Cтраница 1
Жидкокристаллическое состояние возможно и для высокомолекулярных веществ. Впервые это было обнаружено для многих белков, которые в организмах находятся в жидкокристаллическом состоянии. Вследствие большой жесткости цепей и сильного межмолекулярного взаимодействия такие полимеры очень плохо растворяются. [1]
Жидкокристаллическое состояние привлекает в последние годы все большее внимание химиков, физиков, биологов, специалистов в области инженерной оптики. Однако накопление информации происходит настолько быстро, что постоянно ощущается потребность в новых обобщениях. [2]
Жидкокристаллическое состояние - это термодинамически устойчивое агрегатное состояние, при котором вещество сохраняет анизотропию физических свойств, присущую твердым кристаллам, и текучесть, характерную для жидкостей. [3]
Жидкокристаллическое состояние весьма - распространено в живой природе. Возможно, что оно является необходимым условием функционирования всех без исключения живых систем. Причина этого состоит в том, что процессы метаболизма требуют наличия 1вектор ных потоков как нейтральных, так и заряженных частиц. Строгая направленность потоков молекул и зарядов, которая приводит к появлению электрических полей, необходимость разделения разноименных зарядов в ходе различных реакций - все это может быть реализовано только при помощи упорядоченных структур. Однако в живых организмах, в отличие от устройств, создаваемых человеком, необходимые структурные элементы не могут быть построены из любого мыслимого материала. Обе эти особенности присущи жидкокристаллическому состоянию. [4]
Жидкокристаллическое состояние существует лишь в определенном интервале температур между твердокристаллическим и изотропным жидким. При понижении температуры жидкий кристалл переходит в твердый ( точка плавления), а при повышении - в изотропную жидкость. [5]
Жидкокристаллическое состояние оказывает существенное влияние на кинетику полимеризации, надмолекулярную структуру и свойства покрытий на основе ненасыщенных олигоэфиров. [7]
Жидкокристаллическое состояние - это термодинамически устойчивое агрегатное состояние, при котором вещество сохраняет анизотропию физических свойств, присущую твердым кристаллам, и текучесть, характерную для жидкостей. [8]
![]() |
Примеры упорядочивания в ( а нематических и ( Ь смектических жидких кристаллах. [9] |
Жидкокристаллическое состояние, проявляющее свойства, характерные как жидкому, так и твердому состояниям, называют мезоморфным физическим состоянием. Наиболее упорядоченным среди жидкокристаллических состояний является смектичес-кое состояние, в котором наблюдается дальний трансляционный порядок по одному или двум направлениям. Менее упорядоченной считается нематическоя жидкокристаллическая фаза. В этом случае дальний трансляционный порядок отсутствует в отличие от ближнего трансляционного порядка. Схематические примеры упорядочивания структуры при смектическои и нематической фазовых переходах приведены на рис. 5.4. Смектическая фаза может существовать в различных видах, и быть либо тер-мотропной, либо лиотропной. Еще одна более специализированная жидкокристаллическая фаза - холестерическая, в ней слои амфифильных соединений существуют в виде нематической фазы, при этом общее направлении в каждом слое меняется на определенный угол поворота. [10]
Жидкокристаллическое состояние, возникшее при плавлении органического вещества, сохраняется от точки плавления вещества до точки перехода в изотропную жидкость. При переходе из-за усилившихся тепловых колебаний упорядоченная молекулярная структура полностью исчезает, увеличивается прозрачность вещества, и поэтому верхнюю температурную точку существования жидкого кристалла часто называют точкой просветления. [11]
Жидкокристаллическое состояние называют также мезофазой, промежуточной фазой или мезоморфнрй фазой. [12]
Жидкокристаллическое состояние занимает промежуточное положение между аморфным ( жидким) и настоящим кристаллическим состоянием. Жидкие кристаллы обладают одновременно свойствами жидкостей ( текучестью) и кристаллов ( анизотропией свойств), но в отличие от твердых кристаллов дальний трехмерный порядок у них отсутствует. Различают термотропные жидкие кристаллы, образующиеся при термическом воздействии на вещество, и лиотропные. [13]
Жидкокристаллическое состояние вещества интересует исследователей по двум причинам. Первая - практическая - обусловлена высокой оптической чувствительностью жидких кристаллов ( ЖК) к внешнему воздействию при чрезвычайно малом управляющем напряжении и низкой величине потребляемой мощности. Стопроцентная модуляция света происходит при изменении приложенного к слою ЖК напряжения на десятые и сотые доли вольта. Вторая причина - это необыкновенное многообразие физических эффектов в ЖК, являющееся следствием их структуры - структуры анизотропной жидкости. Электрооптические эффекты в ЖК описаны Л.М. Блиновым и В.Г. Чигриновым [1], структура и другие физические эффекты - С. В числе прочих свойств в двух последних монографиях рассматривается и вязкость нематических жидких кристаллов ( НЖК) - предмет исследования предлагаемого обзора. Сосредоточение внимания на вязкости обусловлено как практической важностью этого свойства, определяющего быстродействие ЖК устройств, так и научными следствиями, получающимися при исследовании течений и переориентации ЖК. В отличие от [3, 4] в предлагаемой работе значительное внимание уделено описанию многообразия методов измерения коэффициентов вязкости ЖК. В книге дается изложение современного состояния рассматриваемого вопроса. [14]
Лиотропное жидкокристаллическое состояние наиболее характерно для жесткоцепных полимеров, способных к весьма специфическому фазовому расслоению. Жидкие кристаллы этого типа обычно представляют собой двух - или трехкомпонентные системы, различающиеся по типу структур на слоистые, стержне-видные и кубические. В термотропном жидкокристаллическом состоянии обычно находятся линейные блок-сополимеры и гребнеобразные полимеры. Их термодинамически устойчивое мезоморфное анизотропное состояние занимает промежуточное положение по отношению к твердой и жидкой фазам. [15]