一个液晶显示器通常包括液晶元件、起偏振片和光学补偿薄片 (相位延迟器)。在透射式显示器中,将两个起偏振片放置在液晶元件 的两侧,并将光学补偿薄片放置在元件与这两个起偏振片之一或每一 个之间。另一方面,反射式显示器依次包括反射板、液晶元件、一个 光学补偿薄片和一个起偏振片。
液晶元件包括一对基片、棒状液晶分子和电极层。棒状液晶分子 位于这两个基片之间,并且电极层具有向该棒状液晶分子施加一电压 的功能。根据棒状液晶分子在元件中的排列,已提出了各种显示器模 型。透射式显示器模型的实例包括TN(扭转向列)型,苏州轴角度测量仪售后服务、IPS(面内转换) 型,苏州轴角度测量仪售后服务、FLC(铁电液晶)型、OCB(光学补偿弯曲)型、STN(超扭转向列)型 和VA(垂直排列)型,苏州轴角度测量仪售后服务。反射式模型的实例包括HAN(混合排列向列)型。 测试误区:轴角度不是吸收轴角度。苏州轴角度测量仪售后服务
碘系偏光片:容易获得高透过率、高偏振度的光学特性,但耐高温高湿的能力较差。价格比较便宜,所以市场占有率高达80%~90%,应用领域***,如:手表,计算机,PC,OA机器等,所需LCD都大量采用碘系偏光片。染料系偏光片:不容易获得高透过率、高偏振度的光学特性,但耐高温高湿的能力较好。所以在汽车,船舶,航空器,户外量测仪器上就得采用此类耐久性偏光片。
偏光片的生产流程
染色,延伸,贴合,干燥为**主要的步骤,其中染色材料配方是重要的技术关键。另外PVA的延伸定向控制也会影响偏光膜的光学特性。高分子膜在经过延伸之后,通常机械性质会降低,变得易碎裂;且PVA膜具有亲水性,在湿热的环境下很快会变形、收缩、衰退,所以在偏光基体PVA延伸完后,要在两侧贴上三醋酸纤维(TAC)所组成的透明基板,一方面可做保护,一方面则可防止膜的回缩。
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根据液晶元件的光学特性,即,根据液晶元件的显示模型设计光 学补偿薄片的光学特性。事实上,如果光学补偿薄片是用液晶分子(特 别是盘形液晶分子)制成的话,可以根据液晶元件的显示模型实现各 种光学特性。
在包括透明载体和其上安装有由液晶分子形成的光学各向异性 层的光学补偿薄片中,在载体和各向异性层之间提供有控制液晶分子 排列的取向层。作为透明载体,推荐使用纤维素酯薄膜。在制备光学 补偿薄片时,必需在纤维素酯薄膜(透明载体)上紧密固定取向层(通常由聚乙烯醇制成的)。
光学补偿片,其包括:透明基质;聚合物层,其通过涂布和干燥包含聚合化合物和具有20重量% 或更多的水的溶剂组合物的溶液而在所述透明基质上形成;和光学各向异性层,其通过在离子辐射的照射下在薄膜表面温度为 70-160 °C下固化包含至少一种液晶化合物的液晶层而在所述聚合物 层的表面上形成;
其中,所述光学各向异性层的正面延迟(Re)值不是0,并且利用 面内慢轴作为倾斜轴(旋转轴),所述光学各向异性层对于波长为%nm 的分别来自相对于层平面的法线方向旋转+40。和-40。的方向的光,具 有基本相同的延迟值。 测量重复性精度业内** 高。
以PVA膜染色方法划分,偏光片有碘染色法和染料染色法两种工艺。碘染色法是指在偏光片染色、拉伸过程中,使用碘和碘化钾作为二向性介质使PVA膜产生极性化偏光特性。优点是比较容易获得99.9%以上的高偏光度和42%以上高透过率的偏光特性。所以在早期的偏光材料产品或需要高偏光、高透过特性的偏光材料产品中大多都采用碘染色工艺进行加工。但这种工艺的不足之处就是由于碘的分子结构在高温高湿的条件下易于破坏,因此使用碘染色工艺生产的偏光片耐久性较差,一般只能满足干温:80℃×500HR,湿热:60℃×90%RH×500HR以下的工作条件使用。但随着LCD产品范围的扩大,对偏光产品的湿热工作条件的要求越来越苛刻,已经出现在100℃和90%RH条件下工作的偏光片需求。对这种要求,碘染色工艺就无能为力了。可溯源性:可提供计量检测报告。江苏定制轴角度测量仪
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一种长的起偏振片,包括至少一个偏振薄膜,所述薄膜具有: 偏振性能;和
与纵向既不平行也不垂直的吸收轴,
其中所述长的起偏振片在550 nm下具有80%或更大的偏振度, 在550 ran下具有35%或更大的单片透射比,具有1 m或更长的纵向 长度,并且
所述长的起偏振片为卷状,具有3圈或更多圈。
一种长的起偏振片,包括至少一个偏振薄膜,所述薄膜具有: 偏振性能;和
与纵向既不平行也不垂直的吸收轴,
其中所述长的起偏振片在550 nm下具有80%或更大的偏振度, 在550 nm下具有35%或更大的单片透射比,并且
与所述长的起偏振片的纵向垂直的工作宽度是650 nm或更大。 苏州轴角度测量仪售后服务
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