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公开(公告)号:CN108929704B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201810707530.8
申请日:2018-07-02
Applicant: 西安彩晶光电科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种液晶组合物及光电元件,该组合物包括第一组分和第二组分,按重量百分比计:第一组分为17%~36.5%,第二组分为63.5%~83%,各组分的重量百分比之和为100%。本发明提供的液晶组合物可以实现具有较低的粘度,较高的Δε、适当的光学各向异性、较低的阈值电压、较高的VHR、良好的可靠性及热稳定性,优异的低温可靠性,解决了目前新型的显示模式和低温可靠性的双重要求。该液晶组合物低温可靠性可以达到‑40℃以下保持稳定,基于该液晶组合物提供用于TN‑TFT(扭曲向列相)、IPS(平面转换)、FFS(边缘场转换)、PSA(聚合物稳定)模式液晶显示器件和加固液晶显示器件,极大的扩宽了液晶显示在工程、户外、高海拔、高纬度、恶劣工况条件下的应用。
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公开(公告)号:CN106946811B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201710108473.7
申请日:2017-02-27
Applicant: 西安彩晶光电科技股份有限公司
IPC: C07D279/20
Abstract: 本发明提供了一种环保型2‑氰基吩噻嗪的工业制备方法,该方法以2‑氯吩噻嗪和氰化亚铜为原料,以高沸点有机溶剂为溶剂,以碱金属卤化物为催化剂进行高温应,在进行回流反应之前,在惰性气体的保护下,对包括原料、溶剂和催化剂的反应体系进行共沸除水,共沸除水后再进行回流反应,回流反应完成后降温,对反应产物后处理及提取,得到粗品,纯化后制得2‑氰基吩噻嗪。为了控制酰胺杂质,采用共沸除水,避免了用三氯氧磷处理的复杂工艺,同时也避免了因使用酰氯或浓硫酸脱水而产生剧毒气体氢氰酸,有利于工业化大生产。回收的第一有机溶剂,可以重复套用,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN106946811A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710108473.7
申请日:2017-02-27
Applicant: 西安彩晶光电科技股份有限公司
IPC: C07D279/20
Abstract: 本发明提供了一种环保型2‑氰基吩噻嗪的工业制备方法,该方法以2‑氯吩噻嗪和氰化亚铜为原料,以高沸点有机溶剂为溶剂,以碱金属卤化物为催化剂进行高温应,在进行回流反应之前,在惰性气体的保护下,对包括原料、溶剂和催化剂的反应体系进行共沸除水,共沸除水后再进行回流反应,回流反应完成后降温,对反应产物后处理及提取,得到粗品,纯化后制得2‑氰基吩噻嗪。为了控制酰胺杂质,采用共沸除水,避免了用三氯氧磷处理的复杂工艺,同时也避免了因使用酰氯或浓硫酸脱水而产生剧毒气体氢氰酸,有利于工业化大生产。回收的第一有机溶剂,可以重复套用,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN104496766B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410757825.8
申请日:2014-12-11
Applicant: 西安彩晶光电科技股份有限公司
Inventor: 别国军 , 杜渭松 , 高嫒嫒 , 刘建韬 , 杨学军 , 王龙 , 张延魏 , 辛兴东 , 邓登 , 郭计化 , 徐磊 , 张伟杰 , 王丽 , 张旺财 , 张瑞林 , 司志楠 , 闻建勋
IPC: C07C43/205 , C07C41/20 , C09K19/20 , C09K19/44 , G02F1/1333
Abstract: 本发明公开了一类含有2,3,5,6-四氟苯基和三氟甲氧基的二氟甲氧基化合物及其制备方法与应用。所公开的化合物的结构通式如式Ⅰ所示。本发明中所述的含氟液晶由于含氟较多以及含有-CF2O-的桥键,可用于制备混合液晶、TFT液晶或液晶显示器。其中,R为C2~C5的直链烷基,X1、X2为H或F。
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公开(公告)号:CN104531165A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410766103.9
申请日:2014-12-12
Applicant: 西安彩晶光电科技股份有限公司
Inventor: 别国军 , 杜渭松 , 高嫒嫒 , 刘建韬 , 杨学军 , 王龙 , 张延魏 , 辛兴东 , 邓登 , 郭计化 , 徐磊 , 张伟杰 , 王丽 , 张旺财 , 张瑞林 , 司志楠 , 闻建勋
IPC: C09K19/20 , C07C43/225 , C07C41/20 , C09K19/44 , G02F1/1333
Abstract: 本发明公开了一种二氟-[(4-烷氧基-2,3,5,6-四氟苯基)乙基)-侧氟苯基-侧氟-4-三氟甲基苯氧基]甲烷及其制备与应用,所公开的化合物结构通式如式Ⅰ所示。本发明的化合物含氟较多以及含有-CF2O-的桥键,可用于制备混合液晶、TFT液晶或液晶显示器。其中,R为C2~C5的直链烷基,X1、X2、X3和X4为H或F。
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公开(公告)号:CN106631821B
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201610939448.9
申请日:2016-10-25
Applicant: 西安彩晶光电科技股份有限公司
IPC: C07C209/36 , C07C209/84 , C07C211/58
Abstract: 本发明提供了种二氨基萘的制备方法,该方法采用硫酸、发烟硝酸和萘进行硝化反应,得到混二硝基萘;向反应釜中加入第二有机溶剂、混二硝基萘、催化剂和活性炭,升温至60~65℃,加入水合肼,反应分离后,得到第二滤液和第二滤饼;所述的第二滤液分离纯化后得到的固体即为1.8‑二氨基萘;所述的第二滤饼分离纯化后得到1,5‑二氨基萘。混二硝基萘的制备采用无有机溶剂的方法进行硝化反应,废酸可以进行回收套用,降低了三废的产生量和处理成本。混二硝基萘直接进行还原,减少了分离成本,为工业化生产提高了市场竞争力。利用混二氨基萘在不同有机溶剂中,不同的物理性质;分离出纯度较高的1,8‑二氨基萘和1,5‑二氨基萘。
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公开(公告)号:CN104531165B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201410766103.9
申请日:2014-12-12
Applicant: 西安彩晶光电科技股份有限公司
Inventor: 别国军 , 杜渭松 , 高嫒嫒 , 刘建韬 , 杨学军 , 王龙 , 张延魏 , 辛兴东 , 邓登 , 郭计化 , 徐磊 , 张伟杰 , 王丽 , 张旺财 , 张瑞林 , 司志楠 , 闻建勋
IPC: C09K19/20 , C07C43/225 , C07C41/20 , C09K19/44 , G02F1/1333
Abstract: 本发明公开了一种二氟‑[(4‑烷氧基‑2,3,5,6‑四氟苯基)乙基)‑侧氟苯基‑侧氟‑4‑三氟甲基苯氧基]甲烷及其制备与应用,所公开的化合物结构通式如式Ⅰ所示。本发明的化合物含氟较多以及含有‑CF2O‑的桥键,可用于制备混合液晶、TFT液晶或液晶显示器。其中,R为C2~C5的直链烷基,X1、X2、X3和X4为H或F。
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公开(公告)号:CN119350294A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411274751.2
申请日:2024-09-12
Applicant: 西安彩晶光电科技股份有限公司
IPC: C07D333/76
Abstract: 本发明提供了一种4,6‑二氟二苯并噻吩液晶单体的制备方法,该方法按照以下步骤进行:步骤a,以烷氧基苯硼酸为原料,经铃木偶联反应制备化合物Ⅲ。步骤b,化合物Ⅲ与三氟甲磺酸酐进行酯化反应制备化合物Ⅳ。步骤c,化合物Ⅳ与巯基丙酸乙酯进行取代反应制备化合物Ⅴ。步骤d,化合物Ⅴ经关环制得化合物Ⅵ,化合物Ⅵ即为4,6‑二氟二苯并噻吩液晶单体。本发明的制备方法缩短了工艺路线,且提高了安全性。克服了原有路线制备四氢吡喃类液晶化合物反应路线长,不易纯化且收率低,安全性差,不适合放大生产的性质缺陷。
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公开(公告)号:CN110564427B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201910744153.X
申请日:2019-08-13
Applicant: 西安彩晶光电科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种液晶组合物及应用,由以下原料制成:A类化合物、B类化合物和C类化合物;或由以下原料制成:A类化合物和C类化合物;所述的A类化合物包括化合物Ⅰ、化合物Ⅱ和化合物Ⅲ中的一种以上;所述的B类化合物包括化合物Ⅳ和化合物Ⅴ中的一种以上;所述的C类化合物包括化合物Ⅵ、化合物Ⅶ和化合物Ⅷ中的一种以上;本发明提出液晶组合物具有较宽的向列相温度范围,尤其是扩宽了在低温应用的温度区域,同时还具备较低的粘度,利于提升液晶显示效果,加快响应时间。本发明的液晶组合物同时具有适当的光学各向异性、较高的VHR、良好的可靠性及热稳定性。
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公开(公告)号:CN108822870B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201810707709.3
申请日:2018-07-02
Applicant: 西安彩晶光电科技股份有限公司
IPC: C09K19/28 , C09K19/44 , G02F1/1333
Abstract: 本发明公开了液晶化合物、包含该液晶化合物的液晶组合物及光电元件,其中液晶化合物包括第一组分和第二组分;且第一组分为所述的液晶化合物;按重量百分比计:第一组分为6%~21%,第二组分为79%~94%,各组分的重量百分比之和为100%。本发明提供的液晶化合物相溶性好,扩宽了在低温应用的温度区域,降低了粘度,包括该液晶化合物的液晶组合物降低了液晶组合物Tcn、低温存储温度和低温工作温度,具备较低的粘度,利于提升液晶显示效果,加快响应时间,涉及适当的光学各向异性、较高介电各向异性、较低的阈值电压、较高的VHR、良好的可靠性及热稳定性,应用于正性TN‑TFT(扭曲向列相)、IPS(平面转换)、FFS(边缘场转换)、PSA(聚合物稳定)模式液晶。
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