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문제 정의

  • 그 이후 많은 과학자들이 cinnamic acid 유도체 들 뿐아니라 ^-hydrazonoe-ketoester/281 spiropyran-mero-cyanine"이 등의 광변색성 유도체나 광가교가 가능한 chaicone 유도체, 図3괴 coumarine 유도체四와 같은 여러가지 화합물에 대한 광배향 기술에 대해 연구하게 되었다. 광 가교형 배향 기술은 광이성질화 기술에 비해 안정성이 향상되었으며, 다른 기술에 비하면 광반응성도 우수하다는 장점을 가지고 있지만, 주사슬로 사용되는 고분자가 올레핀일 경우 화학적, 열적 안정성이 떨어지고, 액정의 고착력 (anchoring energy) 이 낮은 문제점을 가지고 있다.
  • 액정의 배향이라는 분야 역시 그동안 디스플레이 제조와 관련하여 많은 발전이 있어왔으며, 그 이면에는 액정 분자와 배향막 사이의 화학에 대한 정확한 이해와 같은 기초과학의 발달과 이를 응용하여 디스플레이에 적용하려는 수많은 노력이 있어 왔음을 알아야 할 것이다. 본 원고에서는 액정 배향 기술의 시작부터 오늘날의 새로운 배향 기술에 이르기까지를 분자 화학적인 측면에서 간단하지만 전반적으로 정리함으로써 지금까지의 액정 배향 기술 분야를 이해하는 데에 도움이 되고자 한다.

가설 설정

  • 즉, 막대 모양의 네마틱 액정을 배향막이 코팅된 두 투명 전극 사이에 놓고 두 배향막의 방향이 직교하도록 하면 Mauguin의 발견과 마찬가지로 액정은 각 면에서 균일하게 배향되는 동시에, 아랫면에서 윗면까지 부드럽게 90°의 각도가 되도록 꼬이게 된다.([그림 1] (a)) 만일 전극의 거리가 투사되는 빛의 파장보다 충분히 길다면 투과되는 빛은 입사광에 대해 90° 회절된 편광 방향을 가지고 빠져나가게 될 것이다.向 이러한 액정 셀의 양쪽에 두 장의 직교하는 편광판을 위치하면 편광된 입사광은 액정 층을 지나면서 자연스럽게 90° 회절 되어 반대편 편광판을 통과하게 될 것이다.
  • [그림 2] (d)) 이보다 상부에 위치한 액정 분자들은 다시 아래 층의 배향된 액정과 작용함으로써 같은 방향으로 배향하게 되어 궁극적으로는 거시적으로도 모든 액정이 한 방향으로 향하는 소위 배향, 이 일어나게 되는 것이다.
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