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1.
本文通过存在于胆甾醇丁二酸单酯(MCB)和4—(4—烷氧基苯甲酰氧基)—4′—苯乙烯基吡啶(nSZ)间的氢键作用合成了一系列新的胆甾型液晶,其液晶行为通过DSC、偏光显徽镜及变温广角X光衍射等手段进行研究。对于nSZ:当n≤3时,仅呈现向列相;当n=4,5时,呈现近品A相和向列相;当n=6,7时,还出现一种单变的近晶相(S相);当n≥8时,向列相不存在,只呈现近晶A相和单变的S_1相。MCB不是液晶,而两者的1:1复合物均呈现互变的近晶C相和胆甾相,并且当n≤3时,nSZ:MCB的相变区间比nSZ的相变区间宽。X光衍射结果表明,7SZ扣8SZ的层厚度(d值)比基分子全伸展理论长度要长,这意味着这种不含强极性基团(如硝基、氰基)的液晶分子呈双层排列。  相似文献   
2.
本文以4-[(4-烷氧基苯甲酰氧基)-4’-苯乙烯基]-吡啶(7SZ和10SZ)为质子受体.以脂肪族二元羧酸(mDA)为质子给体,合成了对称性的氢键复和物。其液晶行为经DSC和偏光显微镜研究,结果表明复合物的液晶范围较相应的质子受体的液晶范围宽.  相似文献   
3.
聚甲基丙烯酸肉桂酰氧基乙酯的光控取向研究   总被引:3,自引:3,他引:0  
研究了向列相液晶LC-E70分子在肉桂酸酯类材料聚甲基丙烯酸肉桂酰氧基乙酯(CEMC)光控取向层上的排列特性、液晶盒中向错的类型及产生的原因,从理论上计算了这种取向层的方位表面锚定能的数量范围。  相似文献   
4.
电场作用下聚合物网络稳定的铁电液晶分子排列的研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
通过扫描电子显微镜和偏光显微镜研究了在电场作用下聚合物网络稳定的铁电液晶分子取向特性。实验结果表明:铁电液晶盒内形成的聚合物网络具有方向性和规律性并为树枝状;由于在近晶C*下进行聚合物网络紫外固化,并在固化过程中施加低频电场(±50V,5Hz),从而有效地控制了铁电液晶分子的排列,改变了以往的铁电液晶显示器中的分子排列模式(Chevron结构)而得到了以条纹织构为代表特征的准书架式结构。  相似文献   
5.
一种新型的聚合物网络胆甾液晶显示器   总被引:1,自引:1,他引:0  
在胆甾液晶材料中掺入少量的聚丙烯类单体材料制作了一种新型的聚合物网络胆的液晶显示器。相对于传统的PDLC器件,这种新型显示器可以进行反模式显示,零电场时呈透明态,加电场呈散射态.而且还具有非常宽阔的视角特性。文中报道了器件的制作方法以及聚合物网络对器件电光特性的影响,并且对该器件的应用前景作了简要介绍。  相似文献   
6.
在液晶材料中掺入少量的光聚合性聚丙烯酸酯单体材料,使用普通的取向剂材料(预倾角为3°~4°)制备了一种聚合物网络稳定的270°扭曲的SBE器件。相对于没有掺杂聚合物的常规SBE器件,该器件的驱动电压明显降低,而且在驱动过程中有效地克服了条纹缺陷。文中讨论了在液晶中聚合物的浓度以及固化电场对器件特性的影响。  相似文献   
7.
通过存在于吡啶环和羧基间的分子间氢键自组装合成液晶已逐渐引起科学工作者的重视,决定这种方法是否适用的关键是分子间氢键的稳定性。由于变温红外光谱能很好地反映出液晶分子环境的变化,尤其是分子中羰基基团对分子环境变化,对分子内和分子间的相互作用更为敏感,并且又能反映出这种分子间氢键的稳定性。因此本文研究了通过存在于4—[(2S)—2—氯—3—甲基—丁酰氧基]—4′—苯乙烯基吡啶(MBSB)和4—烷氧基苯甲酸(nBA,n=5,6)问的分子间氢键自组装的两个手性液晶(nBA:MBSB)的变温红外光谱。研究结果表明nBA:MBSB中的酯羰基基团对于K—Sc*转变极为敏感,对Sc*—S_A和S_A—N转变不敏感,同时结果表明分子间氢键在晶体和液晶态是稳定的,并且这种分子间氢键强于存在于羧基和羧基间的氢键,因此这种存在于羧基和吡啶环间的氢键为液晶分子设计提供了又一条有效的途径。  相似文献   
8.
盘状液晶简介   总被引:5,自引:1,他引:4  
本文综述了盘状液晶的化学结构及发展现状。  相似文献   
9.
超扭曲液晶显示(STN)以其信息显示容量高、易于工业化生产等特点而成为液晶显示的一个重要产品.高的扭曲角需要高的预倾角,对于SBE而言需要的预倾角为10度以上,这样高的预倾角通过摩擦法是很难得到的.最近通过聚合物网络我们已经能在0°~20°范围内精确控制液晶的预倾角,这为获得更高扭曲角的STN显示提供了巨大的可能性.本文研究了聚合物网络中的240°STN的特性,发现在聚合物网络中的STN除具有普通STN的良好的一致排列性、高的陡度特性等特点外,还具有抗机械冲击性强和更宽阔的视角等特点,大大地改善了原有的STN的显示品质和使用性能.  相似文献   
10.
PN-LCD的制备及其显示特性的改善   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文研究了采用聚丙烯酸脂单体和液晶材料按一定的配比混合,通过控制合适的温度、光强等固化条件,制备出了具有较好显示特性的PN—LC膜,并通过掺杂一定比例的二向性染料,很好地改善了PN—LCD的对比度.文中给出了样品盒的实验测试结果并进行了讨论.  相似文献   
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