×
12.04.2023
223.018.4964

Результат интеллектуальной деятельности: ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЙ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ С НИЗКИМ УПРАВЛЯЮЩИМ НАПРЯЖЕНИЕМ И ВЫСОКИМ КОНТРАСТОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к оптоэлектронной технике и предназначено для управления интенсивностью проходящего света с использованием электрического поля. Электрооптический элемент состоит из двух параллельно расположенных пластин с прозрачными электродами на внутренних сторонах и расположенной между электродами полимерной пленкой с капсулированными в ней каплями нематического жидкого кристалла. Компоненты для композиции «полимер - нематический жидкий кристалл» подобраны так, что n=n. Используемая композиция обеспечивает коническое поверхностное сцепление с углом наклона директора в интервале от 30 до 50° к нормали для нематического жидкого кристалла на межфазной границе полимер-ЖК, в результате чего в каплях формируется аксиал-биполярная ориентационная структура. Техническим результатом является создание электрически управляемого элемента, обладающего низким управляющим напряжением и высоким контрастом. 1 ил.

Изобретение относится к оптоэлектронной технике, в частности к устройствам и элементам, основанным на жидких кристаллах (ЖК) и предназначенным для управления интенсивностью проходящего света с использованием электрического поля.

Известны электрооптические элементы на основе светорассеяния [Drzaic P.S. Liquid crystal dispersions. - Singapore: World Scientific, 1995. - 448 p.], состоящие из двух подложек с электродами, между которыми располагается полимерная пленка с капсулированными в ней каплями нематического жидкого кристалла, имеющими биполярную ориентационную структуру вследствие тангенциального (планарного) сцепления палочкообразных молекул ЖК с поверхностью полимера. Полимер и ЖК подбираются таким образом, чтобы перпендикулярная компонента показателя преломления ЖК n была близка к показателю преломления np полимера (n=np), а величина двулучепреломления ЖК (Δn=n|| - n) была максимальной. Здесь значками || и 1 отмечается поляризация света параллельно и перпендикулярно директору ЖК (преимущественному направлению ориентации палочкообразных молекул ЖК), соответственно. В исходном состоянии биполярные оси в каплях ЖК ориентированы произвольно в плоскости композитной пленки. Управление интенсивностью света, прошедшего через композитную пленку, осуществляется путем приложения электрического поля перпендикулярно подложкам, которое вызывает переориентацию директора в каплях ЖК вдоль поля, если диэлектрическая анизотропия ЖК положительна. В отсутствие электрического поля пленка сильно рассеивает ортогонально падающий на элемент свет вследствие большого градиента показателя преломления (n|| - n) на межфазной границе между полимерной матрицей и жидким кристаллом. Под действием электрического поля композитная пленка переходит в практически прозрачное состояние (состояние с малым светорассеянием), поскольку градиент показателя преломления на границе полимер-ЖК становится минимальным, так как n=np. Основными характеристиками таких электрооптических элементов являются пороговое напряжение Vth, напряжение насыщения Vsat и коэффициент контрастности CR. Пороговым напряжением Vth и напряжением насыщения Vsat обычно считают значения прикладываемого напряжения, необходимые для достижения 10% и 90% от разности между максимальной и минимальной величиной светопропускания, соответственно. Величина светопропускания T, в свою очередь, определяются отношением интенсивности I света, прошедшего через ячейку, к интенсивности I0 падающего света: T=(I/I0)⋅100%. Коэффициентом контрастности CR является отношение максимального светопропускания ячейки Tmax к минимальному светопропусканию Tmin:CR=Tmax/Tmin.

Наиболее близким по совокупности существенных признаков аналогом является элемент с электрически управляемым светопропусканием [Liu F., Сао Н., Мао Q., Song Р., Yang Н. Effects of monomer structure on the morphology of polymer networks and the electro-optical properties of polymer-dispersed liquid crystal films // Liq. Cryst. - 2012. - Vol. 39, No. 12. P. 419-424], содержащий две стеклянные подложки с прозрачными электродами на внутренних сторонах, между которыми расположен капсулированный полимером жидкий кристалл (polymer dispersed liquid crystal). Капсулированный полимером жидкий кристалл представляет собой полимерную пленку толщиной 20 мкм с капсулированными в ней каплями нематического жидкого кристалла с биполярной ориентационной структурой. Композитная пленка в исходном состоянии интенсивно рассеивает падающий на нее свет и светопропускание составляет 0.44%. При подаче переменного напряжения пленка переходит в прозрачное состояние с максимальным светопропусканием Tmax=80%. При этом величина порогового напряжения составляет 9.0 В, напряжение насыщения Vsat=28.6 В, а коэффициент контрастности CR=180.

Недостатками известного устройства являются малое значение коэффициента контрастности и достаточно большие значения порогового напряжения и напряжения насыщения.

Техническим результатом изобретения является создание элемента с электрически управляемым светопропусканием на основе пленки капсулированного полимером жидкого кристалла с коническим поверхностным (межфазным) сцеплением, обладающего высоким значением коэффициента контрастности и низкими значениями порогового напряжения и напряжения насыщения.

Указанный технический результат достигается тем, что в электрооптической композитной ячейке, состоящей из двух параллельно расположенных пластин с прозрачными электродами на внутренних сторонах, задающими направление электрического поля перпендикулярно пластинам, и расположенной между электродами полимерной пленкой с капсулированными в ней каплями нематического ЖК, причем компоненты для композиции «полимер - нематический жидкий кристалл» подобраны так, что n=np, новым является то, что используемые компоненты обеспечивают коническое поверхностное сцепление с углом наклона директора в интервале от 30° до 50° к нормали для нематического жидкого кристалла на межфазной границе полимер-ЖК, в результате чего в каплях формируется аксиал-биполярная ориентационная структура.

Отличия заявляемого электрооптического элемента от прототипа заключаются в том, что для композиции «полимер - жидкий кристалл» компоненты подобраны таким образом, что обеспечивается коническое поверхностное сцепление с углом наклона директора в интервале от 30° до 50° к нормали для нематического жидкого кристалла на межфазной границе полимер-ЖК, в результате чего в каплях формируется аксиал-биполярная ориентационная структура.

Эти признаки позволяют сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «новизна».

При изучении других известных технических решений в данной области техники, признаки, отличающие заявляемое изобретение от прототипа, не выявлены и потому они обеспечивают заявляемому техническому решению соответствие критерию «изобретательский уровень».

Изобретение поясняется чертежом, на котором схематически изображено поперечное сечение заявляемого электрооптического элемента (фиг. 1).

Заявляемая электрооптическая ячейка содержит две параллельно расположенные пластины 1 с прозрачными электродами 2 на внутренних сторонах, между которыми расположена полимерная пленка 3 с капсулированными в ней каплями нематического жидкого кристалла 4, в которых формируется аксиал-биполярная ориентационная структура. В качестве пластин 1 могут быть использованы стеклянные подложки или гибкие полимерные пленки, изготовленные, например, из полиэтилентерефталата. Толщина полимерной пленки, содержащей капли жидкого кристалла, задается спейсерами 5. В качестве полимера использован полиизобутил метакрилат (ПиБМА) (www.sigmaaldrich.com). В качестве жидкого кристалла использована нематическая смесь ЛН-396 [Krakhalev M.N., Prishchepa О.О., Sutormin V.S., Zyryanov V.Ya. Director configurations in nematic droplets with tilted surface anchoring // Liq. Cry St. - 2017. - Vol. 47, No. 2. P. 355-363], для которой на границе с ПиБМА реализуется коническое сцепление с углом наклона директора в интервале от 30° до 50° к нормали на межфазной границе полимер-ЖК. При этом перпендикулярная компонента показателя преломления нематической смеси ЛН-396 n примерно равна показателю преломления np полимерной матрицы (n=np).

Заявляемый электрооптический элемент функционирует следующим образом. В отсутствие внешнего электрического поля (фиг. 1а) композитная пленка рассеивает ортогонально падающий на нее свет вследствие произвольной ориентации биполярных осей 6 в каплях жидкого кристалла 4 с аксиал-биполярной ориентационной структурой. При подаче на электроды 2 электрического сигнала биполярные оси 6 капель нематического жидкого кристалла 4 ориентируются вдоль электрического поля Е, направленного перпендикулярно подложкам (фиг. 1б). Вследствие этого, для нормально падающего света показатель преломления ЖК становится близким к n, который, в свою очередь, примерно равен показателю преломления полимерной матрицы np, и свет проходит через композитную пленку практически не рассеиваясь. Примеры:

В качестве 1-го примера был изготовлен электрооптический элемент с применением следующих операций:

1. Смесь полимера ПиБМА и нематической смеси ЛН-396 в весовых соотношениях 40:60, соответственно, растворялась в этилацетате, количество которого по отношению к суммарной массе полимера и ЖК было равно 10:1. Полученный раствор наносился на поверхность стеклянной подложки, покрытой прозрачным ITO электродом, и затем высушивался до полного удаления этилацетата.

2. На части подложки непокрытой композитной пленкой располагались тефлоновые спейсеры толщиной 20 мкм.

3. Композитная пленка и тефлоновые спейсеры накрывались стеклянной пластиной с прозрачным ITO электродом, и полученная ячейка помещалась под пресс, нагревалась до 70°С и выдерживалась при этой температуре в течение 30 минут.

4. После нагревания вышеописанная ячейка извлекалась из пресса и охлаждалась до комнатной температуры в течение 1 минуты. В результате формировался электрооптический элемент, изображенный на фиг. 1.

В отсутствии электрического поля электрооптический элемент интенсивно рассеивает падающий на него свет и светопропускание составляет Tmin=0.11%. При подаче переменного напряжения частотой 1 кГц электрооптический элемент переходит в прозрачное состояние с максимальным светопропусканием Tmax=89.3%. При этом величина порогового напряжения Vth составляет 5.6 В, напряжение насыщения Vsat=9.8 В, а коэффициент контрастности CR=812.

В качестве 2-го примера был изготовлен электрооптический элемент с применением следующих операций:

1. Смесь полимера ПиБМА и нематической смеси ЛН-396 в весовых соотношениях 45:55, соответственно, растворялась в этилацетате, количество которого по отношению к суммарной массе полимера и ЖК было равно 10:1. Полученный раствор наносился на поверхность стеклянной подложки, покрытой прозрачным ITO электродом, и затем высушивался до полного удаления этилацетата.

2. На части подложки непокрытой композитной пленкой располагались тефлоновые спейсеры толщиной 30 мкм.

3. Композитная пленка и тефлоновые спейсеры накрывались стеклянной пластиной с прозрачным ITO электродом, и полученная ячейка помещалась под пресс, нагревалась до 70°С и выдерживалась при этой температуре в течение 30 минут.

4. После нагревания вышеописанная ячейка извлекалась из пресса и охлаждалась до комнатной температуры в течение 1 минуты. В результате формировался электрооптический элемент, изображенный на фиг. 1.

В отсутствии электрического поля электрооптический элемент интенсивно рассеивает падающий на него свет и светопропускание составляет Tmin=0.32%. При подаче переменного напряжения частотой 1 кГц электрооптический элемент переходит в прозрачное состояние с максимальным светопропусканием Tmax=81.0%. При этом величина порогового напряжения Vth составляет 8.6 В, напряжение насыщения Vsat=12.4 В, а коэффициент контрастности CR=253.

В качестве 3-го примера был изготовлен электрооптический элемент с применением следующих операций:

1. Смесь полимера ПиБМА и нематической смеси ЛН-396 в весовых соотношениях 40: 60 соответственно растворялась в этилацетате, количество которого по отношению к суммарной массе полимера и ЖК было равно 10:1. Полученный раствор наносился на поверхность стеклянной подложки, покрытой прозрачным ITO электродом, и затем высушивался до полного удаления этилацетата.

2. На части подложки непокрытой композитной пленкой располагались тефлоновые спейсеры толщиной 30 мкм.

3. Композитная пленка и тефлоновые спейсеры накрывались стеклянной пластиной с прозрачным ITO электродом, и полученная ячейка помещалась под пресс, нагревалась до 70°С и выдерживалась при этой температуре в течение 30 минут.

4. После нагревания вышеописанная ячейка извлекалась из пресса и охлаждалась до комнатной температуры в течение 1 минуты. В результате формировался электрооптическая ячейка, изображенная на фиг. 1.

В отсутствии электрического поля электрооптический элемент интенсивно рассеивает падающий на нее свет и светопропускание составляет Tmin=0.02%. При подаче переменного напряжения частотой 1 кГц электрооптический элемент переходит в прозрачное состояние с максимальным светопропусканием Tmax=84.7%. При этом величина порогового напряжения Vth составляет 8.0 В, напряжение насыщения Vsat=12.0 В, а коэффициент контрастности CR=4235.

Исследования полученных экспериментальных образцов показали, что заявляемый электрооптический элемент по совокупности физико-технических характеристик не уступает прототипу. В тоже время были получены более высокие значения коэффициента контрастности CR, и более низкие значения порогового напряжения и напряжения насыщения. Так, для устройства, описанного в Примере 3, где толщина композитной пленки составляла 30 мкм, было достигнуто увеличение CR примерно в 23.5 раза, а значения Vth, и Vsat были уменьшены в 1.1 и 2.4 раза, соответственно, в сравнении с прототипом. Даже для устройства, описанного в Примере 1, где толщина композитной пленки, как и в прототипе, составляла 20 мкм, было достигнуто увеличение CR примерно в 4.5 раза, а значения Vth и Vsat были уменьшены в 1.6 и 2.9 раза, соответственно, в сравнении с прототипом.

Предлагаемый электрооптический элемент может использоваться в приборах и устройствах, где необходимо иметь компактный, дешевый, простой в изготовлении и надежный в эксплуатации высококонтрастный элемент с низковольтным управлением интенсивностью прошедшего света.

Электрооптический жидкокристаллический элемент с низким управляющим напряжением и высоким контрастом, состоящий из двух параллельно расположенных пластин с прозрачными электродами на внутренних сторонах, задающими направление электрического поля перпендикулярно пластинам, и расположенной между электродами полимерной пленкой с капсулированными в ней каплями нематического жидкого кристалла, причем компоненты для композиции «полимер - нематический жидкий кристалл» подобраны так, что n=n, отличающийся тем, что для используемой композиции компоненты выбраны таким образом, что обеспечивается коническое поверхностное сцепление с углом наклона директора в интервале от 30 до 50° к нормали для нематического жидкого кристалла на межфазной границе полимер-ЖК, в результате чего в каплях формируется аксиал-биполярная ориентационная структура.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 60 items.
13.02.2018
№218.016.2166

Способ сульфатирования органосольвентного лигнина

Изобретение относится к области химической технологии и предназначено для получения водорастворимых аммониевых или солей щелочных металлов сернокислых эфиров лигнинов, которые могут быть использованы как добавки в химических составах для регулирования свойств промывочных жидкостей при бурении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641758
Дата охранного документа: 22.01.2018
04.04.2018
№218.016.32c6

Резинополимерный материал для внутренней футеровки гидроциклонов

Изобретение относится к изготовлению футеровок внутренней части гидроциклонов - песковых насадок, работающих в водной среде и среде слабых растворов кислот и щелочей для обеспечения защиты от абразивного износа. Композиционный материал включает комбинацию стереорегулярного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645503
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.366f

Способ получения оксиборатов cumn gabo

Изобретение относится к технологии получения новых магнитных материалов - оксиборатов CuMnGaBO (0≤x<1), включающих ионы переходных металлов, которые могут найти применение в химической промышленности, развитии магнитных информационных технологий, создании магнитных датчиков. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646429
Дата охранного документа: 05.03.2018
10.05.2018
№218.016.42c1

Способ получения субмикронных порошков феррита кобальта (ii)

Изобретение может быть использовано в электронике, в производстве телекоммуникационного оборудования и электродвигателей. Способ получения субмикронных порошков феррита кобальта(II) включает приготовление исходных реакционных водных растворов, содержащих соли кобальта и железа. В качестве солей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649443
Дата охранного документа: 03.04.2018
09.06.2018
№218.016.5b07

Способ получения на подложке пленок с ферромагнитными кластерами mngeo в матрице geo

Изобретение относится к способу получения на подложке пленок с ферромагнитными кластерами MnGeO в матрице GeO при низких температурах. Получаемая MnGeO фаза может быть использована в качестве элементов спинтроники. Способ включает подготовку подложки, нанесение на нее слоя германийсодержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655507
Дата охранного документа: 28.05.2018
16.06.2018
№218.016.62db

Способ комплексной переработки коры лиственницы

Изобретение относится к химической переработке древесных отходов, в частности, к комплексной переработке коры лиственницы с получением ценных химических продуктов. Способ комплексной переработки коры лиственницы сибирской, включающий измельчение коры, экстракцию неполярным растворителем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657427
Дата охранного документа: 13.06.2018
28.06.2018
№218.016.684a

Способ получения сукцината аллобетулина

Изобретение относится к способу получения сукцината аллобетулина формулы: ацилированием аллобетулина с очисткой целевого продукта растворением в хлороформе и пропусканием через колонку с оксидом алюминия, в качестве ацилирующего агента используют янтарную кислоту, при этом ацилирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658838
Дата охранного документа: 25.06.2018
08.07.2018
№218.016.6d94

Способ получения медьсодержащих производных сульфата арабиногалактана

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к способу получения медьсодержащих производных сульфата арабиногалактана. Способ получения медьсодержащих производных сульфата арабиногалактана, заключающийся в том, что к водному раствору, содержащему сульфат арабиногалактана,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660560
Дата охранного документа: 06.07.2018
13.07.2018
№218.016.70df

Способ получения тонких магнитных наногранулированных пленок

Изобретение относится к способу получения тонких магнитных наногранулированных пленок. Способ включает последовательное осаждение на термостойкую подложку тонкой пленки оксида ферромагнитного металла и слоя металла-восстановителя при комнатной температуре с последующим вакуумным отжигом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661160
Дата охранного документа: 12.07.2018
01.09.2018
№218.016.81ef

Способ сульфатирования органосольвентного лигнина

Изобретение относится к области химической технологии и предназначено для получения водорастворимых аммониевых или натриевых солей сернокислых эфиров лигнинов, которые могут быть использованы в качестве химических добавок для регулирования свойств промывочных жидкостей при бурении нефтяных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665576
Дата охранного документа: 31.08.2018
Showing 1-3 of 3 items.
10.12.2015
№216.013.973d

Светополяризующий элемент на основе анизотропии рассеяния

Изобретение относится к оптической технике и предназначено для получения линейно поляризованного света. Светополяризующий элемент на основе анизотропии рассеяния содержит ориентированную одноосным растяжением полимерную пленку, обладающую тангенциальным сцеплением, с капсулированными в ней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570337
Дата охранного документа: 10.12.2015
13.01.2017
№217.015.83e2

Электрооптический жидкокристаллический элемент

Изобретение относится к оптоэлектронной технике, в частности к устройствам и элементам на основе жидких кристаллов (ЖК), предназначенным для управления интенсивностью проходящего света. Элемент представляет собой два скрещенных поляризатора, между которыми расположена жидкокристаллическая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601616
Дата охранного документа: 10.11.2016
29.11.2019
№219.017.e79c

Электрически управляемый поляризатор света на основе анизотропии светорассеяния

Электрически управляемый поляризатор света на основе анизотропии светорассеяния, обладающий высокими светопропусканием и поляризующей способностью, относится к оптоэлектронной технике, в частности к устройствам и элементам, основанным на жидких кристаллах и предназначенным для управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707424
Дата охранного документа: 26.11.2019
+ добавить свой РИД