液晶材料的发现和定义.docx
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1、液晶材料的发现和定义液晶材料的发现迄今已百年有余,虽然我们对液晶理论的研究还不十分深入,但对液晶材料的应用,尤其是在平板显示领域的应用,在近半个世纪以来,却得到了突飞猛进的发展。目前,液晶显示器正以其优异的显示品质及轻便性,而成为人类了解和认识信息资源的重要手段,并最终将引起信息科学,诸如扩大物质认识的前沿和信息显示方面的一场大革命。1.1液晶的发现及其定义1888年,奥地利植物学家FriedriChReinitZer在加热苯酸脂晶体时发现,当温度升至145.5*C时,晶体融化成为乳白色的液体,继续加热到178.5C,乳白色粘稠的液体就变成了完全透明的液体1l=ReinitZer将上述试样送到
2、德国卡尔斯吕爱大学位使用偏振光显微镜的结晶光学创始人OttOLehmann(18551922年)处,请他作一下检验CLehmann确认此种物质呈现出光学各向异性,并根据这种“兼有液体的流动性和晶体光学各向异性的液体”的特性,建议称之为液体晶体2(Liquidcrystal),即液晶。我们知道,一般物质存在三种状态:晶体、液态和气态。随着温度的升高和降低,三种状态相互转化。但是,还有类有机材料在一定的温度区间呈现第四种状态一中间相,又称液晶态,它处于液态和晶态之间。液晶态一般具有一类,有时是两类长程有序性,同时又表现出类似液体的性质,例如流动性,易于变化形状等。绝大多数的液晶分子是棒状的或条形的
3、,其分子结构细长,由两、三个环构成分子核。环与环之间直接相连或通过个中央基团(如图1.1中A所示)相连接,分子的两端由末端基团X和Y组成,两端的基团一般不一样。中央基团确定了液晶分子的线状结构,而末端基团则时液晶材料的介电、光学和其它各向异性性质起主要作用。XAY图Ll典型液晶分子结构图液晶材料的发现及其定义,揭开了人类对液晶物性研究的历史。1.2液晶材料的分类和性质目前已经发现以及合成的液晶材料的数量很多,大约200种有机物中就有种是液晶态,因此对液晶材料的分类就显得十分重要,并且对液晶的应用具有现实意义。一般情况下,液晶材料大致可分为溶致液晶和热致液晶两大类。我们在前面所提到的液晶材料,其
4、相变的过程与温度变化有关,因此这一类液晶材料被称为热致液晶。热致液晶主要应用于显示领域。另一类液晶称为溶致液晶,这类材料具有双亲性,只有在水的表面或以适当的浓度包裹在某些溶液(般是水)中时,它才呈液晶态。这类液晶在生物学中有着重要意义,在生命系统中可能扮演着重要角色。根据液晶分子排列的平移和取向有序性,我们也可以把液晶简单划分为三大类:近晶相、向列相和胆韵相。其中近晶相液晶材料按它们发现的时间顺序不同,又可分为近晶A、B、C、I相。三类液晶相的分子有序性如图1.2所示。图中,矢量n表示液晶分子的宏观取向,被称为指向矢。1.2 三类液晶相的分子有序性液晶材料的分子结构以及液晶分子的排列和取向,决
5、定了液晶分子及其体材料的各种特性。由于单个液晶分子都有各向异性的折射率(因为分子细长)和介电性(因为其永久偶极矩或感应偶极矩),所以体液晶材料的折射率和介电常数也是各向异性的。此外,液晶的粘滞系数、磁化率、电导率也是各向异性的。这些性质会因温度和驱动频率等外界因素的不同而改变。另外在外电场或外磁场的作用下,或者改变温度,会使液晶发生相变,发生相变后液晶的光学性质,例如折射率或透光率也会发生相应变化。利用液晶材料的这些性质和相变效应,可以实现液晶显示。1.3 液晶材料物性研究的历史液晶材料发现的初期并没有引起人们的普遍重视,对其物性的研究在很长一段时间内主要集中于实验室及科研领域。而其应用领域的
6、研究只是近四十年的事情,但却取得了令人瞩目的成就。本世纪二十年代随着更多的液晶材料的发现以及液晶合成材料技术的发展,人们开始对液晶材料进行了系统而深入地研究。1922年法国的GeorgeFriedel(1865-1933年)3完成了液晶历史上最重要的研究成果之一的液晶分类。即迄今一直被人们沿用的相的划分一近晶相、向列相和胆笛相。三十年代到五十年代之间是液晶物性研究大丰收的时期,这一阶段众多世界著名的物理学家对液晶的基本理论,液晶的电、光、磁学的各向异性,液晶材料的光电效应等各个领域进行了细致而深入的研究。有两项重大研究成果对液晶物性研究及显示应用具有划时代的意义,其中之一是在三十年代由G.W.
7、0seen和HZocher等创立的连续体理论,此理论最终由F.C.Frank在五十年代完成4,形成了描述液晶体系宏观性质的理论,并在未来的液晶显示器件中得到广泛应用。另一项重大成果是在三十年代发现的磁场(或电场)的作用可引起向列相的变形及其阈值。此阈值是VFreedericksz和V.Zolina(1927年)发现的,即所谓的FreederiCkSZ转变5。可以说,没有Freedericksz转变就不可能有今天的液晶显示器(LCD)0进入六十年代,随着液晶材料物性研究的深入及其研究领域的拓展,液晶材料的研究逐渐走出单纯的实验室研究的狭隘领域,而开始步入其实用研究阶段。六十年代初期,美国RCA公
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