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액정(LC) 및 TNLCD

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최초등록일 2012.05.28 최종저작일 2012.01
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액정(LC) 및 TNLCD
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    소개

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    목차

    1. LC (liquid crystal)의 정의 및 역사
    2. LC( liquid crystal)의 종류
    3. 액정상을 유발시키는 방법에 따른 분류
    4. 분자량에 의한 분류
    5. 액정상의 관찰
    6. LC( liquid crystal)의 특성
    7. 기본적인 분자 배향 처리
    8. 액정의 분자 배열
    9. LCD에 요구되는 액정특성
    10. 분자배열과 질서 변수 (Order parameter)
    11. 굴절율 이방성
    12. TN LCD

    본문내용

    이들은 다른 요소와도 밀접이 관련이 있고 액정재료 본래의 물성에 깊게 관계하고 있다. 차량탑재용, 항공기용 등 옥외에서 사용되는 제품에는 넓은 네마틱 온도영역이 요구되는데, 적어도 -30~80° C 가 요구된다. 또한 특수한 용도에는 더욱 넓은 온도 영역이 요구된다. 고속응답에는 액정의 점도와 관련된다. 영상표시 등에서는 16ms를 실현하기 위해 적어도 10cps이하의 점도를 가진 액정재료가 필요하다. 최근, IPS, VA mode의 TFT-LCD가 개발되었기 때문에 이것에 대응하여 얻는 재료도 매우 중요하다. 고대비화에는 탄성계수비 및 액정재료의 굴절율 이방성이 관여하고 있다. 표시 모드 및 셀 갭에 대응한 delta n(n=굴절율)의 요구는 다양하고 기타 특성을 살리면서 여러 가지의 delta n대응을 하는 것이 필요하다. 또한, 저전압화에는 액정재료에 낮은 값의 전압 특성을 유지할 필요가 있다. 이것에 대응하기 위해 유전이방성(delta n )을 크게 하면 일반적으로 비저항이 낮게 되는 경향이 있다. 한편 TFT-LCD에 있어서는 전압 보지율 향상을 위해 높은 비저항을 갖는 것이 요구된다.

    10. TFT-LCD용 액정화합물의 분자설계
    TFT-LCD용 액정화합물에 요구되는 가장 중요한 특성의 중의 하나는 높은 전압 보지율이다. 이것을 얻기 위해서는 비저항을 크게 하는 것이며, 구조적인 특성에서 보면 평균 유전율이 작은 재료 일수록 큰 비저항 값을 나타낸다. 불소계의 화합물이 많이 사용되고 있으며, 불소계의 액정화합물은 상당히 저점성이며 또한 유전 이방성이 작고 구동전압을 저하시키는 특성이 있다.

    참고자료

    · 디스플레이 공학 1 (청범 출판사)
    · T. Yamazaki, H. Kawakami and H. Hori, “Color TFT Liquid Crystal Displays” (SEMI 1996)
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