分子量依分子量來分,有低分子型和高分子型,在高分子的液晶有主鏈型和側(cè)鏈型。依溫度的因素,有互變轉(zhuǎn)換型(Enantiotropic)、單變轉(zhuǎn)換型(Monotropic)。重現(xiàn)性液晶(recentrant LC)其實一種物質(zhì)可以具有多種液晶相。又有人發(fā)現(xiàn),把兩種液晶混合物加熱,得到等向性液體后再冷卻,可以觀察到次第為向列型、層列型液晶。這種相變化的物質(zhì),稱為重現(xiàn)性液晶(recentrant LC)。穩(wěn)定液晶相是分子間的范德華力。因分子集結(jié)密度高,斥力異向性影響較大,但吸引力則是維持高密度,使集體達到液晶狀態(tài)之力量,斥力和吸引力相互制衡十分重要。又如分子有極性基團時,偶極相互作用成為重要吸引力它們的電阻率極高,比金屬的電阻率大1014倍以上。雨花臺區(qū)常見液晶
1850年普魯士醫(yī)生魯?shù)婪颉し茽柦B(Rudolf Virchow)等人就發(fā)現(xiàn)神經(jīng)纖維的萃取物中含有一種不尋常的物質(zhì)。1877年德國物理學(xué)家奧托·雷曼(Otto Lehmann)運用偏光顯微鏡***觀察到了液晶化的現(xiàn)象。1883年3月14日植物生理學(xué)家斐德烈·萊尼澤(Friedrich Reinitzer)觀察到膽固醇苯甲酸酯在熱熔時有兩個熔點。液晶顯示屏1888年萊尼澤反復(fù)確定他的發(fā)現(xiàn)后,向德國物理學(xué)家雷曼請教。當(dāng)時雷曼建造了一座具有加熱功能的顯微鏡去探討液晶降溫結(jié)晶之過程,而從那時開始,雷曼的精力完全集中在該類物質(zhì)。北京制造液晶這個行業(yè)是剛需行業(yè)也是朝陽行業(yè)。
膽甾相(cholesteric)由于首先在膽甾醇的酯和鹵化物的液晶中觀察到,故得其名。在這類液晶中,長形分子是扁平的,依靠端基的相互作用,彼此平等排列成層狀,但是他們的長軸是在層片平面上的,層內(nèi)分子與向列型相似,而相鄰兩層間,分子長軸的取向,由于伸出層片平面外的光學(xué)活性基團的作用,依次規(guī)則地扭轉(zhuǎn)一定角度,層層累加而形成螺旋面結(jié)構(gòu)。取向方向經(jīng)歷360°變化的距離稱作螺矩。膽甾相**明顯的特征是其獨特的光學(xué)性質(zhì)。它具有極強的旋光性、明顯的圓二色性和對波長的選擇性反射,后者使它在肉眼下即能顯現(xiàn)色彩。液晶顯示器件應(yīng)用的主要是其旋光性。
一直以來,追求更完美的視覺享受都是我們桌面顯示設(shè)備的目標(biāo),回顧顯示技術(shù)發(fā)展歷程,我們不難發(fā)現(xiàn)它都是圍繞著同樣一個主題-“追求更佳的人類肉眼視覺舒適性”!作為近幾年才突然新興起的新產(chǎn)品,上海狼影液晶顯示器已經(jīng)***取代笨重的CRT顯示器成為主流的顯示設(shè)備。可是,液晶顯示器的發(fā)展之路并不是我們想象中的那樣一帆風(fēng)順。下面,我們與新老用戶一起回顧一下LCD發(fā)展的艱辛曲折之路。LCD早期發(fā)展(1986~2001)—過高成本抑制其發(fā)展之路技術(shù)不成熟的早期,LCD主要應(yīng)用于電子表、計算器等領(lǐng)域。我們平時所說的LCD,它的英文全稱為LiquidCrystalDisplay,直譯成中文就是液態(tài)晶體顯示器,簡稱為液晶顯示器。導(dǎo)體是指電阻率很小且易于傳導(dǎo)電流的物質(zhì)。
科學(xué)家和工程師能夠使用液晶進行多樣化的應(yīng)用是因為外電場的干擾會導(dǎo)致液晶體系顯微性質(zhì)有意義的改變。電場和磁場都可以用來誘導(dǎo)這些變化。外加場的大小和它的變化速度一樣,是非常重要的特質(zhì)在它在工業(yè)處理的應(yīng)用上。特殊的表面處理在可以被用于液晶器件從而使液晶具有特定的取向。分子的電子性質(zhì)導(dǎo)致液晶具有沿著外加場取向的能力。長久電偶極導(dǎo)致當(dāng)分子一端有凈正電荷時,它的另外一端會出現(xiàn)凈負(fù)電荷。在給液晶加上外電場時,偶極分子會趨向于沿電場方向取向。即使一個分子它并沒有形成長久電偶極,它仍然會受到電場的影響在全國有很多家分公司的。北京制造液晶
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自發(fā)行極化的改善對策,是在對掌性或光學(xué)活性結(jié)構(gòu)中心倒入大的長久雙偶極矩、對掌性中心置於**結(jié)構(gòu)附近,以及復(fù)數(shù)的對掌性中心導(dǎo)入等設(shè)計理念,大的自發(fā)極化值之達成,可經(jīng)由非對稱性碳原子和長久偶極矩(Permant Dipole Moment)。反鐵電性液晶(AFLC)是在電場的驅(qū)動下,由反鐵電性液晶轉(zhuǎn)換成鐵電性液晶的一種物理現(xiàn)像。并與非對稱性*在低分子液晶的AFLC中,**構(gòu)造的苯環(huán)和共軛之苯基結(jié)合碳原子鄰接者,在非對稱性中心將CH3基結(jié)合的狀況,要比將CF3基結(jié)合來的有安定的反鐵電性,另外在高分子液晶得AFLC中,**構(gòu)造的部份連接奇數(shù)的碳碳鏈,也可以獲得反鐵電性的配列。雨花臺區(qū)常見液晶
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