Cтраница 1
Структура жидких кристаллов легко изменяется под действием давления, механических нагрузок, электрических или магнитных полей, нагрева. Критические значения воздействий на жидкие кристаллы на несколько порядков меньше воздействий на изотропную жидкость, необходимых для создания в ней упорядоченной структуры. Эта особенность жидких кристаллов позволяет изменять исходную структуру и управлять свойствами путем слабых воздействий, что делает жидкие кристаллы незаменимыми материалами для изготовления особо чувствительных индикаторов. [1]
Изменение структуры жидких кристаллов при внешних воздействиях сопровождается перемещениями молекул. Причем на такие перемещения требуется 1 - 10 мс, а на возврат к исходному состоянию после прекращения воздействия еще большее время - 20 - 200 мс. [2]
Среди веществ, имеющих структуру жидких кристаллов, не так давно был выделен класс веществ, образующих так называемую голубую фазу [6-8], которая характеризуется трехмерной упорядоченностью структуры и повышенной вязкостью. Согласно [8], голубая фаза построена из цилиндров с двойной закруткой директора, промежутки между которыми заполнены изотропной жидкостью. [3]
![]() |
Схеме молекулярного порядка в основных типах. [4] |
Среди веществ, имеющих структуру жидких кристаллов, не так давно был выделен класс веществ, образующих так называемую голубую фазу [91, 92], которая характеризуется трехмерной упорядоченностью структуры и повышенной вязкостью. Согласно [93] голубая фаза построена из цилиндров с двойной закруткой директора, промежутки между которыми заполнены изотропной жидкостью. [5]
Более определенные выводы о структуре жидкого кристалла дает изучение распределения интенсивностей на рентгенограммах ориентированных образцов. [6]
Картины дифракции рентгеновских лучей позволяют констатировать отличие структуры жидких кристаллов, во-первых, от истинной кристаллической структуры и, во-вторых, от структуры аморфной жидкости. Таким образом, зная истинную кристаллическую структуру исследуемого вещества ( для органических веществ, как правило, она отличается от ламелярной и обычной гексагональной упаковки), можно констатировать возникновение жидкокристаллического порядка. [7]
Гладкие и полосатопоперечные мышечные волокна также имеют структуру жидкого кристалла, благодаря чему могут растягиваться и сжиматься не разрушаясь. [8]
Идея их использования основана на том, что в магнитном поле структура жидких кристаллов создает частичную ориентацию растворенных радикалов, и тогда на положение линий в спектре ЭПР, кроме изотропных СТВ и - фактора, влияют их анизотропные компоненты. [9]
Целый ряд эффектов в холестерических и смектических ЖК сводится к перестройке структуры жидкого кристалла под действием электрических напряжений или тепловых полей. Такие переходы, как правило, изменяют симметрию ЖК и приводят к образованию новой фазы, чаще всего подобной нематичсской. [10]
В отличие от однокомпонентных жидких кристаллов, рассмотренных в предыдущем разделе, структура лиотрошшх жидких кристаллов определяется в основном взаимодействием полярных групп амфифильных органических молекул, образующих кристалл, с полярным растворителем и межмолекулярным взаимодействием гидрофобных участков самих органических молекул. [11]
С возрастанием числа метиленовых групп в молекуле мономера увеличивается вероятность существования в растворах роев, строение которых напоминает структуру жидких кристаллов. [12]
Такие вещества называют жидкими кристаллами. Своеобразие структуры жидких кристаллов проявляется в том, что образующие их частицы могут свободно перемещаться друг относительно друга, при этом их ориентация сохраняется. Частицы или располагаются таким образом, что их оси ориентированы нитеобразно в одном направлении, или размещены в параллельных слоях, внутри которых движение частиц разупорядочено. Жидкокристаллическое состояние реализуется, например, при растворении в воде ацетата холестерина, олеа-тов калия и аммония, различных липидов, а также других веществ, как правило, органической природы, молекулы которых имеют нитеобразную структуру. [13]
Жидкие кристаллы холестерического типа ( или их смеси) весьма чувствительны к присутствию паров различных химических веществ. Присутствие экстремально малого количества пара может изменить структуру жидкого кристалла и, следовательно, подействовать на его оптические свойства, изменяя цвет кристалла. С помощью жидкого кристалла удается установить присутствие в воздухе пара при его концентрации - несколько частей на миллион. [14]
![]() |
Типы структур жидких кристаллов. [15] |