【摘 要】
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通过将6种比例的正性/负性可聚合单体添加到相同的混合液晶中制备成聚合物网络液晶后,考察其光电性质。表明聚合物网络液晶的驱动电压与雾度与聚合物单体的使用量密切相关,且使用负性可聚合单体的性能及稳定性要优于使用正性可聚合单体。
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通过将6种比例的正性/负性可聚合单体添加到相同的混合液晶中制备成聚合物网络液晶后,考察其光电性质。表明聚合物网络液晶的驱动电压与雾度与聚合物单体的使用量密切相关,且使用负性可聚合单体的性能及稳定性要优于使用正性可聚合单体。
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一种新型的被应用于高分子垂直化配向技术(PSVA)的可聚合化合物(RM),评估了其最大吸收波长、成角能力、聚合速率等性能.由实验结果可知,与对比RM相比,新型RM具有更大的吸收波长,更强的成角能力以及更快的聚合速率,具有改善面板生产效率以及图像残留效应的潜力.
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