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胆甾相液晶具有独特光学特性,不但在液晶显示器和医药方面获得广泛的应用,也在防伪技术行业有了新的拓展。日前,中国防伪技术协会在北京组织召开了技术评审会,对日本发条株式会社的"胆甾相液晶防伪标识"进行了技术评审。 相似文献
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利用偏光显微镜,对乙基纤维素/二氯乙酸(EC/DCA)胆甾相液晶的织构进行了研究。当EC/DCA液晶溶液处于两相共存状态时,可以观察到一种典型的胆甾相液晶织构形式——盘状聚集体。结合有效偶极矩模型,推断了分子链在盘状聚集体中的排列方式及盘状聚集体的二维等速生长性质。 相似文献
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以葡萄糖为手性中心,6-(4-(苯甲酸基)苯)己二酸单酯(M1)、6-(4-(4-烷氧基苯甲酸基)苯)己二酸单酯(M2~M3)为侧臂,采用N,N′-二环己基碳化二亚胺(DCC)/4-二甲氨基吡啶(DMAP)成酯法,合成了星型化合物(GM1~GM3)。通过红外光谱(FT-IR)、核磁共振(1H-NMR)、偏光显微镜(PO... 相似文献
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胆甾型液晶用于体温的精密测量 总被引:2,自引:0,他引:2
文中确定了能够在人体体温测量范围内变色的胆甾液晶混合物及其组成。通过改变混合体系中惰性添加剂的含量,获得在25℃~55℃范围内,变色温度精度为±(0.1~0.2)℃的一系列混合液晶组成。研究发现,混合液晶体系变色清亮点温度与添加剂加入量成良好的线性关系,线性相关系数最高可达到0.9991。 相似文献
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纤维素及其衍生物的胆甾型液晶结构 总被引:3,自引:0,他引:3
综术了纤维毒素衍生物胆甾型溶致液晶结构的纤维素衍生物的复合物的结构研究的进展。纤维素衍生物能在多种溶剂中形成胆甾型溶致液晶,其液晶相具有多重织构特性,即它的多种织构的存在与外界条件如溶液的浓度、温度等有很大关系。在纤维素衍生物的胆甾型液晶溶液中还可观察到多种向错结构,含纤维素衍生物的高分子复合物的合成一方面使纤维素衍生物胆甾型液晶结构的研究进入了更微观的层次,另一方面其本身就具有潜在的应用前景。 相似文献
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合成了一种新型胆甾液晶单体(M1)和一种向列液晶单体(M2),通过与聚硅氧烷(PMHS)接枝共聚得到了系列侧链液晶聚合物P1~P6,通过傅立叶变换红外光谱(FT-IR)、差示扫描量热仪(DSC)、热失重分析(TGA)、偏光显微镜(POM)等手段对聚合物的结构、液晶性能及热性能进行了表征。随着胆甾液晶基元的减少,其玻璃化转变温度(Tg)、清亮点(Ti)逐渐降低。聚合物P1~P6均为胆甾型热致液晶,聚合物呈现出典型的胆甾液晶彩色Grand-jean织构、油丝及焦锥织构,并且颜色随温度升高发生变化。 相似文献
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采用壬烯-1与胆甾型液晶烯类单体,二氧化太进行自由基共聚合的方法来调节胆甾型侧链液晶共聚砜的热转变温度。研究内容包括:胆甾型侧链液晶共聚砜的合成、表征及性能测试。研究结果表明,该共聚砜的两个液晶转变温度均随其中壬烯-1单体单元组份含量的增加而降低。 相似文献
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合成了液晶单体4-烯丙氧基苯甲酸胆甾醇酯(Mch)和单体4-十一烯酸苯甲酸(Mc),通过硅氢加成反应得到了系列侧链液晶聚合物P0~P5。通过差示扫描量热(DSC)、偏光显微镜(POM)、旋光分析等手段对聚合物的液晶性能和相行为进行了表征,结果表明,含羧基的单体Mc(P1~P5)与不含羧基的单体Mc(P0)的聚合物相比,玻璃化转变温度(Tg)、比旋光度和清亮点(Ti)均明显降低,但是没有改变原聚合物的胆甾相类型;随Mc在液晶聚合物中摩尔百分数的增加,Tg继续降低,而Ti升高。Mc的引入拓宽了液晶聚合物的介晶区间。 相似文献
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以胆固醇氯甲酸酯和丙烯酸羟乙酯为原料。合成了丙烯酸羟乙酯基胆甾醇碳酸酯(简称GMCC),作为一种含液晶基元的单体,使之在苯甲醚溶液中在Ebib/CuBr/MA3-DETA催化系统下进行原子转移自由基聚合(ATRP).动力学分析表明。转化率随着反应时间呈线性增加,Ln[M]0/[M]与反应时间呈良好线性关系。反应产物的分子量分布较窄(1.3左右).所得产物可作为大引发剂引发丙烯酸甲(丁)酯通过同样的催化体系.进一步聚合成嵌段共聚物.胆甾侧链液晶聚合物的相转变温度和织构偏光显微镜观察表明,这种聚合物具有良好的液晶性能. 相似文献
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碳纳米管吸波材料研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了碳纳米管的结构和性能特点,归纳和分析了碳纳米管吸波材料的最新进展,并提出了现有研究中存在的不足及进一步研究的方向。目前碳纳米管吸波材料的研究主要集中在不同结构碳纳米管吸波材料、磁性金属/碳纳米管复合吸波材料、稀土/碳纳米管复合吸波材料、铁氧体/碳纳米管复合吸波材料、聚合物/碳纳米管复合吸波材料以及陶瓷/碳纳米管复合吸波材料。对碳纳米管进行形貌控制、结构优化、表面修饰、复合掺杂改性以及界面结合和耐温性能的强化,是碳纳米管吸波材料今后的发展方向。 相似文献
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