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为了研发新型的、具有氮杂环骨架的含氟液晶,扩大氮杂环作为功能性有机材料的应用,本文采用含氟砌块3-氟-4-吡咯烷苯酚,3-氟-4-(3,3,4,4-四氟)吡咯烷苯酚,3-氟-4-(3,4-二氟)吡咯苯酚,3-氟-4-哌啶苯酚和不含氟砌块4-哌啶苯酚合成了七个系列含氟液晶新分子。用差示扫描量热法(DSC)和偏光显微镜(POM)研究了这些分子的介晶性及热稳定性,结果表明:相对末端为毗咯烷(n/m-4H)或3,3,4,4-四氟吡咯烷(n/m-4F)的分子,末端为3,4-二氟吡咯的分子(n/m-2F)更有利于液晶相的形成和稳定,它们具有最宽的液晶相范围,而且都呈现为向列相。当分子同时含双环己基液晶砌块和3,4-二氟吡咯端基时,就能获得最宽的介晶相范围和高清亮点的向列相液晶.且五元氮杂环(吡咯烷、吡咯)比六元氮杂环(哌啶基、3,3,4,4,5,5-六氟哌啶基)更有利于液晶相态的形成,更适合被设计为液晶分子的末端取代基团。通过选择不同的液晶结构单元、引入含氟取代基团和调节末端烷基链长短,有效地改善了这些液晶分子的物理和化学性质。 薄膜晶体管型液晶显示器(TFT—LCD)是最新一代性能优异的液晶显示器,是当今平板显示的主流产品,要求液晶材料必须具良好的热稳定性。研究发现,本文合成的液晶分子都具有良好的热稳定性,一些液晶新分子还展现出宽的液晶向列相温度范围特征,将这些含氟液晶新分子进一步修饰和衍生,期待开发出高性能液晶材料。