METHOD FOR PRODUCING AN ORIENTED LIQUID CRYSTAL LAYER
The invention relates to a method for producing an oriented liquid crystal layer, which includes applying a metal oxide layer to the surface of a substrate, forming a porous structure in said layer and subsequently applying a layer of liquid crystal. The present method makes it possible to produce a...
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Main Authors | , , |
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Format | Patent |
Language | English French Russian |
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27.12.2013
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Abstract | The invention relates to a method for producing an oriented liquid crystal layer, which includes applying a metal oxide layer to the surface of a substrate, forming a porous structure in said layer and subsequently applying a layer of liquid crystal. The present method makes it possible to produce an oriented liquid crystal layer with a given direction of orientation of the liquid crystal, inter alia a uniform planar orientation with a given direction.
La présente invention concerne le domaine de l'instrumentation et des équipements d'affichage et d'information contenant des cristaux liquides. Le procédé de l'invention visant la production d'une couche de cristaux liquides orientés comprend l'application d'une couche d'oxyde métallique à la surface d'un substrat, la formation d'une structure poreuse dans ladite couche, l'application d'une couche de cristal liquide, la structure poreuse de l'oxyde métallique sur le substrat étant modifiée avant l'application de la couche de cristal liquide par l'application d'une solution liquide isotropique d'une substance dichroïque à la surface de la couche d'oxyde de métal puis l'évaporation du solvant de la solution liquide de telle sorte qu'une couche de substance dichroïque à l'état solide est formée sur la surface et dans le volume de la couche d'oxyde métallique poreux, cette couche poreuse étant traitée thermiquement, puis la couche résultante est traitée avec un solvant qui ne contient pas de substance dichroïque jusqu'à produire une couche monomoléculaire de substance dichroïque à la surface et dans le volume des pores de l'oxyde de métal, après quoi la couche de substance dichroïque est chauffée pour évaporer le solvant restant de la structure poreuse, et la couche monomoléculaire de substance dichroïque obtenue est irradiée avec un rayonnement optique d'activation qui est absorbé par la substance dichroïque pour produire un ordre d'orientation donné des molécules anisotropes dans la couche monomoléculaire de substance dichroïque, le substrat avec la couche monomoléculaire de substance dichroïque irradiée étant de nouveau chauffé puis un matériau de cristal liquide étant appliqué à la surface résultante de la couche monomoléculaire de substance dichroïque afin de former une couche de cristaux liquides orientés. La substance dichroïque utilisée dans le présent procédé a la forme de substances qui absorbent la lumière de manière anisotropique et manifestent l'effet d'anisotropie optique photo-induite sous l'effet du rayonnement qu'elles absorbent. On utilise en tant que substance dichroïque absorbant la lumière de manière anisotropique des substances photo-anisotropiques appartenant à la classe des colorants acides-mordants hydrosolubles azoïques ou aniliques contenant C , , NH, Cl, Br, c'est à dire des groupes capables de former des liaisons quasi-chimiques spécifiques, par exemple, des liaisons hydrogène avec les molécules d'oxydes métalliques. La substance photo-anisotropique utilisée peut, par exemple, être un colorant bis-azo photo-chimiquement stable, plus particulièrement un sel sodique d'acide 4,4'-bis(4-hydroxy-3-carboxy-phénylazo) benzidine-2,2'-disulfonique. Les oxydes métalliques présentant une structure poreuse sont des oxydes métalliques choisis parmi Al2O3, ln2O3, Sn2O3, SiO, SiO2. Le rayonnement optique d'activation absorbé par les molécules des substances dichroïques est polarisé. Dans un autre mode de réalisation, le rayonnement optique d'activation absorbé par les molécules des substances dichroïques est non polarisé mais est directionnel. L'organisation ordonnée selon l'orientation des molécules anisotropes dans la couche monomoléculaire de substance dichroïque correspond à la direction du vecteur de polarisation ou à celle de la propagation du rayonnement d'activation. Dans un mode de réalisation de l'invention, la couche de cristaux liquides est orientée d'après la direction de l'organisation ordonnée selon l'orientation des molécules dans la couche monomoléculaire de substance dichroïque. La formation de l'orientation des molécules de la couche de cristaux liquides est établie sous la forme d'une orientation planaire uniforme sur toute la surface et possédant une direction de l'axe optique donné. Dans un autre mode de réalisation, la formation de l'orientation des molécules de cristaux liquides se fait sous la forme d'une distribution d'orientation visuelle en deux dimensions de l'axe optique sur la surface. |
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AbstractList | The invention relates to a method for producing an oriented liquid crystal layer, which includes applying a metal oxide layer to the surface of a substrate, forming a porous structure in said layer and subsequently applying a layer of liquid crystal. The present method makes it possible to produce an oriented liquid crystal layer with a given direction of orientation of the liquid crystal, inter alia a uniform planar orientation with a given direction.
La présente invention concerne le domaine de l'instrumentation et des équipements d'affichage et d'information contenant des cristaux liquides. Le procédé de l'invention visant la production d'une couche de cristaux liquides orientés comprend l'application d'une couche d'oxyde métallique à la surface d'un substrat, la formation d'une structure poreuse dans ladite couche, l'application d'une couche de cristal liquide, la structure poreuse de l'oxyde métallique sur le substrat étant modifiée avant l'application de la couche de cristal liquide par l'application d'une solution liquide isotropique d'une substance dichroïque à la surface de la couche d'oxyde de métal puis l'évaporation du solvant de la solution liquide de telle sorte qu'une couche de substance dichroïque à l'état solide est formée sur la surface et dans le volume de la couche d'oxyde métallique poreux, cette couche poreuse étant traitée thermiquement, puis la couche résultante est traitée avec un solvant qui ne contient pas de substance dichroïque jusqu'à produire une couche monomoléculaire de substance dichroïque à la surface et dans le volume des pores de l'oxyde de métal, après quoi la couche de substance dichroïque est chauffée pour évaporer le solvant restant de la structure poreuse, et la couche monomoléculaire de substance dichroïque obtenue est irradiée avec un rayonnement optique d'activation qui est absorbé par la substance dichroïque pour produire un ordre d'orientation donné des molécules anisotropes dans la couche monomoléculaire de substance dichroïque, le substrat avec la couche monomoléculaire de substance dichroïque irradiée étant de nouveau chauffé puis un matériau de cristal liquide étant appliqué à la surface résultante de la couche monomoléculaire de substance dichroïque afin de former une couche de cristaux liquides orientés. La substance dichroïque utilisée dans le présent procédé a la forme de substances qui absorbent la lumière de manière anisotropique et manifestent l'effet d'anisotropie optique photo-induite sous l'effet du rayonnement qu'elles absorbent. On utilise en tant que substance dichroïque absorbant la lumière de manière anisotropique des substances photo-anisotropiques appartenant à la classe des colorants acides-mordants hydrosolubles azoïques ou aniliques contenant C , , NH, Cl, Br, c'est à dire des groupes capables de former des liaisons quasi-chimiques spécifiques, par exemple, des liaisons hydrogène avec les molécules d'oxydes métalliques. La substance photo-anisotropique utilisée peut, par exemple, être un colorant bis-azo photo-chimiquement stable, plus particulièrement un sel sodique d'acide 4,4'-bis(4-hydroxy-3-carboxy-phénylazo) benzidine-2,2'-disulfonique. Les oxydes métalliques présentant une structure poreuse sont des oxydes métalliques choisis parmi Al2O3, ln2O3, Sn2O3, SiO, SiO2. Le rayonnement optique d'activation absorbé par les molécules des substances dichroïques est polarisé. Dans un autre mode de réalisation, le rayonnement optique d'activation absorbé par les molécules des substances dichroïques est non polarisé mais est directionnel. L'organisation ordonnée selon l'orientation des molécules anisotropes dans la couche monomoléculaire de substance dichroïque correspond à la direction du vecteur de polarisation ou à celle de la propagation du rayonnement d'activation. Dans un mode de réalisation de l'invention, la couche de cristaux liquides est orientée d'après la direction de l'organisation ordonnée selon l'orientation des molécules dans la couche monomoléculaire de substance dichroïque. La formation de l'orientation des molécules de la couche de cristaux liquides est établie sous la forme d'une orientation planaire uniforme sur toute la surface et possédant une direction de l'axe optique donné. Dans un autre mode de réalisation, la formation de l'orientation des molécules de cristaux liquides se fait sous la forme d'une distribution d'orientation visuelle en deux dimensions de l'axe optique sur la surface. |
Author | KOZENKOV, VLADIMIR MARKOVICH CHAUSOV, DENIS NIKOLAEVICH BELYAEV, VIKTOR VASILIEVICH |
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SubjectTerms | DEVICES OR ARRANGEMENTS, THE OPTICAL OPERATION OF WHICH ISMODIFIED BY CHANGING THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIUM OF THEDEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF THE INTENSITY,COLOUR, PHASE, POLARISATION OR DIRECTION OF LIGHT, e.g.SWITCHING, GATING, MODULATING OR DEMODULATING FREQUENCY-CHANGING NON-LINEAR OPTICS OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS OPTICAL LOGIC ELEMENTS OPTICS PHYSICS TECHNIQUES OR PROCEDURES FOR THE OPERATION THEREOF |
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