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相似文献
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对手性苯基吡啶、苯基嘧啶类液晶共十九个化合物进行了电子轰击质谱和化学电离质谱测定,讨论了它们的质谱特征和裂解机理。  相似文献   

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合成了同系列的两个化合物-2-氯-3-甲基戊酸-4,4'-辛氧基联苯酚酯和-2-氯-3-甲基戊酸-4,4'-癸氧联苯酚酯。经红外光谱和质谱分析确证了其化学结构。测定了3M2CPOOB的响应时间、倾斜角、电滞回线、自发极化率等物性参数,证明其是一个低温、宽温程、大自发极化率的铁电液晶,响应时间达微秒级。  相似文献   

4.
以新的路线合成了两类文题化合物共七个液晶单体,合成了催化剂(1,3-双-(二苯基膦基)丙烷-二氯化镍)和光活性中间体(S)-2-甲基丁基苯酚,获得了较高的产率及纯度。经元素分析、质谱和红外光谱分析确证了化合物的分子结构,测定了其液晶相态。进行了配方尝试,得到了对温度变化敏锐的热变色液晶材料,具有较好的应用前景。  相似文献   

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液晶高聚物PBT   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文综述了液晶聚合物聚对苯撑苯并二噻唑PBT的合成、结构、性能及其应用.其中包含了作者的研究.  相似文献   

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本文报导了用环己烷、酰氯和氯苯反应,两步反应合成4-烷基-1-(4’-氯苯基)-环己烷液晶。研究了反应历程,确定了产量取决于催化剂和反应条件。制备了两种液晶化合物,其化学结构用红外光谱、质谱、核磁共振谱等测定,中介相特征用差示扫描量热仪确定。  相似文献   

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采用新的路线合成了两类共8个文题液晶化合物。其中,中间体对烷氧基苯酚产率由30%提高到50%以上,并对关键中间体对氯联苯的合成方法作了较大改进,产率提出到了20%,批料合成量提高了10倍。元素分析、红外光谱及质谱分析确证了文题化合物的分子结构,测定了其液晶相态的相变温度。并通过混合配方,得到温度显示范围较宽的热变色液晶材料。  相似文献   

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一、国外液晶工业发展状况1968年美国RCA公司海麦尔等人首先发现液晶的电光效应.在当时,人们似乎看到了这个能与大规模集成电路成为一体化的微功耗、平板显示乃至壁挂式彩色电视的实现就在眼前,发明者们都激动不已.然而,当人们亲眼看到一些首先研制出的液晶显示器件(简称LCD)时又都不以为然了,它远不如早已成熟的主动发光CRT、等离子体、荧光管和发光二极管那样醒目鲜明.而日本的一些公司则看准了扭曲效应(简称TN)LCD无比优越的内在特点及其无限的应用前景,着手认真解决初期暂时的不足.在1970年上半年便已形成  相似文献   

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<正> 液晶有三种类型,近晶型、向列型和胆留型;近晶型性能接近晶体,分子排列整齐,粘度大,流动性差,用于显示器不太适应。目前用于显示材料的多为向列型和胆留型液晶。液晶显示器(LCD)是一种被动式显示器件,它本身不发光而只是调制环境光。因此,在用作电视屏时,与其它显示器件相比有以下主要特点。①低电压(3~6v),微功耗(nμw/cm~2)。适宜与 CMOS 电路直接相配。②不怕亮光冲刷,可在室外明亮环境下使用,其显示对比度不会随环境亮度增加而  相似文献   

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液晶技术用于红外探测显示的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了液晶材料的电光特性,分析液晶显示器对红外信号响应的实验,指出了利用液晶显示器对红外热图显示的可能性,分析了实现这一可能性的一些步骤,并对将来的研究作了展望。  相似文献   

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本文简述了近20年来低分子液晶凝胶材料的研究进展。根据低分子液晶凝胶材料的组成成分不同分为两种类型:两组分液晶凝胶材料和单组分液晶凝胶材料。并对这两种类型液晶凝胶材料的形成机理、多功能化和潜在的应用前景等研究进展也做了相应介绍。  相似文献   

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全芳香族共聚酯类热致液晶的制备与性能   总被引:3,自引:1,他引:2  
制备了两个系列的全芳香族共聚酯类热致液晶。对所得聚合物作了红外,偏光显微镜及差热分析,并测定了各聚合物的熔融指数。结果显示,所制备的聚合物为热致向列型液晶聚合物。  相似文献   

18.
液晶态是物质的一种状态 ,它混有液态和固态 (晶态 )的性质 ,它许多特点也就介于这两者之间。液晶相具有象液体一样的流动性和连续性 ,又具有象晶体一样的各向异性。显然在这中介相 ( meso phase)下物质仍保留着晶体的某种有序排列 ,这样才可能宏观上表现出物理性质的各向异性 ,这样的有序流体就是液晶。它在外观上看 ,普通液体是透明的 ,而液晶却往往是混浊的 ,这也是液晶区别于液体的一个主要特征。不同的液晶相光散射也有差别。大多数液晶是棒状或长条状的。它们可以是较小分子量的 ,也可以是聚合物。小分子量液晶分子的长度约 2 0~ 4 0…  相似文献   

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以新的路线合成了两类文题化合物共七个液晶单体,合成了催化剂(1,3-双-(二苯基膦基)丙烷-二氯化镍)和光活性中间体(S)-2-甲基丁基苯酚,获得了较高的产率及纯度。经元素分析、质谱和红外光谱分析确证了化合物的分子结构,测定了其液晶相态。进行了配方尝试,得到了对温度变化敏锐的热变色液晶材料,具有较好的应用前景。  相似文献   

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