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公开(公告)号:CN102483547A
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201080031662.5
申请日:2010-07-15
申请人: 英国国防部
发明人: C·D·伯吉斯
IPC分类号: G02F1/135
CPC分类号: G02F1/1354 , G02F1/1396 , G02F2001/1355 , G02F2203/04
摘要: 一种光学寻址光阀,适于不依赖波长地选择性限制由高强度光源发出的光的透射,所述光学寻址光阀使用TN液晶单元和光电导材料(掺杂钒的碳化硅)。
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公开(公告)号:CN1332243C
公开(公告)日:2007-08-15
申请号:CN03150495.7
申请日:2003-08-18
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G02F1/13 , G02F1/1333
CPC分类号: G02F1/1354 , G02F2001/1355
摘要: 本发明公开了柱状结构纳米硅/非晶硅碳复合光导层液晶光阀及制备方法。它依次包括第一光学玻璃、第一透明导电膜、光导层、阻光层、介质反射层、第一液晶定向层、液晶层、第二液晶定向层、第二透明导电膜、第二光学玻璃组合而成;在第一透明导电膜上镀有由金属诱导层诱导制成的柱状结构纳米硅/非晶硅碳各向异性复合光导层。这种光导层材料,在可见光波段范围,其光/暗电导比为101~104,根据制备金属诱导层厚度的不同,光导膜的纵向电导率是横向电导率的2~10倍。光阀的分辨率达到500~1000lp/inch。本发明由于采用各向异性柱状结构光导膜,光导膜的横向电导率小于纵向电导率,使载流子的横向扩散减小,光导层的分辨率大大提高,液晶光阀的分辨率得到改善。
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公开(公告)号:CN102947277B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201180027838.4
申请日:2011-05-10
申请人: 独立行政法人产业技术综合研究所
IPC分类号: C07D257/10 , C07D259/00 , C09K19/24 , G02F1/139
CPC分类号: C09K19/24 , C07D257/10 , C09K19/3488 , G02F1/0126 , G02F1/133362 , G02F1/1354 , G02F2001/1355 , G02F2202/14
摘要: 本发明的目的在于提供一种新的液晶化合物,其可通过光刺激而引发相转移,其用于显示器、光电子学、光子学领域中。本发明涉及由下述的一般式(1)表示的液晶化合物(在该式中,R1,R2和R3分别独立地从由氢、烷基、烷氧基、烷氧羰基、烷氧羰基氧(alkoxycarbonyl oxy)基、链烷酰(alkanoyl)基、烷酰氧(alkanoyloxy)基、烷氧苯基(alkoxyphenyl),与N-烷胺羰(alkylaminocarbonyl)基组成的组中选择,n表示整数)。
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公开(公告)号:CN102947277A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201180027838.4
申请日:2011-05-10
申请人: 独立行政法人产业技术综合研究所
IPC分类号: C07D257/10 , C07D259/00 , C09K19/24 , G02F1/139
CPC分类号: C09K19/24 , C07D257/10 , C09K19/3488 , G02F1/0126 , G02F1/133362 , G02F1/1354 , G02F2001/1355 , G02F2202/14
摘要: 本发明的目的在于提供一种新的液晶化合物,其可通过光刺激而引发相转移,其用于显示器、光电子学、光子学领域中。本发明涉及由下述的一般式(1)表示的液晶化合物(在该式中,R1,R2和R3分别独立地从由氢、烷基、烷氧基、烷氧羰基、烷氧羰基氧(alkoxycarbonyloxy)基、链烷酰(alkanoyl)基、烷酰氧(alkanoyloxy)基、烷氧苯基(alkoxyphenyl),与N-烷胺羰(alkylaminocarbonyl)基组成的组中选择,n表示整数)。
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公开(公告)号:CN1493899A
公开(公告)日:2004-05-05
申请号:CN03150495.7
申请日:2003-08-18
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G02F1/13 , G02F1/1333
CPC分类号: G02F1/1354 , G02F2001/1355
摘要: 本发明公开了柱状结构纳米硅/非晶硅碳复合光导层液晶光阀及制备方法。它依次包括第一光学玻璃、第一透明导电膜、光导层、阻光层、介质反射层、第一液晶定向层、液晶层、第二液晶定向层、第二透明导电膜、第二光学玻璃组合而成;在第一透明导电膜上镀有由金属诱导层诱导制成的柱状结构纳米硅/非晶硅碳各向异性复合光导层。这种光导层材料,在可见光波段范围,其光/暗电导比为101~104,根据制备金属诱导层厚度的不同,光导膜的纵向电导率是横向电导率的2~10倍。光阀的分辨率达到500~1000lp/inch。本发明由于采用各向异性柱状结构光导膜,光导膜的横向电导率小于纵向电导率,使载流子的横向扩散减小,光导层的分辨率大大提高,液晶光阀的分辨率得到改善。
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