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光电显示材料2025/3/732025/3/72025/3/72025/3/72025/3/7第5章等离子体显示技术 等离子显示屏的组成、结构特征A单色等离子体显示基本结构 Ne-Ar混合气体在一定电压下产生气体放电,发射出582nm橙色光。2025/3/7电极的安排区以42英寸PDP为例,这一尺寸的PDP有1226880个像素点Separatingtheaddressperiodandsustainperiodofeachsub-field2025/3/72025/3/73.受光显示材料1888年奥地利植物学家Reinitzer在显微镜中观察到胆甾醇苯甲酸酯(俗称胆固醇)在145.5℃时,熔化成一种雾浊液体,在178.5℃时,突然全部变成清亮的液体。当冷却时,先出现紫蓝色,而后自行消失,物质再呈混浊状液体。 某些有机物的结晶,受热熔融或被溶解之后,失去了固态物质的刚性,产生了流动性,表观上看似乎由结晶态变成液态,但这种流动性物质的分子仍然保持着有序排列,在物理性质上呈现各向异性,这种各向异性的流动液体再继续加热,则得到各向同性的液体。 也就是说,某些结晶熔化时,要经过一种兼有液体和晶体的部分性质的流体的过渡状态。 物质的这种既有液体的流动性,又具有晶体的分子排列整齐、各向异性的状态,叫做物质的液晶态。液晶分子的特点: 液晶分子的几何形状与球状分子相比发生了明显的伸长或扁化。 分子末端含有强极性或易于极化的原子或原子团,使分子保持取向有序。 液晶分子长轴不易弯曲,有一定的刚性。 生成液晶相的能力以及液晶相的稳定性与上述三个因素的强弱有关,是三个特性的综合体现。 采用降温的方法,既将熔融的液体降温,当降温到一定程度后分子的取向有序化,从而获得液晶态.热致液晶的相变有以下两种:1.棒状分子 2.盘状分子 3.由长链或盘状分子连接而成的柔性长链聚合物 4.由双亲分子自组装而成的膜向列型液晶、近晶型液晶、胆甾型液晶。 向列型液晶由长径比很大的棒状分子组成,保持与轴向平行的排列状态。因为分子的重心杂乱无序,并容易顺着长轴方向自由移动,所以像液体一样富于流动性; 近晶型分子由棒状或条状分子呈二维有序排列组成。层内分子长轴相互平行,其方向可以垂直于层面或与层面成倾斜排列。层与层之间的作用较弱,容易滑动,因此具有二维的流动特性;胆甾型液晶,也称螺旋状液晶分子依靠端基的相互作用彼此平行排列成层状结构,分子的长轴与层平面平行,而相邻两层之间分子长轴的取向依次规则的扭转一定的角度,层层累加形成螺旋面结构。 液晶显示是依靠液晶的电光效应和热光效应,具体分类: ①电场效应:利用介电常数的各向异性。属于这种的有扭曲型、超扭曲型、宾主效应型、相变型、电控双折射型、铁电效应型等; ②电流效应:利用介电常数各向异性与电导率各向异性。属于这种的只有动态散射型一种; ③电热效应:利用电极加热使液晶状态发生变化,有存储性。 ④热光效应:激光写入型和胆甾热变色型;(1)液晶的各向异性 P型液晶(Δε>0)正介电各向异性液晶 N型液晶(Δε<0)负介电各向异性液晶 液晶具有双折射这一晶体特性 no为寻常光折射率,其偏振方向与分子长轴垂直,ne则平行 光学各向异性定义为 △n与介电常数、清亮点、有序程度等参数相关折射率的温度依赖性 折射率随温度的升高而降低 折射率各向异性也随温度上升而降低 温度接近清亮点时,各向异性急剧下降,并消失折射率的频率依赖性 随着测试光源的频率的变化,液晶的折射率也发生变化 频率升高,折射率增大 液晶器件所基于的三种光学特性液晶材料在施加电场(电流)时,其光学性质会发生变化,这种效应称为液晶的电光效应。 液晶电光效应的机理,本质来讲都是液晶分子在电场作用下改变其分子排列或造成分子变形的结果。针对不同的运动方式,液晶有几个粘度 η1—指向矢与流速方向以及流速梯度方向均垂直时的粘滞系数 η2—指向矢与流速方向平行时的粘滞系数——近似于体积粘度 η3—指向矢与流速方向垂直,但与速度梯度方向平行时的粘滞系数 γ—指向矢转动时所引起的粘滞系数粘度的本质是分子间内摩擦力 速度梯度为1时单位面积的内摩擦力,分动力学粘度、运动粘度 体积粘度属于动力学范畴,单位为PaS或P;运动粘度单位m2/s。 液晶有其自己的特点和限制,有一定极限 液晶的粘度与介电常数、清亮点、折射率有关 粘度与温度基本呈指数关系 γ∝SδexpB/T,温度上升,粘度降低;温度下降,粘度增加 两体系混合后的粘度并非线性叠加 偏振片透光原理: 偏振片只允许偏振方向与它的偏振化方向平行的光透过,如果让两个偏振片的偏振化方向相互垂直,由于第一次出射光的偏振方向与第二个偏振片的偏振化方向垂直,光不能通过第二个偏振片.把液晶放在两个偏振片之间,在向列型液晶中,棒状分子的排列是彼

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