液晶山东大学邓振全.pptx
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1、神奇的高分子材料神奇的高分子材料LCLC液晶液晶姓名学院人们熟悉的物质状态(又称相)为气、液、固,较为生疏的是电浆和液晶。1888年,奥地利植物学家莱尼茨尔(F.Reinitzer,18571927)在加热胆甾醇苯甲酸酯试验时发现,当加热使温度升到一定程度(大约145时)后固体结晶开始溶解,成为呈混浊态的粘稠液体;如果继续加热到179时,它似乎再次熔化,变成清澈透明的液体。后来,德国物理学家莱曼(O.Lehmann,18551922)又通过偏光显微镜发现这种材料具有双折射现象,他阐释了这一现象,并提出“液晶”(即液态晶体,Liquid Crystal,LC)这一学术用语。之后,人们便公认这莱尼
2、茨尔和莱曼是液晶的发现者与创始人。莱尼茨尔好比是既不象马,又不象驴的骡子,所以有人称它为有机界的骡子.“有机界的骡子有机界的骡子”液晶液晶液液晶晶的的特特性性与与效效应应液晶是介于液体与晶体之间的一种物质状液晶是介于液体与晶体之间的一种物质状态。它既有液体的流动性,又有晶体的取态。它既有液体的流动性,又有晶体的取向特性。目前液晶材料都是长型分子或盘向特性。目前液晶材料都是长型分子或盘型分子的有机化合物,是一种非线性的光型分子的有机化合物,是一种非线性的光学材料。当液晶分子有序排列时表现出光学材料。当液晶分子有序排列时表现出光学各向异性,光通过液晶时,会产生偏振学各向异性,光通过液晶时,会产生偏
3、振面旋转,双折射等效应。面旋转,双折射等效应。液晶分子是含有极性基液晶分子是含有极性基团的极性分子,在电场团的极性分子,在电场作用下,偶极子会按电作用下,偶极子会按电场方向取向,导致分子场方向取向,导致分子原有的排列方式发生变原有的排列方式发生变化,从而液晶的光学性化,从而液晶的光学性质也随之发生改变,这质也随之发生改变,这种因外电场引起的液晶种因外电场引起的液晶光学性质的改变称为液光学性质的改变称为液晶的电光效应。晶的电光效应。当让光线穿过两块不同的偏振片时,通常第二块偏振片上不会有光亮出现,即呈暗色,因为穿过第一块偏振片的偏振光将被第二块偏振片完全吸收。如果在两正交偏振片之间放入一般液体,
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