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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

엄연정 (동국대학교, 동국대학교 대학원)

지도교수
홍성규
발행연도
2013
저작권
동국대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

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블루상(Blue Phase)은 chiral nematic 액정의 일종으로, isotropic phase와 chiral nematic phase 사이에서 발현되며 수백 μm주기의 3차원 입방체 구조를 가지고 있다. 블루상은 가시광 영역에서 Bragg reflection에 의한 선택적 빛 반사가 가능하다. 또한 Kerr effect로 인해 응답속도가 수백 μs로 매우 빠르며, 블루상의 자가 배향 특성으로 기존 LCD의 러빙 공정이 불필요하다. 그러나 블루상은 1 K 이하의 좁은 온도 범위에서만 발현되기 때문에 상업화에 어려움이 있다. 최근 고분자 안정화나 nano-particle 안정화로 블루상의 온도 범위가 넓어졌다. 하지만 이 방법은 저분자 블루상에 비해 높은 구동전압 및 스위칭 히스테리시스를 가진다는 단점이 있다.
본 연구에서는 저분자 블루상 액정 온도범위 확대를 위해 온도 범위와 화학구조의 상관성 및 전기-광학적 특성에 대해 연구하였다. 첫 번째로 4''-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile(5CB)을 기준으로 말단기에 동일한 akyl기를 갖는 cyano계 nematic 액정의 core 구조에 따른 블루상의 온도 범위와 화학구조의 상관성을 검토하였다.
두 번째로 첫 번째 실험에서 가장 넓은 온도 범위를 갖는 5CB와 4-Cyano-4“-n-pentyl-p-terphenyl(5CT) 액정을 host 액정으로 사용하여 chrial dopant의 농도에 따른 블루상의 온도 범위와 전기-광학적 특성에 대한 상관성울 검토하였다.
본 연구에서 Core 구조에 따른 cyano계 nematic 액정의 경우 액정의 화학적 구조의 특징인 aspect ratio(length / diameter)가 증가함에 따라 블루상의 온도범위가 증가하는 것을 확인하였다..
또한, 5CB/5CT 저분자 액정 혼합물의 경우 블루상의 온도범위가 chrial dopant의 농도가 증가할수록 확대되는 경향을 보였으며, 온도범위를 기존의 1∼2 K대비 14 K까지 확대되었으며, 고분자 안정화 블루상보다 낮은 구동전압을 얻을 수 있었다.

목차

1. 서 론 = 1
1.1 액정(Liquid crystal) = 1
1.2 블루상(Blue Phase) = 4
1.3 연구의 목적 = 12
2. 실 험 = 13
2.1 서로 다른 core 구조를 가지는 cyano계 액정 혼합물의 블루상 온도범위 및 전기광학 특성 평가 = 13
2.1.1 시료 = 13
2.1.2 블루상 온도 범위 측정 = 16
2.1.3 Helical Twist Power(HTP) 측정 = 17
2.1.4 Length over Diameter(L / D) 측정 = 19
2.2 5CB, 5CT 액정 혼합물의 블루상 온도범위 및 전기광학 특성 평가 = 20
2.2.1 시료 = 20
2.2.2 블루상 온도 범위 측정 = 21
2.2.3 블루상 구동전압, 응답 속도 및 Kerr Constant 측정 = 23
3. 결과 및 고찰 = 26
3.1 Cyano계 액정 혼합물의 core group에 따른 특성 평가 = 26
3.1.1 Core 구조에 따른 액정 혼합물의 온도범위 = 26
3.1.2 구조에 따른 액정 혼합물의 HTP, L / D = 32
3.2 5CB+5CT 액정 혼합물의 chiral dopant 비율에 따른 블루상 특성 평가 = 36
3.2.1 LC 1 : LC 2 = 1 : 1 액정 혼합물의 온도범위 = 36
3.2.2 LC 1 : LC 2 = 1 : 1 액정 혼합물의 전기-광학 특성 = 44
3.2.3 LC 1 : LC 2 = 3 : 7 액정 혼합물의 온도범위 = 49
3.2.4 LC 1 : LC 2 = 3 : 7 액정 혼합물의 전기-광학 특성 = 60
4. 결론 = 65
참고문헌 = 66
Abstract = 69

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