纳米结构的聚合物分散的液晶使用铁电的smectic 一个液晶的液晶
Masaki Yamaguchi1, Hiroyuki Matsukizono2, Yasushi Okumura2
1Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences, Kyushu University, 6-1 Kasuga-Koen, Kasuga 816-8580, Fukuoka, Japan.
Molecules (Basel, Switzerland)
|October 26, 2024
概括
纳米结构聚合物分散液晶 (纳米-PDLC) 中的铁电液晶增强了对双断裂应用的记忆效应. 这项研究表明,在去除电场后,LC分子的方向保留得到了改善.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 聚合物科学 聚合物科学
背景情况:
- 纳米结构聚合物分散液晶 (纳米-PDLC) 是光学同位素材料,在电场下具有可调的双折射.
- 抑制液晶 (LC) 分子放松后电场对于记忆应用至关重要.
- 铁电质A (SmA) 阶段由于其分层结构和高粘度,有可能提高LC分子定向稳定性.
研究的目的:
- 为了研究纳米PDLC中铁电质A (SmAF) 液晶的使用,以改善双折记忆效应.
- 为了降低纳米PDLC中LC重定向所需的电场强度.
- 评估基于SmAF的纳米PDLCs的电双折射和内存特性.
主要方法:
- 使用SmAFLC,可光修复的单体和通过紫外线修复的光启动器的混合物制造纳米PDLC.
- 使用极化光学显微镜评估电双折射效应.
- 在使用SmAFLC的纳米PDLC中对记忆效应进行比较,与内马特LC相比.
主要成果:
- 纳米PDLC结合SmAFLC显示出一个增强的记忆效应,与那些与内马特LC相比.
- SmA阶段的多层结构和高粘度有助于抑制LC分子方向的放松.
- 铁电SmAFLC具有很大的介电常数,可能会降低重新定向所需的电场.
结论:
- SmAF液晶对开发具有卓越双断层记忆能力的先进纳米PDLC有前途.
- 在基于SmAF的纳米PDLC中观察到的增强记忆效应为光散射低的记忆设备开辟了道路.
- 进一步的研究可以优化基于SmAF的纳米PDLC配方,用于需要稳定的光学状态的实际应用.


