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文檔簡介
1、液晶顯示器發(fā)展至今,已經成為人類生活中最主要的顯示器件,覆蓋生活中的方方面面。然而隨著消費電子產品移動化的深入,以及物聯網的出現,人們已經不滿足于現有顯示設備的特性,而對顯示器提出了更高的要求,由此產生了高清晰顯示、柔性顯示、3D顯示等新的顯示器發(fā)展方向。由于柔性顯示器具備輕薄、可彎折等優(yōu)良特性,已經成為這其中非常熱門并且備受期待的一個方向。
然而,傳統(tǒng)的液晶顯示器件生產工藝中諸如TFT制造、液晶取向、面板封膠等很多環(huán)節(jié),由于
2、需要引入高溫加工過程而無法應用于主要基于塑料和纖維基板的柔性顯示器生產上。其中液晶取向環(huán)節(jié)顯得尤為突出,它直接決定了液晶顯示器的顯示模式。傳統(tǒng)的取向方法是基于熱固化后的聚酰亞胺材料摩擦形成溝槽誘導液晶分子呈一定方向排列,但塑料基板無法耐受250℃以上的固化溫度,因此需要全新的取向材料和方法來替代傳統(tǒng)工藝,使柔性液晶顯示器成為可能。
光取向方法為柔性液晶器件的取向提出了新的思路,通過使用合適的光取向材料,可以完全避免高溫固化的環(huán)
3、節(jié)。同時,光取向工藝更具有非接觸式、可多疇取向等優(yōu)良特性,并可以很好的適應柔性液晶顯示器輥對輥的生產工藝要求,因此受到了廣泛關注。為了解決柔性液晶器件的取向問題,本課題采用光控取向的思路,合成了一種基于香豆素的光敏高分子材料。這種材料在320nm紫外光照下會發(fā)生各向異性的交聯反應,形成沿同一方向排列的高分子長鏈體系,誘導液晶分子取向。利用這種材料制備取向層可全程在室溫下進行,無需高溫處理。經過測試發(fā)現,本課題合成的取向材料可以獲得良好的
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