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液晶,是一种在一定温度范围内呈现不同于气态、液态,又不同于固态的特殊状态的物质。它既具有晶体所特有的双折射性,又具有液体的流动性。液晶最使人感兴趣的是:同一种液晶材料,在不同温度下可以处于不同的相,产生变化多端的相变现象。液晶系统分子间的作用力非常微弱,它的结构易受周围的机械应力、电磁场、温度和化学环境等变化的影响,因此在适度地控制周围的环境变化之下,液晶可以透光或反射光。由于只需很小的电场控制,因此液晶非常适合作为显示材料。从成分和呈现液晶相的物理条件来看,液晶可以分为热致液晶和溶致液晶两大类。热致液晶是指单一成分的纯化合物或均匀混合物在温度变化下出现的液晶相。 相似文献
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利用矩阵方法分析了液晶的旋光效应,导出了液晶旋光的矩阵表示. 利用JG-3型连续可调谐磁场仪搭建实验装置,红外1350 nm激光器做光源,测量了偏振光通过磁场作用下BL-009型向列相液晶的旋光角,详细分析了磁场对液晶旋光性能的影响. 通过实验测试,对液晶的阈值磁场强度进行了讨论,同时对实验结果进行了理论上的分析,得出了液晶旋光角随磁场与液晶盒表面夹角而变化的结论,验证了液晶分子轴的旋转方向与磁场的方向无关,这为更好的研究液晶的特性以及液晶器件的设计具有重要的参考价值.
关键词:
液晶
矩阵
磁致旋光 相似文献
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液晶是1888年由奥地利的F.Reinitzer发现的.他把各向同性的胆甾醇苯酸酯晶体加热到145.5℃时,它熔融成为各向异性的混浊液体.继续升温到178.5℃,混浊液体突然变为清亮的液体.这个由混浊到清亮的过程是可逆的.这说明在各向同性的国相和各向同性的液相之间存在着一个各向异性的液态中介相.把这个各向异性的液态中介相叫做液晶相.凡是能出现液晶相的物体统称为液晶.混浊的胆甾醇苯酸酯液体就是一种液晶.由于液晶具有各向异性而且是液态,所以液晶必然是由各向异性的分子构成,而且分子倾向于定向排列.各向同性分子构成的液态是不可能出现各向异性的.液晶分子有棒形,盘形和碗形三种形状. 相似文献
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世纪之交,物理学科正面临着发展创新的机遇和挑战,液晶物理学科正是物理学家们新的用武之地;液晶器件物理专业正是适应信息显示高新技术产业需要应运而生的前途无量的应用物理学科专业。几年来,河北工业大学应用物理系坚持液晶器件物理特色专业办学方向,毕业生就业形势看好,成为目前国内培养液晶产业工程师的摇篮。 相似文献
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从液晶显示到液晶生物膜理论:软凝聚态物理在交叉学科发展中的创新机遇 总被引:1,自引:0,他引:1
世界之交,物理学正在与化学、材料科学、生命科学等相互交叉形成新的学科,凝聚态物理为例,在传统的固体物理以外,最近几年又诞生了一门新学科--软件体物理、或称为复杂流体,液晶 物质凝聚态的重要研究对象,60年代发展起来的液晶显示技术与70年代创立的液晶生物膜理论,充分显示了软凝聚态物理在21世纪的信息与生命科学时代将发挥重要的基础学科作用,是科学技术富于创新发展的领域。 相似文献
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近期有关液晶学科的更多的基础和应用基础研究转向了应用这个奇妙的软物质态于平面显示器件等光学领域以外的其它领域的深入探索,这就形成了近期液晶科学研究中的‘非显示’热,它囊括了从生物,化学到物理,材料甚至工程等多个学科的诸多领域。本综述主要在物理及相关领域内简略地介绍了几个液晶科学非显示研究课题的基本原理,进展和可能的前景,包括作者所在课题组近期所进行的有关微波频率和中远红外(THz)波段液晶调制器的研究进展。以期为工作于液晶学科这方面研究的同行提供一点参考。 相似文献
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PDLC材料是一种新型的电光材料,其基本工作单元是液晶液滴,PDLC材料不仅具有重要的应用前景。而且也因其特殊的结构而引发了关于液晶小体系物理的研究,文章简单介绍了液晶小体系的指向矢构型,相变和动力学特性。 相似文献
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1985—1990年,我国的液晶研究和液晶工业正处在一个蓬勃发展时期,并取得可喜的成果.本文介绍了1985年以后的液晶研究和液晶显示器工业发展概况. 相似文献
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激光散射和光电子技术是目前测试液晶特性最先进和可靠的手段.此技术通过静态光散射和动态光散射两种测试方法,测得液晶的分子量、浊度系数、相关长度、相变温度、展矩和扭矩等许多物理参数,因此可判断液晶的类型,了解液晶的结构、形态,相转移及动态变形的过程,为液晶在许多领域的应用提供可靠的理论依据. 相似文献
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