欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

研究了反式-1,4-二芳基环己烷类、反式-环己基联苯类、反式,反式-双环己基苯类等三环骨架化合物中环己基排序对混合液晶配方阈值电压的影响,同时考察了阈值电压随温度的变化.实验结果表明,反式-1,4-二芳基环己烷类化合物与带有相同端基的反式-环己基联苯类和反式,反式-双环己基苯类化合物相比,能有效降低混合液晶配方的阈值电压;在-20~0℃的温度区间内,阈值电压随温度变化的幅度较小,能起到改善混合液晶配方低温性能的作用.

参考文献

[1] 李建,安忠维,杨毅.TFT显示用液晶进展[J].液晶与显示,2002,17(2):104-110.
[2] 黄锡珉.显示技术新进展[J].液晶与显示,2000,15(1):1-4.
[3] 樊邦棣.液晶显示材料的现状及其发展方向[J].液晶与显示,1994,2(1):65-80.
[4] Sigeru S,Tetsuhiko K,Masakazu T. Liquid-crystalline halogenobenzene derivatives[P].US:4 405 488,1983-9-20.
[5] Eiffenrath V,Hittich R,Finkenzeller U. Phenylcyclohexane and liquid crystal medium[P].DE: 4 111 028,1991-10-31.
[6] Shuichi M, Tomoyuki K, Kazutoshi M, et al. Liquid crystal compositions and liquid crystal display elements[P].US: 5 855 814,1999-1-5.
[7] Plach H, Weber G, Hittich R, et al. Matrix liquid crystal display[P].WO: 91/10716,1991-6-25.
[8] GoTo Y, Kitano K. Trifluorbenzene derivative and liquid crystal composition containing the same[P].US:5 032 313,1991-7-16.
[9] Gray G W, Hird M, Toyne K J. Some developments in the synthesis of liquid crystal materials[J]. Mol.Cryst.Liq.Cryst.,1991,204:91-110.
[10] 松本正一,角田市良著,王殿福,孙红军译.液晶的最新技术-物性*材料*技术[M].北京:化学工业出版社,1991,46.
[11] 苗村省平.低压驱动液晶显示器用的高稳定性液晶材料[J].现代显示,1997,12(2): 59-64.
[12] Sawada S,Yamamoto H,Kubo Y, et al.3,4,5-三氟苯基液晶材料的物理性质[J].液晶与显示,1993,1(3):1-7.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%