向に対して少なくともセル厚の0.5%以上、好ましくは1%以上、より好ましくは5%以上の厚さのポリマーネットワーク層が形成されているとポリマーネットワークと低分子液晶とのアンカーリング力の作用により立下り時間が短くなる効果が発現して好ましい傾向を示す。但し、セル厚の影響が大きくなるのでセル厚を増すと立ち下がり時間が長くなる場合は、ポリマーネットワーク層の厚さを必要に応じて増加させれば良い。ポリマーネットワーク層に於けるポリマーネットワークの構造は、低分子液晶と配向容易軸や一軸の光学軸が略同一の方向へ揃っていれば良く、低分子液晶がプレチルト角を誘起するように形成されていれば良い。平均空隙間隔は90nmから450nmの範囲が好ましい。
本発明の液晶表示素子は、少なくとも一方に電極を有する2枚の透明基板間に挟持した液晶組成物中に重合体又は共重合体を含有し、該重合体又は共重合体の含有量が該液晶組成物及び該重合体又は共重合体の合計の質量の0.5質量%以上40質量%未満であり、該重合体又は共重合体がポリマーネットワークを形成し、該ポリマーネットワークが一軸性の屈折率異方性又は配向容易軸を有し、且つ異なる2種以上の配向状態を有するものである。本発明の液晶表示素子は、少なくとも一方の透明基板上に液晶組成物を配向させるための配向膜を有することが好ましい。基板に設けられたこの配向膜と基板に設けられた電極に電圧を印加して、液晶分子の配向が制御される。ポリマーネットワーク又はポリマーバインダが一軸性の屈折率異方性又は配向容易軸方向を有し、ポリマーネットワーク又はポリマーバインダの光軸方向又は配向容易軸方向と低分子液晶の配向容易軸方向が同一方向であることが好ましい。この点で、一軸性の屈折率異方性又は配向容易軸方向を有さない光散乱型のポリマーネットワーク液晶や高分子分散型液晶とは異なる。
[液晶表示素子の製造方法とポリマーネットワークの作用]
本発明の液晶表示素子の製造方法は、少なくとも一方に電極を有する2枚の透明基板間に挟持した重合性液晶組成物に、該重合性液晶組成物の閾値電圧以上の電圧を印加しながら紫外線を照射して重合相分離させる工程、及びその後紫外線を照射したまま電圧を閾値電圧未満にして更に紫外線を照射させる工程を含有する方法である。これにより閾値電圧以上の液晶の配向状態と閾値電圧未満の液晶の配向状態を、それぞれ安定化させるポリマーネットワークを形成させて、二つの異なる液晶配向状態を安定化させるポリマーネットワークを混在させて形成させる方法である。又、パターン電極セル等を含む垂直配向モード液晶表示素子の場合は、重合性液晶組成物の閾値電圧以上の電圧を印加しながら紫外線を照射して重合相分離させる工程において、ベント配向変形に於いて重合性液晶組成物中の液晶分子が透明基板平面近傍で透明基板平面に対して0度から30度の範囲で傾斜して配向しており、紫外線を照射したまま前記電圧を閾値電圧未満にして更に紫外線を照射させる工程において、略垂直配向しており透明基板平面近傍で前記液晶分子が透明基板平面に対して80度から90度に傾斜して配向しているのが好ましい。液晶分子が透明基板平面に対して0度から30度の範囲で傾斜して配向している状態は、液晶の複屈折率が電圧印加で増加した状態を示し液晶の配向状態が透明基板平面に対して0度になると複屈折率が最大になり好ましいが、基板平面に対して30度傾斜した配向であっても好ましい。特に、PVAセルでは傾斜方位が一定にすることが出来るので好ましい。何れも、電圧印加による液晶の傾斜配向方位が一定方向になるように配向が安定化させるポリマーネットワークを形成させることが好ましい。
電圧が無印加の場合の平行配向は、平行配向膜の作用で略平行配向状態になることを意味し、液晶の配向が基板平面に対して0.1から30度に傾斜して配向していることが含まれる。
例えば高分子分散型液晶表示素子の駆動電圧に関する記述として、特開平6-222320号公報において次式の関係が示されている。
このうち本発明の液晶表示素子で制御できるパラメータは、液晶物性とポリマー間のアンカーリング力である。アンカーリング力は、該ポリマーの分子構造、及び低分子液晶の分子構造に大きく依存するため、アンカーリング力が強い重合性化合物を選定すれば応答時間を1.5ms以下に速くすることが可能であるが同時に、駆動電圧が30V以上に増加するので、駆動電圧が30V以下で応答速度が1.5ms以下になるように適宜液晶化合物、及び重合性化合物の選定を行い組成を調整することが好ましい。アンカーリング力の強いポリマー前駆体とアンカーリング力の弱いポリマー前駆体を適宜配合して駆動電圧と応答速度のバランスが取れるように組成を調整することが好ましい。一方、駆動電圧を低くするのに求められる液晶組成物の物性としては、P型液晶では誘電異方性が6以上で、N型液晶では誘電異方性が-3以下にすることが特に好ましい。又、複屈折率を0.09以上にすることが好ましい。更に、液晶組成物の複屈折率と繊維状、又は柱状ポリマーネットワークの屈折率を可能な限り近づけ光散乱を無くすとより好ましくなる。但し、ポリマー前駆体の濃度に液晶素子のリターデーションが影響されるので、適宜、必要なリターデーションが得られるように液晶組成物の複屈折率を増減させて使用することが好ましい。
重合性液晶組成物を-50℃から20℃の温度範囲で交流電界を印加するとともに、紫外線もしくは電子線を照射することが好ましい。印加する交流電界は、周波数10Hzから10kHzの交流が好ましく、周波数100Hzから5kHzがより好ましく、電圧は液晶表示素子の所望のプレチルト角に依存して選ばれる。つまり、印加する電圧により液晶表示素子のプレチルト角を制御することができる。横電界型MVAモードの液晶表示素子においては、配向安定性及びコントラストの観点からプレチルト角を80度から89.9度に制御することが好ましい。
まず、本発明の一実施形態の液晶表示素子について図面を参照しながら説明する。図1は本発明の液晶表示素子の一例を示す概略断面図である。本発明の一実施形態の液晶表示素子10は、配向層4が表面に形成された第一の基板2と、前記第一の基板から離間して設けられ、かつ光配向層が表面に形成された第二の基板7と、前記第一の基板2および第二の基板7間に充填され、かつ前記一対の配向層と当接する液晶層5と、を備え、前記配向層4(4a,4b)と前記第一の基板2との間にアクティブ素子として薄膜トランジスタ、共通電極22および画素電極を備えた電極層3を有している。
例えば、図4は、図1における基板2上に形成された電極層3のII線で囲まれた領域を拡大した平面図の他の実施形態である。図4に示すように、画素電極21がスリットを有する構成としてもよい。また、スリットのパターンを、ゲート配線24又はデータ配線25に対して傾斜角を持つようにして形成してもよい。
本発明の好ましい他の実施形態は、液晶組成物を用いた垂直電界型の液晶表示素子である。図6は、垂直電界型の液晶表示素子の構成を模式的に示す図である。また、図7では、説明のために便宜上各構成要素を離間して記載している。図7は、当該図6における基板上に形成された薄膜トランジスタを含む電極層300(または薄膜トランジスタ層300とも称する。)のVII線で囲まれた領域を拡大した平面図である。図8は、図7におけるVIII-VIII線方向に図6に示す液晶表示素子を切断した断面図である。以下、図6~9を参照して、本発明に係る垂直電界型の液晶表示素子を説明する。
すなわち、本発明に係る液晶表示素子1000は、第一の偏光板100と、第一の基板200と、薄膜トランジスタを含む電極層(又は薄膜トランジスタ層とも称する)300と、光配向膜400と、液晶組成物を含む層500と、配向膜400と、共通電極600と、カラーフィルター700と、第二の基板800と、第二の偏光板900と、が順次積層された構成である。尚、配向膜400は光配向膜であることが好ましい。
この様にして形成された異方性を有するポリマーポリマネットワークは、液晶層とはほぼ完全に分離しており、これら高分子ネットワークの間に液晶分子は配向配列しているものと考えられる。液晶分子と高分子ネットワークが混在し、電圧無印加時に光散乱を起こす所謂ポリマーネットワーク型液晶の分子配列構造とは明らかに異なり、またPSA等で用いられる配向膜近傍に偏在する配向維持層のそれとも全く異なる構造を有するものである。
例示として、配向膜を用いた方法によるポリマーネットワークと液晶分子配列構造を示した。一方、リブやスリット等の構造物を有する所謂MVA方式や、PVA等においても、基板界面近傍のポリマーネットワークや液晶分子のプレチルトが、構造物やスリットを介して印加される斜め電界強度などによってやや異なるだけであり、本質的には、上図のような構造を有するものと推定される。
この様なポリマーネットワークと液晶分子による液晶分子配列を有するVA型液晶表示装置では、電圧無印加時の液晶分子に対するアンカーリング力が、液晶配向膜とポリマーネットワークの持つアンカーリング力の相乗作用により、より強く作用する事となって、結果的に電圧OFF時の応答速度を速くすることが可能となる。
配向膜に対してマスクラビングやマスク照射等の煩雑な工程を行なわず、電極構造を工夫するだけの簡便な手法で液晶表示領域を配向分割できる新たな表示技術として、斜め電界と横電界を液晶層に作用させる方法が提案されている。
画素電極PEは、主画素電極PA及び副画素電極PBを有している。これらの主画素電極PA及び副画素電極PBは、互いに電気的に接続されており、これらの主画素電極PA及び副画素電極PBがともにアレイ基板ARに備えられている。主画素電極PAは、第2方向Yに沿って延出しており、副画素電極PBは、第2方向Yとは異なる第1方向Xに沿って延出している。図示した例では、画素電極PEは、略十字状に形成されている。副画素電極PBは、主画素電極PAの略中央部に結合し、主画素電極PAからその両側、即ち画素PXの左側及び右側に向かって延出している。これらの主画素電極PA及び副画素電極PBは、互いに略直交している。画素電極PEは、画素電極PBにおいて図示を省略したスイッチング素子と電気的に接続されている。
(フィッシュボーン型電極)
図13に記載のフィッシュボーン型電極構造を示す。所定のセルギャップで対向して貼り合わされた2枚のガラス基板間に液晶層が封止されている。対向する2枚の基板の対向面にはそれぞれITOからなる透明電極が形成されている。0.7mm程度の厚さのガラス基板を用い、対向基板には、共通電極をする。透明電極には電極材料(ITO)の一部を抜いたスリット部512cが設けられている。長方形のセルの各対向辺の中点を結ぶ十字状で幅3~5μm程度のスリット部512cが配向規制用構造物として機能し、スリット部512cから斜め45°方向に延びて幅5μmのスリット部512cがピッチ8μmで複数形成されており、これらが傾斜時の方位角方向の乱れを抑える補助的な配向制御因子として機能する。表示用画素電極の幅は3μmである。画素幹部電極512aと画素枝部電極512bは45度の角度を有しながら、画素中央を対称中心として90度づつ異なる4方向に枝部電極が延在された構造を有している。液晶分子は電圧印加により傾斜配向するが、傾斜配向の方位がこれらの4方向と一致しするように傾斜配向するので、4分割されたドメインを一つの画素内に形成させて表示の視野角を広くする。
N型液晶組成物として下記(LCN-1)で示される組成物(Δn0.103、粘性η16.5、Δε-3.1)を調製した。N型液晶組成物(LCN-1)を60℃に加熱し、固形の重合性化合物(V1-1-1)及び重合性化合物(V1-1-2)を混合し溶解させた。室温で重合性化合物(V1-1-1)と(V1-1-2)が均一に溶解してネマチック液晶相を示していることを偏光顕微鏡で確認した。この溶液に重合光開始剤Irgacure651を混合して重合性液晶組成物を調製した。調整した重合性液晶組成物の組成表を表1に示す。
実施例1と同様にして表1の比較例1の組成物をセルに注入した。紫外線照射を行う前に15Vの電圧を印加して配向欠陥が無くなるまで数分間待った。その後、電圧を0Vとした。その後、偏光顕微鏡で一様にスリット方向へ液晶が配向するのを確認した後、紫外線を80秒間照射した。照射終了後にポリマーネットワークを形成したセルに9Vの電圧を印加して液晶を傾斜配向させ、偏光顕微鏡観察で偏光方向とスリット方向を合わせると黒線が部分的に無数に観察され傾斜配向の方位がスリット方向へ揃う部分と、傾斜配向方位がスリット方向から外れている明の部分が混在してスリット全体が黒線にならず、傾斜配向方位が一様でないことが観察された。電圧を徐々に増加して透過率を測定すると、最大透過率T100は、36.1%と低くかった。
[比較例2-3]
実施例1と同様にして表1の比較例2、3の組成物をセルに注入した。紫外線照射を行う前に15Vの電圧をセルに印加して配向欠陥が無くなるまで数分間待った。その後、表2の電圧をそれぞれのセルに印加し、偏光顕微鏡で一様にスリット方向へ液晶が傾斜配向するのを確認して、電圧を印加したまま紫外線を80秒間照射した。偏光顕微鏡を用いて液晶の配向を観察するため、照射終了後に、9Vの電圧をセルに印加して液晶を傾斜配向させ、偏光方向とスリット方向を合わせると黒線が部分的に無数に観察され傾斜配向の方位がスリット方向へ揃う部分と、傾斜配向方位がスリット方向から外れている明の部分が混在してスリット全体が黒線にならず、傾斜配向方位が一様でないことが、図10に示す比較例2の偏光顕微鏡写真のように観察された。電圧を徐々に増加して透過率を測定すると、最大透過率T100は、比較例2では40.3%、比較例3では36.1%で比較例1に比べT100は向上したものの、液晶の傾斜配向方位がスリット方向へ全て揃わなく低くかった。
[比較例4]
実施例1と同様にして表1の比較例4の組成物をセルに注入した。紫外線照射を行う前に15Vの電圧をセルに印加して配向欠陥が無くなるまで数分間待った。その後、表2の電圧をセルに印加し、偏光顕微鏡で一様にスリット方向へ液晶が傾斜配向するのを確認して、電圧を印加したまま紫外線を80秒間照射した。偏光顕微鏡を用いて液晶の配向を観察すると、電圧を印加していない状態で明視野を示し、最小透過率T0を測定すると39.6%でポリマーネットワークが閾値電圧以上の配向状態を保持するように形成されており略平行の液晶配向状態が安定化され、暗視野の黒が得られなかった。電圧を印加して最大透過率T100を測定すると60.3%であった。
[実施例2~5]
実施例1と同様にして表1の実施例2~5の組成物をセルに注入した。
[実施例6]
実施例1と同様にして表1の実施例6の組成物をセルに注入した。
[実施例7]
実施例1と同様にして表1の実施例7の組成物をセルに注入した。
[実施例8]
実施例1と同様にして表1の実施例8の組成物をセルに注入した。
[実施例9]
実施例1と同様にして表1の実施例9の組成物を調整した。
実施例6の重合性液晶組成物を用い、セルの作製は実施例7と同様にした。表4に示すように、電圧印加時間後に紫外線照射を中止して、紫外線照射途中の電圧-透過率特性を測定した後、全照射時間が80秒になるように残りの時間で紫外線を照射して、紫外線照射完了後の電圧-透過率特性を測定した。紫外線照射途中の電圧―透過率を測定することで(a)平行配向を安定化させる成分と(b)垂直配向を安定化させる成分を示すポリマーネットワークの影響を調べた。表4に同一セルに於ける電圧印加後の電圧-透過率特性と応答時間と重合電圧を0Vにして残りの時間で紫外線照射した後の電圧-透過率特性と応答時間を示す。セル番号1から5までの電圧印加後の電圧-透過率特性(V90、T0、T100)を比較すると、殆ど同じ特性を示す。又、紫外線照射完了後の電圧-透過率特性(V90、T0、T100)も略同じである。しかし、セル番号6は、電圧印加後のT0とプレチルト角がセル番号1~5に比べて急激に増加する。これは、(a)の平行配向安定化成分が増加することに起因している。従って、良好な黒レベルを示す暗視野を得るには、T0が増加しないような重合電圧印加時間を適宜調整する必要がある。実施例10では、重合印加時間を10秒以内にすることが好ましい。セル番号1~5までの紫外線照射完了後の電圧-透過率特性を比較すると0.1%以下の良好なT0が得られているが、セル番号6は、重合電圧印加終了後のT0よりも更に増加して、(a)の影響力が増加している。結果としてプレチルト角が大きいため応答時間も長くなり表示デバイスには不向きなっている。即ち、垂直配向セルの場合、黒レベルを犠牲にしない範囲(0.1%以下)になるように重合電圧印加時間を調整することによりToffが4ms以下になり且つ最大透過率T100の高い電圧-透過率特性が得られる。
実施例1の重合性液晶組成物を用い、セルの作製も実施例1と同様にした。
[実施例12-15]
実施例1と同様にして表1の実施例6の組成物をセルに注入した。
[実施例16-18]
実施例1と同様にして表1の実施例6の組成物をセルに注入した。
(表5 作製条件)
Claims (21)
- 少なくとも一方に電極を有する2枚の透明基板間に挟持した重合性液晶組成物に、該重合性液晶組成物の閾値電圧以上の電圧を印加しながら紫外線を照射して重合相分離させる工程、及びその後紫外線を照射したまま電圧を閾値電圧未満にして更に紫外線を照射させる工程を含有する液晶表示素子の製造方法。
- 重合性液晶組成物の閾値電圧以上の電圧を印加しながら紫外線を照射して重合相分離させる工程において、重合性液晶組成物中の液晶分子が透明基板平面に対して0度から30度の範囲で傾斜して配向しており、紫外線を照射したまま前記電圧を閾値電圧未満にして更に紫外線を照射させる工程において、前記液晶分子が透明基板平面に対して80度から90度に傾斜して配向している請求項1に記載の液晶表示素子の製造方法。
- 重合性液晶組成物の閾値電圧以上の電圧を印加しながら紫外線を照射して重合相分離させる工程において、重合性液晶組成物中の液晶分子が透明基板平面に対して0度から90度の範囲で傾斜して配向しており、紫外線を照射したまま前記電圧を閾値電圧未満にして更に紫外線を照射させる工程において、前記液晶分子が透明基板平面に対して0度から30度に傾斜して配向している請求項1又は2に記載の液晶表示素子の製造方法。
- 印加する電圧が交流波形であって、重合性液晶組成物が誘電異方性を示す範囲の周波数を有するものである請求項1~3のいずれか一項に記載の液晶表示素子の製造方法。
- 閾値電圧以上の電圧が、重合性液晶組成物の電圧-透過率特性電圧における透過率の全変化量に対して10%以上になる電圧V10以上である請求項1~4のいずれか一項に記載の液晶表示素子の製造方法。
- 閾値電圧未満の電圧が、0V以上閾値電圧の90%未満の電圧である請求項1~5のいずれか一項に記載の液晶表示素子の製造方法。
- 重合性液晶組成物中の重合性化合物として、下記一般式(V)及び一般式(VI)で表される化合物から選ばれる1種又は2種以上の化合物を用いる請求項1~6のいずれか一項に記載の液晶表示素子の製造方法。
(式中、X1及びX2はそれぞれ独立して、水素原子又はメチル基を表し、Sp1及びSp2はそれぞれ独立して、単結合、炭素原子数1~12のアルキレン基又は-O-(CH2)s-(式中、sは1~11の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。)を表し、Uは炭素原子数2~20の直鎖もしくは分岐多価アルキレン基又は炭素原子数5~30の多価環状置換基を表すが、多価アルキレン基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよく、炭素原子数5~20のアルキル基(基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよい。)又は環状置換基により置換されていてもよく、kは1~5の整数を表す。式中の全ての1,4-フェニレン基は、任意の水素原子が-CH3、-OCH3、フッ素原子、又はシアノ基に置換されていてもよい。)
(式中、X3は、水素原子又はメチル基を表し、Sp3は、単結合、炭素原子数1~12のアルキレン基又は-O-(CH2)t-(式中、tは2~11の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。)を表し、Vは炭素原子数2~20の直鎖もしくは分岐多価アルキレン基又は炭素原子数5~30の多価環状置換基を表すが、多価アルキレン基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよく、炭素原子数5~20のアルキル基(基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよい。)又は環状置換基により置換されていてもよく、Wは水素原子、ハロゲン原子又は炭素原子数1~15のアルキル基を表す。式中の全ての1,4-フェニレン基は、任意の水素原子が-CH3、-OCH3、フッ素原子、又はシアノ基に置換されていてもよい。)。 - 前記重合性化合物として、Sp1及びSp2が同一である一般式(V)で表される1種又は2種以上の化合物を用いる請求項7に記載の液晶表示素子の製造方法。
- 前記重合性化合物として、Sp1及びSp2が同一である一般式(V)で表される化合物であって、Sp1及びSp2が互いに異なる2種以上の化合物を用いる請求項7又は8に記載の液晶表示素子の製造方法。
- 重合性液晶組成物中の液晶化合物として、下記一般式(LC)で表される液晶化合物を用いる前記請求項1~9のいずれか一項に記載の液晶表示素子の製造方法。
(一般式(LC)中、RLCは、炭素原子数1~15のアルキル基を表す。該アルキル基中の1つ又は2つ以上のCH2基は、酸素原子が直接隣接しないように、-O-、-CH=CH-、-CO-、-OCO-、-COO-又は-C≡C-で置換されてよく、該アルキル基中の1つ又は2つ以上の水素原子は任意にハロゲン原子に置換されていてもよい。ALC1及びALC2は、それぞれ独立して、下記の基(a)、基(b)及び基(c)からなる群より選ばれる基を表す。
(a)トランス-1,4-シクロヘキシレン基(この基中に存在する1個のCH2基又は隣接していない2個以上のCH2基は酸素原子又は硫黄原子で置換されていてもよい。)、
(b)1,4-フェニレン基(この基中に存在する1個のCH基又は隣接していない2個以上のCH基は窒素原子で置換されていてもよい。)、
(c)1,4-ビシクロ(2.2.2)オクチレン基、ナフタレン-2,6-ジイル基、デカヒドロナフタレン-2,6-ジイル基、1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-2,6-ジイル基、又はクロマン-2,6-ジイル基。
前記の基(a)、基(b)又は基(c)に含まれる1つ又は2つ以上の水素原子はそれぞれ、
フッ素原子、塩素原子、-CF3又は-OCF3で置換されていてもよい。
ZLCは単結合、-CH=CH-、-CF=CF-、-C≡C-、-CH2CH2-、-(CH2)4-、-OCH2-、-CH2O-、-OCF2-、-CF2O-、-COO-又は-OCO-を表す。
YLCは、水素原子、フッ素原子、塩素原子、シアノ基、及び炭素原子数1~15のアルキル基を表す。該アルキル基中の1つ又は2つ以上のCH2基は、酸素原子が直接隣接しないように、-O-、-CH=CH-、-CO-、-OCO-、-COO-、-C≡C-、-CF2O-、-OCF2-で置換されてよく、該アルキル基中の1つ又は2つ以上の水素原子は任意にハロゲン原子によって置換されていてもよい。
aは1~4の整数を表す。aが2、3又は4を表し、一般式(LC)中にALC1が複数存在する場合、複数存在するALC1は、同一であっても異なっていてもよく、ZLCが複数存在する場合、複数存在するZLCは、同一であっても異なっていてもよい。) - 液晶表示素子のセル構造がVAモード、IPSモード、FFSモード、VA-TNモード、TNモード又はECBモードである請求項1~10のいずれか一項に記載の液晶表示素子の製造方法。
- 少なくとも一方に電極を有する2枚の透明基板間に挟持した液晶組成物中に重合体又は共重合体を含有し、該重合体又は共重合体の含有量が該液晶組成物及び該重合体又は共重合体の合計の質量の0.5質量%以上40質量%未満であり、該重合体又は共重合体がポリマーネットワークを形成し、該ポリマーネットワークが一軸性の屈折率異方性又は配向容易軸を有し、且つ異なる2種以上の配向状態を有する液晶表示素子。
- ポリマーネットワークの異なる2種以上の配向状態として、透明基板平面に対して0度から30度の範囲での傾斜配向、及び透明基板平面に対して80度から90度の範囲での傾斜配向を有している請求項12に記載の液晶表示素子。
- 液晶表示素子の表示画素内を複数のドメインに分割可能な形状の電極を有しており、電極の形状に依存して分割された一つのドメイン内で、ポリマーネットワークの異なる2種以上の配向状態として、透明基板平面に対して0度から30度の範囲での傾斜配向であって且つ該傾斜配向の傾斜配向方位方向が一定になるような配向、及び透明基板平面に対して80度から90度の範囲での傾斜配向を有しており、電圧無印加時の液晶組成物中の液晶分子の配向が垂直配向又は平行配向を有する請求項12又は13に記載の液晶表示素子。
- ポリマーネットワークの光軸方向又は配向容易軸方向が液晶組成物中の液晶分子の配向と一致するように配向しており、異なる2種以上の配向状態として、透明基板平面に対して0度から30度の範囲での傾斜配向と、透明基板平面に対して80度から90度での傾斜配向とを有しており、電圧無印加時において、液晶組成物中の液晶分子が透明基板平面に対して0度~90度のプレチルト角を有する請求項12~14のいずれか一項に記載の液晶表示素子。
- セル断面方向に対して少なくともセル厚の0.5%以上の厚さのポリマーネットワーク層が形成されている請求項12~15のいずれか一項に記載の液晶表示素子。
- 重合性液晶組成物中の重合性化合物として、下記一般式(V)及び一般式(VI)で表される化合物から選ばれる1種又は2種以上の化合物を用いる請求項12~16のいずれか一項に記載の液晶表示素子。
(式中、X1及びX2はそれぞれ独立して、水素原子又はメチル基を表し、Sp1及びSp2はそれぞれ独立して、単結合、炭素原子数1~12のアルキレン基又は-O-(CH2)s-(式中、sは1~11の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。)を表し、Uは炭素原子数2~20の直鎖もしくは分岐多価アルキレン基又は炭素原子数5~30の多価環状置換基を表すが、多価アルキレン基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよく、炭素原子数5~20のアルキル基(基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよい。)又は環状置換基により置換されていてもよく、kは1~5の整数を表す。式中の全ての1,4-フェニレン基は、任意の水素原子が-CH3、-OCH3、フッ素原子、又はシアノ基に置換されていてもよい。)
(式中、X3は、水素原子又はメチル基を表し、Sp3は、単結合、炭素原子数1~12のアルキレン基又は-O-(CH2)t-(式中、tは2~11の整数を表し、酸素原子は芳香環に結合するものとする。)を表し、Vは炭素原子数2~20の直鎖もしくは分岐多価アルキレン基又は炭素原子数5~30の多価環状置換基を表すが、多価アルキレン基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよく、炭素原子数5~20のアルキル基(基中のアルキレン基は酸素原子が隣接しない範囲で酸素原子により置換されていてもよい。)又は環状置換基により置換されていてもよく、Wは水素原子、ハロゲン原子又は炭素原子数1~15のアルキル基を表す。式中の全ての1,4-フェニレン基は、任意の水素原子が-CH3、-OCH3、フッ素原子、又はシアノ基に置換されていてもよい。)。 - 前記重合性化合物として、Sp1及びSp2が同一である一般式(V)で表される1種又は2種以上の化合物を用いる請求項17に記載の液晶表示素子。
- 前記重合性化合物として、Sp1及びSp2が同一である一般式(V)で表される化合物であって、Sp1及びSp2が互いに異なる2種以上の化合物を用いる請求項17又は18に記載の液晶表示素子。
- 重合性液晶組成物中の液晶化合物として、下記一般式(LC)で表される液晶化合物を用いる請求項12~19のいずれか一項に記載の液晶表示素子。
(一般式(LC)中、RLCは、炭素原子数1~15のアルキル基を表す。該アルキル基中の1つ又は2つ以上のCH2基は、酸素原子が直接隣接しないように、-O-、-CH=CH-、-CO-、-OCO-、-COO-又は-C≡C-で置換されてよく、該アルキル基中の1つ又は2つ以上の水素原子は任意にハロゲン原子に置換されていてもよい。ALC1及びALC2は、それぞれ独立して、下記の基(a)、基(b)及び基(c)からなる群より選ばれる基を表す。
(a)トランス-1,4-シクロヘキシレン基(この基中に存在する1個のCH2基又は隣接していない2個以上のCH2基は酸素原子又は硫黄原子で置換されていてもよい。)、
(b)1,4-フェニレン基(この基中に存在する1個のCH基又は隣接していない2個以上のCH基は窒素原子で置換されていてもよい。)、
(c)1,4-ビシクロ(2.2.2)オクチレン基、ナフタレン-2,6-ジイル基、デカヒドロナフタレン-2,6-ジイル基、1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-2,6-ジイル基、又はクロマン-2,6-ジイル基。
前記の基(a)、基(b)又は基(c)に含まれる1つ又は2つ以上の水素原子はそれぞれ、
フッ素原子、塩素原子、-CF3又は-OCF3で置換されていてもよい。
ZLCは単結合、-CH=CH-、-CF=CF-、-C≡C-、-CH2CH2-、-(CH2)4-、-OCH2-、-CH2O-、-OCF2-、-CF2O-、-COO-又は-OCO-を表す。
YLCは、水素原子、フッ素原子、塩素原子、シアノ基、及び炭素原子数1~15のアルキル基を表す。該アルキル基中の1つ又は2つ以上のCH2基は、酸素原子が直接隣接しないように、-O-、-CH=CH-、-CO-、-OCO-、-COO-、-C≡C-、-CF2O-、-OCF2-で置換されてよく、該アルキル基中の1つ又は2つ以上の水素原子は任意にハロゲン原子によって置換されていてもよい。
aは1~4の整数を表す。aが2、3又は4を表し、一般式(LC)中にALC1が複数存在する場合、複数存在するALC1は、同一であっても異なっていてもよく、ZLCが複数存在する場合、複数存在するZLCは、同一であっても異なっていてもよい。) - セル構造がVAモード、IPSモード、FFSモード、VA-TNモード、TNモード又はECBモードである請求項12~20のいずれか一項に記載の液晶表示素子。
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