一个液晶显示器通常包括液晶元件、起偏振片和光学补偿薄片 (相位延迟器)。在透射式显示器中,将两个起偏振片放置在液晶元件 的两侧,并将光学补偿薄片放置在元件与这两个起偏振片之一或每一 个之间。另一方面,反射式显示器依次包括反射板、液晶元件、一个 光学补偿薄片和一个起偏振片。
液晶元件包括一对基片、棒状液晶分子和电极层。棒状液晶分子 位于这两个基片之间,并且电极层具有向该棒状液晶分子施加一电压 的功能。根据棒状液晶分子在元件中的排列,已提出了各种显示器模 型。透射式显示器模型的实例包括TN(扭转向列)型、IPS(面内转换) 型、FLC(铁电液晶)型、OCB(光学补偿弯曲)型、STN(超扭转向列)型 和VA(垂直排列)型。反射式模型的实例包括HAN(混合排列向列)型。 狹缝:可 选择狭缝宽度(25um、 50um、100um、 200um )。揭阳配向角测量仪技术指导
制造偏振片时,由于使一方保护膜具有吸收紫外线的性质,因此粘 合剂的固化通过从偏振片单侧的光照射来进行。使用SbF6-等其它阴离 子种类的光致酸发生剂的粘合剂虽然可以得到充分的粘合力,但固化速 度快。因此,在作为偏振片的粘合剂使用时,因起偏振器吸收光等原因, 2层粘合剂层的固化速度容易产生差异。与此相对,认为使用以PI;「作 为阴离子的光致酸发生剂时,由于固化速度适度,因此2层粘合剂层的 固化速度的差异变小,结果使翘曲变小。
此外,可以使用具有通式[MXq(OH)]表示的阴离子的锚盐。还可以 使用具有高氯酸根离子(CIO/)、三氟甲磺酸根离子(CF3S()3「)、氟磺 酸根离子(FSO3 ).甲苯磺酸根离子、三硝基苯磺酸根阴离子、**磺酸根阴离子等其它阴离子的镯盐。 湖南智能配向角测量仪偏光片吸收轴角度、偏振片偏振方向、波片快轴方向。
一种起偏振片的制备方法,包括:
通过一包括如下步骤的方法制备一偏振薄膜:
用夹具将一连续进料的用于偏振薄膜的聚合物薄膜的两个边夹 住;和
将所述聚合物薄膜延伸,同时所述夹具运行至该薄膜的纵向并向 该薄膜施加张力,
其中,当L1**夹具从聚合物薄膜一个边缘的实际夹住起点直 到实际夹住释放点的轨迹,L2**夹具从聚合物薄膜的另一边缘的 实际夹住起点直到实际夹住释放点的轨迹,并且W**所述两个实 际夹住释放点之间的距离,LI、L2和W满足式(2):
|L2-L1| >0.4W 的关系,
将所述聚合物薄膜延伸,同时保持该聚合物薄膜的支持性能并使 挥发性成分的含量为5%或更大,然后将所述聚合物薄膜收缩,同时 降低该挥发性成分的含量,然后将该聚合物薄膜卷成卷状;
将一保护薄膜附着于所述偏振薄膜的至少一个表面上,并且由所 述保护薄膜的相位滞后轴与所述偏振薄膜的吸收轴构成的角度不小 于10。并小于90。。
CRT(阴极射线管)已经主要地应用于各种显示设备中,这些显示 设备用于办公自动化(OA)设备,如文字处理器、笔记本型个人电脑和 个人计算机监测器、移动电话终端和电视机。液晶显示器具有的优点 在于薄、重量轻和低的能量消耗,并且在近几年中,它已经***地取 代CRT。液晶显示器通常包括液晶单元(liquid crystal cell)和偏振片。 偏振片通常具有保护薄膜和偏振薄膜,典型地通过干燥由聚乙烯醇薄 膜与碘组成的偏振薄膜、拉伸、在该偏振薄膜的两个表面上堆叠保护 薄膜而获得。透射型液晶显示器通常包含在液晶单元两侧上的偏振 片,偶尔包含一个或多个光学补偿薄膜。反射型液晶显示器通常依次 包含反射板、液晶单元、一个或多个光学补偿薄膜和偏振片。液晶单 元包含液晶分子,包封所述液晶分子的两个基质,和施加电压至所述 液晶分子的电极层。取决于液晶分子的取向状态的改变,所述液晶单 元转换开和关的显示,并且对透射型和反射型均适用,其中,提出的 显示模式包括TN(扭转向列)、IPS(面内转换)、OCB(光学补偿弯曲) 和VA(垂直取向)、ECB(电控制双折射)和STN(超扭转向列)。整机对应样品皆可定制。
光学薄膜根据其用途分类、特性与应用可分为:反射膜、增透膜/减反射膜、滤光片、偏光片/偏光膜、补偿膜/相位差板、配向膜、扩散膜/片、增亮膜/棱镜片/聚光片、遮光膜/黑白胶等。相关衍生的种类有光学级保护膜、窗膜等。反射膜一般可分为两类,一类是金属反射膜,一类是全电介质反射膜。此外,还有将两者结合的金属电介质反射膜,功能是增加光学表面的反射率。一般金属都具有较大的消光系数。当光束由空气入射到金属表面时,进入金属内的光振幅迅速衰减,使得进入金属内部的光能相应减少,而反射光能增加。消光系数越大,光振幅衰减越迅速,进入金属内部的光能越少,反射率越高。人们总是选择消光系数较大,光学性质较稳定的金属作为金属膜材料。在紫外区常用的金属薄材料是铝,在可见光区常用铝和银,在红外区常用金、银和铜,此外,铬和铂也常作一些特种薄膜的膜料。由于铝、银、铜等材料在空气中很容易氧化而降低性能,所以必须用电介质膜加以保护。常用的保护膜材料有一氧化硅、氟化镁、二氧化硅、三氧化二铝等。公司主要的经营范围为光电材料、电子科技、软件科技领域内的技术开发。常州本地配向角测量仪
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然而,使用增加数量的延迟薄膜导致制备成本的增加。所述许多 薄膜的粘合不仅趋于降低产率,而且归因于粘合角度的误差而趋于降 低显示质量。使用多个薄膜导致厚度的增加,可能导致在使显示设备 变薄中的不利。
正a-板通常由拉伸的薄膜形成。通过简单的纵向拉伸技术制备的 拉伸的薄膜通常具有与薄膜的移动方向(MD)平行的慢轴。因此,由 所述拉伸的薄膜形成的a-板具有与薄膜的移动方向(MD)平行的慢轴。 然而,在VA模式的视角补偿中,需要使a-板的慢轴与MD交错正交, 偏振片的吸收轴沿着MD取向,结果这使得不能以辐对?i(roll-to-roll) 的方式粘合薄膜,由此极大地增加了成本。一种可能的方案是利用通 过在与MD正交的方向(TD)拉伸薄膜而制备的所谓的横向拉伸薄膜, 但是,横向拉伸薄膜趋于导致慢轴发生被称为“弯曲(bowing)”的变 形,降低产率,由此增加成本。还有一种顾虑是用于使拉伸薄膜堆叠 的压敏的粘合层在改变的温度或湿度下可能收缩,导致诸如薄膜分离 和翘曲之类的失败。作为改善这些问题的途径,已知的方法是通过涂 布棒状液晶而制备a-板 揭阳配向角测量仪技术指导