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藍(lán)相液晶技術(shù)的進(jìn)步

作者: 時(shí)間:2011-08-16 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/168875.htm

  4.2 GTG 的響應(yīng)時(shí)間

  指定的八個(gè)灰度等級及其對應(yīng)的作用電壓如圖8 所示,測量響應(yīng)時(shí)間時(shí)使用的驅(qū)動(dòng)交流波形的周期組成為:10ms 高壓跟隨40ms 低壓。測量獲得的各灰度等級之間轉(zhuǎn)換時(shí)的響應(yīng)時(shí)間如表2 所示,表中T10 表示歸一化透射率為10%,器件上所需加的電壓可由圖8 查出,為58.1V,其余類推。如果將表2 中所有X連成一根斜線,該斜線將矩形表分成上下兩個(gè)三角形。則上三角形中的數(shù)據(jù)為由低灰度等級向高灰度等級變化的響應(yīng)時(shí)間,即上升時(shí)間;下三角形中的數(shù)據(jù)為由高灰度等級向低灰度等級變化的響應(yīng)時(shí)間,即下降時(shí)間。

  由表2 可知,所有的上升時(shí)間和下降時(shí)間都小于400μs ,全部的響應(yīng)時(shí)間小于1ms。增加驅(qū)動(dòng)電壓可減少上升時(shí)間,但下降時(shí)間與驅(qū)動(dòng)電壓無關(guān)。

表2 測量獲得的各灰度等級之間轉(zhuǎn)換時(shí)的響應(yīng)時(shí)間

  GLEESON 和Coles 在研究BP- LC 全開狀態(tài)和全關(guān)狀態(tài)之間轉(zhuǎn)換時(shí)給出了上升時(shí)間和下降時(shí)間的公式(3)、(4)。式中γ1 是扭曲粘度系數(shù),Ec 是臨界電場,Vc 是臨界電壓,Δε 是BP- LC 介電常數(shù)各向異性。公式(3)表明下降時(shí)間與驅(qū)動(dòng)電壓無關(guān);公式(4)表明上升時(shí)間隨驅(qū)動(dòng)電壓V的增加而下降。

  用公式(5)可以計(jì)算GTG 的上升時(shí)間,式中的Vb 是達(dá)到后一個(gè)灰度等級所需加的電壓。實(shí)驗(yàn)證明用公式(5)計(jì)算所得的數(shù)據(jù)與測量值很接近。

  以上研究說明BP- LC 的GTG 響應(yīng)時(shí)間也足夠短,并且可以采用過驅(qū)動(dòng)來降低GTG 的響應(yīng)時(shí)間。

  5 用μ -IR 和μ -MS 分析懸浮在BPLC中單體的聚合度

  PS- BPLC 是一種最重要的寬溫度范圍BP- LC,需要在BP- LC 中形成一個(gè)聚合物網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。通常采用紫外光(UV)處理懸浮在BP- LC 中的聚合物單體,處理后形成的懸浮在BP- LC 中的聚合物的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及其聚合度,很大程度上決定了PS- BPLC 的溫度特性。

  測試LC 中單體聚合度的基本思路是:設(shè)法將LC 中未被聚合的單體全部萃取出來,稱出其重量,由于原先加入LC 的單體總量是已知的,由此可以計(jì)算出聚合度。由于PS- BPLC 中在聚合前進(jìn)入的單體含量較少(10%),因此只能采用色譜- 質(zhì)譜聯(lián)用(GC- MS) 分析方法或液相色譜- 質(zhì)譜聯(lián)用(LC- MS)分析方法。這兩種方法的缺點(diǎn)有兩個(gè):(1)因?yàn)椴荒芸隙ㄊ欠褚褜⑽幢痪酆系膯误w全部萃取出來,所以由此計(jì)算出的聚合度并不是很準(zhǔn)確;(2)測得的聚合度只是LC 盒中整體的平均值,無法獲悉各層中的單體聚合度。采用微觀分析法(例如微觀紅外光譜法μ- IR、微觀采樣質(zhì)譜法μ- MS)則可以直接深入洞察LC 盒中每一個(gè)小區(qū)域中的聚合物和單體,即使LC 中原加入單體的含量1%。

  用μ- IR 可以獲得功能團(tuán)的信息;用μ- MS 不只可以獲得微量不純物的信息,還能獲得聚合物的分子結(jié)構(gòu)。μ- MS 是一種新的微觀分析方法,具有三大特點(diǎn):(1)可以分析納克(ng)量級的微觀樣品;(2)可以分析高揮發(fā)性物質(zhì);(3)能獲得更準(zhǔn)確的熱譜。μ- MS 分析示意如圖9 所示。

  用上述兩種微觀分析方法分析了一個(gè)摻有10% 單體的BP- LC 盒不同層中的聚合度和剩余單體的比例,結(jié)果如下:

  UV照射前,LC 層中的聚合度為5%,前后兩個(gè)界面上的聚合度為30%,但聚合物的結(jié)構(gòu)不完整;UV照射后,LC 層中的聚合度為90%,UV入射面的界面上的聚合度為98%,背面的界面上的聚合度為95%。

  6 提出指數(shù)收斂模型來解釋PS -BPLC 中的擴(kuò)展Kerr 效應(yīng)

  PS- BPLC 具有Kerr 效應(yīng), 當(dāng)電場較弱時(shí),PS- BPLC 雙折射引起的折射率差Δn 與電場E 的關(guān)系如公式(1)所示;但是,當(dāng)電場變強(qiáng)時(shí)則出現(xiàn)飽和現(xiàn)象。后者被稱為擴(kuò)展(extended)Kerr 效應(yīng),可以用指數(shù)收斂模型來表達(dá),這時(shí)折射率差Δn 與電場E 的關(guān)系用公式(6)表示:

  式中,Δnsat 為飽和折射率差,Es 為飽和電場。如果將(6)式用冪級數(shù)展開,當(dāng)電場較弱時(shí)可只取第一項(xiàng),公式(6)便變成公式(1)。

  Δnsat 與Es 之值需要用實(shí)驗(yàn)確定,以使實(shí)驗(yàn)測得之值與由公式(6)計(jì)算得出之值互相符合。實(shí)驗(yàn)使用的PS- BPLC 由49%(重量)Merck BL- 038、27%手性試劑(CB15 和ZLI- 4527)和24%反應(yīng)單體(RM257 和EHA)組成,在40℃下用UV聚合。對于這種情況,由實(shí)驗(yàn)測得的Δnsat=0.038,Es=13.9V/μm。

  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與計(jì)算數(shù)據(jù)符合很好,如圖10 所示。

  7 結(jié)論

  由于TN 型TFT- LCD 已經(jīng)發(fā)展到了很高的水平,并且已進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了價(jià)廉物美。以PS- BPLCD 為代表的顯示器雖然較之前者具有巨大的優(yōu)勢,預(yù)示著更加美好的發(fā)展前途,但是從三星的BP- LCD 樣機(jī)來看,與前者的差距還是比較大的。早期的TN 型TFT- LCD 較之CRT 也存在過巨大的差距,但是隨著多年來大量研發(fā)資金的投入,克服了一個(gè)個(gè)難點(diǎn),終于把CRT 擠出了顯示器市場??梢韵嘈?,只要在BP- LCD 上投入足夠的研發(fā)資金,說不定哪一天BP- LCD 就可以在市場上與TN 型TFT- LCD 決一高下。其實(shí),這何嘗不是我國平板顯示界追趕世界先進(jìn)水平的一個(gè)良好機(jī)會。


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