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聚合物網(wǎng)絡(luò)液晶

發(fā)布時(shí)間:2017-06-08 07:01

  本文關(guān)鍵詞:聚合物網(wǎng)絡(luò)液晶,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:聚合物/液晶復(fù)合膜是具有毛玻璃和透明玻璃兩種顯示效果的特殊光電薄膜,近年來引起了眾多研究者和制造商的興趣。根據(jù)復(fù)合材料中液晶所占質(zhì)量比例的多少,可以將其分為聚合物分散液晶(Polymer Dispersed Liquid Crystal, PDLC)和聚合物網(wǎng)絡(luò)液晶(Polymer Network Liquid Crystal, PNLC)。與常規(guī)的LCD顯示模式相比, PDLC薄膜具有無需偏光片,無需取向?qū)?響應(yīng)速度快,制造工藝簡單,節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),PDLC薄膜具有廣闊的應(yīng)用前景。反式PDLC薄膜具有與常規(guī)的PDLC薄膜相似的優(yōu)點(diǎn),但其顯示效果卻是相反的,即關(guān)態(tài)透明開態(tài)變霧。對于大部分時(shí)間或者較大面積需要顯示透明態(tài)的器件來說更加符合實(shí)際需要。目前制備反式PDLC薄膜所用的液晶材料比較特殊,如膽甾相液晶、雙頻液晶、近晶A相液晶、鐵電液晶等,或者是使用正性液晶制作的平行摩擦的PNLC薄膜,但是使用這些方法制作的PNLC膜對比度低,實(shí)際應(yīng)用價(jià)值不大。本文中的反式PDLC薄膜是一種新型模式,即垂直配向PNLC薄膜。設(shè)計(jì)并合成了含柔性鏈的2-甲基-1,4-苯撐-雙{4-[4-(丙烯酰氧基)丁氧基]苯甲酸酯}(M1)和不含柔性鏈的4-[(4-正丙基苯基)乙炔基]苯基丙烯酸酯(M3)作為聚合物單體。單體與負(fù)性液晶能夠形成均相溶液。將混合物真空灌注到有垂直配向?qū)拥囊壕Ш兄?此時(shí)通過紫外線將單體聚合成網(wǎng)絡(luò),單體中的剛性部分以及液晶分子仍然保持垂直排列,薄膜呈現(xiàn)透明,得到PNLC薄膜。通過使用1HNMR、GC-MS、HPLC、DSC表征方法對合成單體的結(jié)構(gòu)及性能進(jìn)行表征,結(jié)果顯示所得物質(zhì)即為目標(biāo)單體。聚合物單體M1與M3均都具有液晶相。使用5016C光電測試儀測試PNLC薄膜的光電性能,以及使用偏光顯微鏡觀察薄膜的微觀形貌。根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析了單體結(jié)構(gòu)、固化時(shí)間、固化溫度、單體含量、二色性染料對薄膜光電性能的影響。本文使用M1制備的PNLC薄膜,單體含量為6wt.%,25℃下紫外光固化6mmin,紫外主波長為365nm,光強(qiáng)15mW/cm2, PNLC薄膜關(guān)態(tài)透光率大于85%,開態(tài)透光率小于10%,飽和驅(qū)動(dòng)電壓為25V。較單官能度單體M3制備的PNLC薄膜具有更好的老化性能。
【關(guān)鍵詞】:聚合物分散液晶 反式 智能玻璃 紫外聚合 三維網(wǎng)絡(luò)
【學(xué)位授予單位】:東南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:O484
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-10
  • 第一章 緒論10-30
  • 1.1 引言10-11
  • 1.2 液晶概述11-19
  • 1.2.1 液晶的發(fā)現(xiàn)及概念11-12
  • 1.2.2 液晶的分類12-15
  • 1.2.3 液晶分子構(gòu)成15-16
  • 1.2.4 液晶的物理性質(zhì)16-19
  • 1.3 聚合物/液晶膜19-20
  • 1.4 聚合物分散液晶(PDLC)20-24
  • 1.4.1 PDLC概述20-22
  • 1.4.2 PDLC的制備方法22-24
  • 1.4.3 PDLC的顯示原理24
  • 1.5 聚合物網(wǎng)絡(luò)液晶(PNLC)24-28
  • 1.5.1 PNLC的研究背景24-25
  • 1.5.2 PNLC的概念25
  • 1.5.3 PNLC的制備25-26
  • 1.5.4 PNLC顯示原理26-27
  • 1.5.5 PNLC的相關(guān)應(yīng)用27-28
  • 1.6 本論文研究的目的和內(nèi)容28-30
  • 第二章 實(shí)驗(yàn)方案30-39
  • 2.1 聚合物單體的合成30-35
  • 2.1.1 聚合物單體的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)30-31
  • 2.1.2 聚合物單體的合成流程圖31-33
  • 2.1.3 合成所需儀器和試劑33-34
  • 2.1.4 合成步驟34-35
  • 2.2 垂直模式PNLC薄膜的制備35-37
  • 2.2.1 制備PNLC薄膜的所需儀器及試劑35-36
  • 2.2.2 ITO空盒的制備36-37
  • 2.2.3 空盒灌裝及成膜37
  • 2.3 薄膜光電性能測試37-39
  • 第三章 聚合物單體表征39-46
  • 3.1 聚合物單體M1結(jié)構(gòu)表征39-42
  • 3.1.1 單體純度39
  • 3.1.2 單體M1的核磁共振氫譜39-40
  • 3.1.3 單體M1的DSC圖40-42
  • 3.2 單體M3表征42-45
  • 3.2.1 單體純度42
  • 3.2.2 單體M3的GC-MS譜圖42-43
  • 3.2.3 單體M3的核磁共振氫譜~1H-NMR43
  • 3.2.4 單體M3的DSC及POM圖43-45
  • 3.3 單體折射率45-46
  • 第四章 實(shí)驗(yàn)條件對PNLC薄膜性能影響46-56
  • 4.1 PNLC薄膜顯示原理46-47
  • 4.2 實(shí)驗(yàn)條件對PNLC膜透光率的影響47-56
  • 4.2.1 單體結(jié)構(gòu)對PNLC薄膜光電性能的影響47-49
  • 4.2.2 固化溫度對PNLC薄膜形態(tài)結(jié)構(gòu)及光電性能的影響49-51
  • 4.2.3 固化時(shí)間對PNLC薄膜光電性能的影響51-52
  • 4.2.4 聚合物單體比例對PNLC薄膜透光率的影響52-54
  • 4.2.5 二色性染料對PNLC薄膜透光率的影響54-56
  • 第五章 結(jié)論及展望56-59
  • 5.1 結(jié)論56-57
  • 5.2 展望57-59
  • 參考文獻(xiàn)59-62
  • 作者簡介62-63
  • 致謝63

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本文編號(hào):431684

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