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彎曲核液晶分子的設(shè)計(jì)、合成及自組裝研究

發(fā)布時(shí)間:2024-03-06 02:04
  液晶(LC)自被發(fā)現(xiàn)以來,該領(lǐng)域發(fā)展迅速。最初科學(xué)家們主要對(duì)其結(jié)構(gòu)與性質(zhì)之間的關(guān)系進(jìn)行研究,隨后研究發(fā)現(xiàn)液晶除了被應(yīng)用于液晶顯示器(LCD)之外,還在其他領(lǐng)域有許多新的應(yīng)用,例如光子帶隙材料和光調(diào)制器,有機(jī)發(fā)光二極管,光伏器件,有機(jī)場(chǎng)效應(yīng)晶體管等。液晶將有序性和流動(dòng)性相結(jié)合,這一獨(dú)特的性質(zhì)也是生物系統(tǒng)中自組裝結(jié)構(gòu)形成的基本要求。在傳統(tǒng)的液晶分子中,棒狀分子和盤狀分子能自組裝形成向列相,層列相和柱相。為了發(fā)現(xiàn)新的液晶相結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)合成新型的液晶分子是必要途徑之一,如彎曲核分子,樹枝狀分子,Bola兩親性分子和多鏈型分子等。在這些非傳統(tǒng)的液晶分子中,分子能自組裝形成新的液晶相結(jié)構(gòu)。近年來,由于彎曲核液晶分子可以在有序但可以流動(dòng)的狀態(tài)下,保持有序的鐵電性和自發(fā)非手性對(duì)稱性破裂而備受關(guān)注。因此,為了在彎曲核類化合物中獲得具有復(fù)雜自組裝結(jié)構(gòu)的液晶相,以及開發(fā)新的應(yīng)用性質(zhì),本論文主要對(duì)三類非傳統(tǒng)的彎曲核液晶分子的設(shè)計(jì),合成及自組裝進(jìn)行了研究,通過對(duì)分子結(jié)構(gòu)參數(shù)(連接基團(tuán),柔性鏈體積,官能團(tuán)修飾)的改變,深入研究了這些分子中結(jié)構(gòu)參數(shù)的改變對(duì)其自組裝結(jié)構(gòu)的影響。分為以下五章內(nèi)容:第一章本章綜述了與本文工...

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【部分圖文】:

圖1.1(a)由棒狀分子,板狀分子和盤裝分子形成的液晶相類型;(b)目前已知柱狀LC相與其相關(guān)平面基團(tuán)的二維晶格的基本類型[3]

圖1.1(a)由棒狀分子,板狀分子和盤裝分子形成的液晶相類型;(b)目前已知柱狀LC相與其相關(guān)平面基團(tuán)的二維晶格的基本類型[3]

圖1.1(a)由棒狀分子,板狀分子和盤裝分子形成的液晶相類型;(b)目前已知柱狀LC相其相關(guān)平面基團(tuán)的二維晶格的基本類型[3]。目前,研究發(fā)現(xiàn)的立方相有兩種類型:一種是介于層列相和柱相之間的具有


圖1.2常見的立方相結(jié)構(gòu)類型[3]

圖1.2常見的立方相結(jié)構(gòu)類型[3]

圖1.2常見的立方相結(jié)構(gòu)類型[3]。狀化合物的研究進(jìn)展


圖1.5樹枝狀分子形成液晶的組裝模型示意圖[18]

圖1.5樹枝狀分子形成液晶的組裝模型示意圖[18]

圖1.5樹枝狀分子形成液晶的組裝模型示意圖[18]。傳統(tǒng)的液晶相是由棒狀和圓盤狀分子自組裝形成。棒狀分子可以自組裝形成向列相(各向異性液體)和近晶(層狀相)相,而大部分盤狀分子則形成柱相[19]


圖1.6樹枝狀分子自組裝形成超分子手性球體,球體組裝形成3D復(fù)雜結(jié)構(gòu):Im3m,Pm3n和P4/mnm示意圖[20]

圖1.6樹枝狀分子自組裝形成超分子手性球體,球體組裝形成3D復(fù)雜結(jié)構(gòu):Im3m,Pm3n和P4/mnm示意圖[20]

枝狀分子自組裝形成超分子手性球體,球體組裝形成3D復(fù)雜結(jié)構(gòu):Imm示意圖[20]。枝狀分子形成準(zhǔn)晶的研究進(jìn)展



本文編號(hào):3920383

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