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液晶 - 维基百科,自由的百科全书

液晶えきしょう

液晶えきしょうそくえきたいあきらからだLiquid CrystalLC),あいたいてきいちしゅいんため具有ぐゆう特殊とくしゅてきあずかひかりでん特性とくせい,20世紀せいき中葉ちゅうよう開始かいしこう應用おうようざい輕薄けいはくがたてき顯示けんじ技術ぎじゅつうえ

結晶けっしょうせいてき液體えきたい - 液晶えきしょう

ひと們熟悉的物質ぶっしつ狀態じょうたいまたたたえしょうためえきかた,較為せい疏的でん漿かず液晶えきしょう液晶えきしょうしょうよし具有ぐゆう特殊とくしゅ形狀けいじょう分子ぶんし組合くみあい时會さんせい,它們流動りゅうどうまたようゆう結晶けっしょうてき光學こうがく性質せいしつ液晶えきしょうてき定義ていぎ現在げんざいやめひろし而囊括りょうざいぼう一溫度範圍可以實現液晶相,ざい較低溫度おんどため正常せいじょう結晶けっしょう物質ぶっしつ。而液晶えきしょうてき組成そせい物質ぶっしついちしゅ有機ゆうき化合かごうぶつ,也就ため中心ちゅうしんしょ構成こうせいてき化合かごうぶつ同時どうじ具有ぐゆうりょうたね物質ぶっしつてき液晶えきしょう分子ぶんしあいだ力量りきりょう組合くみあいてき,它們具有ぐゆう特殊とくしゅてき光學こうがく性質せいしつまたたい電磁場でんじば敏感びんかんごくゆう實用じつよう值。

歷史れきし

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1850ねんひろし魯士せい魯道おっと·菲爾紹とうひと發現はつげん神經しんけい纖維せんいてき萃取ぶつちゅう含有がんゆう一種いっしゅ尋常じんじょうてき物質ぶっしつ。1877ねんとくこく物理ぶつりがくおくたく·かみなり運用うんようへんこう顯微鏡けんびきょうくびかん察到りょう液晶えきしょうてき現象げんしょうただしたい現象げんしょうてき成因せいいんなみあきらかい

1888ねん3がつ14にち奧地おくちぬのひしげかくとくこく大學だいがくてき植物しょくぶつ生理學せいりがくどるさととくさとまれ·莱尼泽(Friedrich Reinitzer)藉由ざい植物しょくぶつ內加ねつ苯甲さんきもかたあつしあぶら研究けんきゅうきもかたあつし觀察かんさついたきもかたあつし苯甲さんざいねつ熔時てき異常いじょう表現ひょうげん。該物質ぶっしつざい145.5℃熔化,さんせいりょうたいゆう光彩こうさいてき混濁こんだくぶつ溫度おんどますいた178.5℃光彩こうさい消失しょうしつ液體えきたい透明とうめい。此澄きよし液體えきたいややほろひや卻,混濁こんだくまたふく出現しゅつげん瞬間しゅんかんていげん藍色あいいろ

萊尼さわ反覆はんぷく確定かくていてき發現はつげんむかいいさおこく物理ぶつりがくおくたく·かみなり(Otto Lehmann)請教。當時とうじかみなり建造けんぞうりょう一座具有加熱功能的顯微鏡去探討液晶降溫結晶之過程,後來こうらいさらうえりょうへんこうきょうなり深入ふかいり研究けんきゅう萊尼さわてき化合かごう物的ぶってき重要じゅうよう仪器。したがえ開始かいしかみなり曼的精力せいりょく完全かんぜん集中しゅうちゅうざい該類物質ぶっしつ開始かいし以為這種物質ぶっしつ軟晶たいしかこう改稱かいしょうあきらたい流體りゅうたい最後さいごふかしんじへんひかり性質せいしつため物質ぶっしつ特有とくゆう流動りゅうどうあきらたい(Fliessende kristalle)てき名字みょうじざいざん正確せいかく。此名たたえあずか液晶えきしょう(Flussige kristalle)やめけいじゅうふん相近すけちか。萊尼さわかずかみなり曼因此被ほまれため液晶えきしょうちち

ゆかり嘉德かとく(L. gattermann)、とぎかつ(A Ristschke)合成ごうせいてき氧偶氮醚,也是かみなり鑑定かんていためぞく液晶えきしょうてきいちしゅただしざい20世紀せいき有名ゆうめいてき科學かがくひろし(G. tammann)以為かみなり曼等てき觀察かんさつただこれごく微細びさいあきらからだかか浮在液體えきたい形成けいせいにかわたい現象げんしょう涅斯とく(W. Nernst)のりみとめため液晶えきしょうただ化合かごうぶつてき變異へんい構物混合こんごうぶつ化學かがくたん尔·ぶく尔兰とく(D. Vorlander)てき努力どりょくよし聚集經驗けいけん使のうあずかはか哪一類的化合物最可能呈現液晶特性,しかこう合成ごうせい取得しゅとく該等化合かごう物質ぶっしつ,該理ろん於是證明しょうめい

分類ぶんるい

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1922ねんほう國人くにびとたかし斯·どるさととくなんじ(Georges Friedel)仔細しさい分析ぶんせき當時とうじやめ知的ちてき液晶えきしょう們分ためさんるいこうれつがた(nematic)、そうれつがた(smectic)、きもかたあつしがた(cholesteric)。名字みょうじてきらいげんぜん兩者りょうしゃ分別ふんべつまれ臘文せんじょう清潔せいけつざいこえ皂);きもかたあつしがたてき名字みょうじゆう歷史れきし意義いぎ,如以近代きんだい分類ぶんるいほう,它們ぞく於手こうれつがた。其實どるさととくたい液晶えきしょういち贊同さんどうみとめため中間なかましょうざいさいごうてきてきひょうたち

1970年代ねんだいざい發現はつげんてき碟型(discotic)液晶えきしょう具有ぐゆうだか對稱たいしょうせい原狀げんじょう分子ぶんし重疊ちょうじょう組成そせいこうれつがたあるはしらぎょう系統けいとうじょりょうがたたい分類ぶんるいがい液晶えきしょういんさんせい條件じょうけん狀況じょうきょう不同ふどう而被ぶんためねつ液晶えきしょう(thermotropic LC)溶致液晶えきしょう(lyotropic LC),分別ふんべつよし加熱かねつ加入かにゅう溶劑ようざい形成けいせい液晶えきしょうてきりょうたねさんせいじょうがた

溶致せい液晶えきしょう生成せいせいてきれいこえ皂水。在高ありだか濃度のうどこえ分子ぶんしていそうれつせい層間そうかん水分すいぶん濃度のうどややひく組合くみあいまた不同ふどう

其實一種物質可以具有多種液晶相。また有人ゆうじん發現はつげんりょうたね液晶えきしょう混合こんごうぶつ加熱かねつとくいたとう向性こうせい液體えきたいさいひや卻,以觀察到次第しだいためこうれつがたそうれつがた液晶えきしょう。這種しょう變化へんかてき物質ぶっしつたたえ為重ためしげげんせい液晶えきしょう(reentrant LC)。

分子ぶんし結構けっこう

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穩定液晶えきしょうしょう分子ぶんしあいだてき范德华力よし分子ぶんし集結しゅうけつ密度みつどだか斥力せきりょく向性こうせい影響えいきょう較大,ただし吸引きゅういんりょくそく維持いじ高密度こうみつど使つかいしゅうからだたちいた液晶えきしょう狀態じょうたい力量りきりょう斥力せきりょく吸引きゅういんりょく相互そうごせいじゅうふん重要じゅうようまた分子ぶんしゆう極性きょくせいもとだん偶極相互そうご作用さようなりため重要じゅうよう吸引きゅういんりょく

用途ようと

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按照不同ふどう液晶えきしょう分子ぶんしてき排列はいれつのうてい現有げんゆう選擇せんたく性的せいてきこうしゃよし排列はいれつ以受外力がいりょく影響えいきょう液晶えきしょう材料ざいりょう製造せいぞうけんせんりょく很大。範圍はんい於兩へん玻璃はり基板きばんやめ發展はってん塑膠基板きばんあいだてき手性てしょうこうれつがた液晶えきしょう經過けいか一定いってい手續てつづき處理しょり,就可形成けいせい不同ふどうてきもん

きもかたあつしがた液晶えきしょういん螺旋らせん結構けっこう而對こうゆう選擇せんたくせい反射はんしゃ利用りよう白光はっこうちゅうてきえんへんこうさい簡單かんたんてき根據こんきょ變色へんしょく原理げんりせいなりてき溫度おんどけいさかな缸中つねいたてき溫度おんどけい)。ざい醫療いりょうじょう皮膚ひふがん乳癌にゅうがんこれ偵測也可ざいうたぐ部位ぶいぬりじょうきもかたあつし液晶えきしょうしかあずか正常せいじょう皮膚ひふあらわしょくたいよしためがん細胞さいぼう代謝たいしゃ速度そくど一般いっぱん細胞さいぼうかい所以ゆえん溫度おんどかい一般いっぱん細胞さいぼうだか些)。

電場でんじょうあずか磁場じばたい液晶えきしょうゆう巨大きょだいてき影響えいきょうりょくこうれつがた液晶えきしょうしょうてきかいでん性行為せいこういかくるいこうでん應用おうようてき基礎きそよう液晶えきしょう材料ざいりょう製造せいぞう以外いがい電場でんじょう操作そうさ顯示けんじざい1970年代ねんだい以後いご發展はってん很快。よしため它們ゆうしょう容積ようせき微量びりょう耗電、てい操作そうさ電壓でんあつえき設計せっけい多色たしょくめんばんとう多項たこうゆうてんいんため它們發光はっこうがた顯示けんじざいくらしょてききよし晰度、視角しかく環境かんきょう溫度おんどげんせい理想りそう無論むろん如何いかでん電腦でんのうてきへいまく液晶えきしょう材質ざいしつ製造せいぞう十分じゅうぶん有利ゆうり大型おおがたへいまくざい以往いおう受制於高電壓でんあつてき需求,變壓へんあつてき體積たいせきあずか重量じゅうりょう不可ふかげん喻。其實,彩色さいしき投影とうえいでん系統けいとうまた利用りようしゅ性向せいこうれつがた液晶えきしょう製造せいぞう如偏こうめんばん、濾片、ひかりでん調整ちょうせい

まいり

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[1] [2]

  1. ^ そん副本ふくほん. [2020-06-27]. (原始げんし内容ないようそん于2020-12-04). 
  2. ^ https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15421407308083312?journalCode=gmcl16