研究目的
分析氧化铝纳米线(ANWs)掺杂对5CB液晶在两种不同液晶盒构型(平面构型和面内切换(IPS)模式)下织构与电光性能的影响,并探究液晶盒构型对透射率、相态、相变温度及阈值电压的作用。
研究成果
掺入ANWs会提高向列相到各向同性相的转变温度,降低阈值电压,并改善平面和IPS盒构型中的对比度和双折射率。与平面盒相比,IPS盒构型具有更好的对比度但功耗更高。能带间隙作为材料属性,不受盒构型的影响。
研究不足
该研究聚焦于ANWs对5CB液晶在平面和IPS盒结构中的掺杂效应。局限性包括所使用的ANWs特定浓度(0.5%重量比)以及仅关注织构和电光特性,未深入探究其他潜在影响。
1:实验设计与方法选择:
本研究将氧化铝纳米线(ANWs)掺杂入向列相液晶(5CB)中,分析其在平面取向和IPS盒结构中的影响。研究方法包括采用偏光显微镜(POM)进行织构与电光特性表征,透射电子显微镜(TEM)用于ANWs表征,紫外-可见光谱仪测量能带间隙。
2:样本选择与数据来源:
主体材料为向列相液晶5CB,客体材料为ANWs。样品通过将ANWs混入5CB液晶后经搅拌和超声处理制备而成。
3:实验设备与材料清单:
设备包括TEM(日本电子JEM-2100)、POM(尼康LV100POL型)、氦氖激光器(Melles Griot,5mW,632.8nm)、光电探测器(PD02,美国Instec公司)、函数发生器(泰克AFG 3021B)和紫外-可见分光光度计(安捷伦Cary 100)。材料包含5CB液晶与ANWs。
4:0)、POM(尼康LV100POL型)、氦氖激光器(Melles Griot,5mW,8nm)、光电探测器(PD02,美国Instec公司)、函数发生器(泰克AFG 3021B)和紫外-可见分光光度计(安捷伦Cary 100)。材料包含5CB液晶与ANWs。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:通过将ANWs混入5CB液晶后经搅拌和超声处理制备复合材料,随后加热冷却处理。将复合体系注入平面取向和IPS盒中,研究其织构与电光性能。
5:数据分析方法:
数据分析包括从实验数据计算双折射率、对比度和能带间隙。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
Transmission electron microscopy
JEOL JEM-2100
JEOL
Characterization of the size and morphology of ANWs
-
Function generator
Tektronix, AFG 3021B
Tektronix
Transmission characteristics study
-
UV-visible spectrometer
Carry 100, Agilent
Agilent
Energy band gap measurement
-
Polarizing optical microscope
Nikon, Model-LV100POL
Nikon
Textural and phase transition characteristics study
-
He-Ne laser
Melles Griot, 5 mW, 632.8 nm
Melles Griot
Transmission characteristics study
-
Photo detector
PD02, Instec, USA
Instec
Transmission characteristics study
-
登录查看剩余4件设备及参数对照表
查看全部