李建 1,2车昭毅 1,2莫玲超 1,2胡明刚 1,2[ ... ]高嫒嫒 3
作者单位
摘要
1 氟氮化工资源高效开发与利用国家重点实验室,陕西 西安 710065
2 西安近代化学研究所, 陕西 西安 710065
3 西安彩晶光电科技股份有限公司, 陕西 西安 710065
含稠杂环液晶是当前液晶分子结构设计与开发的重要方向。本文采用环己基取代的乙炔与邻碘代苯酚衍生物经过钯催化偶联-关环反应合成出新型具有5,6-二氟取代苯并呋喃环结构的液晶化合物,总收率达到54%。采用1HNMR、MS对其结构进行了表征,采用DSC和POM对其热性能进行了测试,发现该化合物熔点为118 ℃,清亮点为 202 ℃,向列相液晶温区84 ℃。物理性能测试表明,该类液晶化合物的双折射率约为0.13,介电各向异性达到12.6,旋转粘度为420 mP·s。与类似的3,4-二氟苯类液晶化合物相比,含5,6-二氟取代苯并呋喃环的液晶分子双折射率增大65%,介电常数值增大97%,清亮点增加63%。5,6-二氟取代苯并呋喃作为一种新的含氟砌块,综合性能表现突出,在液晶显示领域有良好的应用前景。
含氟液晶 苯并呋喃 合成 双折射率 介电各向异性 fluorinated liquid crystal benzofuran synthesis birefringence dielectric anisotropy 
液晶与显示
2020, 35(10): 1000
作者单位
摘要
西安彩晶光电科技股份有限公司, 陕西 西安 710065
以2,3,3′,5′-四氟-1,1′-联苯为原料, 在超低温条件下与n-BuLi及CF2Br2反应得到一种新的多卤代联苯类化合物4′-二氟溴甲基-2,3,3′,5′-四氟-4-溴-1,1′-联苯, 利用一步反应同时向分子结构中引入-CF2Br和-Br两个不同的官能团, 简化了反应步骤。用此化合物作为通用中间体, 可以方便地合成多种二氟甲醚桥键类液晶单体, 为此类液晶单体的制备提供了一种新的方法, 文中用上述方法合成了二氟甲醚桥键类液晶单体3PYUQUF, 液晶综合参数测试结果表明, 化合物3PYUQUF的Δn值为0.138 0, Δε值为22.63。
多卤代联苯 4′-二氟溴甲基-2,3,3′,5′-四氟-4-溴-1,1′-联苯 2,3,3′,5′-四氟-1,1′-联苯 二氟甲醚桥键 液晶 polyhalogenated biphenyl 4-bromo-4′-(bromodifluoromethyl)-2,3,3′,5′-tetr 2,3,3′,5′-tetrafluoro-1,1′-biphenyl difluoromethyl ether bridge-bonded liquid crystal 
液晶与显示
2019, 34(12): 1143
作者单位
摘要
西安彩晶光电科技股份有限公司, 陕西 西安 710065
为了满足液晶光学器件快速响应, 提高相容性的要求, 设计了含有乙烷桥键的负性液晶材料3PEPYO2。合成路线以丙基溴苯、对溴苄溴、2, 3-二氟-4-乙氧基苯硼酸等为原料, 通过采用格氏反应、Wittig反应和Suzuki等反应制备了3PEPYO2。并通过气相色谱-质谱联用仪、红外、核磁共振对其结构进行了表征。差热分析获知化合物分别于76.77℃进入液晶相。液晶综合参数测试结果表明化合物的Δn值为0.1886, Δε值为-0.798。这些化合物在制备快速响应液晶光学器件中可能会有潜在的应用价值。
乙烷桥键 负性液晶 合成 高折光 ethane bridge negative liquid crystal synthesis high refraction 
液晶与显示
2017, 32(10): 794
作者单位
摘要
西安近代化学研究所, 陕西 西安 710065
聚合物稳定蓝相液晶(PS-BPLC)由于其具有相对宽的温域,亚毫秒的灰度响应速率,并且无需取向层等特点在平面显示和光学方面引起越来越多的关注。本文简要回顾了目前应用在聚合稳定蓝相液晶方面的聚合物单体的发展情况,主要从单体结构,单体的浓度,交联剂的使用这3个方面研究了这些因素对聚合物稳定蓝相的性能影响。其中对单体结构的影响进行了更为详细的讨论,包括特殊基团如氟原子、手性中心的引入,端烯的甲基化等因素对聚合物稳定蓝相液晶在驱动电压、迟滞效应和响应时间等性能的影响。并在此基础上,对聚合物稳定蓝相液晶所用单体的结构设计提出新的构想。
聚合物 稳定 蓝相液晶 单体 polymer stabilized blue phase monomer 
液晶与显示
2016, 31(3): 249
作者单位
摘要
西安近代化学研究所, 陕西 西安 710065
为了提高六(十二烷基)六苯并蒄的收率, 设计了一条新合成路线。该方法首先以二苯乙炔为初始原料, 经过环化三聚和碘代得到六(4-碘苯基)苯, 该中间体在钯催化下与1-溴代十二烷发生Kumada交叉偶联, 最后环化氧化脱氢制得目标产物。借助于1HNMR和元素分析手段表明产物是目标化合物, 并对该材料的光学性能、热学性能以及电化学性能进行了研究。该路线使目标物的总收率由27%提高到40.9%。与文献提供的方法相比, 新法具有合成步骤少、纯化难度低、成本低廉等优点。
六苯并蒄 合成 盘状液晶 收率 环化氧化脱氢 hexa-peri-hexabenzocoronene synthesis discotic liquid crystal yield cyclodehydrogenation 
液晶与显示
2014, 29(4): 508
作者单位
摘要
西安彩晶光电科技股份有限公司, 陕西 西安 710065
有源矩阵液晶显示器(AM-LCD)对液晶性能有严格的要求, 这极大地促进了含氟液晶的发展。本文综述了近年来含氟液晶材料的开发、合成与应用进展, 重点介绍了氟原子引入母体分子中不同位置对液晶化合物性能的影响以及相应的合成方法。文中结合液晶材料的相变温度、介电各向异性、双折射和黏度等数据, 说明氟取代液晶分子中的关键位置, 对液晶性能具有明显改善。重点介绍了末端氟取代液晶、苯环侧向氟取代液晶和中心桥键氟取代液晶的合成方法。
含氟液晶 性能 合成 fluorinated liquid crystal property synthesis 
液晶与显示
2014, 29(2): 159
李辉 1,*杜渭松 1李建 1邓登 1[ ... ]王艳 3
作者单位
摘要
1 西安近代化学研究所,陕西 西安 710065
2 西安北方惠安化学工业公司,陕西 西安 710302
3 宝鸡文理学院 化学系,陕西 宝鸡 721007
通过Mitsunobu反应合成了一系列手性液晶,收率63%~71%,并通过1H NMR、MS、IR对其结构进行了表征。结合DSC和POM研究了目标化合物的介晶性。利用Cano's wedge法研究了目标化合物的扭曲力,发现随着手性中心邻近芳环上氟原子数的增多,手性液晶分子的扭曲力显著增大。实验结果表明,氟原子的引入影响了碳氧单键的自由旋转,导致手性液晶分子具有较少构象异构体,从而表现出大的扭曲力。
手性液晶 Mitsunobu反应 扭曲力 构象异构体 chiral liquid crystals Mitsunobu reaction helical twisting power conformational isomers 
液晶与显示
2011, 26(1): 5
作者单位
摘要
西安近代化学研究所 光电材料事业部,陕西 西安 710065
利用Stille偶联聚合反应,将二溴苯并噻二唑、2,5-二噻吩双三丁基锡、9,9-二辛基2,7-二溴芴进行聚合,得到了一种在可见光区具有宽发射范围的三元共聚物,该聚合物的发射光谱涵盖了整个可见光区,发光峰位于470.7,498.9,654.2 nm,具有成为单层聚合物白光材料的潜力。
宽发射 聚芴 三元共聚物 光谱性能 broad emission polyfluorene copolymer optical spectral property 
液晶与显示
2011, 26(1): 1
作者单位
摘要
西安近代化学研究所 光电材料事业部,陕西 西安 710065
低阈值TFT液晶材料广泛应用于小尺寸液晶显示器。将CGUF、PGUF和PUQUF 3个系列高介电各向异性液晶单体分别添加到基础配方P0,配制了2个系列混合液晶,考察不同单体对配方性能的影响规律。结果表明,添加相同比例的PUQUF系列单体对增大配方的介电各向异性和降低配方的阈值电压最有效;添加相同比例的PGUF系列单体可显著增大配方的双折射率和缩短响应时间。
混合液晶 配方 双折射率 介电各向异性 阈值电压 响应时间 liquid crystal mixture composition birefringence dielectric anisotropy threshold voltage response time 
液晶与显示
2010, 25(2): 166
作者单位
摘要
西安近代化学研究所 光电材料事业部,陕西 西安710065
手性添加剂能诱导向列相形成胆甾相,在液晶显示中具有重要的用途。简要介绍了手性添加剂的发展过程并分析了不同的显示模式对手性添加剂材料的要求,重点总结归纳了TFT和胆甾显示用的手性添加剂,并在此基础上初步总结了HTP值与分子结构的关系,为设计新型的手性添加剂提供了理论依据。
手性添加剂 HTP值 进展 chiral dopants HTP progress 
液晶与显示
2009, 24(1): 26

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