液晶显示器如今在我们的生活中扮演着越来越多的角色,手表、手机、电脑等,我们生活中的各个领域都有液晶显示器的参与。
液晶材料是液晶显示器中十分重要的部分,其质量对于显示器的显示效果有着直接的影响。卤素含量就是液晶材料质量控制中不可或缺的部分。
尽管在某些功能设计中,卤素被有意引入液晶材料以调控介电或光学性能,但是非预期的卤素存在,如合成残留、降解产物或外界污染等,会显著降低显示器的显示效果。
+ 化学稳定性
含氯或溴的有机物在光照或热应力条件下更易发生均裂反应,生成高活性自由基。
这些自由基可攻击液晶核心骨架(如联苯环或酯键),导致共轭体系断裂或氧化副反应的发生,从而引起材料着色、吸收峰偏移等光学缺陷。
此外,水解性卤素(如酰氯残留)在湿气环境中可释放HCl,进一步催化酯类液晶分子的水解,形成羧酸和醇,破坏介电各向异性平衡。
+ 显示效果
卤素杂质的存在会干扰液晶分子的有序排列与相态行为。例如,离子型卤化物(如NaCl微粒)若未完全去除,可在电场作用下发生迁移并聚集于取向层界面,造成局部电荷积累和电场畸变。
这种效应不仅增加驱动电压需求,还可能导致“图像残留”或“烧屏”现象。更为严重的是,某些重卤素(如碘)可能参与形成非理想卤键网络,诱导非预期的凝胶化或析出沉淀,严重影响材料的流动性与填充均匀性。
+ 环境与健康
特定卤素化合物具有潜在生态毒性与生物累积性。
国际电工委员会(IEC)和欧盟RoHS指令明确限制十溴二苯醚、六溴环十二烷等卤代物在电子显示设备中的使用。
我国也在2025年8月1日发布国家标准GB 26572-2025《电器电子产品有害物质限制使用要求》,并将于2027年8月1日开始实施。其中也对多溴联苯和多溴二苯醚的限值做出明确规定。
若液晶制备过程中使用的溶剂或催化剂含有此类物质且未能彻底清除,则最终产品可能不符合绿色制造标准,并在废弃处理阶段产生二噁英类剧毒副产物。
基于以上原因,建立严格的卤素杂质检测流程对于液晶生产厂家来说十分重要。燃烧-离子色谱法 是目前工业界普遍采用的液晶材料中卤素的测试方法,可在一次检测中同时测定氟、氯、溴、碘各个卤素的含量。
瑞士万通燃烧炉-离子色谱联用系统
瑞士万通燃烧炉-离子色谱联用系统可对LCD、OLED等液晶材料中的氟、氯、溴、碘以及硫同时进行全自动测定,不仅克服了传统离线燃烧技术效率低下的缺点,还避免了人为操作可能带来的误差,分析结果更加准确和稳定。
瑞士万通燃烧炉-离子色谱联用系统
测定液晶材料中的氟、氯、溴、碘和硫
在燃烧炉-离子色谱联用系统中,燃烧是否充分对于检测结果的准确性和稳定性具有决定性的影响,其中样品中的推进方式可以显著影响燃烧效果,如何避免样品升华对燃烧效果的影响是本方法的关键。
瑞士万通燃烧炉-离子色谱联用系统可以提供两种样品舟推进模式,用户可以根据样品升华温度的不同自由选择。
火焰传感器模式
火焰传感器自动感应燃烧强度,进而调整样品舟位置。保证样品既不会爆燃或焦化,又可以尽快充分燃烧。
瑞士万通火焰传感器
程序进样模式
样品舟按照设定的时间程序推进,可根据样品特性灵活设置。
除样品舟的推进方式之外,瑞士万通燃烧炉-离子色谱联用系统还具有以下特点
进样、燃烧、吸收、测定全过程自动化进行
燃烧过程中采用多思加液单元精准智能加液,无需添加内标,无需定容
集成英蓝样品前处理技术,自动去除吸收液中影响分析的基质
MagIC Net工作站控制整个分析过程和设备,无需切换软件
瑞士万通燃烧炉-离子色谱联用系统可有效分析液晶材料中的卤素和硫,为液晶显示器的性能和寿命提供保障。
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