【摘 要】
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胆甾相液晶分子能够在空间中自发组装形成螺旋微结构,其独特的一维手性光子晶体结构使它具有布拉格反射特性、旋光性和激光发射特性等光学特性,已经被广泛用于液晶显示器件、液晶激光器、智能玻璃等领域。但是由于胆甾相液晶螺旋结构稳定性不强,容易受到电场、磁场、热场和光照的影响而发生结构变化,使胆甾相液晶的使用场景被大大限制。而通过向胆甾相液晶当中添加凝胶因子可以使液晶分子被锚定而形成凝胶稳定态,具备更好的结构
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胆甾相液晶分子能够在空间中自发组装形成螺旋微结构,其独特的一维手性光子晶体结构使它具有布拉格反射特性、旋光性和激光发射特性等光学特性,已经被广泛用于液晶显示器件、液晶激光器、智能玻璃等领域。但是由于胆甾相液晶螺旋结构稳定性不强,容易受到电场、磁场、热场和光照的影响而发生结构变化,使胆甾相液晶的使用场景被大大限制。而通过向胆甾相液晶当中添加凝胶因子可以使液晶分子被锚定而形成凝胶稳定态,具备更好的结构稳定性。液晶凝胶因子可以分为凝胶态可逆的液晶物理凝胶因子与凝胶态不可逆的反应型液晶单体,在掺杂进胆甾相液晶后可以使胆甾相液晶成为多稳态结构。本文通过向胆甾相液晶中掺杂凝胶因子,制备了液晶物理凝胶与化学凝胶的复合体系,并对液晶凝胶体系的光学性能进行了分析,论文的研究内容可以分为以下几部分:1、将温度响应凝胶因子12-羟基硬脂酸(12-Hydroxystearic Acid,HSA)掺杂进胆甾相液晶中,制备多稳态特性的液晶物理凝胶层,通过对比不同HSA浓度胆甾相液晶的反射率与电场下的结构稳定性确定了HSA合适的掺杂浓度,并比较了液晶凝胶不同降温速率下的反射率变化,进而优化了液晶物理凝胶的制备过程。最后利用电场和温度分区域操控液晶分子的排列结构,并利用凝胶因子稳定了该结构。2、将紫外光照可聚合的反应型液晶单体掺杂进胆甾相液晶中,通过紫外光照聚合制备出聚合物稳定胆甾相液晶(Polymer Stabilized Cholesteric Liquid Crystals,PSCLC),通过对PSCLC的浸洗再填充,使用酒精洗去PSCLC内的液晶和未聚合的凝胶因子后只剩下凝胶因子聚合形成的螺旋状聚合物骨架,将向列相液晶填充进聚合物网络,利用聚合物网络将向列相液晶锚定为胆甾相液晶。3、利用PSCLC的浸洗再填充特性,将HSA掺杂的液晶物理凝胶再填充进PSCLC的聚合物网络中,在一个液晶盒中实现了结构互不相同的双层液晶凝胶复合体系。并且利用液晶物理凝胶与液晶化学凝胶稳定性不同的特点,在双层液晶体系中实现了对液晶物理凝胶层的特定操控。
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