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向列型液晶組合物以及雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器的制作方法

文檔序號:3773962閱讀:454來源:國知局

專利名稱::向列型液晶組合物以及雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
:本發(fā)明涉及能夠適用于雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器的向列型液晶組合物以及采用該組合物的雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器。
背景技術(shù)
:液晶顯示器(LCD)日益被用于各種顯示應用,因為它們薄、重量輕以及能耗低。這樣的LCD具有其中液晶組合物被封閉在至少一個是透明的兩個基板之間的結(jié)構(gòu)。基板在它們的內(nèi)表面(相互面對的表面)上裝有在液晶組合物上施加電場的電極層以及在其中執(zhí)行使液晶取向的取向處理的取向膜(alignmentfilm)。該取向處理用來使液晶組合物取向并且錨定在取向膜上。通過在兩個基板的電極之間施加超過弗里德里克斯(Freedericksz)轉(zhuǎn)變電壓的電場,在電場的作用下改變液晶組合物的取向。由于液晶組合物的雙折射,這些取向的變化改變了顯示器的光學性質(zhì),此外通過采用起偏振片,它起到顯示設備的作用。被稱為"經(jīng)典"LCD的這樣的LCD具有下列特征(1)當在顯示信息之后關(guān)閉外電場時,所顯示的信息也消失;(2)取向膜起到將液晶分子定位以平行于取向膜的作用,并且對于液晶分子具有非常強的錨定力。為此,甚至當施加電場時,在取向膜附近的液晶分子基本上保持它們相對于取向膜的平行取向而不會重新取向到電場的方向;以及(3)當關(guān)閉電場時,恢復到施加電場之前的狀態(tài)。已經(jīng)進行了大量工作,通過優(yōu)化包括溫度范圍、粘度、彈性、雙折射、介電各向異性、弗里德里克斯轉(zhuǎn)變電壓等物理性能來^^高經(jīng)典LCD的液晶組合物的性能。用單一化合物幾乎不可能優(yōu)化上述性能,因此需要結(jié)合多種化合物的混合物(參見HandbookofLiquidCrystals,Wiley-VCHWeinheim(1998))。此外,對于這些經(jīng)典LCD,不必嚴格地限定相對于定位層的液晶分子的li錨定力,所需要的市該錨定要"強",換言之,大于給定的限值(Lz<15nm,Lz在下面定義)。對于在取向膜中獲得強的錨定的問題已經(jīng)進行了研究,利用幾種已知的定位層材料提供強的錨定(參見LiquidCrystalsApplicationsandUses,WorldScientificPublishingCoPte.LtdSingapore(1990))。近年來,對于被稱為"雙穩(wěn)態(tài)"向列型顯示器的新一代向列型顯示器已經(jīng)進行了研究。在這些顯示器中,液晶分子在沒有任何施加電壓下具有兩種穩(wěn)定的織構(gòu)(texture)。僅在需要在這兩種取向狀態(tài)之間切換時施加電壓。因而不必為了保持顯示而持續(xù)施加電壓。由于其工作原理,這類顯示器消耗的能量與圖像變化的數(shù)量成正比。因而當圖像變化的頻率下降時,顯示器工作所必需的能量趨向于零。因此,這類顯示器對于需要低能耗的移動裝置是非常有效的。已經(jīng)提出了兩種雙穩(wěn)態(tài)顯示器,其中通過在基板上的取向膜(orientingfilm)穩(wěn)定該穩(wěn)態(tài)。一種采用沿兩個方向?qū)⒎肿尤∠虻娜∠蚰?,即雙穩(wěn)態(tài)取向膜,另一種采用僅沿一個方向取向的更簡單的取向膜,即單穩(wěn)態(tài)取向膜。通過破壞分子至少在一個取向膜上的錨定來獲得在這些顯示器的兩個穩(wěn)態(tài)之間的切換所施加的電場使在表面上的分子沿表面扭矩為零且能量最大的方向。在除去場后,靠近膜的分子返回到將大量分子驅(qū)動到一種或另一種穩(wěn)態(tài)的穩(wěn)定取向。由ZBD顯示有限公司(ZBDDisplaysLtd.)(G.P.Bryan-Bro^等,Nature,399,338(1999))研發(fā)的顯示設備采用雙穩(wěn)態(tài)取向膜靠近該膜,在一種穩(wěn)態(tài)中,分子幾乎平行于基板取向;在另一種穩(wěn)態(tài)中,分子幾乎垂直于基板。Orsay固體物理實驗室(OrsaySolidStatePhysicLaboratory)提出兩種雙穩(wěn)態(tài)向列型顯示器,其采用沿兩種傾斜狀態(tài)將分子取向的兩種雙穩(wěn)態(tài)取向表面其中換向利用撓曲電效應(flexoelectriceffect)的法國專利申請公開號2663770,以及利用電手性效應(electrochimleffect)的法國專利申請公開號2657699。已經(jīng)開發(fā)出采用單穩(wěn)態(tài)取向膜以及利用破壞錨定來換向的兩種雙穩(wěn)態(tài)向列型顯示器法國的Nemoptic有限^^司(NemopticLtd.)的雙穩(wěn)態(tài)向列型(BiNem)顯示器(法國專利申請公開號2740893和2740894,以及美國專利號6,327,017)和由意大利LICET有限公司(LICETLtd.)研發(fā)的SBiND顯示器(歐洲專利申請公開號0773468,美國專利號5,995,173和日本未審專利申請公開號H09-274205)。Nemoptic有限公司的BiNem⑧顯示器的切換原理在圖1中示意性顯示出。它釆用兩種織構(gòu),一種織構(gòu)是均勻或稍微扭曲的織構(gòu)To,其中液晶分子大致相互平行(士20。),另一種織構(gòu)是T咖,其與第一種的不同在于扭曲180°±20°。該向列型被手性化,具有自發(fā)螺距po,該螺距被選定為單元的厚度(thethicknessofthecell)的近四倍,以使兩個織構(gòu)的能量均衡。在沒有電壓的情況下,這兩種狀態(tài)就能量而言變?yōu)樽钚≈?。在有高壓的情況下,在至少一個基板(具體地在該基板上的取向膜上)上分子的錨定被破壞,獲得液晶分子的幾乎相同的取向(H)。該取向狀態(tài)是過渡態(tài)(H),能夠被切換到兩種穩(wěn)態(tài)(T0、T180)中的任一種。緩慢斷開電壓可能通過靠近兩個表面的分子之間的彈性耦合導致轉(zhuǎn)換為狀態(tài)To,迅速斷開電壓將通過液力耦合導致狀態(tài)T,8。。通過破壞錨定換向的雙穩(wěn)態(tài)顯示器需要液晶混合物和取向膜的如下特別性能1)在至少一個取向膜上的錨定必須是弱的,允許被與驅(qū)動電子設備和向列型混合物的不同化合物的電化學性能相匹配的施加場所破壞。2)在該膜上的錨定不能過于弱,因為在穩(wěn)態(tài)中通過該錨定使該液晶織構(gòu)穩(wěn)定。為了保持該織構(gòu),錨定扭矩需要高于由穩(wěn)態(tài)下的體相織構(gòu)施加在表面上的彈性扭矩。3)該混合物的不同化合物的電化學穩(wěn)定性必須高于經(jīng)典LCD顯示器。實際上在經(jīng)典LCD中,所施加的電壓僅扭曲體相織構(gòu);它接近于弗里德里克斯轉(zhuǎn)變電壓-使通過向列型彈性保持的織構(gòu)扭曲的最小電壓的兩或三倍。考慮到織構(gòu)穩(wěn)定性的情況,破壞錨定需要幾乎十倍于弗里德里克斯轉(zhuǎn)變電壓的電壓。4)該混合物的粘度和彈性常數(shù)決定顯示器的光學響應時間。在選擇通過液力偶合的狀態(tài)的情況下,這兩個參數(shù)對于換向也是重要的。5)必須獲得高的光學折射指數(shù)各向異性(0.14-0.20)以利用小于經(jīng)典LCD顯示器中的單元厚度獲得良好的對比度。對于具有給定的混合物和給定的錨定,采用錨定破壞的雙穩(wěn)態(tài)顯示器,破壞錨定的電壓與厚度成正比為了降低電壓,小的厚度是必需的。6)向列型溫度范圍必須比目標工作范圍寬。實際上剛列出的整套性能在液晶混合物的整個向列型范圍內(nèi)是不令人滿意的由Tn.!(向列型-各向同性的轉(zhuǎn)變溫度)和TX_N(從更有序的液晶相或玻璃質(zhì)或結(jié)晶固體相變?yōu)橄蛄邢嗟霓D(zhuǎn)變溫度)所限定的范圍(ATN)。為了獲得所有這些性能,在技術(shù)上可接受的溫度范圍(以環(huán)境溫度為中心50。~80°)內(nèi),該混合物需要比該工作溫度范圍更寬的向列型溫度范圍ATN。對于液晶分子在表面上的錨定和破壞錨定的原理是非常技術(shù)性的,它們能夠被定義。將液晶分子被表面取向稱作錨定。錨定的根源是液晶化合物和表面之間相互作用的各向異性。錨定能夠被表征為由鄰接液晶分子的表面誘發(fā)的指向性及其強度。該方向被稱作易軸(easyaxis),并且易軸的方向n。由方位角(Oo)和極角(00)確定(參見圖2)。向列型液晶分子的平均取向凈皮拉向易軸。如果沒有外界影響,液晶分子被取向為平行于易軸,使得與表面的相互作用能最小化。該能量(錨定能)可以作為第一近似值被寫作下面的等式(1)(A.RapiniandM.Papoular,J.Phys.(Fr)C4,30,54-56(1969》『,『,g,=,Sin+^W(H0)(1)其中e和o分別是表面上向列型導向器的極角和方位角,以及Wz和Wa分別是極角錨定能的表面密度和方位錨定能的表面密度。與向列型材料的原始狀態(tài)相比,方位錨定能WA更多取決于在通過處理的表面上誘發(fā)的各向異性。即使在雙穩(wěn)態(tài)液晶顯示器中獲得足夠的方位錨定以保持扭曲的織構(gòu)是強制性的,我們也不會研發(fā)該項目。通過破壞錨定換向的雙穩(wěn)態(tài)顯示器往往更多采用極角錨定破壞。我們將關(guān)注該現(xiàn)象。極角錨定能量Wz強烈取決于表面和向列型材料的化學性能。在大多數(shù)固體表面上,極角錨定能比方位錨定能高一個或兩個數(shù)量級。如果在容積中的導向器的取向不同于易軸的方向,表面能不再為零并且結(jié)果也是取決于體積彈性系數(shù)的能量。表面能能夠被表征為其外推長度,即體彈性系數(shù)和錨定能之間的比例。由Lz-K33/Wz表示極角錨定的外推長度,其中K33是液晶的彎曲彈性常數(shù)。實踐中,如果Lz〈15nm,認為極角錨定強,以及如果Lz>25nm,認為弱??梢酝ㄟ^外電場或磁場改變液晶分子的取向。例如,通過施加垂直于基板表面的電場,當在單元中的液晶分子具有正介電各向異性時,沿該電場(0=0)將它們?nèi)∠?,以及在沒有電場的情況下,它們?nèi)∠驗閹缀跗叫杏诨宓谋砻?e=大約90°)。在該表面上,導向器極角隨電場連續(xù)變化,并且如果電場超過臨界場ec,e變?yōu)榱?。該狀態(tài)被稱作極角錨定破壞,因為靠近表面的液晶分子的導向器不再受到錨定扭矩或電扭矩的影響。臨界場如等式(2)所示?!?amp;=^=(2)在式(2)中,Wz是極角錨定能,K33是彎曲彈性常數(shù),以及As是介電各向異性(相對于真空的介電常數(shù)So)。該臨界場強度Ec是驅(qū)動利用極角錨定破壞的設備所必需的場??刂七@樣的設備必需具有高As值和高彎曲彈性但弱的極角錨定能的混合物。實踐中,在極角錨定破壞顯示器中有用的量是導致極角錨定破壞的電壓Uz。也就是說,臨界場和單元厚度的乘積。通常,調(diào)節(jié)雙穩(wěn)態(tài)向列型顯示器單元的厚度使它們的雙折射等于它們的通帶中心的光的半波長。為了表征極角錨定,采用破壞電壓閾Uv2。它是光學厚度X/2的單元的破壞電壓Uz。Uv2如數(shù)學式(3)所示。'義/2——"邊=","Z,=^^、一(3)在式(3)中,X是通帶中心的光的波長,Wz是極角錨定能,Lz是極角錨定外推長度,An是在波長X中折射各向異性,K"是彎曲彈性常數(shù),以及As是介電各向異性。本發(fā)明人認為當破壞電壓Uv2為在該溫度范圍內(nèi)能夠由目前通常所用的驅(qū)動器提供的電壓時,極角錨定弱。實踐中,這可以由經(jīng)驗法則表示,如果Uv2低于或等于25伏,錨定弱。極角錨定能取決于取向膜的材料、表面處理的方法、所用的液晶組合物以及溫度。取向膜的狀態(tài)能夠顯著影響極角錨定能。在經(jīng)典LCD中所用的聚酰亞胺取向膜對于大多數(shù)不同類的向列型化合物顯示了強的極角錨定能。例如,在可購得的聚酰亞胺取向膜(由NissanChemicalsCo,制造的SE140)上,對于向列型化合物戊基-腈基聯(lián)苯(5CB),Lz=7nm,極角錨定強。另一方面,Nemoptic15有限公司已經(jīng)研發(fā)了對于5CB(在20。C下Lz〉25nm)以及對于其它向列型化合物(歐洲專利申請公開號1259854和美國專利號7,067,180)提供弱的極角錨定的共聚物膜。在這兩個專利文獻中,通過標準的方法例如拓印(rubbing),同時獲得對于To和了18()織構(gòu)導致良好穩(wěn)定性的中等或強的方位錨定。日本未審專利申請公開號2005-133057公開了極角錨定弱的液晶組合物的例子。通過使向列型共聚物膜與具體的液晶組合物結(jié)合,獲得低的Uv2,并且還公開了在寬的溫度范圍內(nèi)具有向列相的組合。事實上雙穩(wěn)態(tài)顯示器的最適宜的錨定性能取決于液晶定位層和液晶混合物,但一些液晶混合物能夠?qū)е屡c不同類型定位層相匹配的良好的錨定性能。然而,在釆用極角錨定破壞的雙穩(wěn)態(tài)向列型顯示器中,向列相的溫度范圍和顯示器的工作溫度范圍未成正比關(guān)系。也就是說,在室溫下,甚至當工作電壓低時,如果溫度依賴性高,實際上使工作溫度范圍變窄。事實上,尚未獲得能夠在寬的溫度內(nèi)工作的雙穩(wěn)態(tài)向列型顯示器。因此有必要尋找能夠在寬的工作溫度內(nèi)被活化的液晶組合物的組合。
發(fā)明內(nèi)容考慮到上述事實完成本發(fā)明,并且作為其目的提供一種當用于雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器時具有寬的工作溫度范圍的向列型液晶組合物,以及采用該組合物的雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器。作為研究液晶混合物的各種組合以解決上述問題的結(jié)果,本發(fā)明獲得下列發(fā)現(xiàn)。一種向列型液晶組合物,包括a)至少20wt。/。的一種或多種選自由通式AI-AVII表示的化合物組A的化合物<formula>formulaseeoriginaldocumentpage17</formula>其中W是具有2~7個碳原子的烷基或烯基,另外其中存在于所述烷基或烯基中的一個或多個亞曱基可以各自獨立地被-O-、-COO-或-OCO-取代,其中O原子不直接相互連接,Xi是氰基、氟原子、氯原子、三氟曱基、三氟曱氧基或者二氟曱氧基(-OCHF2),Z1和Z2各自相互獨立地是-COO-、-OCO-、-CH20-、-OCH2-、-CF20-、-OCF2-、-co或者單鍵,z3和z4各自相互獨立地是-CH2CH2-、-COO-、-OCO-、-CH20-、-OCH2-、-CF20-、-(^2-或者單鍵,z5是-CH2CH2-、-CH=CH-、-COO-、誦OCO-、-CH20-、-OCH2-、-CF20-、-OCF2-或者單鍵,Y、ys各自相互獨立地是氫原子、氟原子、氯原子、三氟曱基或者三氟曱氧基,環(huán)T'是1,4-亞苯基或者1,4-亞環(huán)己基,其中在這些基團中,1,4-亞苯基可以是未被取代的或者可以將氟原子、氯原子、甲基、三氟曱基或三氟曱氧基中的一種或多種作為取代基團,m是0或1,以及p和q是0或l,只要p+q為0或l;b)5~50wt。/。的一種或多種選自由通式BI-BXI表示的化合物組B的化合物,并且至少3wt。/。的該化合物中R2和/或R3是烯基[化學式2]<formula>formulaseeoriginaldocumentpage19</formula>BX其中:BXIR2_(^_z9_(g)_ZW^VY8f和RS各自相互獨立地是具有1~7個碳原子的烷基或者具有2-7個碳原子的烯基,另外其中存在于所述烷基或烯基中的一個或多個亞曱基可以各自獨立地被-O-、-COO-或-OCO-取代,其中O原子不直接相互連接,z6是國COO-、畫OCO-、-CH20-、-OCH2-、-CF20-、-OCFr、陽C三C-或者單鍵,Z是畫CH2CH2-、-COO-、-OCO-、-CH20-、-OCH2-、-CF20-、-0CF2隱或者單鍵,Z8是腸CH2CH2陽、-CH=CH-、陽COO畫、畫OCO-、-CH20-、-OCH2-、-CF20-、-OCF2-或者單鍵,Z9和Z"各自相互獨立地是-CH2CH2-、-COO-、-OCO-或者單鍵,Y、Y"各自相互獨立地是氫原子、甲基、氟原子或氯原子,環(huán)丁2和丁3各自相互獨立地是1,4-亞苯基或者1,4-亞環(huán)己基,其中在這些基團中,1,4-亞苯基可以是未被取代的或者可以將氟原子、氯原子、曱基、三氟曱基或三氟曱氧基中的一種或多種作為取代基團,以及n是0或1;其特征在于確定用于所述向列型液晶組合物中的上述化合物的相對比例以同時獲得組合物的下列物理性能該液晶組合物的向列型-各向同性液體轉(zhuǎn)變溫度(TVO大于或等于60°C,該液晶組合物的向列型溫度范圍(ATn)大于或等于70°C,在20。C下介電各向異性大于或等于8xl0"1F/m,以及應用于封閉該組合物的雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器的兩個基板中的至少一個基板上的弱極角錨定力,被定義為對于具有厚度(d)的單元,錨定破壞電壓Ux/2小于或等于25伏,使得在2(TC下折射指數(shù)各向異性(An)和厚度(d)的乘積(An'd)為275nm。本發(fā)明的液晶組合物能夠被用于雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器,其中它被封閉在兩個基板之間,其中至少一個基板具有弱的極角錨定,并且能夠獲得具有寬的工作溫度范圍的雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器。圖1是顯示通過破壞錨定來工作的雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器的圖。圖2是解釋錨定方向的圖。附圖標號說明l玻璃基板,2ITO電極層,3具有強錨定的取向膜,4具有弱錨定的取向膜用于實施本發(fā)明的最佳方式20本發(fā)明的一個實施例描述如下。在本發(fā)明的液晶組合物中,屬于上述化合物組A的通式AI-AVII的化合物是在末端具有極性基團的化合物,并且是引起錨定破壞的重要化合物。下面給出由通式AI-AVII所表示的化合物特的別優(yōu)選的例子。x'優(yōu)選是氰基或氟原子。z1和zM尤選是-coo-、-oco-或者單鍵。zS和Z"優(yōu)選是-COO-、-OCO-、-012012-或者單鍵,并且更優(yōu)選是單鍵。z5優(yōu)選是-COO-、-OCO-、-0^2012-或者單鍵,并且更優(yōu)選是單鍵。Y1-Y6優(yōu)選是氫原子或氟原子。環(huán)T1優(yōu)選是1,4-亞環(huán)己基。RW尤選是具有2-6個碳原子的烷基或烯基,另外其中存在于所述烷基或烯基中的一個或多個亞甲基可以各自獨立地被-O-、-COO-或-OCO-取代,其中O原子不直接相互連接,并且更優(yōu)選具有2-5個碳原子的烷基或烯基。此外,下面給出通式AI-AVII的可優(yōu)選的例子。在通式AI和AII中,優(yōu)選X是氟原子,以及Y、YS相互獨立地代表氫原子或氟原子。在通式AIII中,優(yōu)選m表示0,以及Z1代表-COO-、-OCO-或者單鍵,X1是氰基,以及Y1-Y6相互獨立地代表氫原子或氟原子。在通式AIV中,優(yōu)選m代表1,以及Z1和zS相互獨立地代表-COO-、-OCO-或者單鍵,X'是氰基,以及V和Y"相互獨立地代表氫原子或氟原子。在通式AV中,優(yōu)選p和q分別代表0和1,環(huán)T1代表1,4-亞環(huán)己基,Z4和ZS相互獨立地代表-CH2CH2-或者單鍵,以及X'是氟原子或氰基,以及Y1和Y匸相互獨立地代表氫原子或氟原子。在通式AVI中,優(yōu)選乂1是氟原子或氰基,以及y和Y"相互獨立地代表氬原子或氟原子。在通式AVII中,優(yōu)選m代表l,X'是氟原子或氰基,以及Y'和Y相互獨立地代表氫原子或氟原子。更具體地,優(yōu)選下列化合物。[化學式3]<formula>formulaseeoriginaldocumentpage22</formula>[化學式4]<formula>formulaseeoriginaldocumentpage23</formula>[化學式5](1-44)CN(1-45)-0'-O、-q-CN(1-53)CN(1-54)CN(1-55)CN(1-56)CN(1-57)CN(1-58)(1-59)(1-60)(1陽61)24<formula>formulaseeoriginaldocumentpage25</formula>在式I-l到I-69中,114具有2~6個碳原子的烷基或烯基,另外其中存在于所述烷基或烯基中的一個或多個亞曱基可以各自獨立地被-O-取代,其中O原子不直接相互連接。此外,RM尤選是具有26個碳原子的烷基或烯基。另外,所述烷基或烯基優(yōu)選是直鏈烷基或烯基。本發(fā)明的液晶組合物必須包含至少20wt。/。的一種或多種選自由通式AI-AVII表示的化合物組A的化合物。此外,該液晶組合物更優(yōu)選包含至少30wt.。/。的一種或多種選自由通式AI-AVII表示的化合物組A的化合物以及至少20wt。/。的一種或多種由通式AIII-AIV表示的化合物。此外,該液晶組合物還更優(yōu)選包含至少50wt。/。的一種或多種選自由通式AI-AVII表示的化合物組A的化合物以及至少30wt.。/。的一種或多種由通式AIII-AIV表示的化合物。此外,該液晶組合物更優(yōu)選包含至少20wt。/。的兩種或更多種選自由通式AI-AVII表示的化合物組A的化合物。在由通式AI-AVII表示的化合物組A中,介電各向異性大于或等于3.5xlO"V/m的化合物的含量優(yōu)選不超過25wt.%。為了提高液晶混合物的可靠性,除了本發(fā)明通式AI-AVI的化合物,可以添加通式AVII的化合物。在這些例子中,在混合化合物組A或者兩種或更多種相當于這些通式的化合物的情況下,上述值是指該兩種或更多種化合物的總含量。此外,在包含兩種或更多種由通式AI-AVII表示的化合物的情況下,各化合物的R1、X1、Y'-Y6、Z^Z5、T1、m、p和q可以相同或相互不同。在本發(fā)明的液晶組合物中,屬于上述化合物組B的通式BI-BXI的化合物是在末端不具有極性基團的化合物。在這些化合物中,該組合物包含至少3wt。/。的W和/或W是烯基的化合物。從而能夠改善驅(qū)動電壓的溫度依賴性,并且能夠拓寬工作溫度范圍。下面給出由通式BI-BXI表示的化合物的特別優(yōu)選的例子。112和113優(yōu)選是具有2-6個碳原子的烷基或烯基,另外其中存在于烷基或烯基中的一個或多個亞曱基可以各自獨立地被-O-、-COO-或-OCO-取代,其中0原子不直接相互連接,并且更優(yōu)選是具有1~6個碳原子的烷基或具有2~6個碳原子的烯基。zs優(yōu)選是-coo-、-OCO-、-OC-或者單健,并且更優(yōu)選-COO-、-OCO-或者單鍵。Z7、Z8、z9和,。優(yōu)選是-COO-、-OCO-、-CH2CH2-或者單鍵。環(huán)T2和T3優(yōu)選是1,4-亞環(huán)己基。Y7-Y14優(yōu)選是氫原子或氟原子。更具體地,優(yōu)選下列化合物。(11-1)(II-2)r5hQ_csc^_r6R6(II-3)陽8)陽9)-10)1-11)-12)-13)1-14)27<formula>formulaseeoriginaldocumentpage28</formula>特別是,在由(II-10)或(II-24)代表的化合物中,R5和/或R6更優(yōu)選是具有2~7個碳原子的烯基,并且該液晶組合物還更優(yōu)選包含至少10wt。/。的這些化合物。在這些例子中,在混合化合物組B或者兩種或更多種相當于這些通式的化合物的情況下,上述值是指所述兩種或更多種化合物的總含量。此外,在包含兩種或更多種由通式BI-BXI表示的化合物的情況下,各化合物的R2、R3、Y7-Y14、Z6-Z10、T2、f和n可以相同或相互不同。該液晶組合物的向列型-各向同性液體轉(zhuǎn)變溫度(Tn》必須大于或等于60°C。該液晶組合物的T^更優(yōu)選大于或等于70°C。此外,為了該液晶顯示器獲得寬的驅(qū)動溫度范圍,液晶組合物顯示出向列相的溫度范圍(AT)本身必須寬。為此,由上限溫度(T^)(向列型液體-晶體各向同性液體轉(zhuǎn)變溫度)和下限溫度(Tx-n)(從更高度有序的液晶相或玻璃質(zhì)或結(jié)晶固體相朝著向列相的轉(zhuǎn)變溫度)之差確定的溫度范圍(AT)優(yōu)選大于或等于70。C,更優(yōu)選大于或等于80°C,更優(yōu)選大于或等于90。C。此外,液晶組合物顯示出向列相的下限溫度(Tx-n)優(yōu)選d、于或等于-10。C,更優(yōu)選小于或等于-20。C。因為介電各向異性(S()As)越大,驅(qū)動電壓越低,液晶組合物在2(TC下的介電各向異性必須大于或等于8xlO-"F/m。然而,當它變得過于大時,產(chǎn)生可靠性的問題。為此,在20。C下的介電各向異性優(yōu)選為8xl(T11~6xlO-1GF/m,更優(yōu)選1.3xlO-10~4.5xlO-10F/m,還更優(yōu)選1.7xl(T10~3.5xl(T10F/m。此外,s。As更優(yōu)選1.3x10"°3.0xlO^F/m(15-35的As)。s。是真空介電常數(shù)。折射指數(shù)各向異性(An)在20。C下優(yōu)選為0.13~0.19,更優(yōu)選0.14~0.18,還更優(yōu)選0.15~0.18。此外,對于具有厚度(d)的單元,錨定破壞電壓UW2(如等式(3)所示)必須小于或等于25伏,使折射系數(shù)各向異性(An)和厚度(d)的乘積(And)為275nm(在20。C的溫度下),并且對于雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器,將該組合物封閉在兩個基板之間,其中至少一個基板具有弱的極角錨定力。當乘積(An.d)為275nm(在20。C下)時,錨定^L壞電壓Ux/2更優(yōu)選小于或等于20V,甚至更優(yōu)選小于或等于15V。29在本發(fā)明的液晶組合物中a)將液晶組合物封閉在其中至少一個基板具有弱的極角錨定的兩個基板之間,所述基板在它們相互面對的內(nèi)表面上具有電極以便在兩個基板之間的液晶組合物上施加電場;并且至少一個基板和電極是光學透明的;b)采用一種工藝形成兩種在無電場的情況下穩(wěn)定或介穩(wěn)的相互不同的織構(gòu),一種織構(gòu)在-卯。~+90°的范圍內(nèi)解開或扭曲,同時另一種織構(gòu)以接近于180。的角度扭曲;c)在20。C下的乘積(And)(d是液晶組合物層的厚度,An該液晶組合物的介電各向異性)為、/2(其中Xo代表顯示設備有效光譜帶的中心波長),或者io的整數(shù)倍,或者凈皮設定為接近這兩類值中的任一種;d)通過破壞與這兩個基板中至少一個的錨定,可能在上述不同織構(gòu)之間切換,并且在除去電場后,它能夠被任一織構(gòu)保持,因此對于雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示設備(例如,圖1中所示的BiNem⑧顯示器)是有用的。在圖1所示結(jié)構(gòu)的液晶顯示器中,基板1是具有由透明導電材料例如銦錫氧化物(ITO)組成的電極層2的玻璃基板。通過兩個基板l,l的取向膜3,4的錨定優(yōu)選對二者都是單穩(wěn)態(tài)的。此外,至少一個取向膜具有弱的極角錨定。假設極角錨定的外推長度為Lz,當Lz小于15nm時認為極角錨定強,如果Lz大于25nm則認為弱。通常用作極角錨定強的取向膜3的取向膜材料包括聚酰亞胺、聚酰胺和氣相沉積的SiO膜。例如如同在歐洲專利申請公開號1259854中所公開的那樣,由聚氯乙烯(均聚物)或氯乙烯共聚物(共聚物)組成的材料適于作為極角錨定弱的取向膜4。除去氯乙烯外用于氯乙烯共聚物的單體包括乙酸乙酯、乙烯醚、丙烯酸酯等。因為本發(fā)明采用上述液晶組合物作為封閉在液晶顯示器的基板之間的液晶組合物,可能獲得工作溫度范圍寬的雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器。極角錨定弱的取向膜4優(yōu)選具有弱的錨定,對于具有厚度(d)的單元由小于或等于25伏的錨定破壞電壓Ux/2確定,使折射系數(shù)各向異性(An)和厚度(d)的乘積為275nm(在20。C的溫度下)。從而當在電極層2上施加適合的電信號時,該液晶組合物可以采用至少兩種極角錨定弱的不同的穩(wěn)態(tài),并且可以獲得在兩種不同穩(wěn)態(tài)之間的切換。該切換優(yōu)選具有錨定破壞型。此外,兩種不同的穩(wěn)態(tài)優(yōu)選是均勻或稍微扭曲的第一穩(wěn)定織構(gòu)(To),其中液晶組合物的分子相互至少大致平行,以及不同于第一穩(wěn)定織構(gòu)以180°或者相近的角度扭曲的第二穩(wěn)定織構(gòu)(T脂)(參見圖1)。從而,當適合的電信號施加到兩個電極層2時,能夠?qū)崿F(xiàn)在(T。)和(T削)之間的切換。優(yōu)選通過破壞在至少一個基板上的極角錨定實現(xiàn)該切換。在本發(fā)明的雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器中,折射系數(shù)各向異性(An)和單元的厚度(d)的乘積在2(TC下優(yōu)選為200300nrn,更優(yōu)選為220~280nm。因為在20。C下的折射系數(shù)各向異性(An)由液晶組合物決定,可能通過調(diào)節(jié)基板與間隔物(spacer)之間的間隙來保持所希望的乘積(And)。實施例下面將用實施例更詳細地解釋本發(fā)明,但本發(fā)明不局限于這些實施例。此外,在下面的實施例和比較例的組合物中"Q/。"是指"wt.。/()"。此外,除非另作說明,向列相溫度范圍是指從固相或近晶相_向列相轉(zhuǎn)變溫度到向列相-各向同性的液相轉(zhuǎn)變溫度的溫度范圍(溫度差)。TN.r.向列相-各向同性的液相的轉(zhuǎn)變溫度TX.N:固相或近晶相-向列相的轉(zhuǎn)變溫度△s:在20。C下的介電各向異性△n:在20'C下的折射系數(shù)各向異性實施例1制備兩個含ITO的玻璃基板作為封閉液晶組合物的基板,為了獲得高傾斜的強的極角錨定,在含ITO的一個玻璃基板上氣相沉積Si02(厚度107nrn),同時為了獲得弱的極角錨定,用下述方在另一個基板上涂覆20nm厚的由式(G)代表的聚合物(氯乙烯異丁基-乙烯醚共聚物)<formula>formulaseeoriginaldocumentpage32</formula>步驟1:通過旋涂法涂覆按照N-曱基吡咯烷酮和丁氧基乙醇的50/50混合物被稀釋到0.75wt。/。的聚合物溶液。步驟2:在150。C下進行退火1.5小時。步驟3:采用IOOW的汞汽燈進行紫外線照射(X=254nm)2小時。步驟4:在150°C下進行退火30分鐘。步驟5:用包覆天鵝絨布的輥子進行刷布工藝(拓印)以誘發(fā)方位錨定。用1.5|jm的間隔物將兩個基板結(jié)合在一起形成BiNem⑧型單元,并在添加手性摻雜劑S-811(Merck)以在下面所示的液晶組合物(H)中于25。C下獲得6(am的自發(fā)螺距之后,將它注入該單元中。[化學式10]<formula>formulaseeoriginaldocumentpage33</formula>(H)為了測量工作溫度,設定多個溫度,并且在每個溫度下以1V的步長向該單元施加脈沖寬度5ms的電壓直到最大30V。通過測量錨定破壞電壓,設定驅(qū)動電壓并評價工作溫度范圍。該液晶組合物(H)是包含21wt。/。選自化合物組B的具有烯基的化合物的液晶組合物。該液晶組合物(H)的性能值為(Tw)-79.3。C,(TX_N)=-16°C,以及向列型液晶溫度范圍(ATN)=95.3°C。此外,介電各向異性(eoAs)=3.66x10"g33F/m,并且折射系數(shù)各向異性(An)=0.1506。因此,該單元的乘積(And)為225.9nm。在該BiNem⑧型單元中液晶組合物(H)的工作溫度范圍為-l-"。C,并且工作溫度寬度為72°C。閾值電壓Uz在20。C下為13.3V。當乘積(An'd)為2乃nm時,該閾值電壓Uz轉(zhuǎn)換成Uv2為16.2V。當乘積(An.d)為275nm時,通過下列等式(4)轉(zhuǎn)換Uv2。實施例2下面所示的液晶組合物(I)替代實施例1中的液晶組合物(H),并且進行類似的評^介。該液晶組合物(I)是包含21wt。/。選自化合物組B的具有烯基的化合物的液晶組合物。該液晶組合物(I)的性能值為(TN》二73.9。C,(TX_N)=-40°C,以及向列型液晶溫度范圍(ATN)-113.9。C。此外,介電各向異性(SoAe)-2.01xlO"GF/m,并且折射系數(shù)各向異性(An)-0.1586。因此,該單元的乘積(An.d)為237.9nm。在該BiNem⑧型單元中,液晶組合物(I)的工作溫度范圍為0~60°C,并且工作溫度寬度為60°C。閾值電壓Uz在20。C下為16.8V。當乘積(Anxl)為2"nm時,該閾值電壓Uz轉(zhuǎn)換成Uv2為19.4V,實施例3下面所示的液晶組合物(J)替代實施例1中的液晶組合物(H),并且進行類似的評《介。<formula>formulaseeoriginaldocumentpage36</formula>該液晶組合物(J)是包含35wt。/。選自化合物組B的具有烯基的化合物的液晶組合物。該液晶組合物(J)的性能值為(TN》-71.3。C,(TX_N)=-19°C,以及向列型液晶溫度范圍(MV^90.3。C。此外,介電各向異性(soAs):102xlO^F/m,并且折射系數(shù)各向異性(An)-0.1588。因此,該單元的乘積(An.d)為238.2nm。在該BiNem⑧型單元中,液晶組合物(J)的工作溫度范圍為-0~60°C,并且工作溫度寬度為60°C。閾值電壓Uz在20。C下為15.3V。當乘積(Anxl)為275nm時,該閾值電壓Uz轉(zhuǎn)換成Ux/2為17.7V。(實施例4)下面所示的液晶組合物(R)替代實施例1中的液晶組合物(H),并且進行類似的評價。該液晶組合物(R)是包含34wt,。/。選自化合物組B的具有烯基的化合物的液晶組合物。該液晶組合物(R)的性能值為(TN》-63.3。C,(TX-N)=-37°C,以及向列型液晶溫度范圃(ATn)-100.3°C。此外,介電各向異性(SoAs)-1.94xlO-1()F/m,并且折射系數(shù)各向異性(An)-0.1615。因此,該單元的乘積(An.d)為242.25nm。在該BiNem⑧型單元中,液晶組合物(R)的工作溫度范圍為-5~60°C,并且工作溫度寬度為65°C。閾值電壓Uz在20。C下為14.5V。當乘積(And)為2"nm時,該閥值電壓Uz轉(zhuǎn)換成Uv2為16.5V。實施例5下面所示的液晶組合物(S)替代實施例1中的液晶組合物(H),并且進行類似的評價。<formula>formulaseeoriginaldocumentpage39</formula>該液晶組合物(S)是包含25wt。/。選自化合物組B的具有烯基的化合物的液晶組合物。該液晶組合物(S)的性能值為OWh61.4。C,(TX_N)=-39°C,以及向列型液晶溫度范圍(ATN)=100.4。C。此外,.介電各向異性(SoAs)=1.94xl(T10F/m,并且折射系數(shù)各向異性(An)=0.1605。因此,該單元的乘積(And)為240.75nm。晶組合物(S)的工作溫度范圍為-8~57°C,并且工作溫度寬度為65°C。閾值電壓Uz在20。C下為10.8V。當乘積(An'd)為275nm時,該閾值電壓Uz轉(zhuǎn)換成Uv2為12.3V。實施例6下面所示的液晶組合物(T)替代實施例1中的液晶組合物(H),并且進行類似的評價。<formula>formulaseeoriginaldocumentpage41</formula>工作溫度寬度為70°C。閾值電壓Uz在WC下為16.1V。當乘積(And)為2"nm時,該閾值電壓Uz轉(zhuǎn)換成Uv2為19.9V。實施例7下面所示的液晶組合物(U)替代實施例1中的液晶組合物(H),并進行類似的評價。42(U)該液晶組合物(U)是包含29wt。/。選自化合物組B的具有烯基的化合物的液晶組合物。該液晶組合物(U)的性能值為(U=68.0°C,(TX-N)=畫36。C,以及向列型液晶溫度范圍(ATN)-104.0°C。此夕卜,介電各向異性(£0&)=1.90xl(T10F/m,并且折射系數(shù)各向異性(An)=0.169。因此,該單元的乘積(And)為253.5nm。在該BiNem⑧型單元中,液晶組合物(U)的工作溫度范圍為-6~62°C,并且工作溫度寬度為68°C。閾值電壓Uz在20。C下為14.8V。當乘積(And)為275nm時,該閾值電壓Uz轉(zhuǎn)換成UW2為16.1V。實施例8下面所示的液晶組合物(V)替代實施例1中的液晶組合物(H),并且進行類似的評價。<formula>formulaseeoriginaldocumentpage45</formula>該液晶組合物(V)是包含20wt。/。選自化合物組B的具有烯基的化合物的液晶組合物。該液晶組合物(V)的性能值為(TN》-67.rC,(TX-N)=-33°C,以及向列型液晶溫度范圍(ATN)-100.rC。此外,介電各向異性(eoAs):2.05xlO"GF/m,并且折射系數(shù)各向異性(An)二0.168。因此,該單元的乘積(An'd)為252nm。在該BiNem⑧型單元中,液晶組合物(V)的工作溫度范圍為-6~61°C,并且工作溫度寬度為67°C。閾值電壓Uz在20。C下為14.6V。當乘積(And)為275nm時,該閾值電壓Uz轉(zhuǎn)換成Uxy2為15.9V。實施例9下面所示的液晶組合物(W)替代實施例1中的液晶組合物(H),并且進行類似的評價。該液晶組合物(W)是包含22wt。/。選自化合物組B的具有烯基的化合物的液晶組合物。該液晶組合物(W)的性能值為OV!)-64.8。C,(TX-N)=-33°C,以及向列型液晶溫度范圍(八TN)-97.8。C。此夕卜,介電各向異性(eoAs)-1.8xl(T10FZm,并且折射系數(shù)各向異性(An)-0.170。因此,該單元的乘積(An'd)為255nm。在該BiNem⑧型單元中,液晶組合物(V)的工作溫度范圍為-5~60°C,并且工作溫度寬度為65°C。闊值電壓Uz在20。C下為15.5V。當乘積(And)為275nm時,該閾值電壓Uz轉(zhuǎn)換成Ux/2為16.7V。實施例10下面所示的液晶組合物(M)替代實施例1中的液晶組合物(H),并且進行類似的評價。47<formula>formulaseeoriginaldocumentpage48</formula>(M)該液晶組合物(M)是包含6wt。/。選自化合物組B的具有烯基的化合物的液晶組合物。該液晶組合物(M)的性能值為(Tn-,):62.4。C,(TX-N)=-34°C,以及向列型液晶溫度范圍(ATN):96.4。C。此外,介電各向異性(SoAs):2.03xl(T10/111,并且折射系數(shù)各向異性(/\11)=0.137。因此,該單元的乘積(An'd)為206nm。在該BiNem⑧型單元中,液晶組合物(M)的工作溫度范圍為-5~60°C,并且工作溫度寬度為65°C。閾值電壓Uz在20。C下為12.0V。當乘積(And)為275nrn時,該閾值電壓Uz轉(zhuǎn)換成UW2為16.0V。實施例11下面所示的液晶組合物(N)替代實施例1中的液晶組合物(H),并且進行類似的評價。(N)該液晶組合物(N)是包含6wt。/。選自化合物組B的具有烯基的化合物的液晶組合物。該液晶組合物(N)的性能值為(TN》=66.0°C,(TX-N)=-35°C,以及向列型液晶溫度范圍(MV)-IOI.O'C。此夕卜,介電各向異性(SoAs)-2.Mxl(y10/111,并且折射系數(shù)各向異性(^)=0.143。因此,該單元的乘積(An'd)為215nm。在該BiNem⑧型單元中液晶組合物(N)的工作溫度范圍為-560。C,并且工作溫度寬度為65°C。閾值電壓Uz在20。C下為14.0V。當乘積(An"d)為275nm時,該閾值電壓Uz轉(zhuǎn)換成Ux/2為17.9V。比車支例1下面所示的液晶組合物(P)替代實施例1中的液晶組合物(H),并且進行類似的評價。CH5~^VcOO~^VcN6,34%CN10.79%CN12.15%C5Hn4VcoolVcN12.11%(P)CsHn"(^"VcOO""^Vc5Hi1140%C4H9'coo--CN8.62%C3H7C3H7--C3H72.73%C3H7C3H73.85%該液晶組合物(P)是不含選自化合物組B的具有烯基的化合物的液晶組合51物。該液晶組合物(P)的性能值為(Tn.!"61.3。C,(TX-N)=-25°C,以及向列型液晶溫度范圍(ATN)=86.3°C。此外,介電各向異性(SoAs)二2.28xlO^F/m,并且折射系數(shù)各向異性(An)二0.157。因此,該單元的乘積(An.d)為235.5nm。在該BiNem⑧型單元中,液晶組合物(P)的工作溫度范圍為-0~50°C,并且工作溫度寬度為50°C。閾值電壓Uz在20。C下為1《1V。當所述乘積(An'd)為275nm時,該閾值電壓Uz轉(zhuǎn)換成UW2為16.5V。比專交例2下面所示的液晶組合物(Q)替代實施例1中的液晶組合物(H),并且進行類似的評價。6.2%10.7%12.0%<formula>formulaseeoriginaldocumentpage53</formula>12.0%12.9%12.9%(Q)14.0%8.6%4.2%2.7%3.8%該液晶組合物(Q)是不含選自化合物組B的具有烯基的化合物的液晶組合物。該液晶組合物(Q)的性能值為(Tn-^61.0。C,(TX.N)=-20°C,以及向列型液晶溫度范圍(ATN)=81.0°C。此外,介電各向異性(SoAs)二2.57xlO^F/m,并且折射系數(shù)各向異性(An)=0.156。因此,該單元的乘積(An.d)為234nm。在該BiNem⑧型單元中,液晶組合物(Q)的工作溫度范圍為5~50°C,并且工作溫度寬度為45°C。閾值電壓Uz在20。C下為14.2V。當所述乘積(And)為275nm時,該閾值電壓Uz轉(zhuǎn)換成Uv2為16.7V。表1顯示了在上述實施例和比較例中所制備的液晶組合物的性能值的評價結(jié)果,以及采用這些液晶組合物所制造的液晶顯示器的性能的評價結(jié)果。<table>tableseeoriginaldocumentpage54</column></row><table>將實施例和比較例對比,能夠看出實施例中的BiNem⑧型單元的工作溫度范圍更寬。也就是說,結(jié)合本發(fā)明的液晶材料可能獲得在雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器中工作溫度寬的液晶組合物。雖然上面已經(jīng)描述和說明了本發(fā)明的優(yōu)選實施方式,應了解這些是本發(fā)明的示例而不應被認為是限制。在不脫離本發(fā)明的主旨或范圍的情況下能夠做出添加、省略、替換和其它改進。因此,本發(fā)明不應被認為受到上述描述的限制,僅受所附權(quán)利要求的范圍的限制。工業(yè)實用性本發(fā)明的液晶組合物能被適當?shù)赜糜陔p穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器,其中該組合物被封閉在兩個基板之間,其中至少一個基板具有弱的極角錨定,并且能夠獲得具有寬的工作溫度范圍的雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器。權(quán)利要求1.一種向列型液晶組合物,包括a)至少20wt.%的一種或多種選自由通式AI-AVII表示的化合物組A的化合物[化學式1]其中R1是具有2~7個碳原子的烷基或烯基,另外其中存在于所述烷基或烯基中的一個或多個亞甲基可以各自獨立地被-O-、-COO-或-OCO-取代,其中O原子不直接相互連接,X1是氰基、氟原子、氯原子、三氟甲基、三氟甲氧基或者二氟甲氧基(-OCHF2),Z1和Z2各自相互獨立地是-COO-、-OCO-、-CH2O-、-OCH2-、-CF2O-、-OCF2-、-C≡C-或者單鍵,Z3和Z4各自相互獨立地是-CH2CH2-、-COO-、-OCO-、-CH2O-、-OCH2-、-CF2O-、-OCF2-或者單鍵,Z5是-CH2CH2-、-CH=CH-、-COO-、-OCO-、-CH2O-、-OCH2-、-CF2O-、-OCF2-或者單鍵,Y1-Y6各自相互獨立地是氫原子、氟原子、氯原子、三氟甲基或者三氟甲氧基,環(huán)T1是1,4-亞苯基或者1,4-亞環(huán)己基,其中在這些基團中,1,4-亞苯基可以是未被取代的或者可以將氟原子、氯原子、甲基、三氟甲基或三氟甲氧基中的一種或多種作為取代基團,m是0或1,以及p和q是0或1,只要p+q為0或1;b)5~50wt.%的一種或多種選自由通式BI-BXI表示的化合物組B的化合物,并且至少3wt.%的該化合物中R2和/或R3是烯基[化學式2]其中R2和R3各自相互獨立地是具有1~7個碳原子的烷基或者具有2~7個碳原子的烯基,另外其中存在于所述烷基或烯基中的一個或多個亞甲基可以各自獨立地被-O-、-COO-或-OCO-取代,其中O原子不直接相互連接,Z6是-COO-、-OCO-、-CH2O-、-OCH2-、-CF2O-、-OCF2-、-C≡C-或者單鍵,Z7是-CH2CH2-、-COO-、-OCO-、-CH2O-、-OCH2-、-CF2O-、-OCF2-或者單鍵,Z8是-CH2CH2-、-CH=CH-、-COO-、-OCO-、-CH2O-、-OCH2-、-CF2O-、-OCF2-或者單鍵,Z9和Z10各自相互獨立地是-CH2CH2-、-COO-、-OCO-或者單鍵,Y7-Y14各自相互獨立地是氫原子、甲基、氟原子或氯原子,環(huán)T2和T3各自相互獨立地是1,4-亞苯基或者1,4-亞環(huán)己基,其中在這些基團中,1,4-亞苯基可以是未被取代的或者可以將氟原子、氯原子、甲基、三氟甲基或三氟甲氧基中的一種或多種作為取代基團,以及n是0或1;其特征在于確定用于所述向列型液晶組合物中的上述化合物的相對比例以同時獲得該組合物的下列物理性能該液晶組合物的向列型-各向同性液體轉(zhuǎn)變溫度(TN-I)大于或等于60℃,該液晶組合物的向列型溫度范圍(ΔTN)大于或等于70℃,在20℃下介電各向異性大于或等于8×10-11F/m,以及作用于封閉該組合物的雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器的兩個基板中的至少一個基板上的弱極角錨定力,被定義為對于具有厚度(d)的單元,錨定破壞電壓Uλ/2小于或等于25伏,使得在20℃下折射指數(shù)各向異性(Δn)和厚度(d)的乘積(Δn·d)為275nm。2.—種向列型液晶組合物,包括a)至少20wt。/。的一種或多種選自由通式AI-AVI表示的化合物組A的化合物[化學式3]<formula>formulaseeoriginaldocumentpage6</formula>其中W是具有2-7個-灰原子的烷基或烯基,另外其中存在于所述烷基或烯基中的一個或多個亞曱基可以各自獨立地被-O-、-COO-或-OCO-取代,其中O原子不直接相互連接,X'是氰基、氟原子、氯原子、三氟曱基、三氟曱氧基或者二氟曱氧基(-OCHF2),Z1和Z2各自相互獨立地是-COO-、-OCO-、-CH20-、-OCH2-、-CF20-、-OCF2-、-C^C-或者單鍵,z3和z4各自相互獨立地是-CH2CH2-、-COO-、-OCO-、-CH20-、-OCH2-、-CF20-、-002-或者單鍵,Z5是-CH2CH2-、-CH=CH-、國COO-、-OCO-、-CH20-、-OCH2-、-CF20-、-0CF2-或者單鍵,YLys各自相互獨立地是氫原子、氟原子、氯原子、三氟曱基或者三氟曱氧基,環(huán)f是1,4-亞苯基或者1,4-亞環(huán)己基,其中在這些基團中,1,4-亞苯基可以是未被取代的或者可以將氟原子、氯原子、曱基、三氟曱基或三氟曱氧基中的一種或多種作為取代基團,m是0或1,以及p和q是0或l,只要p+q為0或lb)5~50wt.Q/。的一種或多種選自由通式BI-BXI表示的化合物組B的化合物,并且至少3wt,Q/。的該化合物中W和/或W是烯基[化學式4]BIR2_Q_Z8^^)_R3其中R2和R3各自相互獨立地是具有1~7個碳原子的烷基或者具有2-7個碳原子的烯基,另外其中存在于所述烷基或烯基中的一個或多個亞曱基可以各自獨立地被-O-、-COO-或-OCO-取代,其中O原子不直接相互連接,z6是-COO-、-OCO曙、-CH20-、-OCHr、-CF20-、-OCF2-、-C三C-或者單鍵,Z7是-CH2CH2畫、-COO畫、畫OCO畫、-CH20-、-OCH2-、-CF20-、畫OCF2-或者單鍵,z8是-CH2CHr、-CH-CH-、-COO-、-OCO-、-CH20-、-OCH2-、-CF20-、-OCF2-或者單鍵,z9和Z'。各自相互獨立地是-CH2CH2-、-COO-、-OCO-或者單鍵,Y、Y"各自相互獨立地是氫原子、曱基、氟原子或氯原子,環(huán)丁2和丁3各自相互獨立地是1,4-亞苯基或者1,4-亞環(huán)己基,其中在這些基團中,1,4-亞苯基可以是未被取代的或者可以將氟原子、氯原子、曱基、三氟曱基或三氟曱氧基中的一種或多種作為取代基團,以及n是0或1;其特征在于確定用于所述向列型液晶組合物中的上述化合物的相對比例以同時獲得該組合物的下列物理性能該液晶組合物的向列型-各向同性液體轉(zhuǎn)變溫度(TNW)大于或等于60。C,該液晶組合物的向列型溫度范圍(ATn)大于或等于70°C,在20。C下介電各向異性大于或等于8xl(r"F/m,以及作用于封閉該組合物的雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器的兩個基板中的至少一個基板上的弱極角錨定力,被定義為對于具有厚度(d)的單元,錨定破壞電壓U^小于或等于25伏,使得在20。C下折射指數(shù)各向異性(An)和厚度(d)的乘積(Arrd)為275nm。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的向列型液晶組合物,其中,在20。C下介電各向異性為1.3xl(T10F/m~3.0xlO-10F/m。4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的向列型液晶組合物,其中在通式AI和AII中,X'是氟原子,在通式AIII中,m表示O,Z"表示-COO-、-OCO-或者單H以及X'是氰基,在通式AIV中,m表示l,Z'和zS相互獨立地表示-COO-、-OCO-或者單鍵,以及X是氰基,在通式AV中,p和q分別表示O和l,環(huán)T'表示1,4-亞環(huán)己基,Z"和Z5相互獨立地表示-CH2CH2-或者單鍵,以及X1是氟原子或氰基,在通式AVI中,Xi是氟原子或氰基,以及在通式AI-AVI中,YLyZ相互獨立地表示氫原子或氟原子。5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的向列型液晶組合物,其特征在于包含至少10wt。/。的由通式BVI或BVIII表示的化合物。6.—種雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器,包括將權(quán)利要求l中所述的向列型液晶組合物配置在兩個基板之間,形成單元,并在所述基板的內(nèi)表面上設置取向膜和電極結(jié)構(gòu),其中,至少一個取向膜具有弱極角錨定力,該弱極角錨定力被定義為對于具有厚度(d)的單元,錨定破壞電壓Uv2小于或等于25伏,使得折射指數(shù)各向異性(An)和厚度(d)的乘積(Arvd)在20。C下為275nm,從而允許該液晶組合物具有至少兩種不同的穩(wěn)態(tài),并且當向所述電極結(jié)構(gòu)施加適合的電信號時,實現(xiàn)在兩種穩(wěn)態(tài)之間切換。7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器,其中,所述雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器是錨定破壞型。8.根據(jù)權(quán)利要求6所述的雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器,其中,該設備采用至少兩種穩(wěn)定的織構(gòu),其中第一穩(wěn)定織構(gòu)是均勻或稍微扭曲的,在該穩(wěn)定織構(gòu)中液晶組合物的分子至少在0土20。的范圍內(nèi)大致相互平行,第二穩(wěn)定織構(gòu)扭曲180°±20°,不同于第一穩(wěn)定織構(gòu),當向所述電極結(jié)構(gòu)施加適合的電信號時,實現(xiàn)在第一穩(wěn)定織構(gòu)和第二穩(wěn)定織構(gòu)之間的切換。9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器,其中,通過破壞在至少一個基板上的極角錨定實現(xiàn)在兩種穩(wěn)定織構(gòu)之間的切換。10.根據(jù)權(quán)利要求6所述的雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器,其中,通過兩個基板的取向膜的錨定對于二者都是單穩(wěn)態(tài)的。全文摘要本發(fā)明提供一種適合用于雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器的向列型液晶組合物。通過采用包括至少20wt.%的具有極性基團的特定液晶化合物(A)和5~50wt.%的不具有極性基團的特定液晶化合物(B),在所述化合物(B)中一起包括至少3wt.%的具有烯基的特定液晶化合物,能夠獲得具有寬的向列相溫度范圍和工作溫度范圍的雙穩(wěn)態(tài)向列型液晶顯示器。文檔編號C09K19/42GK101679868SQ20088001583公開日2010年3月24日申請日期2008年5月16日優(yōu)先權(quán)日2007年5月17日發(fā)明者中田秀俊,伊萬·多佐,栗山毅,竹內(nèi)清文,讓-克洛德·迪布瓦,達尼埃爾·斯托埃內(nèi)斯庫,高津晴義申請人:Dic株式會社;內(nèi)莫普蒂公司
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