液晶组合物、液晶显示元件、液晶显示器制造技术

技术编号:29279478 阅读:27 留言:0更新日期:2021-07-16 23:06
本公开涉及液晶组合物,包含该液晶组合物的液晶显示元件、液晶显示器,属于液晶显示领域。本公开的液晶组合物,包含式Ⅰ所示的化合物、以及式Ⅱ所示的化合物,该液晶组合物具有大的光学各向异性和高的清亮点。各向异性和高的清亮点。各向异性和高的清亮点。

【技术实现步骤摘要】
液晶组合物、液晶显示元件、液晶显示器


[0001]本公开属于液晶显示领域,更具体地,涉及液晶组合物及包含该液晶组合物的液晶显示元件、液晶显示器。

技术介绍

[0002]液晶显示元件根据显示方式分为下列模式:扭曲向列相(TN)模式、超扭曲向列相(STN)模式、共面模式(IPS)、边界电场切换(FFS)、垂直配向(VA)模式。无论何种显示模式均需要液晶组合物有以下特性:
[0003](1)化学、物理性质稳定;(2)粘度低;(3)具有合适的介电

ε;(4)合适的折射率

n;(5)与其他液晶化合物的互溶性好。
[0004]早期商用的TFT-LCD产品基本采用了TN显示模式,其最大问题是视角窄。随着产品尺寸的增加,特别是在TV领域的应用,具有广视野角特点的IPS显示模式、VA显示模式依次被开发出来并加以应用。另外,FFS模式、IPS模式、VA模式等的显示元件所用的液晶介质,本身并不完美,对于显示器件所用的液晶材料,要求具有

低的驱动电压:液晶材料具有适当的负介电各向异性和弹性系数K;

快速响应:液晶材料具有适当的旋转粘度γ1和弹性系数K;

高可靠性:高的电荷保持率,高的比电阻值,优良的耐高温稳定性及对紫外光(UV光)或常规的背光照明来照射的稳定性有严格要求等的特点。随着液晶显示器的广泛应用,对其性能的要求也在不断的提高。高的对比度可使显示器图象清晰度、图像细节、灰度层次等各方面性能显著提高。虽然不同显示模式的延迟量(

nd)设计不同,但为获得尽可能大的穿透率,相同显示模式的延迟量设计基本相同将延迟量。通过固定延迟量的设计,获得较好的对比度、视角等性能。液晶显示器件响应速度会受到液晶盒的厚度(d)的影响,液晶盒厚度的增大使电场对液晶分子扭转的整体控制能力削弱,因此在延迟量不变的前提下,可以通过降低液晶盒厚提高液晶显示器件响应速度。研究液晶化合物的不同组合来使各方面性能达到平衡是一直努力的热门方向。
[0005]液晶材料不仅要具备以上特点,同时液晶材料应该具备宽的向列相温度范围,来满足液晶面板广泛的应用领域,如车载液晶显示器需要满足更宽的工作温度,以适应各地域和气候的温度变化;工控产品的液晶显示器同样需要满足更宽的工作温度,以适应不同操作环境的温度变化。实际应用中,我们的液晶材料的响应速度也需要得到更高的提升。

技术实现思路

[0006]为了解决现有技术中存在的问题,本专利技术人等进行了深入研究后惊奇地发现,通过本公开的技术方案,可以增大液晶组合物的光学各向异性及清亮点。
[0007]本公开的另一目的在于提供一种液晶显示元件,其包含本公开的液晶组合物,该液晶显示元件具有快的响应速度。
[0008]本公开的再一目的在于提供一种液晶显示器,其包含本公开的液晶组合物,该液晶显示器具有快的响应速度。
[0009]为达到上述目的,本公开采用下述技术方案:
[0010]本公开提供液晶组合物,其中包含式Ⅰ所示的化合物、以及一种或多种式Ⅱ所示的化合物,
[0011][0012]本公开的技术方案,具有适当的介电各向异性和旋转粘度,且可以增大液晶组合物的光学各向异性及清亮点。
[0013]本公开还提供液晶显示元件,其包含本公开的液晶组合物,所述液晶显示元件为有源矩阵寻址显示元件或者无源矩阵寻址显示元件。
[0014]本公开还提供液晶显示器,其包含本公开的液晶组合物,所述液晶显示器为有源矩阵寻址显示器或者无源矩阵寻址显示器。
具体实施方式
[0015][液晶组合物][0016]本公开的液晶组合物包含式Ⅰ所示的化合物、以及式Ⅱ所示的化合物,
[0017][0018]本公开的技术方案具有适当的介电各向异性和旋转粘度,且能够增大液晶组合物的光学各向异性及清亮点。
[0019]本公开的液晶组合物中,优选地,还包含一种或多种式Ⅲ所示化合物:
[0020][0021]式Ⅲ中,R3、R4各自独立地表示碳原子数为1~10的烷基、氟取代的碳原子数为1~10的烷基、碳原子数为1~10的烷氧基、氟取代的碳原子数为1~10的烷氧基、碳原子数为2~10的链烯基、氟取代的碳原子数为2~10的链烯基、碳原子数为3~8的链烯氧基、或者、氟取代的碳原子数为3~8的链烯氧基;
[0022]R3、R4所示基团中任意一个或多个不相连的-CH
2-任选被亚环戊基、亚环丁基或亚环丙基取代;
[0023]Z1、Z2各自独立地表示单键、-CH2CH
2-、-OCH
2-或-CH2O-;
[0024]各自独立地表示1,4-亚环己基、1,4-亚环己烯基、1,4-亚苯基或氟代1,4-亚苯基;
[0025]m表示0或1;n表示0、1或2。
[0026]前述的式Ⅲ所示化合物具有负介电各项异性,通过在本公开的液晶组合物中含有
式Ⅲ所示化合物,可以调节液晶组合物的驱动电压。
[0027]本公开的液晶组合物中,优选地,前述式Ⅲ所示的化合物选自下述式
Ⅲ-
1~
Ⅲ-
11所示的化合物组成的组:
[0028][0029][0030]其中:
[0031]R
31
、R
41
各自独立地表示碳原子数为1~10的烷基、氟取代的碳原子数为1~10的烷基、碳原子数为1~10的烷氧基、氟取代的碳原子数为1~10的烷氧基、碳原子数为2~10的链烯基、氟取代的碳原子数为2~10的链烯基、碳原子数为3~8的链烯氧基、或者、氟取代的碳原子数为3~8的链烯氧基;
[0032]R
31
、R
41
所示基团中任意一个或多个不相连的-CH
2-任选被亚环戊基、亚环丁基或亚环丙基取代。
[0033]本公开的液晶组合物优选还包含一种或多种除所述式Ⅱ所示化合物之外的式Ⅳ所示化合物:
[0034][0035]其中,
[0036]R5、R6表示碳原子数为1~10的烷基、氟取代的碳原子数为1~10的烷基、碳原子数为1~10的烷氧基、氟取代的碳原子数为1~10的烷氧基、碳原子数为2~10的链烯基、或者、氟取代的碳原子数为2~10的链烯基;
[0037]各自独立地表示1,4-亚环己基、1,4-亚环己烯基或1,4-亚苯基。
[0038]通过在本公开的液晶组合物中含有式Ⅳ所示化合物,能够提高液晶组合物的互溶
性,降低旋转粘度,从而提高本公开的液晶组合物的响应速度。
[0039]本公开的液晶组合物,优选地,前述的除所述式Ⅱ所示化合物之外的式Ⅳ所示的化合物选自下述式
Ⅳ-
1~
Ⅳ-
3所示的化合物组成的组:
[0040][0041]其中,
[0042]R5、R6表示碳原子数为1~10的烷基、氟取代的碳原子数为1~10的烷基、碳原子数为1~10本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种液晶组合物,其特征在于,所述液晶组合物中包含式Ⅰ所示的化合物、以及式Ⅱ所示的化合物,2.根据权利要求1所述的液晶组合物,其特征在于,所述液晶组合物还包含一种或多种式Ⅲ所示化合物,式Ⅲ中,R3、R4各自独立地表示碳原子数为1~10的烷基、氟取代的碳原子数为1~10的烷基、碳原子数为1~10的烷氧基、氟取代的碳原子数为1~10的烷氧基、碳原子数为2~10的链烯基、氟取代的碳原子数为2~10的链烯基、碳原子数为3~8的链烯氧基、或者、氟取代的碳原子数为3~8的链烯氧基;R3、R4所示基团中任意一个或多个不相连的-CH
2-任选被亚环戊基、亚环丁基或亚环丙基取代;Z1、Z2各自独立地表示单键、-CH2CH
2-、-OCH
2-或-CH2O-;各自独立地表示1,4-亚环己基、1,4-亚环己烯基、1,4-亚苯基或氟代1,4-亚苯基;m表示0或1;n表示0、1或2。3.根据权利要求2所述的液晶组合物,其特征在于,所述式Ⅲ所示的化合物选自式
Ⅲ-
1~
Ⅲ-
11所示的化合物组成的组:
其中:R
31
、R
41
各自独立地表示碳原子数为1~10的烷基、氟取代的碳原子数为1~10的烷基、碳原子数为1~10的烷氧基、氟取代的碳原子数为1~10的烷氧基、碳原子数为2~10的链烯基、氟取代的碳原子数为2~10的链烯基、碳原子数为3~8的链烯氧基、或者、氟取代的碳原子数为3~8的链烯氧基;R
31
、R
41
所示基团中任意一个或多个不相连的-CH
2-任选被亚环戊基、亚环丁基或亚环丙基取代。4.根据权利要求1~3的任一项所述的液晶组合物,其特征在于,所述液晶组合物还包含一种或多种除所述式Ⅱ所示化合物之外的式Ⅳ所示的化合物:式Ⅳ中,R5、R6各自独立地表示碳原子数为1~10的烷基、氟取代的碳原子数为1~10的烷基、碳原子数为1~10的烷氧基、氟取代的碳原子数为1~10的烷氧基、碳原子数为2~10的链烯基、或者、氟取代的碳原子数为2~10的链烯基;
各自独立地表示1,4-亚环己基、1,4-亚环己烯基或1,4-亚苯基。5.根据权利要求4所述的液晶组合物,其特征在于,所述除式Ⅱ所示化合物之外的式Ⅳ所示的化合物选自式
Ⅳ-
1~
Ⅳ-
3所示的化合物组成的组:其中,式IV-1~IV-3中,R5、R6各自独立地表示碳原子数为1~10的烷基、氟取代...

【专利技术属性】
技术研发人员:康素敏梁志安李洪峰李佳明员国良高红茹李红利
申请(专利权)人:石家庄诚志永华显示材料有限公司
类型:发明
国别省市:

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