張姍娜,張 俊,陸紅波
(合肥工業(yè)大學(xué) 光電技術(shù)研究院,安徽 合肥 230009)
聚合物穩(wěn)定膽甾相液晶(Polymer Stabilized Cholesteric Liquid Crystal,PSCLC)是將膽甾相液晶材料和可聚合液晶性單體的混合材料注入液晶盒中,在平面排列態(tài)(Planar Texture,P態(tài))或垂直排列態(tài)(Homeotropic Texture,H態(tài))用紫外光誘導(dǎo)單體聚合形成的復(fù)合材料[1],廣泛應(yīng)用于電光窗、紅外光調(diào)節(jié)器、可調(diào)光學(xué)衰減器等領(lǐng)域,近年來成為液晶器件研究的熱點(diǎn)[2]。PSCLC 器件的光電性能強(qiáng)烈依賴于聚合物網(wǎng)絡(luò),而聚合物網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)主要由單體決定。BAB6與RM257是兩種常用的單體,BAB6與液晶相容性較差,形成疏松不規(guī)整的交聯(lián)狀網(wǎng)絡(luò)形貌,對液晶分子的錨定作用力較小;而RM257與液晶相容性較好,形成取向排列的纖維狀網(wǎng)絡(luò)形貌,對液晶分子的錨定作用力較強(qiáng)。本文通過調(diào)節(jié)BAB6和RM257 2種單體含量來控制聚合物網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),進(jìn)而調(diào)節(jié)聚合物網(wǎng)絡(luò)與液晶分子之間的錨定作用力,改善液晶器件的性能[3]。該方法無需合成新的單體,且操作簡潔、高效,可大大降低研究成本,具有廣闊的應(yīng)用前景。
將向列相液晶材料P0616A(誠志永華),手性劑R6N(江蘇和成),單體(RM257與BAB6,自制),光引發(fā)劑(BME)按質(zhì)量比92.5%,2.7%,4.5%,0.3%混合均勻,在50 ℃下0.15 mW/cm2的UV光照射2 h制備常白模式PSCLC器件。單體結(jié)構(gòu)式如圖1所示,RM257與BAB6質(zhì)量配比見表1。
表1 單體RM257與BAB6配比
圖1 單體BAB6與RM257的結(jié)構(gòu)式Fig.1 Chemical structures of BAB6 and RM257
用液晶參數(shù)測試儀(LCT-5406E,中科院長春物理研究所)研究PSCLC器件的光電性能;用掃描電子顯微鏡(SEM,JSM-6490LV)觀察聚合物網(wǎng)絡(luò)形貌[4]。
掃描電子顯微鏡可以研究聚合物的網(wǎng)絡(luò)形貌(如圖2所示),當(dāng)RM257含量較大時(shí)(圖2(a)、(b)),聚合物網(wǎng)絡(luò)由取向排列的纖維組成;當(dāng)單體RM257含量低于60%時(shí),聚合物網(wǎng)絡(luò)形貌發(fā)生變化(圖2(c)、(d)、(e)),逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槭杷刹灰?guī)整的交聯(lián)狀結(jié)構(gòu);當(dāng)聚合物單體全為BAB6時(shí)(圖2(f)),形成的聚合物網(wǎng)絡(luò)呈球形顆粒狀。
圖2 不同單體配比形成的聚合物網(wǎng)絡(luò)掃描電鏡圖Fig.2 SEM images of polymer network formed in samples with different monomer ratio
圖3是PSCLC的光電性能曲線。關(guān)態(tài)時(shí),PSCLC處于P態(tài),透過率最高約為85%;隨著驅(qū)動(dòng)電壓的增加,PSCLC逐步向FC態(tài)轉(zhuǎn)變,透過率逐漸降低;當(dāng)驅(qū)動(dòng)電壓大于飽和電壓,液晶分子呈FC態(tài)排列,此時(shí)PSCLC的透過率最低[5],約為16%。由圖3可知,當(dāng)聚合物單體全為RM257時(shí),形成取向排列的纖維狀聚合物網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),此時(shí)光電性能曲線較平緩,隨著RM257的減少,聚合物網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)變?yōu)槭杷刹灰?guī)整的交聯(lián)狀網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)時(shí),光電性能曲線變的陡峭,整體向低電壓區(qū)域移動(dòng)。圖4是PSCLC器件的動(dòng)態(tài)響應(yīng)曲線,加電壓時(shí),液晶分子由P態(tài)向FC態(tài)轉(zhuǎn)變,撤電壓時(shí),液晶分子要回復(fù)到P態(tài)。開啟時(shí)間主要受外加電場的影響,與聚合物網(wǎng)絡(luò)關(guān)系不大[1],而關(guān)閉時(shí)間是由聚合物網(wǎng)絡(luò)對液晶分子的錨定作用力決定的,從圖4中可以看出,隨著RM257含量的增加,由于聚合物網(wǎng)絡(luò)對液晶分子的錨定作用增強(qiáng),因此toff逐漸減小。
圖3 不同樣品的光電性能曲線Fig.3 Electric-transmittance curves of the cells
常白模式PSCLC中,聚合物網(wǎng)絡(luò)的錨定力有利于液晶分子處于P態(tài)[6-8],當(dāng)聚合物網(wǎng)絡(luò)為取向排列的纖維狀時(shí),閾值電壓(Vth)較大,約為14 V;當(dāng)聚合物網(wǎng)絡(luò)由于RM257含量的減少而變?yōu)槭杷刹灰?guī)整的交聯(lián)狀時(shí),閾值電壓減小,當(dāng)聚合物單體全為BAB6時(shí),此時(shí)聚合物網(wǎng)絡(luò)為球型顆粒狀[9],此時(shí)閾值電壓最小,為4.4 V;而飽和電壓(Vsat)逐漸降低,由27.2 V降低到7.1 V。PSCLC的開態(tài)透過率受單體配比影響不大,而RM257與BAB6比例對PSCLC關(guān)態(tài)透過率產(chǎn)生了重大的影響,當(dāng)RM257與BAB6比例為1:4時(shí),關(guān)態(tài)透過率最低,因此對比度最大。
圖4 不同樣品的動(dòng)態(tài)響應(yīng)曲線Fig.4 Dynamic response curves of the cells
不同單體配比的PSCLC器件光電性能參數(shù)見表2,當(dāng)聚合物單體全為RM257時(shí),關(guān)閉時(shí)間為1.88 ms,當(dāng)聚合物單體全為BAB6時(shí),關(guān)閉時(shí)間增加到163.48 ms。
表2 不同樣品的光電性能參數(shù)
本文通過調(diào)節(jié)不同單體比例來控制聚合物的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),從而改善聚合物穩(wěn)定膽甾相液晶器件的光電性能[10]。研究結(jié)果表明:聚合物單體組分中RM257含量減小時(shí),聚合物網(wǎng)絡(luò)逐漸由取向排的纖維狀網(wǎng)絡(luò)向疏松不規(guī)整的交聯(lián)狀網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)變,聚合物網(wǎng)絡(luò)對液晶分子的錨定作用減弱,因此toff增大,飽和電壓減??;當(dāng)RM257與BAB6比例為1∶4時(shí),器件的對比度較高。通過調(diào)節(jié)RM257與BAB6配比,可調(diào)節(jié)液晶器件的性能,為制備性能優(yōu)良的光電器件提供了一種新的研究方法。
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