![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Жидкие кристаллы |
Жидкие кристаллы I. Жидкие кристаллы — это органические вещества с анизотропными молекулами, имеющими одно- или двухмерный дальний порядок их расположения и, как следствие, анизотропию физических свойств. Определяющую роль в образовании жидкокристаллического состояния играют дисперсионные (ван- дер ваальсовы) силы притяжения между молекулами. В жидкокресталлическом состояние вещество может существовать лишь в определенном интервале температуры (лиотропные жидкие кристаллы, существующие в виде растворов определенных концентраций, изучены мало и здесь не рассматриваются). Ниже этого интервала вещество находится в твердом кристаллическом состоянии, выше — переходит в изотропную жидкость. По классификации, предложенной Ж. Фриделем, жидкие кристаллы разделяют на три типа: нематическая, холестерическая и смектическая. К нематическим (НЖК) относятся жидкие кристаллы, нитевидные молекулы которых имеют в своем расположении дальний ориентационный порядок, но не имеют трансляционного порядка. Текучесть НЖК обусловлена тем, что молекулы могут легко скользить относительно друг друга, сохраняя свою ориентацию. Холестерические жидкие кристаллы (ХЖК) являются разновидностью НЖК. Отличие заключается в том, что они образованны оптически активными молекулами, в результате чего структура жидкого кристалла приобретает слоистый характер и имеет винтовую ось симметрии, перпендикулярную направлению ориентации молекул и плоскости слоя. Смектические жидкие кристаллы (СЖК) также имеют слоистую структуру, но при этом возможны различные виды упаковок молекул в слои. В смектике модификации А молекулы перпендикулярны плоскости слоя и внутри слоя не имеют трансляционного порядка. Смектик В отличается от смектика А тем, что молекулы в каждом слое, оставаясь параллельными друг другу и перпендикулярными плоскости слоя, образуют упаковку гексагонального типа. Смектик С - это наклонная форма смектика А. В этой упаковке существенно то, что толщина слоя меньше длины молекул, а угол наклона молекул может зависеть от температуры. Идентифицировано еще несколько смектических модификаций. Однако их структура еще точно не выяснена. Кроме того, к смектикам относят обычно любую модификацию, которую нельзя отнести к НЖК или ХЖК. В настоящее время известно большое количество органических соединений, способных образовывать жидкие кристаллы. Наибольшее количество веществ, существующих в жидкокристаллическом состоянии, это ароматические соединения, содержащие бензольные кольца с заместителями в пара- положении. Большое значение при этом имеют мостиковые и концевые группы. Классическим примером НЖК является - азоксианизол, имеющий температуры переходов твердый кристалл (ТК) « НЖК и НЖК « изотропная жидкость (ИЖ) соответственно 116 и 135 0С. Смектическая мезофаза более упорядочена, чем нематическая, и вследствие этого обладает большей вязкостью. Если какой- либо жидкий кристалл может существовать и в той, и в другой фазах, то температура существования смектической фазы всегда ниже, чем нематической. Примером такого рода жидкого кристалла является терафтил- бис- - бутиланилин (ТББА).
Причем ТББА может существовать в трех модификациях смектических кристаллов: А,В, С. Температура переходов (в градусах Цельсия) следующая: ИЖ«236 НЖК«200СЖК А«172СЖК С«144СЖК В«113ТК. Необходимым условием образования холестерической фазы является хиральность (закрученность) молекул жидкого кристалла. Наиболее употребляемыми ХЖК являются производные холестерина, например холестеринбензоат. Большое внимание уделяется также и так называемым хиральным нематическим кристаллам, имеющим строение, характерное для молекул НЖК, но обладающих оптической активностью, обусловленной асимметричным расположением атома углерода в концевом заместителе. Примером такого рода ХЖК может служить 4- метоксибензилиден- 4(2- метилбутил) анилин: ИЖ«24ХЖК«21ТК. Жидкокристаллическую фазу холестерического типа образуют не только чистые холестерики и их смеси, но и смеси нематика с веществом, имеющим хиральные молекулы, причем это вещество в чистом виде может и не образовывать жидкокристаллическую фазу. Это дает возможность получать широкий интервал значений шага спирали в заданном температурном интервале. Отдельные вещества, обладающие жидкокристаллическими свойствами, обычно неудобны для практического использования. Причиной этого могут быть неоптимальные значения физико- химических параметров жидкого кристалла, наиболее важными из которых являются температурные границы существования мезофазы и анизотропия проводимости и диэлектрической проницаемости. В то же время, смешивая различные жидкие кристаллы и легируя их специальными добавками, можно существенно менять одни свойства, слабо влияя на другие. Так, например, смешивая однотипные жидкие кристаллы, можно снизить температуру плавления и расширить температурный интервал существования мезофазы. Наилучшие результаты при этом дают эвтектические смеси. Параметры некоторых жидкокристаллических смесей, разработанных для устройств индикации: Жидкокристаллические материалы Темпера-тура, оС Анизо-тропная проводимость Диэлектрическая проница-емость Диэлектрическая анизотро-пия Оптичес-кая анизотропия Коэффициент упругости Вязкость при =25оС Вязкость враща-тельная при 25оС Энергия актива-ции ЖК-404 ЖК-404И ЖК-440 ЖК-614 ЖК-616 ЖК-654 ЖК-805 ЖК-807 ЖК-910 ЖК-911 ЖК-912 ЖК-999 ЖК-1000 СЖК-(1.4) У-1 У-2 У-3 У-5 У-6 У-8 У-18 У-24И -12 -12 < -5 -7 0 0 0 и исходную конфокальную текстуру, сильно рассеивающие свет. Под действием поля молекулы стремятся сориентироваться вдоль поля, что приводит к раскрутке спирали и снятию светорассеяния. Величина полной раскрутки спирали зависит от шага спирали и диэлектрической анизотропии ХЖК: Е =. Временем реакции и релаксации эффекта Х-Н, составляющим обычно десятки миллисекунд, можно управлять, если ввести некоторое начальное напряжение смещения, меньшее порогового напряжения. Время реакции при этом уменьшается в 1,5 2 раза, а время релаксации может достигать нескольких десятков секунд. В ХЖК, имеющих De
Рекомендация Армстронга - "кипятить мочу нельзя" - неверна, а рекомендация древних йогинов поистине великолепна. При этом упаренная урина не изменяет своей рН, она по-прежнему остается кислой жидкостью; б) используя упаренную урину, мы заменяем воду с обычной кристаллической структурой на термоустойчивую, трудноразрушимую, а потому и более полезную для организма. Другими Словами, "углеродистое тело" постепенно переделываем в "алмазное". Теоретическое обоснование этого процесса заключается в следующем: из 48 природных видов воды * (которые составляют нашу урину) остаются только наиболее устойчивые к температурному воздействию, а менее устойчивые просто испаряются. * Об этом подробно написано в 1 томе книги "Целительные силы" (СПб. 1993). Кристофер Берд в своей книге "Тайная жизнь растений" говорит, что чем длительнее жизнь жидкого кристалла, тем он более полезен для организма и тем больше у него родства с жизненными соками человека. Именно такие кристаллы образуются в упаренной урине. В местечке Хунзакут, где живет население долгожителей (средняя продолжительность жизни 120 лет), бьет ключ удивительной воды
9. Расчёт и проектирование установки для получения жидкого кислорода
10. Размышляя над стихотворением Есенина "Неуютная жидкая лунность…"
11. Физико-химический анализ жидких систем
12. Производство кристалла 564ИЕ10
15. Течения жидких и газообразных сред
16. Оптическая спектроскопия кристаллов галита с
17. Жидкие растворы
18. Мир кристаллов
19. Проблема жидких радиационных отходов в Томской области
26. Зонная модель твердого тела. Уравнение Шредингера для кристалла
27. Методы установки кристаллов и плат в корпуса
29. Упаковка для жидких и пастообразных продуктов
30. Использование жидкого мыла с лечебной целью
31. Общая анестезия жидкими ингаляционными анестетиками
33. Жидкое золото
34. Слиток с жидкой сердцевиной
35. Классификация лесных товаров. Характеристика жидких и газообразных топлив
37. Исследование процессов испарения и конденсации жидких капель
41. Переработка жидкого топлива
42. Загрязнения воздушного бассейна при сжигании жидких ракетных и авиационных топлив и их последствия
44. Kитообразные и их особенности (Доклад)
46. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)
47. Народы Украины, Молдовы, Белоруссии (Доклад)
48. Газовая промышленность (Доклад)
49. Италия: географические особенности и экономика (Доклад)
50. Народы Европейской части РФ (Доклад)
52. Сельское хозяйство в Индии и Китае (Доклад)
53. Таиланд (Доклад)
57. Доклад: Страны мира во второй половине XX века. Франция.
59. Александр Трифонович Твардовский (Доклад)
60. Устные высказывания и их особенности (беседа, лекция, доклад, диспут, дискуссия)
61. Биография Джеральда Даррелла (Доклад)
62. Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Доклад)
63. Национально-освободительная война сирийского и ливанских народов в 1919-1927 гг. (Доклад)
64. Ярлыки ордынских ханов русским митрополитам (Доклад)
66. Хромосомные болезни (Доклад)
67. Дознание. Его виды (Доклад)
68. Изучение и разработка очистки стоков от ионов тяжелых металлов (Доклад)
69. Чернобыльская авария (Доклад)
73. Легитимность власти (Доклад)
74. Получение, использование цемента и его продуктов (Доклад)
75. Акустоэлектроника (Доклад)
76. Богоматерь Донская /ГТГ/ Интерпретация темы Богоматери Елеусы (Доклад)
77. Социологическое исследование на тему "Вредные привычки среди молодежи" (Доклад)
78. Концепции "Я" у Ч.Кули и Дж.Мида (Доклад)
79. Этническая специфика (Доклад)
80. Устройство глаза человека (Доклад) (WinWord 98)
81. Дианетика современная наука душевного здоровья (Доклад)
82. Немецкая классическая философия (Доклад)
83. Жизнь и деятельность Роберта Милликена (Доклад)
84. Материализм в учении древнегреческих атомистов (Доклад)
85. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)
89. Кредитные ресурсы коммерческого банка (Доклад)
90. Инвестиционные банки (Доклад)
92. Безналичные расчеты (Доклад)
93. Типы экономических кризисов: "Длинные волны Кондратьева" (Доклад)
95. Введение в маркетинг (Доклад)
96. Информационная сущность рекламы (Доклад)
98. Предпосылки создания и будущее новой европейской валюты - евро (Доклад)