×
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 31-40 of 60 items.
23.03.2019
№219.016.ec97

Способ определения коэффициентов погонного ослабления сигналов навигационных космических аппаратов в лесном массиве с координатной привязкой

Изобретение относится к дистанционному мониторингу лесных массивов с использованием сигналов навигационных космических аппаратов (НКА) в диапазоне L1 и может найти применение для круглогодичной регистрации коэффициентов ослабления сигналов НКА в лесу с использованием непрерывного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682718
Дата охранного документа: 21.03.2019
29.03.2019
№219.016.eddb

Способ получения плодоовощного напитка с использованием дикорастущих ягод сибири

Способ получения плодоовощного напитка включает мойку плодов и овощей, нарезку, дальнейшее получение компонентов напитка и их купажирование, фасовку и герметизацию. В качестве плодоовощных компонентов используют предварительно отфильтрованные через сито с размером ячеек 1 мм соки прямого отжима...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683217
Дата охранного документа: 26.03.2019
06.04.2019
№219.016.fd9f

Средство для лечения ожоговых ран в виде мази и способ его получения

Изобретение относится к медицине и ветеринарии, в частности к средству для лечения ожоговых ран в виде мази. Средство содержит эмульгатор - ланолин безводный и вазелин медицинский, наночастицы ферригидрита FeO⋅nHO размером 2-4 нм, полученные в результате культивирования бактерий Klebsiella...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684116
Дата охранного документа: 04.04.2019
27.04.2019
№219.017.3be5

Способ выявления мишеней, ассоциированных с определенным диагнозом, в крови пациентов на основе днк-аптамеров

Изобретение относится к области биотехнологии и медицины. Описан способ выявления в крови больных циркулирующих мишеней, ассоциированных с определенным диагнозом. Обрабатывают твердую фазу биоспецифическими реагентами, отделяют непрореагировавшую жидкую фазу, инкубируют с мишенью,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685936
Дата охранного документа: 23.04.2019
20.05.2019
№219.017.5c6d

Композиционный биодеградируемый материал на основе целлюлозы и полиэфира

Изобретение относится к области композиционных полимерных материалов на основе целлюлозы и полиэфиров и может быть использовано для производства биодеградируемых композитов, применяемых в медицине, для производства упаковочных изделий, тары, а также в космических, авиационных и многих других...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687915
Дата охранного документа: 16.05.2019
14.06.2019
№219.017.82fb

Устройство для ионно-плазменного напыления

Изобретение относится к области нанесения металлических и полупроводниковых пленок в вакууме поочередным или одновременным распылением наносимого материала и может быть использовано для покрытия деталей, используемых в изделиях электронной, приборостроительной и оптической отраслях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691357
Дата охранного документа: 11.06.2019
05.09.2019
№219.017.c72d

Способ извлечения серебра из солянокислых растворов

Изобретение относится к гидрометаллургии серебра и может быть использовано при выделении серебра из солянокислых растворов при переработке растворов выщелачивания сульфидных цинковых и медных руд, концентратов, а также других промпродуктов цветной металлургии. Способ осуществляют экстракцией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699142
Дата охранного документа: 03.09.2019
12.09.2019
№219.017.ca2a

Устройство для измерения температурных полей

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры и может быть использовано при определении температурных полей в различных средах и на поверхности твердых тел. В устройстве для измерения температурных полей, состоящем из последовательно включенных резистивно-диодных цепочек,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699931
Дата охранного документа: 11.09.2019
12.09.2019
№219.017.ca4b

Способ получения наноразмерных порошков феррита меди (ii)

Изобретение относится к получению наноразмерного порошка феррита меди(II). Способ включает приготовление реакционного раствора, получение осадка в виде порошка, его отделение, сушку и обжиг. Реакционный раствор готовят путем растворения смеси солей нитратов меди(II) и железа(III), взятых в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699891
Дата охранного документа: 11.09.2019
12.10.2019
№219.017.d4bf

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: 0002702582
Дата охранного документа: 08.10.2019
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