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液晶材料的種類-預(yù)覽頁

2025-08-25 15:46 上一頁面

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【正文】 ic)、 圓盤型 (Disotic) *若依對外在因素的影響,有 溶致型的 (Lyotropic)、 熱致型 (Thermotropic) *若依分子量來分,有 低分子型 和 高分子型 *若依溫度的因素,有 互變轉(zhuǎn)換型 (Enantiotropic)、 單變轉(zhuǎn)換型 (Monotropic) *在高分子的液晶有 主鏈型 和 側(cè)鏈型 *液晶的發(fā)現(xiàn)最早是在 19世紀(jì),經(jīng)由多年的研究才成功的開發(fā)出 液晶平面顯示器的應(yīng)用 91 前言 液態(tài)晶體 Liquid Crystal 固體結(jié)晶 液晶 液體 加熱 加熱 冷卻 冷卻 附錄 : 參考資料 :張文固博士 平面顯示器技術(shù) 晶體: 有光軸 , 不能隨器成形 。 液體: 沒有光軸 , 可以隨器成形 。 Reinitzer 後來走訪 Lehmann 深入探討這種物質(zhì)的表現(xiàn),其後兩人便命名這種物質(zhì)為「 Liquid Crystal」,就是液態(tài)結(jié)晶物質(zhì)的意思。比較重要的是 1922 年 Oseen 和 Z246。 *1854~1889年代,德國生理學(xué)家 Myelin 物質(zhì),此是一種溶致型液晶,在適當(dāng)?shù)乃莼旌厢?,?呈現(xiàn)光學(xué) 異方向性之有機(jī)分子集合體 。 *液晶平面顯示器最初實(shí)用化的是 1973年使用動(dòng)態(tài)散射模式的 電算機(jī)。 液晶材料的 種類 *向列型液晶材料 的代表性分子結(jié)構(gòu) 液晶材料的 種類 *代表性 氟化物液晶的化學(xué) 構(gòu)造以及特性 液晶材料的 種類 *距列型或?qū)訝钚鸵壕Р牧希煞譃?鐵電性液晶 和 反鐵電性 鐵電性液晶 (FLC) *鐵電性液晶 是由 Meyer於 1974年發(fā)現(xiàn)的,然後於 1979 年發(fā)表表面安定化鐵電性液晶平面顯示器,鐵電性液晶是以 簡單矩陣式驅(qū)動(dòng)的並期待具有高響應(yīng)、高解析度和大畫面的應(yīng)用 * Meyer認(rèn)為要獲得鐵電性液晶的條件,有分子長軸和垂直方向應(yīng) 有永久偶極矩、無消旋體、具有向列型液晶 C相。 *在低分子液晶的 AFLC中,核心構(gòu)造的笨環(huán)和共軛之笨基結(jié)合 並與非對稱性碳原子鄰接者,在非對稱性中心將 CH3基結(jié)合的 狀況,要比將 CF3基結(jié)合來的有安定的反鐵電性,另外在高分 子液晶得 AFLC中,核心構(gòu)造的部份連接奇數(shù)的探碳鏈,也可 以獲得反鐵電性的配列。 *高分子液晶可分為 向列型液晶 、 距列型液晶 、 膽固醇液晶 、 碟盤 型液晶 。 *距列型 D液晶相的組織有 等方向性 (Isotropic)和 瑪賽克狀 液晶材料的 種類 *液晶材料依分子長軸相互平行的規(guī)則性排列,而可分為 向 列型 、 距列型 、 膽固醇型 和 碟盤型 液晶分子是 異方向性物質(zhì) ,而其與 分子長軸 平行或垂直方向 之物理值也就有所不同,如下圖所示。 液晶材料的 特性 及其 測量 *液晶分子的 三種基本變形或應(yīng)變 的狀態(tài) 液晶材料的 特性 及其 測量 *液晶純度的測量方法有 : ,利用毛細(xì)管法及顯微鏡觀察法測定轉(zhuǎn)移點(diǎn), 或以雷射光束的透光率法 。 。 液晶材料之 光電科技領(lǐng)域的應(yīng)用 *液晶顯示元件的動(dòng)作模式,所用的 液晶材料種類 以及其 物性 液晶材料之 光電科技領(lǐng)域的應(yīng)用 *近年來液晶材料的新用途,也發(fā)展到摩擦、摩耗和潤滑材料 等方面應(yīng)用,液晶材料的一項(xiàng)有趣的物理性質(zhì) 電粘性效應(yīng) (Electrorheological effect,ER),乃是在外加電場的作用下 ,而其粘度值產(chǎn)生變化,具有此一特性的物質(zhì)稱之為電粘性 流體。 由於液晶對於外加力量(電場或磁場敏感),從而呈現(xiàn)了方向性的效果,也導(dǎo)致了當(dāng)光線入射液晶中時(shí),必然會按照液晶分子的排列方式行進(jìn),產(chǎn)生了自然的偏轉(zhuǎn)現(xiàn)像 (見上圖 ) 描述液晶的物理性質(zhì),必頇先瞭解一般固態(tài)晶體具有方向性,而液態(tài)晶體這種特殊物質(zhì), 不但具有一般固體晶體的方向性外,同時(shí)又具有液體的流動(dòng)性。 電源關(guān)閉 時(shí),液晶具有偏光效果 可將入射光線轉(zhuǎn)彎,穿過極柵,呈現(xiàn)亮色 電源開啟時(shí) 液晶不具有偏光的功能( direction) 因此光線不能通過極柵呈現(xiàn)暗色 TN與 STN型液晶顯示器都是使用場電壓驅(qū)動(dòng)方式 ,如果顯示尺寸加大,中心部位對電極變化的反應(yīng)時(shí)間就會拉長,顯示器的速度就跟不上。也因此, TFTLCD 的顯示品質(zhì)較 TN/STN佳 ,畫面顯示對比可達(dá) 150: 1以上、反應(yīng)速度逼近 40ms 甚至更快。 CRT顯示器的尺寸限制主要在於顯像管電子槍,尺寸越大的螢?zāi)凰枰l(fā)射的電子束能量要越強(qiáng),顯像管的長度也需要更長。 尺寸越大的螢?zāi)豢山Y(jié)合更高解析度,讓單一螢?zāi)簧巷@示的資料量更多 。 One Drop Fill 技術(shù) ODF製程為一劃時(shí)代的製造方法,它有效的解決了 以往液晶灌注製程中 耗時(shí) 、 良率低 且 不易達(dá)成的困難 ;如生產(chǎn)大型面板的電視產(chǎn)品、因應(yīng)快速反應(yīng)的小 Cell Gap面板、或先進(jìn)高品質(zhì)的 MVA 面板,運(yùn)用 ODF製程技術(shù),問題均可迎刃而解。更能省下封口膠及相關(guān)面板清洗時(shí)所需的水、電、氣
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