Tekuté kryštály sú všeobecný termín pre objednané tekutiny tvorený určitými látkami v roztavenej stave alebo v stave riešenie. Objavenia tekutých kryštálov môže byť stopovanie späť do 1888. Rakúsky Botanik FReinitzer zistil, že Kúrenie kryštály benzoát Chol2esteryl (C6H5CO2C27H45, označovaná ako CB) k 145.5e tavenín do zakalená kvapalina, a 145.5e je bod topenia látky. Naďalej teplo až 178.5e, zakalená kvapalina sa náhle premení číra a tento proces z kalnej jasné je reverzibilná [2]. OLehmann systematické štúdie, ktoré mechanické vlastnosti niektorých materiálov sú podobné izotropné kvapaliny v určitom rozsahu teploty [1]; však ich optické vlastnosti sú podobné tým z kryštálov a sú anizotropné. Preto tieto fázy medzi kvapalinou a krištáľovo sa označujú ako fázy tekutých kryštálov.
V roku 1930, ľudia študovali LCD na dlhú dobu, ale kvôli nízkej produktivity, ktoré neboli uplatnené. Až do polovice-1960, vzhľadom k rýchlemu rozvoju nových technológií ako je mikroelektronika, letecký, laser, mikrovlnná rúra, ultrazvukové, holografické, nukleárnej magnetickej rezonancie a plynovo-kvapalinovú chromatografiu, bolo potrebné použiť niektoré médiá, ktoré reagujú citlivo na nízkoenergetické excitácia aby tekutých kryštálov. Majú miesto na použitie. Po R. Williams elektro-optický efekt tekutých kryštálov v roku 1967, tekutých kryštálov aplikácie dostali veľa pozornosti a výskumu sa rozšírila po celom rôzne polia. Výskum tekutých kryštálov v neskorých 1960 sa rozšírila aj do oblasti polymérov. Rozvoj Nízka molekulová tekutých kryštálov bol takmer sto rokov a získala hĺbkový výskum a rozsiahle aplikácie. Vývoj polymérnych tekutých kryštálov bol asi na dlhú dobu. Polymér tekutý kryštál, ktorý vedci prvýkrát pozorovali bola štrukturálne jednotky nervového tkaniva, ktorá sa skladá z fosfolipidov a alkoholov. V roku 1937 Bawden a Pirie objavil tekutých kryštálov správanie v suspenzii Vírus tabakovej mozaiky. V roku 1950, Elliott a Robinson a i. objavil, že syntetické peptidy majú tiež vlastnosti tekutých kryštálov. V roku 1970, boli zavedené vysokej pevnosti a high-modul aromatických polyamidových vlákien a aplikácia tekutých kryštálov spinning techniky znamenala začiatok novej etapy v štúdii polymér tekutých kryštálov [3]. Vznik tepla-indukovanej polystyrénu tekutých kryštálov v polovici-1970 otvoril nové pole polymér tekutých kryštálov. Mnohé pevné a semi-strnulé reťazca polyméry boli objavené a niektoré polyméry flexibilný reťaz a mnoho biopolyméry majú tekutých kryštálov správanie. Zistilo sa, že makromolekúl polymerizovaný z monomérov tuhý prút rovno štruktúrach majú podobné anisotropy na nízkej molekulárnej tekutých kryštálov. Tento makromolekuly exponátov vysoký stupeň objednávky a jej taveniny alebo riešenie môže byť nejako spontánne orientované.
V roku 1968, DuPont spoločnosť Spojených štátov najprv začal študovať tekutých kryštálov polymér poly (p-fenylén tereftalát) a slúžia na roztočenie v stave tekutých kryštálov pri určitej teplote v roztoku. Výskum prebehol v roku 1971 s názvom B. vlákno, ktoré bolo dané do priemyselnej výroby vo februári 1972 a uverejnený PRD-49 nových vlákien (polyparaxylamine). V roku 1973, B-vlákno a PRD-9 vláknina obchodných názvov Kevlar a tekuté vlákno Kevlar-49 (označovaná ako aramid 1414 a aramidových 14 v Číne, respektíve) Kevlar otvorené aplikácie História polymérnych materiálov tekutých kryštálov a následne v oblasti polymérov vedy, rozvoja a vývoja rôznych polymérov tekutých kryštálov začalo dariť. V súčasnej dobe, širokú škálu tekutých kryštálov polyméry boli úspešne vyvinuté v laboratóriu, a niektoré z nich dosiahli priemyselnej výroby, napríklad industrializácie termoplastov vstrekovaním kvapalných kryštálov polyméry, produkované Dartco Manufacturing Co., Ltd. pod obchodným názvom Xydar. Termoplast, ktorý je odolný voči vysokým teplotám a iné vynikajúce vlastnosti [4].
1.1 funkcie
(1) vysoká pevnosť v ťahu a high modulus v smere orientácie
Väčšina komerčných tekutých kryštálov polymér produkty majú túto vlastnosť. V porovnaní s flexibilné reťazca polyméru, tekutých kryštálov polyméru s prvkom mesogenic hlavného reťazca alebo bočný reťazec molekuly má najvýraznejším rysom molekulárny reťazec orientácie v vonkajšie silové pole. Preto aj bez pridania spevňujúcim materiálom, to môže dosiahnuť alebo prekročiť mechanickú pevnosť obyčajné engineering materiálu umocňuje viac ako desať percent sklenými vláknami, vykazuje vlastnosti s vysokou pevnosťou a vysokou modul. Kevlar je osobitná sila a Ήpecifickύm modulom sú napríklad desaťkrát že ocele [5].
(2) vynikajúci tepelného odporu
Vzhľadom k tomu, mesogenic jednotka tekutých kryštálov polyméru sa väčšinou skladá z aromatického kruhu, jeho tepelná odolnosť je pomerne prominentný. Napríklad, Xydar s teplotou topenia 421 ° C, teplota rozkladu 560 ° c vo vzduchu a teplotou deformαcie 350 ° c, ktorá je podstatne vyššia ako väčšinu plastov.
(3) veľmi nízky koeficient tepelnej rozťažnosti
Objednávka spôsobila vysoká orientácia, polymér tekutých kryštálov má koeficient rozťažnosti v smere toku, ktorý je jeden rádovo nižšie ako u bežných technických plastov, dosahujú úroveň všeobecných kovov a dokonca aj záporné hodnoty.
(4) vynikajúce plameň zníženej horľavosti.
Tekutých kryštálov polymér molekulárny reťazec sa skladá z veľkého množstva aromatické krúžky, a je obzvlášť ťažké spaľovať okrem vlákniny obsahujúce maleínovej bond karbonizácie po spaľovaní znamená, že limit (odpor) kyslíka LOI) polyméru je pomerne vysoká.
Sep 12, 2018
Zanechajte správu
LCD a charakteristikách LCD obrazovkách
Zaslať požiadavku





