研究目的
为更好地理解掺杂剂的绝对构型与相序对具有宽温域反铁电相的特定液晶混合物自组装行为、理化性质及电光参数的影响。
研究成果
使用具有不同绝对构型的对映体来配制混合物,能有效调控目标反铁电液晶混合物的理化性质。本工作提出的新发现为设计具有长螺距和满足多种实际应用需求的电光特性的新型正锥反铁电自组装材料开辟了新途径。
研究不足
本研究仅限于特定的对映异构体及所使用的W-432基础混合物,未探究其他类型掺杂剂或基础混合物的影响。电光测量是在特定温度(30oC)下进行的,可能无法代表其他温度下的行为。
1:实验设计与方法选择:
本研究配制了掺杂(S)和(R)对映体的多组分反铁电液晶混合物,测定了其介晶行为、螺旋螺距长度、自发极化强度、倾斜角及电光性能。
2:样品选择与数据来源:
选用分子核含三个苯环的多种(S)和(R)对映体作为掺杂剂配制多组分混合物,以W-432基础混合物为原料制备目标混合体系。
3:实验设备与材料清单:
偏光显微镜(POM)(日本OLYMPUS BX51)、加热台(Linkam THMS-600)、温控器(Linkam TMS-93)、差示扫描量热仪(DSC)(德国耐驰DSC 204 F1 Phoenix)、岛津UV-Vis-NIR光谱仪、AMLWU7温控器、垂直排列样品、带氧化铟锡(ITO)透明电极的平面盒、日产化学SE-130聚酰亚胺、Mylar?薄膜、罗德与施瓦茨HMF 2550函数发生器、F20AD放大器、数字存储示波器(R&S HM0724)、Thorlabs PDA100A光电探测器。
4:1)、加热台(Linkam THMS-600)、温控器(Linkam TMS-93)、差示扫描量热仪(DSC)(德国耐驰DSC 204 F1 Phoenix)、岛津UV-Vis-NIR光谱仪、AMLWU7温控器、垂直排列样品、带氧化铟锡(ITO)透明电极的平面盒、日产化学SE-130聚酰亚胺、Mylar?薄膜、罗德与施瓦茨HMF 2550函数发生器、F20AD放大器、数字存储示波器(R&S HM0724)、Thorlabs PDA100A光电探测器。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:通过POM和DSC观察相序及相变温度,基于选择性光反射现象测定螺旋螺距,采用书架几何结构的平面盒测量自发极化强度与倾斜角,在方波脉冲激励下研究电光响应。
5:数据分析方法:
基于选择性光反射公式计算螺旋螺距,采用电流反转法测定自发极化强度,从电光响应中测量倾斜角,根据开关时间测量值计算旋转粘度。
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获取完整内容-
Polarising optical microscope
BX51
OLYMPUS
Observation of sequence of phase and phase transitions temperatures
-
Function generator
HMF 2550
R&S
Generation of triangular wave for spontaneous polarization measurement
-
Digital storage oscilloscope
HM0724
R&S
Recording of the electrical current from the voltage drop across the resistor
-
Photodetector
PDA100A
Thorlabs
Detection of extinction positions for tilt angle measurement
-
Heating stage
THMS-600
Linkam
Temperature control during observations
-
Temperature controller
TMS-93
Linkam
Temperature stabilization within ±0.1°C
-
Differential Scanning Calorimetry
DSC 204 F1 Phoenix
Netzsch
Measurement of phase transitions temperatures and enthalpies
-
UV–Vis–NIR spectrometer
Shimadzu
Measurement of light transmission
-
Temperature controller
AMLWU7
Temperature control within the range 2-110°C
-
Amplifier
F20AD
Amplification of the signal from function generator
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