Jezik :
SWEWE Član :Prijava |Registracija
Traži
Enciklopedija zajednica |Enciklopedija odgovori |Pošaljite pitanje |Rječnik Znanje |Postavi znanja
Prijašnji 2 Sljedeći Odaberite Pages

Tekućim kristalima

Tekućim kristalima elektro-optički učinak je njegova smetnje, raspršenje, difrakcije, optički, modulira električni terenskih apsorpcije optičkih fenomena.

Prema karakteristikama LCD će se promijeniti, ljudi ga koristiti za označavanje temperaturu, plin alarmni otrov. Na primjer, ako je temperatura tekućeg kristala može promijeniti boju od crvene do zelene i plave. Ovaj eksperiment pokazuje temperaturu. LCD slučaj klorovodika, vodikov cijanid i kao otrovni plin, promijenit će boju.Metode istraživanja

Polarizing mikroskop

Država od tekućih kristala optički birefringence fenomena u temperaturi s toplom pozornici pod mikroskopom polariziranog svjetla, tekućih kristala materijal može se promatrati teksture temperatura prijelaza bio mjeren. Takozvani teksture, općenito se odnosi na tekućim kristalima filma (debljine od oko 100 mikrona) u optičkim mikroskopom, posebno križna polarizacija mikroskop optički sustav pomoću paralelnog sliku promatraju, uključujući gašenja točke, ili drugih oblika strukture, pa čak i izumiranje razlika u boji i tako dalje.

Toplinska analiza

Toplinska analiza tekućih kristalu od izvornika nalazi neposredno mjeriti DSC ili DTA tekućih kristala faznih promjena i tranzicije temperatura termičke učinke. Nedostatak nije izravno promatrati kristalima morfologija, a tu će biti i mala količina nečistoća ili egzotermne vrh endothermic vrh, kako bi se utvrdilo točno utjecaj tekućih kristala države. Osim toga, X-ray difrakcije, elektronska difrakcija, nuklearna magnetska rezonancija, elektronski spin rezonancija, reološka svojstva i reoloških optička i druga sredstva. , Ljudi stavite tekućih kristala visi na zidu, jednom u tragovima plin, LCD žućkasta, i podsjetiti ljude da hrle provjeriti zamku.

Fizičke osobine

Kad je aparat uključen, postaje pravilan raspored, tako da svjetlost lako proći, raspored konfuzije nije pod naponom, zaustavljanje svjetlosti da prođe kroz. Neka tekućih kristala kao što deve barijera ili vrata kako bi se omogućilo prodiranje svjetla. Tehnički Ukratko, tekućeg kristala nalaze se dva vrlo fine natrij stakla materijal, zove površine, u sendviču između sloj tekućeg kristala. Kad snop prolazi kroz ovaj sloj tekućeg kristala, tekućih kristala sama će stajati u redovima ili preokrenuti nepravilnog oblika, koji blokira ili proći zraku. Većina LCD su svi organski spojevi, s dugim štapićastih molekula. U prirodnom stanju, dok os znatno paralelno s štapićastih molekula. Nakon LCD-u sofisticiranu obradu prorezom stana, molekule tekućeg kristala su raspoređeni duž utor, pa ako su ti slotovi su vrlo paralelne, onda molekule potpuno paralelne. LCD je križ između kristalu i posredne tvari između tekućem stanju. Ona kombinira neke od značajki tekućine i kristala, prikazuje broj jedinstvenih svojstava.

Studij povijesti

1850 pruski liječnik Rudolf Virchow (Rudolf Virchow), koji je otkrio da su živčana vlakna sadrže ekstrakte neobičnom tvari.

1877 njemački fizičar Otto Lehman (Otto Lehmann) prvi primijetio pomoću polarizacijskog mikroskopa LCD fenomena.

14. ožujak 1883 · Laini Ze biljka fiziolog Fei Delie (Friedrich Reinitzer) kolesterol benzoat je primijetio kada topljenja ima dva tališta.

LCD zaslon

1888 Laini Ze navrata utvrdilo njegovo otkriće, njemački fizičar Lehman pitati. Lehman je izgradnja mikroskopom s funkcijom grijanja za istraživanje kristalno hlađenja kristalizacije, i od tada, Lehman potpunosti koncentrirati na takvim tvarima.

1888 Objava "molekularne fizike", što je period vremena bio je u području fizike materijala znanja sažetak je osobito vrijedno spomena je da je prvi predložio u knjizi metoda mikroskopije, kroz kristalno mikroskopom i koristiti ga zapažanjima.

20. st. kemičar volti Rand (D. Vorlander) truda prikupljajući iskustvo da bi mogao predvidjeti što tip spojevi su najvjerojatnije pokazati tekućih kristala svojstva, a zatim sintetizirani za dobivanje takve spojeve kvalitativno, tako da Lehman teorija je dokazano na LCD-u.

1922 Francuz Frederic (G. Friedel) pažljiva analiza tekućih kristala poznat u to vrijeme, stavite ih u tri kategorije: nematičkim (nematička), Smektička (Smektička), kolesterola (cholesteric).

1930-1960 u G.Freidel nakon privremeno LCD istraživanja u korito, rečeno je u razdoblju 1930-1990 u 1960 je tekućih kristala Istraživanje prazno razdoblje. Razlog je vjerojatno u tome nema praktičnu primjenu naći LCD. Međutim, u međuvremenu, industriju poluvodiča elektronike je stekao značajan razvoj. U tekućim kristalima zahtjeva, transparentne elektrode i tekućim kristalima s integriranim grafičkim poluvodičkih krugova mikrotehnologije tehnike bitne. S napretkom za poluvodičke industrije, ove tehnike imaju do zrele.

1940 razvio silicij poluvodiča, korištenje n-tipa poluvodiča provođenja elektrona i šupljina u p-tipa vodljivosti poluvodiča pn sučelja (pnjunction), izumio diode i tranzistora. Prije toga, u krug kako bi se postigla iz AC na DC ispravljanja, koristiti dioda, i kako bi se postigla pojačanje, cijev će se koristiti. Ove velike i glomazne komponente su potpuno diode i tranzistori mogu zamijeniti poluvodiča, elektroni se emitiraju u vakuumu ne samo u čvrstom tankom sloju filma posebno, može postići ispravak, pojačanje, tako da je elektronički krug kako bi se postigla kompaktne tehnologiji. Zatim, prema optičkim tehnologije obrade, uključujući diode, tranzistore elektroničkih sklopova uzorak uključujući tanki film, ultra fine. Ova tehnika se naziva litografije (fotolitografije). 1960, s poluvodiča integrirani krug (integrirani krug) tehnologije, elektroničke opreme kako bi se postigao daljnji minijaturizacije. Tehnologija za tekućim kristalima uređaja (zaslon) Zahtjev je bitno, kao znanosti o materijalima i tehnologije obrade materijala, daljnji razvoj i novi način prikaza i pogonskih tehnologija, tehnologija tekućih kristala zaslon za dobivanje brzog Razvoj.

1960, kao poluvodičkih integriranih krugova (integrirani krug) tehnologije, elektroničke opreme za postizanje daljnje minijaturizacije.

1968 RCA tvrtka služe američki GHHeilmeier objavljeno pomoću DS (dinamična raspršenje, dinamična raspršenje) Način tekućim kristalima uređaja. Nakon toga, američke tvrtke počeo je prvi digitalni LCD satova praktični pokušaj.

Godine 1971 švicarska tvrtka proizvela je prvi LCD monitor.

Klasifikacija

Mnoge vrste tekućih kristala, obično središte molekule tekućeg kristala i prsten mostovima karakterističnih za razvrstavanje. Jeste sintetizirati više od 10.000 vrsta tekućih kristala materijala, koji se obično koriste LCD Postoje tisuće materijala, postoje bifenil tekućih kristala, fenil cikloheksana LCD i estere poput tekućeg kristala.

Po vanjskim čimbenicima

LCD zbog procesa uvjeta (uvjet) je podijeljen u različite termo tekućeg kristala (termo-LC) i liotropni tekući kristali (liotropnih LC), odnosno, zagrijavanjem, dodavanjem otapala da se tekuća kristalna faza tekuće kristalne faze topline dva scenarija. LCD fotoelektrični efekt kontrolom temperature od tekućih kristala stanju zove termotropno tekućih kristala; liotropnih tekućih kristala se kontrolira koncentracijskim uvjetima. Su uglavnom niske molekularne težine tekućim kristalima termotropna tekućih kristala.

Termotropno tekućih kristala sastoji nematičkoj fazu, Smektička faza, cholesteric Treća faza.

1 Smektička tekućih kristala

Smektička molekule tekućeg kristala nalaze se u slojevima, prema rasporedu molekula u drugom sloju, može se podijeliti u smektičku smektičku B različitim. Sloj, molekularna dulje osi paralelno jedan s drugim, i okomito na posteljinu. Molekule u sloju TEŽIŠTE poziciji nema određeno pravilo. Ovaj dogovor je nazvao orijentacijska bi, poremećaj položaja. Smektička molekule tekućeg kristala jaku interakciju između bočne interakcije između slojeva, tako da samo sloj molekularne aktivnosti i mogu klizati na međusobno između slojeva.


Prijašnji 2 Sljedeći Odaberite Pages
Korisnik Pregled
Nema još komentara
Želim komentirati [Posjetilac (3.17.*.*) | Prijava ]

Jezik :
| Provjerite kod :


Traži

版权申明 | 隐私权政策 | Autorsko pravo @2018 Svjetska enciklopedijsko znanje