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全球领先!西安超宽温液晶显示材料取得新突破

全球领先!西安超宽温液晶显示材料取得新突破

  • 分类:业内新闻
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2017-03-15
  • 访问量:10

【概要描述】2月20日,记者从西安近代化学研究所获悉,该所科研团队自主研发成功的储存温度为-45~103℃的超宽温液晶显示材料,突破了液晶材料显示温度的极限,解决了低温响应速度慢的世界性难题,打破了国外对这一战略性关键材料的封锁,站在了全球高端液晶显示材料的前沿。

全球领先!西安超宽温液晶显示材料取得新突破

【概要描述】2月20日,记者从西安近代化学研究所获悉,该所科研团队自主研发成功的储存温度为-45~103℃的超宽温液晶显示材料,突破了液晶材料显示温度的极限,解决了低温响应速度慢的世界性难题,打破了国外对这一战略性关键材料的封锁,站在了全球高端液晶显示材料的前沿。

  • 分类:业内新闻
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2017-03-15
  • 访问量:10

  2月20日,记者从西安近代化学研究所获悉,该所科研团队自主研发成功的储存温度为-45~103℃ 的超宽温液晶显示材料,突破了液晶材料显示温度的极限,解决了低温响应速度慢的世界性难题,打破了国外对这一战略性关键材料的封锁,站在了全球高端液晶显示材料的前沿。

 

  据了解,液晶材料是液晶显示器的核心,直接决定液晶显示器的使用范围、响应速度和画面质量,是由十多种组分混合而成的有机液体,其粘度随着环境温度的降低而增加,导致低温响应速度变慢。提高材料低温响应速度成世界性科技难题。由于液晶显示具备良好的抗震能力和显示画质的稳定性、可靠性,在下一代高端户外显示中有着非常重要的用途,也是国外尖端武器的重要元器件,占武器装备信息终端的90%以上。宽温液晶显示材料产品及技术一直受到西方国家的严密封锁。

 

  “经过近20年系统研究,我们建立了独有的液晶材料基础理论和设计方法,形成了拥有完全自主知识产权的技术体系。”西安近代化学研究所技术科研团队带头人安忠维告诉记者,他们研究发现影响液晶材料低温粘度的主要因素是分子间的作用力,并在液晶合成技术方面取得了新突破,创新地通过剪贴式分子设计和合成,将液晶分子由层状结构改为螺旋状结构,得到了300多种新液晶单体,使储存温度范围显著扩大,低温响应速度增大。利用新催化方法将偶联、缩合等多步反应一次完成,不仅提高了产率和纯度,而且降低了成本和废物排放。目前已取得单体组分、合成工艺和显示材料授权发明专利20余件。

 

  据介绍,这种超宽温液晶显示材料除满足军用武器装备需求外,还可用于特制手机、车载等户外液晶显示器以及可穿戴设备,市场前景十分广阔。

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