液晶材料一.液晶材料的发展历史1854~1889 年代,德国生理学家 R.C.Virchow 发现自然界的 Myelin 物质,此是一种溶致型液晶,在适当的水份混合後,会呈现光学异方向性之有机分子集合体。 液晶材料的发现,正式於 1988 年,将胆固醇的笨二甲酸或以酸加热到 145 度时,有白浊稠状液体,再加热至 178 度,会变成透明液体,冷却下来则有紫色、橙红色、绿色等不同颜色变化。 1920 後时期,为液晶合成的开始及分类的确定,Friedel 博士将液晶分类成层列型或距列型、向列型、胆固醇型.. 1960 到 1968 年代,为液晶应用研究的蓬勃时期,G.H.Heilmeir 博士发现动态散射模式(DSM),而使应用朝向液晶平面显示器 电控复折射(ECB)的动作模式於 1971 年提出,後来发明扭曲向列型液晶平面显示器,应用在汽车仪表和电子表上 1973 年後为液晶实用化和应用研究多样化时期,日本的 sharp 和 Seiko-EpsON 改朝向向列型液晶平面显示器,1972 年 P.Brody 提出主动性矩阵型模式,1980 到 1983 年则有铁电性液晶平面显示器,1983 到 1985 年发明超向列型液晶平面显示器(STN-LCD)。 1980 年日立试作低温多晶矽薄膜电晶体液晶平面显示器(LTPS TFT-LCD) 1990 年代彩色超向列型液晶平面显示器之笔记型电脑 1991 年彩色非晶矽薄膜电晶体液晶平面显示器之笔记型电脑 1996 年低温多晶矽薄膜电晶体液晶平面显示器的数位相机 2000 年低温多晶矽薄膜电晶体液晶平面显示器结合有机电激光显示器成为新一代省电及高解析度的显示器。二.液晶材料分类 根据液晶形成的条件可分为热致液晶和溶致液晶;按相态分类可分为向列相,近晶相和手性相。 1.溶致液晶,将某些有机物放在一定的溶剂中,由于溶剂破坏结晶晶格而形成的液晶,被称为溶致液晶。比如:简单的脂肪酸盐、离子型和非离子型表面活性剂等。溶致液晶广泛存在于自然界、生物体中,和生命息息相关,但在显示中尚无应用。 2.热致液晶,热致液晶是由于温度变化而出现的液晶相。低温下它是晶体结构,高温时则变为液体,这里的温度用熔点( TM) 和清亮点( TC ) 来标示。液晶单分子都有各自的熔点和清亮点,在中间温度则以液晶形态存在。目前用于显示的液晶材料基本上都是热致液晶。在热致液晶中,又根据液晶分子排列结构分为三大类:近晶相(SMECTIC) 、向列相(NEMATIC) 和胆甾相(CHOLESTERIC) 。 目前,各种形态的液晶材料基本上都用于开发液晶显示器,现在已开发出的有各种向列相液晶、...