【摘 要】
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在被广泛采用20多年后,液晶显示技术仍然具有旺盛的生命力,液晶显示器仍然占据当前屏幕销售市场份额的90%以上。液晶显示器的尺寸在不断增大,显示模式不断推陈出新,屏幕性能也在不断提高,包括分辨率、对比度、亮度和刷新率等参数越来越高。尽管有了这些进步,液晶显示器件的发展仍然遇到瓶颈,硬质玻璃作为基板的平板结构无法弯曲,这限制了液晶显示器件在需要曲面显示场景的应用,也限制了产品设计师创意灵感的自由发挥。
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在被广泛采用20多年后,液晶显示技术仍然具有旺盛的生命力,液晶显示器仍然占据当前屏幕销售市场份额的90%以上。液晶显示器的尺寸在不断增大,显示模式不断推陈出新,屏幕性能也在不断提高,包括分辨率、对比度、亮度和刷新率等参数越来越高。尽管有了这些进步,液晶显示器件的发展仍然遇到瓶颈,硬质玻璃作为基板的平板结构无法弯曲,这限制了液晶显示器件在需要曲面显示场景的应用,也限制了产品设计师创意灵感的自由发挥。使用塑料基板的柔性液晶显示器具有便于设计、重量轻和不易破碎等优点,可以在不同的场景中实现应用。因此,柔性液晶显示器在新的应用领域正吸引着人们的极大兴趣,包括弯曲的汽车显示器、大型数字标识、高对比度可滚动电视和可穿戴设备。但是将液晶材料应用于柔性器件存在一定问题,柔性显示对生产工艺要求更高,如何保证显示器件中液晶层的厚度均匀,保持液晶分子整齐排列取向仍是亟待解决的问题。本篇论文的主要工作是研究了二氧化钒(VO2)纳米粒子和银(Ag)纳米粒子掺杂PI取向剂制作混合取向层,研究混合取向层的透过率、厚度、表面形貌和纳米粒子团聚物在取向层的分布情况。用混合取向层制作液晶盒,研究了不同混合取向层下的取向效果,包括锚定能、预倾角和液晶盒的取向效果,测量了液晶盒的阈值电压和响应时间。将混合取向层应用到柔性液晶盒中,用柔性塑料基板代替硬质玻璃基板,制备纳米粒子掺杂的混合取向层,并将其应用到柔性液晶显示器件,研究了不同弯曲条件下柔性液晶盒的取向效果和光电性能。采用VO2纳米粒子或Ag纳米粒子掺杂PI取向剂制作混合取向层,取向层的膜厚度基本与未掺杂的膜厚度保持一致,光透过率在低掺杂浓度条件下保持良好,并且可以很好地降低液晶盒的工作电压。将混合取向层应用于柔性液晶显示器件,发现混合取向层可以有效抑制因为液晶盒曲率增加带来的漏光情况,有效保证了弯曲状态下液晶的取向效果。不同曲率的柔性液晶盒与未弯曲的柔性液晶盒相比,驱动电压和响应时间只在很小的范围内浮动,证明了金属或金属氧化物纳米粒子掺杂PI制备混合取向层应用于柔性液晶显示器的可行性。
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