研究目的
通过静电手段研究向列相液晶与胶体表面排列的控制以及离子含量对边界条件的影响。
研究成果
研究表明,通过调节表面电荷和离子掺杂浓度,可以控制胶体颗粒与液晶限制表面的锚定自由能及边界条件。这使得能够调控液晶相对于限制表面的排列方式以及各向异性胶体颗粒的取向,从而制备出具有可调对称性的可重构胶体晶体。
研究不足
该研究的局限性在于精确控制表面电荷和离子含量的复杂性,且对于具有复杂结构的所研究颗粒,其抗衡离子吸附的详细机制仍有待阐明。
1:实验设计与方法选择:
本研究涉及血小板状β-NaYF4:Yb,Er颗粒的合成及其在4-氰基-4'-戊基联苯(5CB)液晶中的分散。研究了这些颗粒在不同条件下的排列情况,包括施加电场和磁场。
2:样品选择与数据来源:
采用改进的水热法合成血小板状颗粒,通过扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)进行表征,并分散于5CB中。改变液晶的离子含量以研究其对颗粒排列的影响。
3:实验设备与材料清单:
包括扫描电子显微镜(FEI Quanta 600)、透射电子显微镜(FEI Tecnai T12)、光学显微镜(IX 81,奥林巴斯)和彩色电荷耦合器件相机(Flea-col,Point Grey)。
4:0)、透射电子显微镜(FEI Tecnai T12)、光学显微镜(IX 81,奥林巴斯)和彩色电荷耦合器件相机(Flea-col,Point Grey)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:合成血小板状颗粒,包覆二氧化硅,用Si-PEG功能化后分散于5CB中。通过正交偏光镜和延迟片观察分散体系的排列变化。
5:数据分析方法:
通过视频显微镜追踪测定颗粒扩散系数,根据电泳运动估算表面电荷。
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获取完整内容-
SEM
Quanta 600
FEI
Characterization of particle size and morphology
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TEM
Tecnai T12
FEI
Characterization of particle size and morphology
-
Optical Microscope
IX 81
Olympus
Observation of particle alignment and diffusion
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Color Charge-Coupled Device Camera
Flea-col
Point Grey
Image capture for analysis of particle alignment and diffusion
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