Au納米顆粒對(duì)向列相液晶取向性能的影響
發(fā)布時(shí)間:2021-02-20 02:41
液晶分子的初始排列在液晶顯示器中起著關(guān)鍵的作用。納米粒子摻雜到液晶體系可擾亂液晶分子的排列,從而改變液晶的自組裝特性,進(jìn)而影響液晶的各項(xiàng)性能。將制備的Au八面體納米顆粒摻雜到向列相液晶4-氰基-4′-正戊基聯(lián)苯(5CB)中,灌入液晶盒后,通過(guò)使用偏光顯微鏡對(duì)液晶盒的觀察發(fā)現(xiàn),摻雜的八面體Au納米顆粒誘導(dǎo)5CB液晶分子發(fā)生了垂直取向,而球形Au納米顆粒不能誘導(dǎo)液晶分子垂直取向。這歸因于八面體Au納米顆粒的表面能比較小,液晶分子間的作用力比較大,使液晶分子易于垂直取向。隨著O-Au NPs的濃度增大,液晶分子的取向效果先變好又逐漸變差。這是因?yàn)镺-Au NPs的濃度越高,可誘導(dǎo)越多的液晶分子垂直取向排列,但隨著納米粒子濃度的增加,納米粒子團(tuán)聚,減少了與液晶分子的作用,使取向效果變差。動(dòng)態(tài)過(guò)程實(shí)驗(yàn)顯示,0.1%的八面體金納米顆粒可誘導(dǎo)向列相液晶5CB在2 min內(nèi)快速完成垂直取向,表明O-Au NPs具有優(yōu)異的誘導(dǎo)5CB取向的動(dòng)態(tài)效果。
【文章來(lái)源】:光電子·激光. 2020,31(02)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:8 頁(yè)
【部分圖文】:
液晶盒的制作流程圖
O-Au NPs的(A)SEM形貌、(B)EDS能譜和(C)XRD譜圖
同樣的條件下,觀察了摻雜不同濃度的S-Au NPs/5CB復(fù)合物,發(fā)現(xiàn)均未出現(xiàn)垂直取向。列舉0.15%的S-Au NPs摻雜到5CB中,從暗場(chǎng)到明場(chǎng),液晶分子雜亂排布為紋影織構(gòu),如圖4所示。根據(jù)FCK規(guī)則,當(dāng)基板的表面能小于液晶分子間作用力的時(shí)候,液晶分子垂直取向排列;當(dāng)基板表面能大于液晶分子間作用力的時(shí)候,液晶分子易于平行取向排列。由于S-Au NPs的表面能比較大,摻雜到液晶體系,能夠增大基板的表面能,而O-Au NPs具有較小的表面能[27],灌入液晶盒后,可以降低基板的表面能,更加易于液晶分子垂直取向,所以具有良好的垂直取向效果。圖4 摻雜0.15% S-Au NPs的液晶盒的POM圖
本文編號(hào):3042094
【文章來(lái)源】:光電子·激光. 2020,31(02)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:8 頁(yè)
【部分圖文】:
液晶盒的制作流程圖
O-Au NPs的(A)SEM形貌、(B)EDS能譜和(C)XRD譜圖
同樣的條件下,觀察了摻雜不同濃度的S-Au NPs/5CB復(fù)合物,發(fā)現(xiàn)均未出現(xiàn)垂直取向。列舉0.15%的S-Au NPs摻雜到5CB中,從暗場(chǎng)到明場(chǎng),液晶分子雜亂排布為紋影織構(gòu),如圖4所示。根據(jù)FCK規(guī)則,當(dāng)基板的表面能小于液晶分子間作用力的時(shí)候,液晶分子垂直取向排列;當(dāng)基板表面能大于液晶分子間作用力的時(shí)候,液晶分子易于平行取向排列。由于S-Au NPs的表面能比較大,摻雜到液晶體系,能夠增大基板的表面能,而O-Au NPs具有較小的表面能[27],灌入液晶盒后,可以降低基板的表面能,更加易于液晶分子垂直取向,所以具有良好的垂直取向效果。圖4 摻雜0.15% S-Au NPs的液晶盒的POM圖
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