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聚合物稳定的胆甾相液晶显示的研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-8页
第一章 绪  论第8-22页
 1.1 液晶的发现第8页
 1.2 液晶的分类第8-11页
 1.3 液晶的研究及应用第11-13页
 1.4 本文的研究意义和主要内容第13-22页
  1.4.1 液晶显示技术发展的趋势第13-14页
  1.4.2  高亮度显示方案第14-18页
  1.4.3 本文拟解决的问题及研究内容第18-22页
第二章 液晶中形成的聚合物网络织构及形貌的研究第22-43页
 2.1 引言第22-24页
 2.2 聚合物网络的形成原理及过程第24-29页
  2.2.1 单体材料的结构和性质第24-26页
  2.2.2 聚合物网络的形成第26-28页
  2.2.3 单体的光聚合过程第28-29页
 2.3 实验第29-30页
  2.3.1 实验样品的制备第29-30页
 2.4 结果与讨论第30-40页
  2.4.1 用偏光显微镜研究聚合物网络织构第30-32页
  2.4.2 用SEM研究聚合物网络的形貌第32-40页
 2.5 小结第40-43页
第三章 常白模式PSCT的态转变机制及电光特性第43-65页
 3.1 引言第43-44页
 3.2 胆基相液晶的光学性质第44-51页
  3.2.1 胆变相液晶的排列织构第45-46页
  3.2.2 胆变相液晶的双稳特性第46-51页
 3.3 NW-PSCTLC态转变机制第51-53页
 3.4 NW一PSCTLC的器件结构及电光特性第53-63页
  3.4.1 PSCTLC 的制备方法和器件结构第53页
  3.4.2 测试装置第53-54页
  3.4.3 电光响应特性第54-56页
  3.4.4 影响NW-PSCT器件电光特性的因素第56-60页
  3.4.5 视角特性第60-63页
 3.5 小结第63-65页
第四章 NW-PSCTLC中网络结构的优化及器件特性的改善第65-82页
 4.1 前言第65-66页
 4.2 迟滞效应的改善第66-68页
  4.2.1 迟滞效应产生的机理分析第66-67页
  4.2.2 迟滞效应的改善第67-68页
 4.3 网络结构的优化及器件特性的改善第68-74页
  4.3.1 优化网络结构分析第69-70页
  4.3.2 实验结果第70-72页
  4.3.3 NW-PSCTLC 样机显示样例第72-74页
 4.4 NW-PSCTLC 的灰度第74-76页
 4.5 有源矩阵见一PWCTLC显示第76-79页
  4.5.1 无源多路驱动的局限性第76-77页
  4.5.2 NW-PSCT-TFT显示方案第77-79页
 4.6 小结第79-82页
第五章 NB一PSCTLC的电光特性及其在光阀方面的应用第82-102页
 5.1 引言第82-83页
 5.2 常暗模式 PSCTLC的电光特性第83-89页
  5.2.1 样品的制备及测试第83页
  5.2.2 影响器件 E-0特性的因素第83-89页
 5.3 NB-PSCTLC在光阀方面的应用第89-99页
  5.3.1 NB-PSCTLC光透率的随波长分布特性第90-92页
  5.3.2 聚合物浓度对T-λ依赖特性的影响第92-93页
  5.3.3 液晶材料螺距对T-λ特性的影响第93-94页
  5.3.4 NB一PSCT光阀在近红夕方面的一种应用第94-99页
 5.4 小结第99-102页
第六章 NB-PSCT中的迟滞效应及偏压双稳的实现第102-124页
 6.1 前言第102-104页
 6.2 NB-PSCTLC 中的迟滞效应第104-105页
 6.3 影响的迟滞效应的因素第105-113页
  6.3.1 电压变化速率对迟滞的影响第105-108页
  6.3.2 聚合物对迟滞效应的影响第108-109页
  6.3.3 多畴模型第109-111页
  6.3.4 固化光强I对迟滞宽度△V的影响第111-112页
  6.3.5 液晶材料螺距对迟滞的影响第112-113页
 6.4 最佳制备条件的确定第113-115页
 6.5 最佳偏压V_h的选择第115-116页
 6.6 偏压双稳(bia-bistability)的驱动方案第116-118页
 6.7 改善NB-PSCT器件灰度显示的方案第118-121页
  6.7.1 简单面积分割法第118-119页
  6.7.2 Bayer抖动法实现伪灰度第119页
  6.7.3 误差扩散法第119-121页
 6.8 小结第121-124页
第七章 结论第124-127页
附录第127-129页
致 谢第129页

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