波米电子材料公司聚酰亚胺液晶取向剂与ic涂层胶项目可行性研究报告 联系客服

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方式均会对TFT-LCD的VHR产生影响;其中取向剂的影响不容忽视。对于同一种二酐单体而言,二胺单体的分子结构对于VHR值具有重要的影响。PI-A (PMDA-DDM)的VHR值高达98.6%,而PI-F(PMDA-P4SP)则只有85.8%。二酐结构对于VHR也会产生显著的影响。一般而言,由脂环二酐制备的PI取向剂较芳香族二酐制备的PI具有更为优良的VHR特性。日本合成橡胶公司(JSR)的科研人员采用一种脂环二酐单体,2,3,5-三羧基环戊基乙酸二酐(TCA-AH)与芳香族二胺单体聚合制备了一系列可溶性PI取向剂。由这些PI制备的液晶盒的VHR值随其化学结构的变化而变化。日本日产化学工业公司的科研人员也系统研究了PI取向剂结构与其取向特性的关系。他们系统研究了不同类型的PI的取向特性。这些PI的结构是在综合考虑多种因素的基础上而确定的,包括取向剂的取向一致性;预倾角的实现与控制;电压保持率(VHR)的控制;残余直流电压(RDC)的控制以及在基材上的可印刷性等。例如,从预倾角的产生与控制方面考虑,在PI分子结构中引入长链烷基或含氟基团是有所帮助的。例如,PI-A的预倾角约为4~5°,而PI-B的预倾角则达到了8~10°。对于VHR与RDC的控制,由脂环二酐B和C制备的PI的VHR特性由于由脂环二酐A制备的PI。PI-D在90℃时的VHR值为46%,RDV值为1.0V;PI-F在90℃时的VHR值为86%,RDV(120min)值为1.6V。但将PI-D与PI-F混合后,VHR与RDC值分别为85%与0.1V。由此可见,将具有不同结构特征

的PI混合可以达到高VHR、低RDC的目的。

近年来,LCD面板大型化的发展趋势显著加速,2006年以后,第8代LCD面板已经成为市场的主流。LCD面板的大型化带来了诸多制造工艺与材料的改进。对于取向剂而言,除了化学特性方面的要求外,其涂布方式也由最初适用于小体积面板的刮刀涂布与柔性印刷发展为喷墨印刷(ink-jet printing,IJP)工艺。IJP具有如下几个典型优点:

(1)非接触式印刷,受环境影响小,可防止操作过程中由外部带入杂质;

(2)可实现取向层厚度的精密控制(IJP:5?,柔性印刷:13?);

(3)可显著减少PI取向剂用量(IJP:66 ?g/mm;柔性印刷:300g/mm);

(4)大大减少了清洗柔性版所用溶剂的用量,环境冲击性小;

(5)可以显著减少操作空间; (6)生产效率高,面板品质好。

日本精工爱普生公司采用该公司独有的“Micro Piezo”技术在世界上首次实现了采用IJP工艺在液晶面板上批量化涂覆PI取向剂。目前,IPJ在投影仪用小尺寸液晶面板生产中已经成为标准的取向剂涂布工艺。在大尺寸面板中,IJP工艺与柔性印刷工艺目前还处于共存阶段。但对于8代以后的面板生产线,

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IJP工艺将有可能成为唯一选择。美国Kent大学液晶所的研究人员系统研究了IJP技术在柔性TFT-LCD中的应用。他们将IJP工艺与非摩擦技术结合,成功地在柔性聚合物基板上(聚醚砜)形成了均匀的PI取向层。制备的TN液晶盒显示了良好的电光特性。目前,日产化学、JSR等公司正在努力开发可满足IJP工艺要求的PI取向剂。与目前广泛使用的TFT-LCD用PI取向剂相比,IJP工艺用取向剂需要具有更为优良的性能。

目前,世界上生产PI取向剂的厂家主要包括日产化学株式会社(Nissan Chemical Co. Ltd.)与日本合成橡胶株式会社(Japan Synthetic Rubber,JSR)等。此外日本的Chisso株式会社和大日本油墨化学工业株式会社以及韩国的三星公司、欧洲的Merck公司和美国的部分商家也提供液晶取向剂。2009年全球液晶取向剂的销售量为1000吨,其中日产化学与JSR分别占据了销售量的50%与25%。

近年来,北京波米科技有限公司立足地域优势与公司的人才优势,与中国科学院化学研究所(以下简称“化学所”)以及京东方开展了长期战略性合作。化学所是目前系统开展TFT-LCD用高性能PI取向剂研究的少数科研单位之一。波米公司利用自身多年来在PI电子与显示材料研发方面的经验,与化学所合作创立了高性能PI材料研发平台。双方经过多年合作,开拓了一条产学研联合的道路,在众多领域开创了“双赢”的局面。自2008年开始,经过与京东方的接触,本着推动TFT-LCD相关材

料国产化,打破国外技术垄断的共同目标,双方合作开展了高性能PI取向剂的研究,目前已经取得了重要突破, 形成了产业化的技术。

因此,该项目的建设是必要的。