JPH10333154A - リオトロピック液晶の配向方法 - Google Patents

リオトロピック液晶の配向方法

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JPH10333154A
JPH10333154A JP9160679A JP16067997A JPH10333154A JP H10333154 A JPH10333154 A JP H10333154A JP 9160679 A JP9160679 A JP 9160679A JP 16067997 A JP16067997 A JP 16067997A JP H10333154 A JPH10333154 A JP H10333154A
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國宏 市村
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Abstract

(57)【要約】 【課題】リオトロピック液晶の配向方法の開発。 【解決手段】配向した光活性分子層にリオトロピック液
晶を接触させることを特徴とするリオトロピック液晶の
配向方法。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、リオトロピック液
晶を配向させる方法に関する。さらに詳しくいえば、本
発明は基板表面層に結合または分散した光活性分子が吸
収する光を斜めから、あるいは直線偏光を照射すること
によって、リオトロピック液晶を配向させる方法を提供
するものである。
【0002】
【従来の技術】液晶の配向方法として、基板表面を物理
的に変形させる方法がある。たとえば、布などで基板表
面を機械的に擦るラビング処理法、斜め蒸着法、さらに
は、微細な溝の形成法等が知られている。これらは通常
一方向にのみ液晶が配向するために、複数の配向方向を
持つ複雑な配向パターンを形成することは困難である。
あるいは、光反応性分子を結合あるいは分散した分子層
や高分子層に光照射する液晶の配向法も知られている。
この場合には、直線偏光を用いることによって、偏光軸
で規定される方向に液晶が配列する。この方法によれ
ば、任意の方向に配向したパターンを形成することがで
きる。
【0003】異方性を示す液晶は、それ自体が液晶性を
示すサーモトロピック液晶と、溶液状態で液晶性を示す
リオトロピック液晶とに大別される。サーモトロピック
液晶に一定量以上の等方性物質を混和すると、液晶相と
等方相に分離したり等方相となって、液晶性が損なわれ
たり破壊される。一方、リオトロピック液晶は、その物
質自体は液晶性を示さないが、溶媒などに溶解すること
によってはじめて液晶性を示すものであって、少なくと
も溶質と溶媒からなる組成物である。以上に述べた液晶
の配向方法はすべてサーモトロピック液晶に対するもの
であって、液晶性組成物としてのリオトロピック液晶で
はない。このように、等方性溶媒を含有するリオトロピ
ック液晶性組成物を配向制御する方法はこれまでに知ら
れていなかった。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、リオトロピ
ック液晶を配向させる方法を与えるものである。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明者は、溶媒中のリ
オトロピック液晶性化合物の配向方法を開発するために
鋭意研究を重ねた結果、基板上に斜めからの光照射、あ
るいは直線偏光によって分子軸変化を起こす光活性分子
層によって、リオトロピック液晶の配向が制御できるこ
とを見いだし、本発明を完成した。即ち、本発明は
(1)配向した光活性分子層にリオトロピック液晶を接
触させることを特徴とするリオトロピック液晶の配向方
法、(2)光活性分子層の配向が、該光活性分子層に、
この光活性分子が吸収する波長を含む光を斜めから照射
するか、あるいは直線偏光を照射することによりなされ
る(1)のリオトロピック液晶の配向方法、(3)光活
性分子層とリオトロピック液晶の接触が光活性分子層を
配向させる前又は配向させた後になされる(1)又は
(2)のリオトロピック液晶の配向方法、(4)光活性
分子層がC=C,C=N,N=Nから選ばれた少なくと
も一つの二重結合を含む光活性分子を結合または分散し
てなる高分子層である(1)ないし(3)のいずれか一
項のリオトロピック液晶の配向方法、(5)配向した光
活性分子層にリオトロピック液晶が接触していることを
特徴とする配向されたリオトロピック液晶、に関する。
【0006】溶媒を多量に含有するリオトロピック液晶
には、セルロース誘導体、ポリペプチド、核酸など主鎖
が棒状骨格を持つ高分子を溶解してなる高分子リオトロ
ピック液晶、両親媒性低分子化合物の濃厚水溶液からな
る両親媒性リオトロピック液晶、水溶性が付与された芳
香環を有する低分子化合物の溶液からなるクロモニック
液晶とに大別される。これらはいずれも液晶性を示す主
体は単独の低分子分子ではなく、高分子あるいは低分子
化合物が集合した会合体であって、サーモトロピック液
晶と状態が著しく異なる。実際、リオトロピック液晶の
配向を基板表面の配質によって制御する方法は、サーモ
トロピック液晶の場合と異なってほとんど知られていな
い。光活性分子を結合あるいは分散した層に光を斜めか
ら照射したり、直線偏光を照射するだけで、このような
高次の分子集合体が配向制御できることは意外なことで
あった。
【0007】本発明に用いられる光活性分子層は通常基
板上に設けられる。基板としては、二色性分子が結合し
うるものであればよく、シリカ系ガラス、硬質ガラス、
石英、各種プラスチックなどのシートあるいはそれらの
表面に、酸化珪素、酸化スズ、酸化インジウム、酸化ア
ルミニウム、酸化チタン、酸化クロム、酸化亜鉛などの
金属酸化物や、窒化珪素、炭化珪素などを被覆したもの
が用いられる。あるいはまた、反射能の高い金属薄膜で
表面を被覆した基板も用いることができる。
【0008】本発明における光活性分子層は、直線偏光
によって分子軸配向変化を起こす光活性分子を有する層
のことである。本発明における光活性分子は、その分子
が吸収するある波長範囲の光エネルギーの割合がその分
子の2つの方向によって異なる性質を有する二色性を示
すものである。この種の二色性分子が吸収する光の波長
は可視光域にとどまらず、肉眼では観察されない紫外線
や赤外線の領域も含まれる。
【0009】本発明に用いられる二色性分子は、光の作
用によって分子軸配向変化を起こしうるものが用いられ
る。ここでいう分子軸配向変化とは、斜め照射光あるい
は直線偏光の光エネルギーを吸収したのちに、その分子
軸の方向が変わる現象である。このための光活性分子と
しては少なくとも一つのC=C、C=N、N=Nから選
ばれた二重結合を含む二色性分子が有効に使用される。
これらの分子が基板表面に結合することによって容易に
分子軸配向変化を起こす。
【0010】本発明に用いられる光活性分子の具体例を
以下に示す。N=N結合を有する化合物としては、アゾ
ベンゼン、アゾナフタレン、ビスアゾ化合物、ホルマザ
ンなどの芳香族アゾ化合物、さらには、アゾキシベンゼ
ンを基本骨格とするものがあげられる。たとえば、アゾ
ベンゼン化合物の多くは紫外線によってトランス体から
シス体への光幾何異性化反応を起こすが、より長い波長
の光に対してはシス体からトランス体への変換が優先さ
れるためにほとんど光幾何異性化が起こらないことが良
く知られている。本発明では、このような見かけ上光異
性化反応を示さない波長範囲の直線偏光照射によっても
容易に分子軸配向変化が起こる。さらには、シス体から
トランス体への変化が熱的に迅速に起こるために、実質
的に光異性化反応が認められない化合物も本発明に用い
ることができる。これらの化合物の例を<化学式1>に
示すが、この限りではない。
【0011】
【化1】
【0012】C=N結合を有する化合物としては、芳香
族シッフ塩基、芳香族ヒドラゾン類などを挙げることが
できる。これらは光照射により幾何異性体となりうる
が、不安定なために熱力学的に安定な元の構造に速やか
に戻るので、たとえば、室温下では実質的な光異性化は
認められず、実質的な光幾何異性化は示さない。これら
の化合物の例を<化学式2>に示すが、この限りではな
い。
【0013】
【化2】
【0014】C=C結合を有する化合物としては、ポリ
エン、スチルベン、スチルバゾール、スチルバゾリウ
ム、桂皮酸、インジゴ、チオインジゴ、ヘミチオインジ
ゴなどを挙げることができる。これらの多くは光幾何異
性化反応を起こすが、アゾベンゼンの場合と同様に、シ
ス体からトランス体への異性化に適した波長範囲の光に
より、実質的に幾何異性化が認められない条件でも用い
られる。これらの化合物の例を<化学式3>に示すが、
この限りではない。
【0015】
【化3】
【0016】また、光幾何異性体が不安定なために直ち
に元の構造に戻り、光照射によって実質的な光異性化反
応が室温では認められない二色性化合物も用いられる。
たとえば、シアニン類、メロシアニン類が挙げられる。
これらの化合物の例を<化学式4>に示すが、この限り
ではない。
【0017】
【化4】
【0018】さらには、光照射によって可逆的に分子構
造を変化させる他のホトクロミック化合物、たとえば、
スピロピラン、スピロオキサジン類も用いることができ
る。これらは、化学式1から4に示した分子構造とは異
なるが、分子内に含まれるC=C結合によって可逆的な
スピロ環の開閉環反応が光の作用によって引き起こされ
る。これらの化合物の例を<化学式5>に示すが、この
限りではない。
【0019】
【化5】
【0020】これらの光活性分子はその基本骨格の例と
して挙げたものであり、これらの骨格に、アルキル基、
アルコキシ基、アリル基、アリルオキシ基、シアノ基、
アルコキシカルボニル基、ヒドロキシ基、ジアルキルア
ミノ基、ニトロ基などから選ばれた1つ以上の残基が結
合していても差し支えない。とくに、液晶分子と類似な
構造を与えるアルキル基、アルコキシ基、シアノ基、ア
ルコキシカルボニル基等は好ましい。
【0021】本発明において、このような可逆的な分子
軸配向変化を起こす光活性分子層を基板上に設けるに
は、基板の表面特性に応じて物理的あるいは化学的に結
合する方法と、あらかじめ光活性分子を結合または溶解
した高分子溶液を調製し、これを基板上に薄膜として塗
布する方法とがあり、いずれでも差し支えない。ここで
は後者の方法について説明する。
【0022】高分子物質が基板そのものあるいは基板表
面層を形成している場合には、その表面に表面活性基を
もつ光活性化合物で処理して吸着結合させるか、あるい
は、高分子表面に露出している活性基に共有結合により
光活性分子を結合すればよい。例えば、高分子物質がポ
リビニルアルコールであれば、光活性分子をアセタール
結合やエステル結合あるいはウレタン結合によって、そ
の表面層に結合する。このために、ホルミル基やクロロ
ホルミル基あるいはイソシアナート基を持つ二色性分子
をポリビニルアルコールを溶解しない溶媒に溶かし、こ
の溶液にポリビニルアルコール膜を持つ基板を浸漬させ
て反応させればよい。処理反応速度を高めるには、アセ
タール化であればp−トルエンスルホン酸のような触媒
酸を添加すればよいし、エステル化やウレタン化であれ
ば反応で生成する塩化水素を除去するためにトリエチル
アミンやピリジンなどの塩基を添加することが有効であ
る。
【0023】光活性分子を結合した高分子を用いる方法
では、光活性分子を高分子の側鎖あるいは主鎖に結合す
るために、公知の方法によって、あらかじめ光活性分子
からなる単量体を重合させるか、あるいは、高分子物質
にその化学構造に適した反応性残基を有する光活性分子
を結合させる。前者の重合法においては、とくに、ラジ
カル重合能を有するアクリルあるいはメタクリル基を有
する光活性分子が単量体として好適であり、側鎖に光活
性分子を結合した高分子が容易に得られる。ポリエステ
ル、ポリアミド、ポリイミドなどの重縮合反応やポリウ
レタンなどの重付加反応による高分子の場合では、光活
性分子を含む二官能性単量体を調製すればよい。
【0024】光活性分子からなる単量体の共重合比を変
化することによって、光活性分子の結合量を調節するこ
とができる。本発明に適した光活性単量体と他の単量体
との共重合比は、共重合単量体の構造にも依存するが、
1:0から1:10、より好ましくは1:0から1:5
の範囲である。本発明に用いられる反応性高分子の例と
して、ポリビニルアルコール、スチレン−無水マレイン
酸共重合体、ポリメタクリル酸グリシジルあるいはその
共重合体などを挙げることができるが、この限りではな
い。
【0025】このような光活性分子を主鎖もしくは側鎖
に持つ高分子薄膜を基板表面に設ける方法について説明
する。基板表面に設ける方法としては、回転塗布法、デ
ィップ法、グラビアコート法やラングミュア−ブロジェ
ット法がある。膜厚は1μm以下で十分なので、中でも
回転塗布法が好適に用いられる。
【0026】また、高分子膜中にあらかじめ低分子光活
性分子を溶解分散しておきこれを基板表面に薄膜状に塗
布してもよい。この場合の高分子ならびに低分子光活性
分子は、リオトロピック液晶性組成物に含まれる溶媒溶
媒に溶解しないものでなければならない。ポリイミド類
はとくに水やアルコール類などの溶媒に不溶であるので
好ましいが、高分子の種類としてはこの限りではない。
【0027】次に、これらの光活性分子層を表面に設け
た基板に直線偏光照射する操作を説明する。光源として
は、水銀灯、キセノン灯、蛍光灯、ケミカルランプ、ヘ
リウム−カドミウムレーザ、アルゴンレーザ、クリプト
ンレーザ、ヘリウム−ネオンレーザ、半導体レーザ、さ
らには、太陽光などのいずれでもよく、光活性分子の吸
収波長領域や光照射時間、あるいは照射面積などによっ
て選択すればよい。斜めからの光照射とは、入射方向が
表面層に対する法線方向に一致しない照射条件であり、
法線と入射方向とのなす角度(これを以下入射角と呼
ぶ)は、1度から80度、好ましくは5度から30度程
度の範囲である。入射角が大きいと単位面積に当たる光
量が低下するので照射時間を長くする必要が生じ、好ま
しくない。
【0028】また、1度以下であれば配向が生じない。
また、偏光レーザーはそれ自体で直線偏光を与えるが、
非偏光の光源からの光を直線偏光とするには、直線偏光
素子を組み合わせればよい。このために偏光素子として
は、グラントムソンプリズムなどのプリズム系素子の他
に、二色性分子を溶解した延伸高分子膜からなる偏光板
が好適に用いられる。さらには、本発明自体によって製
造される偏光素子も利用することができる。あるいは、
複雑なパターンが二色性色素分子の配列変化として記録
されている多軸偏光子を介して光活性分子層を露光すれ
ば、そのパターンをそのままリオトロピック液晶性組成
物に転写することができる。
【0029】本発明においてリオトロピック液晶を配向
させるためには、露光エネルギーは波長、光活性分子の
構造、結合状態、照射温度などの左右されるが、1mJ
/cm2 から10J/cm2 の範囲が望ましい。
【0030】このようにして斜め光照射あるいは直線偏
光照射によって光活性分子を再配向させた基板表面に、
リオトロピック液晶が配列することは意外なことであっ
た。とくに、水に溶解しない分子層における非親水的な
光活性分子の配向作用によって、水溶性のリオトロピッ
ク液晶が配向することは、光活性分子が水溶性分子と直
接的に相互作用し得ないことを考慮すると、まったく意
外なことであった。
【0031】本発明で用いられるリオトロピック液晶と
しては、例えばセルロース誘導体、ポリペプチド、核酸
など主鎖が棒状骨格を持つ高分子を溶媒に溶解してなる
高分子リオトロピック液晶、両親媒性低分子化合物の濃
厚水溶液からなる両親媒性リオトロピック液晶、水溶性
が付与された芳香環を有する低分子化合物の水溶液から
なるクロモニック液晶が挙げられ、中でもクロモニック
液晶が好適である。溶媒としては、水が好ましく、その
濃度は5〜15%程度がよい。
【0032】クロモニック液晶は一般に、平面構造を保
つために好適な芳香族系環構造を基本骨格とする分子に
親水性残基を少なくとも一つ結合した化合物の水溶液
で、濃度が2〜20%程度のものである。また、この水
溶液に液晶性を阻害しない限り界面活性剤や塩類を添加
しても良い。具体的な化合物としては、アゾベンゼン
系、シアニン系、フタロシアニン系等の分子構造やクロ
モン系、キサントン系の分子構造を有するものがある。
【0033】アゾベンゼン系の化合物の例を<化学式6
>に挙げる。
【0034】
【化6】
【0035】このようにフェニル基、ナフタレン基、ビ
フェニル骨格を持つものが挙げられるがこの限りではな
い。
【0036】次にシアニン系とフタロシアニン系の化合
物の代表的な例をそれぞれ<化学式7>、<化学式8>
に挙げるがこの限りではない。。
【0037】
【化7】
【0038】次にクロモン系とキサントン系の化合物の
代表的な例をそれぞれ<化学式9>、<化学式10>に
挙げるがこの限りではない。
【0039】
【化8】
【0040】リオトロピック液晶を配向させるために
は、光活性分子層に斜め光照射または直線偏光照射した
後に、その上にリオトロピック液晶性化合物の溶液層を
設けても良いし、あるいは、光活性分子層にリオトロピ
ック液晶性化合物の溶液層を接触させた状態で斜め光照
射または直線偏光照射してもよい。後者の場合には、リ
オトロピック液晶を昇温して等方相状態にして光照射し
てもよい。
【0041】次に実施例により本発明をさらに詳細に説
明する。 実施例1 ポリ(4ーメタクリロイルオキシアゾベンゼン)の2%
トルエン溶液をガラス基板上に回転塗布してポリマー薄
膜を得た。この膜を塗布したガラス基板2枚を膜を内側
にして25ミクロンのフィルムスペーサーを用いてから
セルを作成し、これに436nmの直線偏光を1J/c
2 の光量で照射した。バイオレット・ブルー(C.
I.Direct blue 67)10部とノニオン
界面活性剤1部を水89部に溶解させた水溶液をこの空
セルに充填した。このセルを偏光子を通して観察して結
果、色素分子は照射した直線偏光の偏光軸に対して直角
方向に配向しており、オーダーパラメーターは0.68
であった。このセルを55℃に加熱したところ、色素の
配向は消失したが、室温の戻すことによって配向は再現
した。
【0042】実施例2 実施例1と同様にして作成した空セルの全面に直線偏光
を1J/cm2 の光量で照射してから、セルの上にフォ
トマスクを置き、偏光軸を90度回転させた直線偏光を
再び1J/cm2 の光量で照射した。実施例1と同様に
バイオレット・ブルーとノニオン界面活性剤からなる水
溶液を充填した。このセルを偏光子1枚を通して観察し
た結果、フォトマスクに忠実な色素の画像が観察され
た。
【0043】実施例3 ポリ(4ーメタクリロイルオキシアゾベンゼン)の2%
トルエン溶液をガラス基板上に回転塗布してポリマー薄
膜を得た。この膜を塗布したガラス基板2枚を膜を内側
にして25ミクロンのフィルムスペーサーを用いてから
セルを作成し、これに436nmの直線偏光を1J/c
2 の光量で照射した。クロモグリック酸二ナトリウム
塩11.6部とノニオン系界面活性剤0.1部を水8
8.3部に溶解させた水溶液を偏光顕微鏡で観察したと
ころ、ネマチック相に相当するシュリーレン組織が確認
された。この水溶液をセルに充填した後、直交する二枚
の偏光子の間で観察したところ、90度の回転毎に明暗
が認められた。これは1軸配向による複屈折が発生した
結果である。
【0044】実施例4 実施例3と同様にして作成した空セル全面に直線偏光を
1J/cm2 の光量で照射してから、偏光軸を90度回
転させた1J/cm2 の光量の直線偏光をフォトマスク
越しに再び照射した。実施例3と同様のクロモグリック
酸二ナトリウム塩とノニオン系界面活性剤からなる水溶
液を空セルに充填した後、直交する二枚の偏光子の間で
観察したところ、90度の回転毎にフォトマスクに忠実
な画像の明暗が認められた。
【0045】実施例5 ポリ(p-メタクロイルオキシ桂皮酸メチル)0.2部を
ジクロロメタン49.9部とクロロベンゼン49.9部
に溶解した。この溶液を洗浄したガラス基板上に回転塗
布によって設け、この基板2枚を塗布面を内側にするよ
うに25ミクロンのスペーサーフィルムを挟み、セルを
作成した。このセルに313nmの直線偏光を1J/c
2 の光量で照射したのち、実施例1で用いた色素およ
びノニオン系界面活性剤からなる水溶液で充填した。こ
のセルを偏光子を通して観察することにより、二色性を
示していることが分かった。色素の偏光吸収スペクトル
から色素分子は照射偏光軸に対して垂直に配向している
ことが確認された。
【0046】実施例6 実施例5と同様にして、ポリ(p-メタクロイルオキシ桂
皮酸メチル)の薄膜をガラス基板上に回転塗布によって
設け、この基板2枚を用いてセルを作成した。このセル
に313nmの直線偏光を1J/cm2 の光量で照射し
たのち、このセルに実施例1で用いた色素およびノニオ
ン系界面活性剤からなる水溶液で充填した。このセルを
偏光子1枚を通して観察したところ、色素分子は照射し
た直線偏光の偏光軸に対して直角方向に配向しているこ
とが分かった。このセルを55℃に加熱すると色素の配
向は消失するが、室温に戻すことによって配向は再現し
た。
【0047】実施例7 4−シアノ−4’−メタクリロイルアゾベンゼンをTH
F中でアゾビスイソブチロニトリルを開始剤として65
℃で8時間重合させ、ホモポリマーを得た。このポリマ
ー0.7部をシクロヘキサノン99.3部に溶解させた
溶液を2枚のガラス基板上に回転塗布し、塗布面を内側
としてセルにした。このセルに436nnmの直線偏光
を1J/cm2 の光量で照射し、実施例1で用いた色素
およびノニオン系界面活性剤からなる水溶液で充填し
た。偏光吸収スペクトルから色素分子は照射偏光軸に対
して平行に配向しており、そのオーダーパラメーターは
0.66を示した。
【0048】実施例8 4−シアノ−4’−メタクリロイルアゾベンゼンとアク
リロニトリルの1:1混合物を実施例7と同様にしてラ
ジカル重合させ、コポリマーを得た。このコポリマー
0.7部をシクロヘキサノン99.3部に溶解させた溶
液を2枚のガラス基板上に回転塗布し、塗布面を内側と
してセルにした。実施例7と同様の方法で1J/cm2
の光量の直線偏光を照射し、実施例1で用いた色素およ
びノニオン系界面活性剤からなる水溶液で充填した。偏
光吸収スペクトルから色素分子は照射偏光軸に対して平
行に配向しており、そのオーダーパラメーターは0.6
8を示した。
【0049】
【発明の効果】本発明の配向方法によれば、従来法では
不可能であった溶媒を含有した状態でのリオトロピック
液晶を微細、かつ、安定に配向させることができる。複
数の偏光板と組み合わせることによって、多様な表示が
可能となる。

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】配向した光活性分子層にリオトロピック液
    晶を接触させることを特徴とするリオトロピック液晶の
    配向方法。
  2. 【請求項2】光活性分子層の配向が、該光活性分子層
    に、この光活性分子が吸収する波長を含む光を斜めから
    照射するか、あるいは直線偏光を照射することによりな
    される請求項1のリオトロピック液晶の配向方法。
  3. 【請求項3】光活性分子層とリオトロピック液晶の接触
    が光活性分子層を配向させる前又は配向させた後になさ
    れる請求項1又は2のリオトロピック液晶の配向方法。
  4. 【請求項4】光活性分子層がC=C,C=N,N=Nか
    ら選ばれた少なくとも一つの二重結合を含む光活性分子
    を結合または分散してなる高分子層である請求項1ない
    し3のいずれか一項のリオトロピック液晶の配向方法。
  5. 【請求項5】配向した光活性分子層にリオトロピック液
    晶が接触していることを特徴とする配向されたリオトロ
    ピック液晶。
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Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6245399B1 (en) * 1998-10-14 2001-06-12 3M Innovative Properties Company Guest-host polarizers
WO2002048759A1 (en) * 2000-12-14 2002-06-20 Fuji Photo Film Co., Ltd. Substantially colorless and optically anisotropic material
US6538714B1 (en) 1999-10-25 2003-03-25 3M Innovative Properties Company Dual color guest-host polarizers and devices containing guest-host polarizers
US6574044B1 (en) 1999-10-25 2003-06-03 3M Innovative Properties Company Polarizer constructions and display devices exhibiting unique color effects
JP2005173586A (ja) * 2003-11-20 2005-06-30 Hong Kong Univ Of Science & Technology 光配向膜用液晶プレチルト角付与剤、光配向膜用組成物、及び光配向膜の製造方法
US7381507B2 (en) * 2000-08-22 2008-06-03 The Hong Kong University Of Science And Technology Photo-patterned light polarizing films
JP2009263453A (ja) * 2008-04-23 2009-11-12 Nitto Denko Corp コーティング液および偏光膜
JP2013231994A (ja) * 2013-07-03 2013-11-14 Japan Display Inc 液晶表示装置の製造方法

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6245399B1 (en) * 1998-10-14 2001-06-12 3M Innovative Properties Company Guest-host polarizers
US6538714B1 (en) 1999-10-25 2003-03-25 3M Innovative Properties Company Dual color guest-host polarizers and devices containing guest-host polarizers
US6574044B1 (en) 1999-10-25 2003-06-03 3M Innovative Properties Company Polarizer constructions and display devices exhibiting unique color effects
US6730446B2 (en) 1999-10-25 2004-05-04 3M Innovative Properties Company Dual color guest-host polarizers and devices containing guest-host polarizers
US6768586B2 (en) 1999-10-25 2004-07-27 3M Innovative Properties Company Polarizer constructions and display devices exhibiting unique color effects
US7381507B2 (en) * 2000-08-22 2008-06-03 The Hong Kong University Of Science And Technology Photo-patterned light polarizing films
WO2002048759A1 (en) * 2000-12-14 2002-06-20 Fuji Photo Film Co., Ltd. Substantially colorless and optically anisotropic material
US6881454B2 (en) 2000-12-14 2005-04-19 Fuji Photo Film Co., Ltd. Substantially colorless and optically anisotropic material
KR100874622B1 (ko) * 2000-12-14 2008-12-17 후지필름 가부시키가이샤 실질적으로 무색인 광학 이방성 재료
JP2005173586A (ja) * 2003-11-20 2005-06-30 Hong Kong Univ Of Science & Technology 光配向膜用液晶プレチルト角付与剤、光配向膜用組成物、及び光配向膜の製造方法
JP2009263453A (ja) * 2008-04-23 2009-11-12 Nitto Denko Corp コーティング液および偏光膜
JP2013231994A (ja) * 2013-07-03 2013-11-14 Japan Display Inc 液晶表示装置の製造方法

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