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具体的说,TN型液晶盒内液液晶分子形成一种扭曲结构。设备lcd液晶模块
他发现这类白色浑浊物质外观上虽然象液体。但呈各向异性晶体特有的双折射性。于是莱曼将它命名为“液态晶体”。这就是液晶的由来。
1-3液晶的种类:
随着科学的发展,人们认识的提高,发现液晶物质基本上都是有机化合物。现有的有机化合物中每200种中就有一种呈液晶相。从成分和出现液晶相物理条件来看,
在一定条件下入射光的偏振将顺着液晶分子的扭曲方向旋转。液晶分子长轴扭曲900导致900的旋光如图4-2-1,当对两块玻璃片上的电极施加一定大小的电压后,液晶分子就转变为垂直于上下玻璃片排列,扭曲结构消失,导致旋光作用消失5-2-8.刻蚀:
刻蚀用一定配比的酸把玻璃上未受到光刻胶保护的ITO膜去掉,设备lcd液晶模块
分子的重心在分子层中是无序的,形成一层层的二维流体。
综上所述,液晶大致可分为以上三大类,各种类型的液晶因其有着不同的结构,其各物性也有所不同,由于热致液晶各项异性的液晶物质的特殊稳定的温度范围在室温以上。只有这类液晶才能做为显示器材料。
而将有光刻胶保护的ITO留下来,最终形成所需的图案。如选用的刻蚀液一般要能把ITO刻掉,同时又不会损伤玻璃表面的光刻胶,一般选用一定比例的Hcl、HNO3(或Fed3)、水的混合液。刻蚀刻的温度将条状的液晶盒灌口朝同一方向,相对前后同一位置的液晶盒灌口在同一直线上,插在液晶架上,灌口朝下(灌口对准海棉条,但不接触)放进液晶机的托架上,设备lcd液晶模块
同性的液体。反过来这类物质从液体转变成固体时,也要经过中间状态。各种能在一定的温度范围内兼有液体和晶体,二者特性的物质叫做液晶(LiquidCrystal)也叫做液晶相、中间相或中介相等,又称为物质的第四态。
液晶的由来
液晶最早是奥地利植物学家莱尼茨尔(F.Reinitzer)于1888年发现的。
加以固定。液晶机内海棉条加有足够液晶。这时开始抽真空,,当真空度到所需要求时,上升液晶机内底盘,让底盘上的海棉条与灌口充分接触。