Temperature matched retardation layer

G - Physics – 02 – F

Patent

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G02F 1/1333 (2006.01) C08G 65/22 (2006.01) C08G 65/26 (2006.01) C09K 19/38 (2006.01) G02B 5/30 (2006.01) G02F 1/13363 (2006.01)

Patent

CA 2241087

The invention is directed to a liquid crystalline display comprising a display cell containing liquid crystalline material and a retardation layer, said retardation layer comprising a, preferably slightly cross-linked, high- molecular weight material layer and a substrate, wherein the high-molecular weight material has a nematic phase above its Tg and a dynamic viscosity at the working temperature of at least 100 Pa.s, and the difference of the Tc of the high-molecular weight material and the Tc of the low-molecular weight material of the display cell (Tccell) is in the range of -30 ~C to +30 ~C, preferably in the range of -20 ~C to +20 ~C, and more preferably in the range of -10 ~C to +10 ~C; and the Tg of the high-molecular weight liquid crystalline material is lower than 50 ~C. It was found that if high-molecular weight material is used with a Tc comparable with that of the, preferably low- molecular weight, liquid crystalline material of the active cell, the temperature dependency of the retardation value of the retardation layer is comparable with that of the active cell. Thus, the retardation value of the retardation layer is comparable with that of the active cell within the temperature range in which displays are used. It was further found that by cross-linking of the high-molecular weight liquid crystalline material, the retardation layers according to the invention become less susceptible to pinhole forming and unwanted variation of the twist, and have improved mechanical stability.

Un afficheur à cristaux liquides comprend une cellule d'affichage contenant des cristaux liquides, et une couche de retard qui contient une couche d'une substance à haut poids moléculaire et de préférence légèrement reticulée, ainsi qu'un substrat. La substance à haut poids moléculaire présente une phase nématique au-dessus de sa température de transition vitreuse (Tg) et une viscosité dynamique, à la température de fonctionnement, d'au moins 100 Pa.s, et la différence entre la température de clarification (Tc) de cette substance à haut poids moléculaire de cette cellule d'affichage (Tc¿cell?) se situe entre -30 et +30 ·C, de préférence entre -20 et +20 ·C et, encore mieux, entre -10 et +10 ·C. La Tg des cristaux liquides à haut poids moléculaire est inférieure à 50 ·C. On constate que si on utilise une substance à haut poids moléculaire présentant une Tc comparable à celle des cristaux liquides de la cellule active qui présentent de préférence un faible poids moléculaire, la dépendance de la valeur de retard de la couche de retard vis-à-vis de la température est comparable à celle de cette cellule active. Ainsi, la valeur de retard de la couche de retard est comparable à celle de la cellule active dans la fourchette de températures où l'on utilise l'affichage. On constate en outre qu'en réticulant les cristaux liquides à haut poids moléculaire, les couches de retard décrites sont moins sensibles à la formation de piqûres et à des variations intempestives de torsion tout en présentant une meilleure stabilité mécanique.

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