液晶的發(fā)現(xiàn)
液晶的發(fā)現(xiàn)可回溯到1888年,當時奧地利植物學者Reinitzer在加熱安息香酸膽石醇時,意外發(fā)現(xiàn)異常的融解現(xiàn)象。因為此物質(zhì)雖在1450C融解,卻呈渾濁的糊狀,達1790C時突然成為透明的潺潺液體;若從高溫往下降溫的過程觀察,在1790C突然成為糊狀液體,超過1450C時成為固體的結(jié)晶。其后由德國物理學者Lehmann利用偏光顯微鏡觀察此安息香酸膽石醇的渾濁狀態(tài) ,證實是一種具有方位性的液(crystalline liquid),至此才正式確認液晶的存在, 並開始了液晶的研究。
液晶的應用與發(fā)展
美R.C.A於1968年5月28日發(fā)表以液晶為材料的新型錶裝置,不僅開啟液晶在商業(yè)實用上的先例,當時其發(fā)表聲明更震撼社會:這是革命性的產(chǎn)物,固然可用作電子表、汽車儀表板的顯示幕,不久也可制造袖珍型電視機,將使電子產(chǎn)業(yè)變成成全新的型態(tài)。事實上,由于液晶具有誘電與光學異方性,同時具備良好的分子配向與流dong特性,當受到光、熱、電場、磁場等外界刺激時,分子的配列容易發(fā)生變化,造成液晶材料明暗對比的改變或顯現(xiàn)出其它特殊的電氣光學成效,若作成顯示器,將擁有質(zhì)量輕容易攜帶、體積小不佔空間等優(yōu)勢,而且消耗的能量也比較低。因此,近幾年來,液晶材料儼然成為各種攜帶型電子及資訊產(chǎn)品中不可或缺的顯示媒體,不只廣泛應用于電子表、計算機及汽車儀表板的顯示器上,更被使用于超薄型電視機的顯示材料,如TN(twinsted nematic)及STN(super twinsted nematic )型液晶顯示器。其它如攜帶型個人電腦、投影機旳光閘元件、影印的記憶元件,甚或用作纖維補強材料作成工程塑膠...等等,在在顯示了液晶材料應用上的普遍與重要性。
LCD製程流程圖