关于液晶的一个常识,希望有人帮忙解答

各位大哥大姐,小弟想知道TFT和TN屏的区别在哪。简单的来说,想知道哪个屏幕更好,希望各位能帮小弟解答这个问题。
另外,如果对液晶有研究的希望能给小弟我推荐几款。
谢谢~!
别再来复制-粘贴行么?
来点实在的。
简单、明了,让我很直观的看到TFT和TN的关系及优劣,最好能拿数据来说明。
谢谢。很好的答案我还会再加50分~!

天啦!! 人家简单的一句话,引出你一篇转载来!!!!竟然还带着HTML标记。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-10
如果需要液晶调光膜制作的透明粘合剂可以联络我公司,我公司有用于PDLC调光膜液晶混合透明UV粘合剂
第2个回答  2008-01-30
①扭曲向列型(简称TN,全称Twisted Nematic,主要应用在游戏机液晶屏等领域);<br>
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②超扭曲向列型(简称STN,全称Super TN,目前多被手机液晶屏所采用);<br>
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③双层超扭曲向列型(DSTN,全称Dual Scan Tortuosity Nomograph,早期笔记本电脑和目前手机等数码设备上皆有采用);<br>
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④薄膜晶体管型(TFT,全称Thin Film Transistor,目前应用的主流)。<br>
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TN液晶显示屏是各种液晶屏的鼻祖,其技术原理是以后液晶显示屏发展的基石。TN液晶显示屏包括两层由玻璃基板、ITO膜、配向膜、偏光板等制成的夹板,上下夹层中是液晶分子,在接近上部夹层的液晶分子按照上部沟槽的方向来排列,而下部夹层的液晶分子按照下部沟槽的方向排列,整体看起来,液晶分子的排列像扭转螺旋形。<br>
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一旦通过电极给液晶分子加电,TN液晶将变成竖立的状态,而液晶显示器的夹层贴附了两块偏光板,这两块偏光板的排列和透光角度与上下夹层的沟槽排列相同,在正常情况下光线从上向下照射时,通常只有一个角度的光线能够穿透下来。<br>
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通过上偏光板导入上部夹层的沟槽中,再通过液晶分子扭转排列的通路从下偏光板穿出,形成一个完整的光线穿透途径。当液晶分子竖立时光线就无法通过,结果在显示屏上出现黑色。这样会形成透光时为白、不透光时为黑,画面就可以显示在屏幕上了。<br>
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目前主流的TFT型的液晶显示器组成更复杂一些,它主要是由荧光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄膜式晶体管等等构成。TFT液晶显示器具备背光源荧光管,其光源会先经过一个偏光板然后再经过液晶,这时液晶分子的排列方式就会改变穿透液晶的光线角度,然后这些光线还必须经过前方的彩色的滤光膜与另一块偏光板。而只要改变加在液晶上的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩,这样就能在液晶面板上变化出不同色调的颜色组合。 <br>
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注意一:刷新频率 <br>
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刷新频率也就是显示器的垂直扫描频率(场频),它是指每秒内电子枪对整个屏幕进行扫描的次数,以Hz(赫兹)为单位。对于CRT显示器来说,CRT显示器上显示的图像是由很多荧光点组成,每个荧光点都在电子束的击打下发光,不过荧光点发光的时间很短,所以要不断地有电子束刷新击打荧光粉使之持续发光,而只有刷新够快,人眼才能看到持续更稳定的画面,才不会感觉到画面的闪烁和抖动,眼睛也就不容易疲劳。所以CRT显示器的刷新率在相关分辨率下不低于85Hz才能让人眼看着更舒服。<br>
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和CRT显示器将画面分成若干“扫描线”来进行刷新会出现画面闪烁的问题相比,LCD产生图像不是通过电子枪扫描,而是通过控制是否透光来控制亮和暗,所以LCD的刷新是对整幅的画面进行刷新,LCD即使在较低的刷新率(如60Hz)下,也不会出现闪烁的现象,图像稳定。<br>
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刷新频率<br>
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所以,在调整LCD时无须调高刷新频率,采用60Hz(1024×768分辨率)/75Hz(1280×1024分辨率)或“默认的示配器”即可。<br>
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另外,我们还必须选择安装合适的“监视器”驱动,不要随便选用CRT显示器所用的“监视器”驱动,应该安装随液晶显示器配送的驱动,或显示属性中监视器“标准监视器类型”中的“便携机显示面板(1024×768或1280×1024)”。<br>
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注意二:色彩数<br>
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大家知道,目前的主流CRT彩色显示器都是支持32位真彩色的,但LCD并不都是如此。目前市场上绝大多数入门级LCD所采用的液晶面板都是6bit面板,它只能显示262144种色彩(64×64×64=262144),而只有8bit面板可以显示16777216种颜色(256×256×256=16777216)。<br>
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色彩数<br>
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所以在调整6bit面板入门级LCD时,将显示“颜色”调为“增强色(16位)”便可满足需求,以免显卡调用更多的显存去支持高彩色,反而造成浪费。 <br>
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色彩数<br>
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注意三:可视角度<br>
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显示器的可视角度是指从不同的方向可清晰地看到屏幕上所有内容的最大角度,CRT显示器的可视角度理论上可接近上下/左右180度。由于LCD是采用光线透射来显像,所以LCD的可视角度相比CRT显示器要小——在LCD中,直射和斜射的光线都会穿透同一显示区的像素,所以从大于可视角以外的角度观看屏幕时会发现图像有重影和变色等现象。<br>
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色彩数<br>
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目前市面上的液晶显示器的水平(左右)可视角度一般在120度以上,而垂直(上下)可视角度要稍小些,一般在100度以上。在使用中要获得更好的可视角度,除了调整坐姿或显示器角度以尽量正对LCD外,可适当调高LCD的亮度,这也能让LCD的可用可视角度得到最大发挥。<br>
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注意四:响应时间<br>
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信号反应时间是液晶显示器的液晶单元响应延迟,是指液晶单元从一种分子排列状态转变成另外一种分子排列状态所需要的时间,即屏幕由暗转亮或由亮转暗的速度。响应时间愈短愈好,它反应了液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,一般将响应时间分为两个部分:上升时间(Rise time)和下降时间(Fall time),表示时以两者之和为准,不是单程。<br>
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目前主流LCD响应时间都能做到25ms以内,新型的主流机种多在8ms~16ms之间。25毫秒=1/0.025=每秒钟显示40帧画面,已能满足视频播放的需要;16毫秒=1/0.016=每秒钟显示63帧画面,已能满足大部分游戏的需求;12毫秒=1/0.012=每秒钟显示83帧画面,但由于受LCD刷新率60/75Hz的限制12ms一般达不到每秒83帧画面。所以目前主流的液晶显示器已完全能应付一般用户DVD播放和游戏的需要。<br>
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注意五:分辨率<br>
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传统CRT显示器只要行频和带宽足够,一般能稳定支持其所支持的分辨率内的所有画面全屏稳定显示。而LCD的像素是固定的,所以LCD只有在最佳分辨率(最大分辨率,15英寸LCD的最佳分辨率为1024×768,17~19英寸的最佳分辨率通常为1280×1024)下才能显现最佳影像。<br>
LCD以低分辨率显示时,一般通过两种方式进行:<br>
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①居中显示:例如在最佳分辨率1024×768的屏幕上显示800×600的画面,只有屏幕居中的800×600个像素被呈现出来,其它的像素则保持黑暗。<br>
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②扩展显示:在显示低于最佳分辨率的画面时,各像素点通过差动算法扩充到相邻像素点显示,从而使整个画面被拉伸扩展充满。但这样也使画面失去原来的清晰度和真实的色彩。<br>
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在实际使用中一般建议使用“居中显示”,虽然画面变小了些,但不会牺牲基本的显示效果。例如某款LCD最佳分辨率是1280×1024,要在这么高的分辨率下流畅地玩3D游戏,对多数500元内的显卡都是巨大考验。<br>
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所以多数用户选择将游戏设为低分辨率运行,如1024×768或800×600,如果在LCD上以“扩展显示”方式显示,那么带来的图像效果很粗糙难以忍受。而以“居中方式”显示,虽然只能利用到液晶中间800×600或1024×768那样大的一块,但却能保持较佳的显示效果。<br>
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而要以“居中显示”方式显示,在设置时可将显卡驱动中的“扩展图像到面板大小”选项前的钩去掉。<br>
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分辨率<br>
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注意六:点缺陷<br>
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CRT显示器基本不会出现屏幕“点缺陷”,而液晶显示器的“点缺陷(包含坏点或暗点、亮点)”从液晶诞生至今就一直存在。所谓的LCD的点缺陷就是液晶显示屏中某个像素损坏,出现一个持续发亮、不亮或单色亮、不接受熄灭信号的死像素(图2)。<br>
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点缺陷<br>
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在使用中要避免点缺陷的增多,主要应注意三个方面:①避免用所以硬物触摸或碰撞液晶屏。②避免使用或搬运过程的震动。③不使用LCD时应养成好习惯随手关机。<br>
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相关知识:LCD如何保养<br>
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液晶显示器相比CRT显示器更显“娇嫩”,该如何来进行保养维护呢?<br>
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1.如何清洁液晶显示屏<br>
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液晶显示器使用一段时间后,你会发现显示屏上常会吸附一层灰尘(关掉LCD后侧看更明显),有时还会不小心粘上各种水渍,这肯定将大大影响视觉效果,该如何清洁呢?<br>
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①先关闭LCD电源,并取下电源线插头和显卡连接线插头。<br>
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②将LCD搬到自然光线较好的场所,以便能看清灰尘所在,更利于有的放矢,从而达到更好的清洁效果。<br>
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③清洁液晶显示屏不需要什么专门的溶液或擦布,以笔者的经验,清水 柔软的无绒毛布或纯棉无绒布就是最好的液晶显示屏清洁工具(不掉屑纸巾也行)。在清洁时可用纯棉无绒布蘸清水然后稍稍拧干,再用微湿的柔软无绒毛湿布对显示屏上的灰尘进行轻轻擦拭(不要用力的挤压显示屏),擦拭时建议从显示屏一方擦到另一方直到全部擦拭干净为止,不要胡乱挥舞。<br>
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小提示:不可用硬布、硬纸张擦拭。同时千万不要使用含有酒精或丙酮的清洁液或含有化学成分的清洁剂,更不能将液体直接喷射到屏面,以免液体渗透进保护膜。<br>
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④用较湿的柔软湿布清洁完液晶屏后,可用一块拧得较干的湿布再清洁一次。最后在通风处让液晶屏上水气自然风干即可。<br>
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2.其它保养维护要点<br>
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(1)避免震动。LCD的液晶屏幕十分脆弱,要避免强烈的冲击和振动。更不要对LCD的液晶屏施加压力或在LCD显示屏背盖上碰撞、挤压。<br>
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(2)避免屏幕长时间使用。长期工作对于LCD来说不是一件好事,如果在不用的时候,一定要关闭显示器电源。同样道理,在使用LCD时要慎用壁纸和屏保。大多数的壁纸和屏保程序的画面都色彩艳丽,光线明暗变化对比强烈,长时间使用会使LCD色彩失真,从而影响到LCD显示屏的寿命。所以,在使用LCD时最好使用单色屏并取消屏保。<br>
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(3)防电磁干扰。无论是CRT还是LCD显示器都要远离磁场较强的物体,周围强大的磁场会使显示器的内部产生额外的电压,从而影响到显示器电压的稳定性。长时间处于强大的磁场中,还会使得色彩失真,从而影响到LCD的显示效果和寿命。<br>
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(4)注意潮湿。不要让任何湿气进入LCD,如室内湿度过高LCD内部可能会产生结露现象,以致LCD发生漏电和短路,严重的还会烧毁显示器。对于湿度较大的一些南方地区,可将LCD放置到较温暖而干燥的地方,也可定期用功率不大的台灯对液晶显示器的背部进行烘烤,以便让其中的水分蒸发掉.
建议你使用LCD屏。。。
第3个回答  2008-01-30
液晶材料是电子信息领域的特殊材料,它是一类具有各向异性的棒状有机化合物,是生产LCD器件的关键性光电子专用材料之一,它赋予LCD器件各种优良的性能,液晶材料产业已经成为LCD产业重要组成部分。可以认为,如果没有液晶材料的出现,就没有液晶显示技术;如果没有高性能液晶材料进步,就没有现代电脑显示器和移动通信的发展和普及。随着大尺寸液晶电视的成熟,LCD液晶产业将保持飞速发展的态势。

液晶材料产业发展加速

目前,显示用液晶材料的生产技术由德国、日本和中国掌握,TFT-LCD用液晶材料主要由德国和日本垄断。

全球液晶材料市场中TFT液晶材料占总产值80%以上。

需要特别指出的是,德国Merck以其先进的技术、丰富的品种、优良的品质和完备的服务处于全球液晶材料供应商的领导地位。在中国,石家庄永生华清通过20年在液晶材料方面的积累,成为中国规模最大、品种最全、服务最完善的集生产、研发和销售于一体的企业,产品涵盖各种高中低档TN、STN、负性液晶、多稳态液晶、PDLC和染料液晶等,为中国LCD产业的发展做出了重要的贡献。

由于TFT-LCD的发展已经成为一个市场必然的趋势,尤其是2007年,液晶电视、笔记本电脑、桌面显示器以及移动通信的迅速发展,TFT面板厂家的形式发生了巨大的变化,对各类面板的需求都在不断增加,因此整个TFT面板行业都有一个很好的发展。在这种情况下,加速我国TFT液晶材料的国产化进程成为一个迫切的任务。

实现TFT液晶材料国产化迫在眉睫

随着液晶显示技术的发展,世界市场将进一步扩大,LCD产业经济规模庞大,增长迅速,应用领域广泛,已成为显示器领域的主流之一。同时,中国大陆已建立了三条第5代TFT-LCD生产线,另外多条TFT-LCD生产线在建设或规划中,液晶显示产业即将成为我国的重大产业,因此无论国际和国内对TFT-LCD用液晶材料的需求将随着国际和国内LCD产业的发展,迅猛增长。

我国通过开展TFT-LCD用液晶材料的研究和产业化,将全面掌握具有世界先进水平的TFT-LCD用液晶材料的合成、提纯、配方的调制、混合和测试等关键技术,制造具有独立知识产权的混合液晶,加快我国液晶显示产业的建设步伐,提升显示器件产品的品质,并替代液晶材料的进口,降低液晶显示器的制造成本,提升产品的国际竞争力。

目前TFT-LCD用液晶材料主要由德国和日本垄断,为了打破国外技术垄断,发展我国具有自主知识产权的TFT-LCD用液晶材料的产业,不仅具有良好的经济效益和应用前景,而且具有巨大的社会效益,因此该项目具有紧迫性和必要性。

首先,加快发展我国TFT-LCD液晶材料产业是全球液晶产业快速发展的需要。

随着液晶显示技术的发展,世界市场对TFT-LCD用液晶材料的需求将进一步扩大,且增长迅速。应用于移动通信、数码产品、笔记本电脑和桌面电脑的TN-TFT液晶材料的增长将保持10%的年增长率;特别是目前LCD-TV的迅猛发展,对IPS、FFS和MVA-TFT液晶材料的需求迅速增长,估计年增长率高于20%,到2010年,TFT-LCD用液晶材料将达到500吨,年产值将达到30亿美元。

其次,实现TFT-LCD液晶材料国产化是国内液晶产业健康持续发展的需要。

根据我国TFT-LCD的发展规划,除北京、上海和江苏建设3条5代线和汕尾信利2代线外,今后5年~7年内还将建设4~6条TFT-LCD生产线,如深圳天马4.5代TFT-LCD生产线和深圳深超5代TFT-LCD生产线已经动工,BOE和SVA都明确地提出再建生产线应有相当程度的国产化率,仅今后几年的国内市场需求量就将达到20吨以上,产值将达1.2亿美元以上。

同时我国多家公司采用购买我国台湾的未灌注液晶的空屏,自己灌注液晶材料的方式生产TFT-LCD彩屏手机,如深圳天马和比亚迪公司,将需要大量的TFT-LCD用液晶材料。

可见,在我国市场具有巨大TFT液晶材料的需求。

第三,有利于提高我国液晶材料和液晶显示器件的产品竞争力,降低产品成本,取得良好的经济效益。

若实现TFT液晶材料国产化,按当前TFT-LCD用液晶材料的最低价格5美元/克计算,若年生产量为5000千克,产值将达到2500万美元,由于我国具有劳动力成本和原材料的优势,估计成本将大大降低,将给企业带来巨大的经济效益。

第四,有利于打破国外公司液晶材料的垄断,填补我国TFT-LCD用液晶材料的空白。

TFT-LCD用液晶材料只有德国Merck和日本Chisso生产,单价高,我国目前不能生产此产品,因此已形成了国外公司的技术和市场垄断状况。若通过液晶材料国产化的实施,并进行TFT-LCD用液晶材料的产业化,将拥有高质量的TFT-LCD用混合液晶材料的技术和产品,填补国内空白,替代进口,并逐步将部分重点产品打入国际市场,出口创汇,为我国TFT-LCD用液晶材料的发展打下坚实的基础。

第五,急需提升我国的TFT-LCD用液晶材料产品档次。

目前我国液晶材料产品以TN和STN为主,并实现了世界液晶材料前4大供应商的地位,但产品档次相对较低,尽管产品的数量较高,但单价较低,且目前TN和STN液晶材料市场基本保持平稳。而液晶材料的主要增长点为TFT液晶材料,产品档次高,同时单价高,利润丰厚,市场增长迅猛。若要保持我国液晶材料重要供应商的地位,急需提升我国的TFT-LCD用液晶材料产品档次,实现TFT液晶材料的产业化。

相关链接

国内TFT液晶材料研发及产业化状况

研发状况

TFT混合液晶

国家部委支持的研究项目共有4项:

“TFT-LCD用液晶材料”:科技部“863”计划项目(2003年~2005年,清华大学);

“TFT-LCD用液晶材料及驱动电路”:科技部“863”计划项目(2003年~2005年,石家庄永生华清);

“TFT-LCD用液晶材料”:原电子部(清华大学);

TN-TFT液晶材料产业化:国家发改委(2006年~2008年,石家庄永生华清)。

其他为各省市支持的TFT液晶材料有关的单体研发项目。

国内知识产权状况:有关TFT液晶材料的专利20多项

产业化状况

1.混合液晶

目前,国内TFT-LCD用混合液晶产品几乎为空白,TN-TFT、IPS-TFT、FFS-TFT和MVA-TFT混合液晶尚未实现产业化。但是,在前期科技部支持下,石家庄永生华清和清华大学化学系完成了TFT-LCD液晶材料的研究,并实现了TN型TFT混合液晶1吨以上的生产能力,经一些国内外厂家的试验,完全达到应用于手机和笔记本电脑显示屏的性能和稳定性的要求,与国外同类产品相比,各方面性能和参数相当。石家庄永生华清的TN型TFT液晶材料已经实现小批量销售。国家发改委在政策和资金方面对石家庄永生华清在TN-TFT液晶材料产业化方面给予了大力支持。

2.单体液晶

目前,德国Merck和日本CHISSO公司所使用的单体液晶除本公司生产外,大量的采购来自于中国大陆和欧洲本地,当然大量外部采购的单体液晶会遇到质量和批次稳定性不能满足要求,其中的杂质不易控制,提纯比较困难等问题。采购中间体并自制单体液晶方可解决质量和批次稳定性的要求。因此,这些大公司更多的是大量采购中国中间体,以降低成本。经过科技部的支持和各公司的多年研究,目前TN-TFT、IPS-TFT、FFS-TFT和MVA-TFT用单体液晶在国内均可实现批量生产。

3.中间体

TFT-LCD用中间体主要由两部分组成:以烷基双环己基酮和酸为代表的液晶专用中间体和以多氟苯为代表的可用于农药、医药和液晶等电子材料的液晶中间体。

目前,世界液晶材料所用的中间体为中国大陆所垄断,据估计,至少占有世界液晶材料所用的中间体90%以上的市场份额。

目前,由于终端TFT混合液晶产品的配方技术为德国Merck和日本CHISSO独占,他们具有极高的垄断利润;而国内销售上述中间体的利润较低,一般只能达到5%~10%
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