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介绍了四苯基乙烯类、二苯基丙烯腈类、二苯基乙炔类、聚集诱导发光分子修饰的苯并菲类以及其他的具有聚集诱导发光性质的液晶材料,重点阐述了它们的聚集诱导发光性质和液晶自组装性质,并说明了各自的构效关系。综合文献报道可知:将发光液晶材料应用在光电器件上能极大地节约成本和减少能耗。最后指出,在合成该类发光液晶材料时,需合理地利用聚集诱导发光基团和液晶基团,且研究重点应集中在此类材料发光机理的研究和应用范围的拓展上。 相似文献
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《高校化学工程学报》2021,35(4)
为了开发新的银离子(Ag~+)荧光探针,实现高选择、高灵敏、可重复的银离子检测,通过在六氮杂苯并菲分子骨架外围对称性地引入六个呋喃基团,成功合成了一种结构新颖的化合物1,利用紫外-可见吸收光谱和荧光光谱分析、核磁滴定和Job’s实验等证实了化合物1能够在氯仿溶液中选择性地与银离子形成络合物(量比n(Ag+):n(化合物1)为3:2)并产生荧光淬灭现象,进而实现对银离子的高灵敏性识别(检测限可达3.35×10~(-6)mol×L~(-1)),结果表明,六氮杂苯并菲呋喃衍生物分子的构筑将有利于新型银离子传感器的开发,并在环境检测等领域具有潜在应用价值。 相似文献
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异喹诺酮类生物碱是一组具有羟基苯并菲啶酮结构或异喹啉酮结构的生物碱,这类生物碱具有较强的抗肿瘤作用,其中最具有代表性的是水仙环素(narciclasine)、石蒜西定(lycoricidine)和水鬼蕉碱(pancratistatin),研究表明它们能抑制人类多种肿瘤细胞的增殖,同时又在一定剂量下对人体正常细胞无明显影响,在抗肿瘤方面具有高效低毒的特点。目前该类化合物已成为抗肿瘤工作者研究的一个热点,本文对异喹诺酮生物碱的由来和抗肿瘤作用进行综述。 相似文献
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近年来,众多研究者通过物理或化学方法,将超疏水材料与不同基底或材料结合,制备出了能够抵抗各种机械磨损和溶剂、气体、紫外照射、颗粒、酸碱和细菌的,具有优良耐磨损性和稳定性的超疏水材料。本文主要介绍了超疏水材料表面机械稳定性差的原因以及评估超疏水材料耐磨损性的常见方法,根据制备方法和基底的不同将超疏水材料分为三类,分别从网格类、织物类和涂层类等方面对近年来具有耐磨损性和稳定性超疏水表面的研究成果进行综述,对高稳定性超疏水材料的研究进展有一个全面的认识,并总结了目前在制备高稳定性超疏水材料这一领域存在的一些问题,例如测试高稳定性的方法较少、没有统一的标准等,开发和研究能够二次利用以及多功能超疏水材料仍是一大挑战。 相似文献
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《国际聚合物材料杂志》2012,61(1-4):85-90
Abstract The preparation and characterization by standard methods of eleven diphenyldiacetylenes is discussed. All of these materials are liquid crystalline with phase transitions ranging from 90°C to 205°C. The liquid crystal behavior is studied using differential scanning calorimetry and polarized light microscopy. All the materials undergo irreversible polymerization from a liquid crystal state, possibly nematic. at over 210°C. The polymers are red and glassy. Some monomers give promising nonlinear optical results, the polymers are currently being tested. Both monomers and polymers are currently being tested in guest-host systems. 相似文献
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高性能工程塑料——液晶聚合物 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了液晶聚合物作为优异工程塑料的发展概况,叙述了热致性液晶聚合物的优异性能、合成及加工方法,提出了热致性液晶聚合物可通过与填料、纤维掺混或分子工程得到自身增强。并叙述了近年来国外开发热致性液晶聚合物新品种的方向。 相似文献
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综述了聚硅氧烷类液晶高分子的最新研究进展,对聚硅氧烷类液晶高分子的各种制备方法和性能进行了总结和评价,对其在液相色谱、光学工程、人工肌肉等方面的应用也作了介绍。 相似文献
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Yukihide Shiraishi Shunsuke Kobayashi Naoki Toshima 《Israel journal of chemistry》2012,52(10):908-916
Metal nanoparticles are now creating a new class of materials that are different from either conventional bulk materials or atoms, giving one of the smallest building blocks of matter. Metal nanoparticles have various properties based on high surface area and quantum size effects. Here we focus on the application of metal nanoparticles to liquid crystal displays, which is providing a new field in science and technology. The doping of nanoparticles into liquid crystal materials induces the modification of almost all of the physical properties of the liquid crystal, causing a reduction in the response time of liquid crystal displays. These techniques may be an alternative approach for improving the properties of liquid crystals other than chemical synthesis. 相似文献