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一種液晶化合物及其組合物的制作方法

文檔序號:3590109閱讀:367來源:國知局
專利名稱:一種液晶化合物及其組合物的制作方法
技術領域
本發明涉及液晶材料領域。具體地說,涉及一種液晶化合物及其制備方法與應用。
背景技術
1888年,奧地利植物學家Friedrich Reinitzer發現液晶,此后,液晶的研究與應用迅速發展,尤其是1971年W.Helfrich和M.Schadt 一起發現了扭曲向列相液晶場效應之后,使得液晶顯示技術得以實現。液晶顯示器有無源矩陣[又稱被動矩陣(Passive Matrix,PM)或簡單矩陣]和有源矩陣[又稱主動矩陣(Active Matrix,AM)]兩種驅動方式。有源矩陣液晶顯示器根據有源器件的種類可以二端子有源矩陣和三端子有源矩陣兩大類。二端有源方式工藝相對簡單,但是圖像質量比三端有源的差,目前已近淘汰。三端有源矩陣以薄膜場效應晶體管(Thin Film Transistor, TFT)為主。TFT-1XD是有源矩陣液晶顯示器的典型代表,其研究最活躍、發展最快、應用增長也最迅速。TFT-LCD已經在手機、臺式電腦、筆記本電腦、液晶電視和攝像機等顯示設備上都得到了良好的應用。目前,TFT-1XD產品技術已經成熟,成功地解決了視角、分辨率、色飽和度和亮度等技術難題,其顯示性能已經接近或超過CRT顯示器。大尺寸和中小尺寸TFT-LCD顯示器在各自的領域已逐漸占據平板顯示器的主流地位。但是因受液晶材料本身的限制,TFT-LCD仍然存在著響應不夠快,電壓不夠低,電荷保持率不夠高等諸多缺陷。1989年德國默克公司在專利US5045229中對具有二氟甲基醚橋鍵的液晶組合物予以公開,但沒有運用到液晶組合物中。直到上世紀九十年代中期日本智索公司才開發出確實能夠運用到液晶組合物中的該類`化合物(CNl 158602 )。該類化合物溶解性能增加;偶極矩加大,致使其介電各向異性較大,有利于飽和電壓的降低,該類物質在液晶顯示領域有良好的應用前景。1994年德國默克公司在專利DE4430668中對具有4,4- 二氟環己烷結構液晶化合物的合成進行公開,1987年日本大日本油墨公司在專利JP63238030中對末端具有鹵代環己烯結構液晶化合物的合成進行公開。該類化合物溶解性能增加,也有一定的發展前景。但就目前而言,依然有待于提出新型性能優異的液晶化合物及其組合物來得到更高質量的液晶顯示裝置。

發明內容
為了解決上述問題,本發明提供一種新型的液晶化合物。該類化合物同時具有二氟甲基醚橋鍵和4,4- 二氟環己烷(或末端具有鹵代環己烯)結構。所述化合物結構、性質穩定,具有互溶性好,抗紫外性能好,電荷保持率高,介電各向異性大的特點。應用于液晶組合物后,能夠降低閾值電壓,調節體系的△ η數值,并且能夠提高或者改善液晶組合物的綜合性能。尤其適用TN、IPS、FFS、ADS-TFT模式以及與其類似的顯示模式。為實現上述目的,本發明具體采用如下技術方案:
—種液晶化合物,所述的液晶化合物具有如式I或II所示的結構:
權利要求
1.一種液晶化合物,其特征在于,所述液晶化合物具有如式I或II所示的結構:
2.根據權利要求1所述的液晶化合物,其特征在于,所述R表示C1 C7的烷基,其中部分CH2基團可各自彼此獨立地被-C = C-、-CF=CF-, -CF=CH-或-CH=CF-取代; A1, A2各自獨立地表示1,4-亞環己基或1,4-亞苯基,其中1,4-亞環己基是未被取代或其中I個CH2基團被氧原子取代的1,4-亞環己基,I, 4-亞苯基是未被取代或f 4個氫原子被氟原子取代的1,4-亞苯基; A3表示廣4個氫原子被氟原子取代的1,4-亞苯基; Zp Z2各自獨立地表示單鍵; m表示2或3, η表示O。
3.根據權利要求1所述的液晶化合物,其特征在于,所述的液晶化合物為:
4.權利要求1所述的液晶化合物的制備方法,其特征在于,包括如下步驟:
5.根據權利要求4所述的制備方法,其特征在于,所述的步驟(I)中,
6.根據權利要求4所述的制備方法,其特征在于,所述的步驟(2)中,所述催化加氫以鈀碳為催化劑,催化劑的用量為化合物A質量的59TlO%,于室溫條件下,對化合物A進行催化加氫。
7.根據權利要求4所述的制備方法,其特征在于,所述的步驟(3)中,反應溫度為-80 _85°C,化合物B與相應鎗鹽的摩爾比為f 1.2:1。
8.根據權利要求4所述的制備方法,其特征在于,所述的步驟(4)中,所述堿性催化劑為叔丁醇鉀或氫氧化鉀,反應時間為8 10小時。
9.有權利要求1所述的液晶化合物的組合物,其特征在于,按重量份計,所述化合物在液晶組合物中的用量為廣70%,優選5 50%。
10.權利要求1所述的液晶化合物在制造顯示裝置中的應用。
全文摘要
本發明涉及一種液晶化合物及其組合物,該類化合物同時具有二氟甲基醚橋鍵和4,4-二氟環己烷(或末端具有鹵代環己烯)結構。所述化合物結構、性質穩定,具有互溶性好,抗紫外性能好,電荷保持率高,介電各向異性大的特點。應用于液晶組合物后,能夠降低閾值電壓,調節體系的Δn數值,并且能夠提高或者改善液晶組合物的綜合性能。尤其適用TN、IPS、FFS、ADS–TFT模式以及與其類似的顯示模式。
文檔編號C07D309/06GK103086849SQ20121055383
公開日2013年5月8日 申請日期2012年12月18日 優先權日2012年12月18日
發明者姜天孟, 杭德余, 田會強, 儲士紅, 陳海光, 高立龍, 班全志 申請人:北京八億時空液晶科技股份有限公司
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