Материал для дихроичных поляризаторов света
Изобретение относится к новым материалам для цветных дихроичных поляризаторов, основанным на органических красителях, содержащих гидрофильные группы. Сущность изобретения: использование в материале для поляризующих покрытий в качестве пленкообразующей компоненты органических красителей из класса катионных красителей или красителей, содержащих полярные группы или их смеси, которые способны к образованию стабильных лиотропных жидкокристаллических фаз. В материале помимо красителей также используют поверхностно-активные вещества и антиоксиданты при следующем содержании компонентов, мас.%: пленкообразующий компонент - органический краситель или смесь красителей 5,0-30,0; антиоксиданты 0,01-1,0 и/или поверхностно-активные вещества 0,1-10,0; растворитель - остальное. Материал позволяет получать дихроичные поляризаторы света с высоким дихроичным отношением. При этом поляризующие покрытия могут быть получены на любых поверхностях, как на гидрофильных, так и на гидрофобных. 2 табл.
Изобретение относится к новым материалам для цветных дихроичных поляризаторов, основанным на органических красителях, содержащих полярные группы.
Полученные на основе заявляемых материалов дихроичные поляризаторы могут быть использованы там, где предполагаются жесткие условия производства и эксплуатации, например в автомобильной промышленности при изготовлении ламинированных лобовых стекол, в осветительной аппаратуре, в производстве стекла для строительства и архитектуры. Они также могут быть использованы в производстве ЖК-дисплеев и индикаторов с внутренними поляроидами. Известен материал для дихроичных поляризаторов, включающий пленкообразующий компонент - водорастворимый органический краситель и воду [1]. Однако известный материал для дихроичных поляризаторов обладает рядом недостатков: не позволяет получать дихроичные поляризаторы на гидрофобных полимерных материалах и наносить равномерно поляризующие покрытия на подложку с высокой скоростью с использованием типового (в частности, полиграфического) оборудования. Наиболее близким по технической сущности к изобретению является известный материал для дихроичных поляризаторов, включающий органический краситель, низкомолекулярные органические соединения, поверхностно-активные вещества [2] . Дихроичные поляризаторы получают при нанесении известного материала в виде истинного раствора на поверхность подложки, испарении растворителя с поверхности подложки, при котором дихроичный материал переходит в нематическое жидкокристаллическое состояние, наложении на молекулы материала ориентирующего воздействия и повергании их мягкому отверждающему воздействию с тем, чтобы вызвать отверждение названного материала в конечном ориентированном состоянии [3]. Дихроичные нематические материалы представляют собой водо- и спирторастворимые органические красители. Согласно патенту Дрейера [3] раствор красителя наносят на поверхность, которой предварительно придается анизотропия за счет механического натирания. Ориентация молекул красителя происходит под влиянием анизотропии поверхности в тот момент, когда раствор проходит через нематическое жидкокристаллическое состояние. Этот переход осуществляется непосредственно на поверхности подложки при испарении растворителя, при этом необходимо соблюдать особые условия для предотвращения разориентации молекул красителя. Дихроичные поляризаторы, изготовленные из названного материала, состоят из тонкой пленки молекулярно ориентированного красителя, нанесенного на поверхность подложки. Такая пленка красителя может рассматриваться, как "поляризующее покрытие". Этим термином будем пользоваться в дальнейшем. Эксплуатационные характеристики поляризующих покрытий зависят главным образом от свойств красителей в отличие от дихроичных поляризаторов, основанных на вытянутых полимерных пленках и окрашенных в массе органическими красителями [4] . Их характеристики помимо свойств красителей определяются также свойствами полимерной основы. Известные материалы имеют некоторые существенные недостатки: 1) дихроичные поляризаторы на их основе имеют низкие поляризационные характеристики, так как они основаны на красителях, образующих нематическую жидкокристаллическую фазу, существующую лишь ограниченное время, что в сочетании с высокой вязкостью такой фазы не позволяет эффективно осуществлять упорядочение молекул красителя; 2) дихроичные поляризаторы не могут быть получены при одновременном нанесении и механическом ориентировании нематического жидкого кристалла, основанного на органических красителях; 3) дихроичные поляризаторы не могут быть получены без предварительной ориентации поверхности подложки за счет ее натирания. Задача изобретения - создание материала, позволяющего получать поляризующие покрытия с высоким дихроичным отношением и при высоких скоростях нанесения. Поставленная задача достигается тем, что согласно изобретению в материале для поляризующих покрытий в качестве пленкообразующей компоненты используют органические красители из класса катионных красителей или красители, содержащие в молекуле полярные группы (гидроксильную, амино-, карбонильную, амино-, карбоксильную, фосфоновую, сульфо- или сульфамидную группы) (красители I-VI), которые способны к образованию стабильных лиотропных жидкокристаллических фаз. Для красителей формул I-III (табл. 1) R1 и R2 - алкильные группы C1-C4, преимущественно C1-C2 (метил, этил); n = 1-4, преимущественно 2-3. Для красителей IV, VI R1 и R2 - алкил C1-C4, преимущественно C1-C2; арил - замещенный или (преимущественно) незамещенный фенил. В материале помимо красителей дополнительно используют антиоксиданты и/или поверхностно-активные вещества и растворители при следующем содержании компонентов, мас.%: Пленкообразующий компонент - органический краситель типа I-VI или их смесь - 5,0 - 30,0 Антиоксидант - 0,01 - 1,0И/или поверхностно-активное вещество - 0,1 - 10,0
Растворитель - Остальное
Диапазон концентраций растворов красителей, в которых происходит образование ЖК, зависит от природы красителя и составляет 5-30%. Температурный диапазон составляет 5-40oC, а поддиапазон равен 18-25oC. Диапазон pH находится в пределах 2-8, а поддиапазон - 3-6. Предлагаемые поляризующие покрытия представляют собой ориентационно упорядоченные ансамбли молекул красителя, в которых плоскости молекул и лежащие в них дипольные моменты оптического перехода ориентированы перпендикулярно или почти перпендикулярно к оси макроскопической ориентации поляризующей пленки. При этом вектор дипольного момента оптического перехода, определяющего цвет поляризующего покрытия, лежит также в плоскости подложки или составляет с ней небольшой угол, а его проекция на плоскость подложки должна иметь отклонение от перпендикуляра к оси макроскопической ориентации не более 20o. Для обеспечения высокого дихроичного отношения разброс угловых параметров не должен превышать












краситель I, где R = 4-CH3OC6H4, X = H, R1 = R2 = CH3, Y = CH3SO-4, n = 2;
краситель I, R = n-C4H9-C6H4, X=H, R1=R2=CH3, n = 2, Y = Cl-;
краситель I, R = 4-(-N = N-C6H4), X = H, R1 = R2 = CH3, n = 3, Y = CH3SO-4;
краситель I, R = 4-ClC6H4, X = H, R1 = R2=C2H5, n = 2, Y = CH3SO-4;
краситель I, R = 4-C2H5OC6H4, X = H, R1 = R2 = CH3, n = 2, Y = Br. Пример 3. Синтез красителя формулы II (R1 = R2 = CH3, n = 2, Y = CH3SO-4 ). 3,08 г (0,01 г-моль) ангидрида 1,2-диаминоантрахинон-2,3-дикарбоновой кислоты, 1,32 г (0,015 г-моль) 2-диметиламиноэтиламина в 30 мл уксусной кислоты нагревают до кипения и выдерживают при кипении в течение 4 ч. По окончании выдержки реакционную массу охлаждают, выпавший осадок отфильтровывают, промывают спиртом и высушивают. Получают 3,6 г (94%) 2-диметиламиноэтилимида 1,4-диаминоантрахинон-2,3-дикарбоновой кислоты. Полученный имид суспендируют в 100 мл хлорбензола, добавляют при 20oC 0,5 мл диметилсульфата в 10 мл хлорбензола, перемешивают в течение 5 ч и оставляют на ночь. Осадок отфильтровывают, промывают бензолом, петролейным эфиром и сушат. Получают 4,85 г (95%) красителя. Аналогичным образом с использованием 3-диэтиламинопропиламина получают краситель II, где R1 = C2H5, R2 = CH3, Y = CH3SO-4 или Cl-. Пример 4. Синтез красителя III (X1, X3 = H, X2 = 4-NO2; R, R1, R2 = CH3; A- = Cl-). В фарфоровом стакане емкостью 300 мл растворяют при нагревании 6,9 г (0,05 моль) 4-нитроанилина в 100 мл воды, содержащей 15 мл концентрированной соляной кислоты. Раствор охлаждают внесением льда до 0oC. При интенсивном перемешивании в один прием вносят раствор 3,5 г (0,05 моль) нитрита натрия в 10 мл воды. После 30 мин выдержки добавляют 25 г хлористого натрия и размешивают до полного растворения. Затем в фарфоровом стакане емкостью 1 л растворяют при небольшом нагревании 12,6 г (0,055 моль) метилфениламиноэтилтриметиламмоний хлорида в 100 мл 1%-ного раствора соляной кислоты. Раствор охлаждают льдом до 10oC и при хорошем размешивании приливают раствор 4-нитродиазобензола. После 2 ч выдержки при 20oC реакционную массу частично нейтрализуют раствором соды, при этом реакция на лакмус должна быть слабокислой. Затем размешивают еще 2 ч, после этого разбавляют водой до 0,8 л и фильтруют. Краситель промывают водой, сушат. Для очистки от солей краситель переосаждают из воды метанолом два раза. Получают 13,6 г (72%) красителя. Аналогичным образом получают краситель формулы III:
при X1 = Cl, X2 = NO2 X3 = H; R,R2 = C2H5, R1 = CH3, A- = Cl-;
при X1, X3 = H, X2 = Cl; R = C2H5, R1 = CH3, A- = Br-;
при X1, X2, X3 = H; R = CH3 = R1, R2 = C2H5, A- = CH3SO-4;
при X1, X3 = H, X2 = 4-CH3O; R = R2 = C2H5, R1 = CH3, A- = Cl-. Соли фениламиноэтилалкилдиметиламмония получают по известной методике [7]. Пример 5. Синтез красителей формулы IV осуществляют по стандартным методикам [8]. Пример 6. Азокрасители формулы V получают по стандартной методике [9], включающей в себя диазотирование: в стакан вносят 25 мл воды, 25 г льда и 20 мл 30%-ной соляной кислоты. К полученному раствору при размешивании добавляют 0,05 моль антраниловой или мета-аминофенилфосфоновой кислоты. Реакционную массу охлаждают с помощью льда до 0oC и диазотируют прибавлением 0,05 моль нитрита натрия. Реакция при диазотировании должна оставаться кислой на конго-бумажку, проба на иодкрахмальную бумажку должна показывать слабый избыток нитрита натрия. Температура при диазотировании не должна превышать 3-4oC. Сочетание: в колбе или химическом стакане суспендируют 0,025 моль ( в пересчете на 100%-ное вещество) алой или хромотроповой кислоты или 0,05 моль соответствующего производного 1-фенил-3-метилпиразолона в 50 мл воды, после этого приливают 95 мл 3%-ного раствора едкого натра и вносят 7,5 г соды. Для более полного растворения реакционную массу нагревают до 40oC и выдерживают в течение 30 мин. Затем полученный раствор азосоставляющей охлаждают до 3-5oC и в течение 30-40 мин при хорошем размешивании и температуре не выше 10oC прибавляют раствор соответствующей диазосоставляющей. Через 1 ч диазосоединение в реакционной массе исчезает, в противном случае добавляют раствор азосоставляющей. По окончании реакции в реакционную массу добавляют хлористый натрий до содержания его в растворе 4%. Выпавший краситель отфильтровывают, промывают 4%-ным раствором хлористого натрия и сушат. Для очистки краситель переосаждают из водного раствора метанолом 2-3 раза. Пример 7. Азокрасители формулы VI получают по методике [10]. Состав ЖК композиций на основе органических красителей и характеристики поляризующих покрытий, полученных на стекле с заявляемыми материалами, приведены в табл. 2. Таким образом, органические красители типа I-VI или их смеси способны образовывать стабильную лиотропную жидкокристаллическую фазу в широком диапазоне концентраций, температур, значений pH и позволяют
получать дихроичные поляризаторы, основанные на поляризующих покрытиях с хорошими поляризационными характеристиками (дихроичное отношение 12-23 против 3 для прототипа);
получать поляризующие покрытия на любых поверхностях, как на гидрофильных, так и на гидрофобных без их предварительной ориентации за счет натирания;
совместить в одну стадию ориентирующее воздействие с нанесением;
использовать для изготовления дихроичных поляризаторов типовое оборудование для получения равномерных покрытий. Источники информации. 1. Патент РФ N 1753700, кл, C 07 D 241/38, 1994. 2. Патент США N 2400877, кл. 350 - 155, 1946. 3. Патент США N 2544659, кл. 350 - 148, 1951. 4. Патент США N 5059356, кл. G 02 B 5/30, 1991. 5. Авторское свидетельство N 765325, кл. C 09 B 1/28, 1980. 6. Авторское свидетельство N 400608, кл. C 09 B 1/26, 1973. 7. Авторское свидетельство N 280486, кл. C 07 C 87/00, 1970. 8. Чалых Э.А. и др. Анилинокрасочная промышленность, 1976, вып. 10, с. 8.; там же, 1977, вып. 4, с. 31. 9. Николенко Л. Н. Лабораторный практикум по промежуточным продуктам и красителям. -М. 1961, с. 222 - 223. 10. Авторское свидетельство N 226756, кл. C 09 B 29/42, 1968.
Формула изобретения

где R - C1 - C4-алкил, циклоалкил, C6H5, R3-C6H4-, где R3 - H, Hal, CH3O, C2H5O, NHR, C1 - C2-алкил;
R1, R2 - CH3, C2H5;
n = 2 - 3;
X = H, Br;
A- - Cl-, Br-, J-, CH3SO-4, ClO-4, BF-4,

где R1, R2 - CH3, C2H5;
n = 2 - 3;
A- - Cl-, Br-, J-, CH3SO-4, ClO-4, BF-4,

где R, R1, R2 - CH3, C2H5;
A- - Cl-, Br-, J-, CH3SO-4, ClO-4, BF-4,
Х1, Х2, Х3 - H, Cl, NO2, CH3O,

где R - H, CH3O;
R1 - CH3, C2H5, C6H5, арил;
R2 - C2H5, C2H4OH;
A-= Cl-1Br-, J-,CH3SO-4, ClO-4, BF-4,

где R -

n = 1 - 2;
X = COOM, PO(OM)2;
R1, R2 - H, Cl;
Y - NH2, OH, OM,

где M - H*, NH+4, Na+, Ca2+, Ba2+, Al3+,

где n = 0 - 1;
R - CH3, C2H5;
R1 - H, C1 - C4-алкил;
R2 - C1 - C2-алкил, арил;
A- - Cl-, Br-, J-, CH3SO-4, ClO-4, BF-4,
при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Пленкообразующий компонент - органический краситель формул I - VI или их смесь - 5,0 - 30,0
Поверхностно-активное вещество - 0,1 - 10,0
Растворитель - Остальное
2. Материал по п. 1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит антиоксидант в количестве 0,01 - 1,0 мас.%.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3MM4A - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 19.11.2005
Извещение опубликовано: 20.09.2007 БИ: 26/2007