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聚酰亚胺配向膜材料特性

点击次数:1219    发布日期:2015-03-16   本文链接://www.kemesee.com//www.kemesee.com/news/444.html

聚酰亚胺导向膜的组成
      对于加温聚合固化的聚酰亚胺,聚酰亚胺导向膜原液的组份是聚酰亚胺和DMA、NMP或BC溶剂。对于紫外线聚合固化的聚酰亚胺,聚酰亚胺导向膜原液的组份是带紫外线光敏基团的聚酰亚胺和溶剂,这种PI由于照射方向就是液晶定向方向,所以有很快的生产效率和操作的方便性,但由于它聚合时往往不够充分, 目前使用它制作成的产品在显示时单点缺陷率较高,只适用于一些光线转换幕墙的制作上,在LCD显示上应用很少。

聚酰亚胺导向膜的特性
      LCD使用的聚酰亚胺导向膜固含成份在原液中是小分子化合物,它在高温下产生聚合反应,形成带很多支链的长链大分子固体聚合物聚酰胺。聚合物分子中支链与主链的夹角就是所谓的导向层预倾角。这些聚合物的支链基团与液晶分子间的作用力比较强,对液晶分子有锚定的作用,可以使液晶按预倾角方向排列。PI原液或未曾聚合完全的小分子聚酰亚胺则与水分子结合后呈溶胶状,它会抑制聚酰亚胺的聚合反应,得不到完整的主链,并让支链失去原有的排列方向,得不到LCD制作所需的预倾角。所以PI原液要防潮,作业环境要严格控制湿度。

      有些STN及TFT专用聚酰亚胺,聚合固化后会在支链的基础上会形成次支链,次支链与支链间的夹角与液晶分子的端部结构相吻合或相近,所以对液晶有更强的锚定作用。由于有了次支链,等若加大了液晶分子与导向层的接触面积,在一定程度上补偿了一些导向层处理缺陷。这种PI在大面积显示上让显示效果更均匀。同时也避免了在摩擦处理工艺中为了在高强度的摩擦下得到更高的摩擦密度,损伤相对脆弱的CF层和TFT发生器。己聚合固化的PI导向膜也容易吸收水份,并且会在水中分解。而经过摩擦处理后的PI层则同样更加脆弱,长时间暴露在空气中,会与空气中的水和二氧化碳结合,从而打乱原有的支链排列状态,让预倾角不均匀,甚至会产生预倾角塌陷的现象。


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