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液晶取向的重要性

  • 發布日期:2024-11-19      瀏覽次數:573
    • 液晶取向的重要性


      液晶的溫度敏感性是液晶的折射率會隨著溫度的變化而改變,這是實現溫度傳感的基礎。

      進行取向控制可提高靈敏度,通過取向控制,可以使液晶的分子排列方向與光纖的傳輸方向一致,從而提高光信號的調制效率,進而提高溫度傳感靈敏度。提高穩定性,取向控制可以使液晶的分子排列更加穩定,減少溫度變化帶來的結構變化,從而提高傳感穩定性。取向控制可以使不同光纖端面的液晶微滴具有相同的取向,提高傳感結果的重復性。

      不進行取向控制,液晶的分子排列方向可能隨機,導致光信號的調制效率較低,溫度傳感靈敏度較低。液晶的結構可能不穩定,導致溫度傳感結果不穩定。不同光纖端面的液晶微滴可能具有不同的取向,導致傳感結果的重復性較差。

      液晶分子因其性質被廣泛應用于光柵、傳感器、調制器和液晶顯示等領域。液晶器件具有均勻的初始排列和適當的預傾角是獲得良好光電性能的關鍵。因此,在宏觀層面上得到穩定且均勻的液晶分子排列,在理論研究和實際應用中都具有重要的意義。


      液晶顯示行業中的取向技術是摩擦取向。該技術操作簡便,所需設備簡單,工藝成熟,價格低廉。目前,雖然利用磨擦聚酰亞胺 (Pl) 薄膜生產平行和垂直取向的技術在液晶顯示器工業中已經成熟,但其不足之處在于,摩擦過程中產生的靜電和粉塵會對取向膜造成污染和損害,并對薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)的晶體管造成一定損傷,降低器件的成品率。因此,需要研究開發操作簡單、成本低廉的新型定向材料和技術,以適應當前液晶顯示技術迅猛發展的需要。

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      這是一種用于實驗原型的桌面型摩擦裝置。 通過簡單的操作,即可對玻璃基板、薄膜基板等進行穩定的摩擦。

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      這是一款規格優良的小型機器,適合開發用途。 兼容單向摩擦和往復摩擦。 卷筒可以以 1 度的增量手動旋轉,水平方向最多可旋轉 45 度。 位置控制采用數字控制,并且可以注冊配方。 如果基板吸力不足,真空檢測功能會阻止處理開始。 真空由內置真空發生器產生(無需真空泵) 還可以制造更大的工作臺尺寸 [MRM-150] 和 [MRM-200]。

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