P I 导向膜简介 做为锚定液晶分子的主要材料,导向膜的应用是从单纯离子键作用力到分子间作用力的一大发展,导向膜的应用,不但有离子键的作用力,更主要的是有分子键的作用力,加上表面处理技术不断发展,处理机器的不断改良,除了为提高产量、和改善视角的要求,导向膜材料在进一步研究试用之外,导向膜材料几乎已经定型
很令人奇怪的是,作为普通 TN-LCD使用的导向膜材料,制作处理上在一些LCD生产工场却要比 STN-LCD还难
事实上,由于 STN-LCD产品的对比度较低,视角比较宽,反而掩盖了导向膜一些电学性能上的缺陷
除非出现很严重的预倾角塌陷,导向膜的缺陷在 STN-LCD产品的显示效果上总不会引起顾客的特别重视
但在 TN-LCD产品的生产上,导向膜的性能迁移往往直接反应到产品的显示效果上
作为液晶分子的锚定材料,导向膜的预倾角在 TN-LCD和 STN-LCD产品上起的作用几乎是一样
但是TN-LCD和 STN-LCD相比,由于液晶分子的运动方式不一样,因而两种类型的导向膜产品很快就分化出来,STN-LCD用导向膜材料在制作时,使用了更严厉的环境和原料纯度
另外有一些制造商在分子支链上使用了等长链和二次链技术,让分子支链更加安定,预倾角更一致,同时这种结构由于二次支链间分子间作用力的互相排斥性,使支链结构有一定的类似自己修复功能,使得在导向处理时对机器性能的不足有一定的补偿作用,因为从理论上来讲,机械精度永远无法满足导向膜的预倾角处理精度要求
这种方式制作出来的导向膜,使用在低驱动路数、小面积、宽线距的产品上,其独特的性能可能无法体现出来,但在生产高驱动路数、大面积和微线距的产品时,在提高产品良品率、提高产品的稳定性和产品生产的可重复性上,其优异的性能是其它没有采用这种技术制作的导向膜无法相比的
TN-LCD产品用的导向膜,由于受视角宽度的限制,不可能采用上述的结构,而