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EHC MRG-100在顯示偏光片研發中的應用

更新時間:2026-01-19

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隨著液晶顯示、有機發光顯示技術的迭代,市場對高性能、超薄化的顯示面板需求日益迫切,面內偏振片(附著于顯示面板內部)成為關鍵組件之一;同時柔性顯示的興起要求偏振片具備溶液涂布、卷對卷加工的適配性,傳統制造工藝難以滿足這些需求。

目前商用線性偏振片主要通過拉伸摻雜碘化合物的聚乙烯醇薄膜制成,雖具有優異的二向色比,但無法實現溶液涂布加工;現有可涂布偏振片研發面臨諸多瓶頸:溶致液晶染料自組裝法存在膜質差、顏色受限的問題;近晶相液晶與二向色染料結合法難以實現無缺陷分子取向,且受限于夾層結構無法大面積制備;而液晶聚合物與二向色染料的固態薄膜則存在二向色比低于傳統碘偏振片的缺陷。矛盾在于如何通過溶液加工工藝實現二向色染料的高有序分子排列,進而制備出高性能可涂布偏振片。




 摘要 



東北大學的Yosei Shibata研究團隊在《Japanese Journal of Applied Physics》期刊上發表了題為“Polarization characteristics of single-crystalline dichroic azo dye grown in nematic-phase liquid crystal"的研究論文。該團隊成功在向列相液晶中制備出單晶二向色偶氮染料,明確了其分子取向結構與光學偏振特性的關聯,為開發基于晶相的可涂布偏振片提供了核心技術支撐,對推動超薄、柔性顯示技術發展具有重要意義。


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該研究采用向列相液晶作為溶劑,構建液晶盒結構(兩片涂覆聚酰亞胺的玻璃基板夾層),利用液晶分子的有序排列特性,通過主客體效應誘導二向色偶氮染料分子定向生長,最終制備出單晶二向色染料。


二向色染料分子為棒狀結構,其光吸收特性與分子取向密切相關;向列相液晶分子的有序排列可作為“模板",使溶解其中的二向色染料(客體)跟隨液晶(主體)定向排列,即主客體效應;且晶相分子的有序參數本質上優于近晶相液晶,更利于提升偏振性能。同時,液晶輔助生長法可實現單晶生長方向的定向控制,避免外部界面和取向缺陷對晶體生長的影響。


這款單晶二向色偶氮染料在 675nm 波長下展現出明確的偏振光學性能,透射率達 69.3%、最小透射率為 36.5%,計算可得二向色比為 2.8,盡管該數值低于商用碘偏振片(超 50),但清晰為后續性能優化指明方向,且其溶液加工特性優于傳統拉伸工藝;沉積的微晶呈現無晶界的針狀形貌,面內取向可通過液晶的摩擦取向處理精準調控,吸收軸與液晶分子排列方向保持平行,同步輻射 X 射線衍射進一步證實該染料晶體為三斜晶系,晶格參數為 a=8.2?、b=11.9?、c=18.6?、α=86.7°、β=79.5°、γ=117.6°,分子在襯底上的傾斜角為 38°,而拉曼光譜驗證結果顯示,沉積的微晶僅由二向色偶氮染料(G-241)組成,無殘留向列相液晶(5CB),有效排除了共晶形成對偏振性能的干擾;從實際應用層面來看,其溶液加工流程支持超薄膜制備,不僅契合卷對卷生產需求,還可兼容印刷技術,為柔性顯示面板的一體化制造提供了可行路徑,同時通過改變襯底傾斜角度(θ)能夠調節透射性能,隨著 θ 增大,675nm 波長下的最大透射率會相應降低,這也為優化二向色比提供了清晰的實操方法。


圖片

(彩色在線)染料聚集體對偏振方向的影響(a)、(b)去除液晶后沉積的G-241微晶顯微圖像(c)沉積的G-241聚集體的偏振透射光譜。

圖片 

(彩色在線)沉積的G241聚集體、G241粉末及5CB作為液晶溶劑的顯微拉曼光譜。5CB中拉曼峰的歸屬如下:(a):外苯環的C–H變形(1180 cm-1),(b):聯苯基的C–C伸縮振動(1283 cm-1),(c):芳香族C–C對稱伸縮振動(1604 cm-1),(d):C=N伸縮振動(2226 cm-1)。


圖片

 EHC MRG-100液晶配向摩擦試驗機  


 總結 


該研究系統探究了晶相二向色染料的晶體結構與偏振特性的關聯,明確了分子傾斜角對光學性能的影響,豐富了液晶輔助有機單晶生長技術的應用場景,為功能有機材料的分子取向控制提供了新范式。

有望突破傳統偏振片制造工藝的局限,推動高性能可涂布偏振片的產業化,為超薄顯示、柔性顯示、面內集成顯示等新一代顯示技術提供核心組件支撐;同時,該技術思路可拓展至其他功能有機材料的制備,助力光電領域的材料創新與技術升級。



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