蓝相液晶的聚合物网络多重掺杂体系研究

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蓝相液晶态通常出现在液晶各向同性相和手性向列相之间,由扭曲双螺旋结构及其间的缺陷组成。由于其拥有亚毫秒级的响应时间、自组装结构、无外加电场时呈光学各向同性等特点,蓝相液晶在彩色场序列液晶显示、相位调制器件、三维可调光子晶体等方向的潜在应用吸引了很多人的目光。但是由于自然状态下液晶蓝相态只出现在一个极窄的温宽内,因此在很长一段时间内没有被人所关注。直到聚合物稳定蓝相液晶的提出,将液晶的蓝相态温度扩大到80K以上,才使蓝相液晶重新成为液晶研究的一个热点领域。液晶研究人员开始了蓝相液晶材料与物理模型等基本特性的研究,同时也在积极探索蓝相液晶在显示和光子器件方面的实际应用。然而,在蓝相液晶的广泛应用之前仍然需要解决许多问题。包括过高的驱动电压、明显的磁滞效应和残留双折射和较差的热稳定性等。为了提升蓝相液晶的驱动性能、稳定性以及电学特性,本文着眼于聚合物网络体系对蓝相液晶的稳定性与驱动性能的影响,进行了研究。首先从材料方面研究了手性剂和聚合材料对蓝相液晶材料体系光电性能的影响。通过设计实验分析了这三个因素对科尔常数、磁滞效应、响应时间等光电性能的影响。在研究蓝相液晶的聚合物网络时,本文着眼于材料的聚合物网络结构,提出了一种通过多重掺杂来降低聚合物网络和液晶扭曲双螺旋之间的界面能并增强其内部有效电场的掺杂系统。接着分析了不同浓度的乙烯基吡咯烷酮和聚苯胺石墨烯掺杂对蓝相液晶特性影响的作用机制。研究发现掺杂有1%乙烯基吡咯烷酮和0.05%聚苯胺石墨烯的蓝相液晶在不影响蓝相液晶磁滞效应、残留双折射和响应时间等光电性能的同时,可以大幅提升其驱动性能(科尔常数与掺杂前相比提高了68%)。最后还研究了高温炭化对聚苯胺石墨烯掺杂材料的改性作用。
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