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Principe de TFT-LCD

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Nov 17, 2017

1. Connaissances de base et propriétés physiques des cristaux liquides


1.1 connaissance de base du cristal liquide

Dans la nature, la plupart des matériaux changent avec la température seulement dans trois états: état solide, état liquide et état gazeux.

Le cristal liquide (cristal liquide) est un nouvel état matériel qui est différent de l'état solide, liquide et gazeux habituel, c'est l'état matériel du liquide et du cristal dans une certaine gamme de température. On l'appelle aussi phase de cristal liquide ou phase intermédiaire, donc on l'appelle aussi le quatrième état de la matière. Le cristal liquide a été découvert par Leni FM, un botaniste en Autriche en 1888 (F.Reinitzer).

Le cristal liquide est un composé organique avec la régularité de l'arrangement moléculaire entre un cristal solide et liquide, généralement le plus communément utilisé pour le cristal liquide nématique (nématique), la forme moléculaire est mince forme de tige, longueur et largeur est environ 1 ~~ 1 0nm , dans le champ électrique actuel différent, les molécules de cristal liquide feront la rotation régulière de l'arrangement de 90 DEG. Avoir la différence de transmittance, de sorte que l'alimentation est allumée et éteinte (ON / OFF) lorsque la différence entre la lumière et l'ombre, et le principe de contrôle de chaque pixel, peut constituer une image désirée. Il existe de nombreux types de cristaux liquides, et il existe des milliers de types de cristaux liquides dans la nature ou synthétiques. Cependant, à partir de la composition et des conditions physiques de la phase cristal liquide, les cristaux liquides peuvent être classés en deux catégories: les cristaux liquides thermotropes et les cristaux liquides lyotropes.

Certains composés organiques sont chauffés et dissous, et les cristaux liquides formés par la destruction des réseaux cristallins par chauffage sont appelés cristaux liquides thermotropes, qui sont les cristaux liquides dus au changement de température. Certains composés organiques sont placés dans certains solvants,

Le cristal liquide formé par la destruction du réseau cristallin par solvant est appelé cristal liquide lyotrope. C'est la phase des cristaux liquides due au changement de la concentration des cristaux liquides, tels que les bulles de savon dans l'air joué par les enfants, qui est l'exemple le plus courant de cristaux liquides lyotropes. La plupart des matériaux cristallins liquides actuellement utilisés pour l'affichage sont des cristaux liquides thermotropes.


1.2 Propriétés physiques des cristaux liquides

Les cristaux liquides sont des matériaux partiellement ordonnés composés de molécules de bâtonnets, de molécules de disques et d'autres molécules sans symétrie sphérique.

Il diffère des molécules sèches en arrangeant des liquides isotropes complètement désordonnés, et a également disposé des cristaux parfaitement ordonnés de molécules non sèches.

L'arrangement moléculaire entre le cristal et le liquide et la forme et les propriétés spéciales de la molécule mènent au cristal liquide et aux propriétés encore plus complexes du cristal liquide. D'une part, les cristaux liquides ont des caractéristiques d'écoulement de fluide; d'autre part, les cristaux liquides présentent une anisotropie spatiale, comprenant des propriétés diélectriques, une polarisation magnétique, un indice de réfraction optique et une autre anisotropie spatiale.

L'arrangement partiellement ordonné des molécules de cristaux liquides rend également le cristal liquide similaire au cristal et peut résister à la contrainte de cisaillement qui perturbe cet ordre. C'est-à-dire que les cristaux liquides ont un module d'élasticité de cisaillement.

Dans des applications pratiques, la mobilité des cristaux liquides, l'anisotropie des propriétés diélectriques et optiques et l'élasticité des cristaux liquides sont importantes. Ils peuvent contrôler les paramètres de l'affichage à cristaux liquides. Le matériau à cristaux liquides présente de nombreux paramètres techniques, paramètres optiques et paramètres physiques, anisotropie diélectrique principale de delta 6, biréfringence n, portes de viscosité en vrac, constantes élastiques de K, température de transition de phase TC TC, résistivité et cristal liquide P.

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