JPH04263217A - 液晶媒体と、それを使用して映像を発生する方法 - Google Patents

液晶媒体と、それを使用して映像を発生する方法

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JPH04263217A
JPH04263217A JP3290885A JP29088591A JPH04263217A JP H04263217 A JPH04263217 A JP H04263217A JP 3290885 A JP3290885 A JP 3290885A JP 29088591 A JP29088591 A JP 29088591A JP H04263217 A JPH04263217 A JP H04263217A
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solid particles
particles
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liquid crystal
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Rudolf Eidenschink
ルドルフ アイデンシンク
Britta Nagel
ブリッタ ナーゲル
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    • C09K19/00Liquid crystal materials
    • C09K19/52Liquid crystal materials characterised by components which are not liquid crystals, e.g. additives with special physical aspect: solvents, solid particles
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/137Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells characterised by the electro-optical or magneto-optical effect, e.g. field-induced phase transition, orientation effect, guest-host interaction or dynamic scattering

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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、液晶媒体と、その特性
を利用する映像の発生方法およびこれらの性質を利用し
たデバイスに関するものである。
【0002】
【従来の技術】液晶相の助けにより映像を発生するため
、光を調整する多くの異なった方法がある。多くのデバ
イスは、偏光を使用した  M.Schadt,Liq
uidCrystals5、57(1989)に見られ
るように、捩じれたネマティックセル(TNC)に基づ
いている。温度変化または熱により得られたネマティッ
ク相からスメティックA相への転移は、透過または光散
乱相に導くことができ、分極剤なしで電子光学デバイス
を実現可能にする。  (D.Coats、  in 
 ThermotropicLiquid  Crys
tals、John,Wiley  &  Sons1
897、pp.99;FR2482345)さらに最近
では、いわゆるPDLCデバイスが、高分子物質中にあ
るネマティック小粒の表面の散乱光を利用して発達して
きた。ネマティック(複屈折)相の屈折率と、封じ込め
た媒体を適当にマッチさせることにより、永久電界が相
を横切って適用されると、透過状態にすることができる
。(J.L.West,Mol.Cryst.Liq.
Cryst.157、427  1988参照)
【00
03】これらの技術は、種々の応用に改良する必要があ
る。すなわち、分極剤を使用するデバイスは、光度損失
の原理から損なわれる。スメティック相への相変化を利
用するデバイスは、狭い温度範囲内にのみ利用でき製造
も難しい。透過状態の良い品質には、PDLCデバイス
は、ネマティックの通常光の屈折率の高度適合性、およ
び制限された温度範囲でのみ可能である高分子の高度な
適合を要する。
【0004】更に、分散した固体粒子を含んでいる液晶
相の光学的性質の変化を基礎にしたデバイスも知られて
いる。US4,701,024には液晶相中に分散した
棒状粒子の配位が記されている。強誘電物質粒子を含む
ディスコイドネマティック相の透過性の、電界による変
化がFR2544731から知られている。液晶高分子
中に分散された重合体物質粒子、電界適用または光吸収
による、光学的性質の変化もJP01/161222に
記されている。分散の代わりに、かなりの空間エクステ
ンションをもつ有機高分子網が、光散乱を効果的にする
のに利用できる(JP02/70799)。PDLC箔
を生産する一定の工程中で、重合体粒子をネマティック
相中に包含させることができる(N.A.Vaz,Pr
oc.Spie−Confer−ence,Santa
  Clara,1990;JP/70788参照)。
【0005】固体粒子を含む液晶相を利用する、これら
のデバイスの変調光の効率は、これらの組成の光学的性
質へのマッチ次第である。低分子量の液晶相中の沈降作
用に対する安定性は弱いので、高粘度の高分子液晶が推
薦される(JP01/161222)。高度の情報密度
をもつデバイスについての、さらに他の不利な点は、ネ
マティックでは未だできない、透過および散乱状態の二
安定性に達するのが難しいことである。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】本発明は安定で、容易
に生産可能な液晶媒体を提供することを課題とするもの
で、それにより光学デバイス中に二安定性の光映像を得
ることができる。本発明の他の目的は、この媒体を含む
デバイスにある。本発明のさらに他の目的は、二安定性
映像の発生方法にある。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明によれば、上記の
目的は、請求項1〜10による液晶媒体、請求項12〜
14による本発明のデバイス、請求項11によるデバイ
ス、請求項15によるこのデバイス応用により達成され
る。液晶相および密に充填された固体粒子から成る媒体
において、粒子で置換された容積と、固体の比容積との
比Qは、0.005から0.15の間にあり、外部の影
響により、粒子が互いに移動し得ると言う条件下にある
【0008】驚くべきことには、本発明による媒体の高
度に効果的な光散乱層は、電界により透過性になるが、
スイッチを切った後も高度に透過性を維持する。更に驚
くべきことは、この層は機械的力の適用または電磁波放
射により、またはその温度を上昇させ次いで冷却するこ
とにより光散乱性が生成される。この散乱性は電界によ
り透過性に戻すこともできる。
【0009】液晶媒体の製造に使用されたこの液晶化合
物は非高分子または高分子でもよい。望ましくは非高分
子で、液晶相は単一化合物でもよいし、化合物の混合物
でもよい。このような化合物は一般に公知である。 (D.Demus  and  H.Zaschke,
Fluessige  Kristalle  in 
 Tabellen,Vol.1(1974))and
  Vol.II(1984),Leipzig)。そ
れは望ましくは一般式1を持つ化合物である。
【0010】   R1 −A1 −Z1 −(A2 −Z2 )n 
−A3 −R2           1ここでR1 
とR2 は互いに独立で、置換されないか、または少な
くとも炭素数1から15までを持つモノハロゲン置換ア
ルキルまたはアルケニル残基で、その中で、一つまたは
それ以上のCH2 基が独立に、酸素原子が互いに隣接
しないような−O−、−CO−、−COO−、−OOC
−、−OCOO−、およびH、ハロゲン、−CN、−C
F3 、−OCHF2 、−OCHF3 または−NC
Sにより置換できる。A1 、A2 、A3 は互いに
独立で、トランス−1,4−シクロヘキシレン基は置換
されないか、または少なくとも一つのハロゲン原子によ
り置換され、およびその中で、一つまたは二つの隣接し
ないCH2 基が、−O−および/または−S−により
置換され、1,4−フェニレン基は置換されないか、ま
たは−CNにより置換され、または最後の一つのハロゲ
ン原子により置換され、その中で、一つまたは二つのC
H基がN、1,4バイシクロ[2,2,2]オクチレン
基または1,3−バイシクロ[1,1,1]ペンチレン
基により置換される。Z1 、Z2 は互いに独立した
−COO−、−OOC−、−CH2 −、−C=C−、
−CH=CH−、−CH2 CH2 −、または単一結
合で有り得る。 nは0、1、または2である。
【0011】現在までに3種の液晶相が式1の棒状分子
、すなわちネマティック、コレステリックおよび種々の
スメティック相で形成される。(H.Kelker,R
.Hatz,Handbook  of  Liqui
d  Crystals,Verlag  Chemi
e,Weinheim  1980)コレステリック相
は本発明ではネマティック相の特例であると理解される
【0012】本発明では、ネマティック相が特に望まし
い。スメティックA相も望ましい。本発明は平板状分子
で形成されたディスコイド−ネマティック相も含む。
【0013】電気光学デバイスの透過状態(電界の有無
)の質は、無視できる程度にのみ、液晶相と固体分子の
屈折率に依存する。光散乱に基づく既知の電気光学デバ
イスでは、例えば動的散乱の場合で、光学異方性(アニ
ソトロピイ)の高い値、Δnは高度のコントラストに有
利である。単軸ネマティック相およびスメティックA相
でのΔnは、異常時の屈折率と正常時の屈折率との間の
差である。
【0014】液晶相の異方誘電性、Δεは、電界中で分
子の長軸が界の方向に平行または垂直に並ぶかどうかに
より、正または負であり得る。媒体は、電界なしで操作
される光シャッター中でも使用される。すなわち、デバ
イス温度を、透過点以上の等方性液体まで上昇させると
、それは透過性になり、この温度以下に冷却すると再び
光散乱性になる。この場合はΔεも零になる。
【0015】液晶相は、溶解性染料、特に二色性(di
chroic)染料を含むことができる(R.Eide
nschink,Kontakte1984,(2),
25)。本発明により作られたデバイスでは、二色性は
、染料が高分子中に混入するPDLCディスプレイの場
合よりも一層効果がある。更に、液晶相は電気流体力学
(electrohydorodynamic)効果ま
たは非中間生成(nonmesogenic)化合物を
作る溶解塩を含むことができる。例えば、有機化合物の
安定性を改良するための酸化防止剤同様に、粘度を変更
するためとか、固体粒子と液晶相との間の物理化学的相
互作用を修正する場合である。本発明はまた、冷却によ
り液晶相に微結晶または結晶網を作る有機化合物、例え
ば液晶相の部分として見なされるアルギン酸とか、ひま
し油の有機誘導体を含むものである。
【0016】媒体粒子は望ましくは、その表面に有機物
質を含み得る無機材料からなる。特にシリコン、アルミ
ニウム、チタニウムの酸化物が望ましい。特に望ましい
のは、焼成(pyrogenic)シリカまたはその誘
導化物の粒子である。誘導化はシリカ表面の≡SiOH
基と、焼成シリカをシラン化させる有機シリコン化合物
または他の有機化合物との反応により行われる  (M
.Ettlingeret  al.,Arch.Ph
arm.320,1,1987)。望ましくは、これら
の粒子は他の粒子と連結する有機基をもたない。アクリ
ル酸塩基との誘導体の場合には、粒子は光の影響下で、
または互いにまたは有機プレポリマーとのいずれかのイ
ニシェーターの添加後に反応できる。一般には有機残基
と連結した固体粒子が、もしそれらが十分容易に互いに
移動し得るなら、本発明の粒子に含まれる。それから、
もし誘導体に導入する有機部分(moiety)の総量
、および連結基のそれらが、当初の粒子の量を超えない
なら、これも本発明の粒子に含まれる。誘導され、およ
び連結された無機粒子のため、もし適当な有機溶媒で抽
出した後、液晶媒体から遊離された固体の炭素量が40
重量%以下なら、十分な運動性が仮定できる。
【0017】本発明の液晶媒体は、二つの容積体からな
る:固体粒子で占める容積V1 、例えば、ガスまたは
液体中の粒子により置換された容積、および液晶相の容
積。液晶相が、密に充填された固体粒子の間の自由空間
を占めるので、これら二つの部分の容積の量は、固体V
2 の比容積とみなされる。
【0018】本発明の液晶媒体は、液晶相と、密に充填
された粒子からなり、それにより粒子により置換された
容積V1 と、固体粒子の比容積V2 との間の比は、
0.005と0.15との間、望ましくは0.01と0
.06との間にある。(Q=V1 /V2 )
【001
9】液晶相の容積部分および固体粒子の容積部分は、全
量と相応する密度から計算できる。粒子を含まない液晶
相の密度は通常0.95と1.15g/cm3 との間
にある。固体粒子の密度は、より大きな範囲で変動し得
る。アエロジル法(Degussa  AG,Fran
kfurt)により得られる、高度に分散された金属酸
化物の密度は次のとおりである。 シリカ                2.2g/c
m3 酸化アルミニウム      2.9g/cm3
 酸化チタニウム        3.8g/cm3 
酸化ジルコニウム      5.4g/cm3 (D
egussa  AG,Schriftenreihe
  Pigmente,No.56からのデータ)
【0
020】液晶相および互いに外部影響により動き得る密
に充填した固体粒子から成る液晶相が、光学デバイス中
の映像作製に適当であることが見出された。二安定性で
ない高分子含有物または高分子網を使用した上述の既知
方法によるデバイスに比較すると、本発明の液晶媒体は
、高度の液晶相部分を含んでいる。これは、透過板の間
の距離が特に狭い光学デバイスの製作を可能にする。光
学法則によれば、このデバイスはより良質の映像を発生
する。
【0021】本発明に使用された粒子は、一次物質の平
均直径が2から90nm、望ましくは5から40nmの
間にある。種々のタイプの焼成シリカおよびそれらの分
布曲線は、デグッサ社の「アエロジル」資料に見られる
。液晶媒体を製造に使用された複合成型粒子に導く一次
粒子間の関連と集合もこの資料に記されている。本発明
の範囲内で、各種の物質、表面誘導ないし形態をもつ固
体粒子の混合物を使用することも可能である。
【0022】二安定性を得るには、高度の比面積を持つ
固体粒子の使用が有利である。既知のBET法で測定で
きる値は、30m2 /gから(e.g.VP  Zi
rkonium  Oxide  of  Degus
sa)700m2 /g(e.g.split  pa
rticles  of  Chromosorb  
105  of  E.Merck)の間にある。適当
な有機溶媒を使用して液晶相を抽出した後、液晶媒体か
ら遊離した乾燥固体粒子のBET表面を計ることも可能
である。
【0023】本発明の方法により作られた映像の質は、
固体粒子表面と液晶相から作られた分子との間の特殊な
相互作用による。特に誘導化されないシリカ、化学的に
トリアルキルシリル基(弗素置換したアルキル基も)、
ジメチルシリル部分およびオリゴジメチルシロキシ部分
、と結合した粒子が望ましい。アリルまたはアルケニル
基に化学的に連結した粒子も望ましい。
【0024】高品質の映像を得るには、十分に稠密な粒
子のパッケージが重要になる。固体粒子は室温で撹拌し
ながら低粘度のネマティック相中に分散される。高粘度
のスメティック相の場合には、これは高温でネマティッ
クまたは等方性(isotropic)の状態の物質中
に分散されなければならない。この後、粒子密度の増加
は遠心分離によりすることができる。もし、13800
から21600m/sec2 (1407および220
2g)の間の放射状加速度で、5分間の試験的遠心分離
において、Qが当初値の1.7倍の最大値まで上昇でき
るなら、粒子は十分密に充填されることが見出された。 特に有利には、精々1.1倍まで増加され得るか、また
はこれらの条件では全く稠密にならないQを持つ媒体で
ある。
【0025】液晶媒体を埋めるプレートは、ガラスまた
は透過性ポリマーから成る。それらは先行技術のTNC
のようにインジュームおよび錫酸化物(ITO)の透過
性電極で、被覆される。層の厚みは、市販のスペーサー
粒子を媒体に添加し得る2から30μmの粒子を使用し
て調整できる。ITO電極は、液晶相の転移温度を超え
る極端な場合に、媒体層を加熱促進し得るレーザー光を
吸収できる(D.Coats参照)。更に、レーザー光
を吸収する染料は、媒体に添加されるか、またはもし色
発生物が粒子と共有結合されるなら、固体粒子の部分に
なり得る。
【0026】本発明の媒体は、消去可能なデータ記憶の
実現を可能にする;本発明の透過状態では液晶媒体中に
、強い光散乱領域がレーザー光の吸収により発生し得る
。この散乱領域は他のレーザービームの電界、またはデ
バイスの電極に適用された電界により消去できる。
【0027】固体粒子および液晶相を形成する分子との
間の非常に弱い相互作用の場合には、本発明の媒体の小
領域は、他のビームにより読み取れる、偏光レーザービ
ームの電界に平行に、分子配位を採用できる。消去はプ
レートを横切る電界により、または種々の偏光レーザー
により領域の再配位により可能である。この場合には、
光の散乱領域は必要がない。
【0028】透過状態にあるデバイス上の光散乱領域の
発生は、媒体を通過する超音波を送ることにより可能に
なる。8000kHzの周波数は、30kHzの周波数
よりも良いコントラストをもった映像を作る。
【0029】デバイスの全面積にわたる光散乱の発生は
、互いに対抗しているプレートを動かす力により起こり
得る。これは例えば電気ひずみ要素により行われる。 散乱は媒体中でせん断運動により、狭い領域での種々な
分子配位の発生により作成される。
【0030】本発明の液晶媒体の使用は二安定性の映像
発生に限定されない。その固有抵抗が高い値であるため
、光散乱がほとんど見えなくても有利に使用できる。 このような場合も二安定性は無視される。もし液晶組成
がネマティック相であるなら、媒体は、二つの分極剤を
使用する捩じれたネマティックセルの原理に基づいてセ
ル中で使用される。到達可能な高い固有抵抗(1012
Ωcm)は、アクティブなマトリックスアドレスを持つ
ディスプレイに特に興味深い(T.Shimasaka
  et  al.,Proc.Jap.Displa
y,Sept.1988,p.78,Tokyo)。こ
うして、マッフル炉中で10001/2 ℃で2時間加
熱され、それによりQ値が0.05に到達した。ネマテ
ィック相ZLI1132(E,Merck,Darms
tadt)と、アロエジル200(Degussa  
AG)からなる液晶媒体は、その当初の値が1011Ω
cmである相ZLIよりも著しく高い固有抵抗をもつ。 )
【0031】次の略号とディメンジョンが実施例中で
使用される; mp;融点 TN1;ネマティックから等方性相(isotropi
c)への転移温度 Δn;20℃における光学的異方性(anisotro
py) Δε;20℃における異方誘電性 rpm;回転数 d;20℃における密度、g/cm3 D;一次粒子の
平均直径 S;BET法の後の比表面、m2 /g
【0032】
【実施例】[実施例1]0.4gの焼成シリカ・アエロ
ジル200(Degussa  AG、D=12nm,
S=200,d=2.2)を、10gのネマティック相
E7(Merck.,Poole,d=1.02,Δn
0.26,Δε+15)に、強く撹拌しながら添加する
。この分散液を円筒状遠心分離管に5cmの高さに充填
し、室温で2分間3700rpmで遠心分離した。管の
内底は回転中心から14cmの距離にある。遠心分離の
後、管には、4.7cmの白色分散液カラムと0.3c
mの上部に、光散乱部から明白に区別できる、粒子のな
いネマティック相を含む。ネマティック相はサイフォン
で吸引される。残りの液晶媒体は、1.9容積%または
Q=0.019の固体粒子の計算された容積をもつ。 粒子が密に充填されているかをチェックするため、2m
l余の媒体を管中で5分間3700rpmで遠心分離し
、それにより放射性加速度の値が一次遠心分離の制限範
囲となる。白色分散液の容積は、純ネマティック相0.
4cm3 をもつ1.6cm3 容積となる。これでQ
の増加は1.25倍となる。
【0033】[実施例2]0.20gのシリカ・アエロ
ジルR972(Degussa、silanized 
 D=16nm,S=110,d=2.2)および0.
20gのシリカ・アエロジル380(D=7nm,S=
380,d=2.2)を撹拌しながら、10gのネマテ
ィック相(d=1.03,mp<0℃,TN1=57℃
)に添加される。ネマティック相は次の組成から成る;
33.7%  4′−ペンチル−ビフェニル−4−カル
ボニトリル 19.8%  4′−ヘプチル−ビフェニル−4−カル
ボニトリル 7.9%  4′−プロピルオキシ−ビフェニル−4−
カルボニトリル 7.9%  4′−ヘプチルオキシ−ビフェニル−4−
カルボニトリル 10.9%  4′−オクチルオキシ−ビフェニル−4
−カルボニトリル 5.0%  4′−(トランス−4−ペンチルシクロヘ
キシル)−ビフェニル−4−カルボニトリル7.4% 
 4−エトキシ−4′−メチル−トラン7.4%  4
−エチル−4′−メトキシ−トラン(数字は質量%)。 ネマティック分散液は実施例1と同様に10分間370
0rpmで遠心分離により稠密化される。結果として得
られる稠密化された分散液の容積と、純ネマティック相
とから定量された比率によれば、Qの値は0.026と
計算される。粒子を含まないネマティック相はサイフォ
ンで吸引される。残りの液晶媒体のサンプルは5分間3
700rpmで遠心分離される。 Qの増加は1.02倍と評価される。
【0034】[実施例3]0.10gのアエロジルR9
72、0.30gのアエロジル200、10gの実施例
2からのネマティック相から、特定条件で製造された液
晶媒体は、Q値0.027をもつ。媒体は18ミクロン
の距離でITO電極をもつ二枚のガラス板の間に置かれ
る。先ず非透過性デバイスは、電圧(180v,50H
z)が適用(状態1)されると透過性になる。電界のス
イッチが切られた後も、透過性は高度に残存する(状態
2)。ガラス板が互いに平行に、僅か1mm程移動され
るとデバイスは非透過性になる(状態3)。
【0035】[実施例4]状態2の実施例3によるデバ
イスは超音波(800kHz,超音波源のピエゾ電気と
、デバイスのガラス板との間の水層)で処理される。 放射線にさらされたデバイス面積は、実施例3の状態3
に比較されるような非透過性になる。電界を適用するこ
とにより、これらの面積は再び透過性にすることが出来
る(状態1)。状態1、2および3のサイクルは繰り返
すことができる。
【0036】[実施例5]透過性状態2の実施例3によ
るデバイスはYAGレーザー(イットリウム・アルミニ
ウム・ガーネット)で放射される。放射されたデバイス
の面積は、実施例3の状態3に比較されるような非透過
性になる。電界を適用することにより、これらの面積は
再び透過性にすることができる(状態1)。状態1、2
および3のサイクルは繰り返すことができる。
【0037】[実施例6]5gの液晶相S7(Merc
k  Ltd.,Poole,transition 
 smetic  A  to  nematic  
56.1℃、TN1=56.8℃、d=0.945)が
、0.52gのシリカ・アエロジル200と、0.10
gの酸化アルミニウムC(Degussa  AG、D
=13nm,S=100,d=2.9)と50℃で撹拌
されると、液晶媒体のQ値は0.049となる。実施例
1の放射加速度で、80から60℃の間の温度で5分間
遠心分離することにより、Q値は増加しなかった。

Claims (16)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】  液晶相と、その中に密に充填された固
    体粒子から成る液晶媒体において、固体粒子により置換
    された容積と、固体の比容積との間の比が0.005か
    ら0.15の範囲にあり、かつその中で、固体粒子が外
    部の力により互いに移動し得ることを特徴とする液晶媒
    体。
  2. 【請求項2】  液晶相がネマティック相であることを
    特徴とする請求項1に記載の液晶媒体。
  3. 【請求項3】  液晶相がスメティック相であることを
    特徴とする請求項1に記載の液晶媒体。
  4. 【請求項4】  前記比が0.01から0.06の範囲
    にあることを特徴とする請求項1から3のいずれかの項
    に記載の液晶媒体。
  5. 【請求項5】  前記比が、13800と21600m
    /sec2 の間の放射状加速度で、最高1.7倍、望
    ましくは1.1倍に増加し得ることを特徴とする請求項
    1から4のいずれかの項に記載の液晶媒体。
  6. 【請求項6】  固体粒子が30から700m2 /g
    の比表面をもつことを特徴とする請求項1から5のいず
    れかの項に記載の液晶媒体。
  7. 【請求項7】  固体粒子が2から90nm、望ましく
    は5から40nmの平均一次直径をもつことを特徴とす
    る請求項1から6のいずれかの項に記載の液晶媒体。
  8. 【請求項8】  固体粒子が一つの無機物質から成るこ
    とを特徴とする請求項1から7のいずれかの項に記載の
    液晶媒体。
  9. 【請求項9】  固体粒子が焼成シリカから成ることを
    特徴とする請求項1から8のいずれかの項に記載の液晶
    媒体。
  10. 【請求項10】  固体粒子が化学的に有機基を含む群
    により誘導された焼成シリカから成ることを特徴とする
    請求項1から8のいずれかに記載の液晶媒体。
  11. 【請求項11】  二つのプレートの少なくとも一つが
    透過性であることを特徴とする請求項1から10の項に
    記載の液晶媒体を含むデバイス。
  12. 【請求項12】  a)媒体上に対する機械的力作用、
    b)媒体の温度を上昇させ、次いで低下させる作用、ま
    たは、c)電磁波との媒体の相互作用により、透過性領
    域をより少ない透過性領域に転換させ、これは電界によ
    り透過性領域に転換し得ることを特徴とする請求項11
    に記載のデバイス上に二安定性映像を発生する方法。
  13. 【請求項13】  請求項12に記載の二安定性映像を
    発生する方法において、その力作用が、超音波またはプ
    レートの相互移動により起きることを特徴とする映像発
    生方法。
  14. 【請求項14】  電磁波がレーザーに由来することを
    特徴とする請求項12に記載の二安定性映像を発生方法
  15. 【請求項15】  テレビジョンスクリーン、データ記
    憶、またはオーバーヘッドプロジェクションであること
    を特徴とする請求項11に記載のデバイスの応用。
  16. 【請求項16】  二つの分極剤を用いる捩じれたネマ
    ティックセルの原理に基づいた、ディスプレイ中に固有
    抵抗>1012Ωcmをもつ請求項1から10のいずれ
    かの項に記載の液晶媒体の使用。
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