Жидкие кристаллы: методы получения, свойства и применение
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Содержание
Введение ________________________________________________________________ 2
История развития представлений о жидких кристаллах __________________________ 3
Виды жидких кристаллов и способы их получения ______________________________ 6
Свойства и эффекты жидких кристаллов ______________________________________ 15
Применение. Сегодня и завтра жидких кристаллов _____________________________ 21
Заключение______________________________________________________________ 24
Список источников________________________________________________________ 25
Необычное сочетание слов "жидкие кристаллы", вероятно, многим уже знакомо, хотя далеко не все себе представляют, что же стоит за этим странным и, казалось бы, противоречивым понятием. Жидкие кристаллы обладают двойственными свойствами, сочетая в себе свойства жидкостей и свойства твёрдых (кристаллических) тел. Их поведение не всегда удаётся описать с помощью привычных методов и понятий. Но именно в этом и заключена их привлекательность для исследователей, стремящихся познать ещё неизведанное. В то же время, вероятно, каждый второй (ну, может быть третий!) человек носит при себе жидкокристаллические (ЖК) индикаторы и по несколько десятков раз в день посматривает на свои электронные часы, ЖК-циферблат которых аккуратно отсчитывает часы, минуты, секунды, а иногда и доли секунд. Именно ЖК-индикаторы являются основой современных калькуляторов, портативных компьютеров "Notebooks", миниатюрных плоских экранов телевизоров, словарей-переводчиков, пейджеров, термометров, ювелирных или аналитических весов и многих других современных электронных технических и бытовых приборов и устройств. Мир жидких кристаллов бесконечно велик и охватывает широчайший круг природных и синтетических объектов, привлекая внимание не только учёных — физиков, химиков и биологов, но и исследователей-практиков, работающих в самых разнообразных отраслях современной техники. В наше время наука стала производительной силой, и поэтому, как правило, повышенный научный интерес к тому или иному явлению или объекту означает, что это явление или объект представляет интерес для материального производства. В этом отношении не являются исключением и жидкие кристаллы. Интерес к ним, прежде всего, обусловлен возможностями их эффективного применения в ряде отраслей производственной деятельности. Внедрение жидких кристаллов означает экономическую эффективность, простоту, удобство. Мировое производство ЖК-индикаторов и дисплеев исчисляется миллиардами, и по прогнозам будет увеличиваться и дальше. Уже сейчас без преувеличения можно сказать, что прогресс и развитие ряда отраслей науки и техники немыслимы без развития исследований в области жидких кристаллов. Не меньший интерес представляют собой жидкие кристаллы с точки зрения биологии и процессов жизнедеятельности.
Введение ________________________________________________________________ 2
История развития представлений о жидких кристаллах __________________________ 3
Виды жидких кристаллов и способы их получения ______________________________ 6
Свойства и эффекты жидких кристаллов ______________________________________ 15
Применение. Сегодня и завтра жидких кристаллов _____________________________ 21
Заключение______________________________________________________________ 24
Список источников________________________________________________________ 25
Необычное сочетание слов "жидкие кристаллы", вероятно, многим уже знакомо, хотя далеко не все себе представляют, что же стоит за этим странным и, казалось бы, противоречивым понятием. Жидкие кристаллы обладают двойственными свойствами, сочетая в себе свойства жидкостей и свойства твёрдых (кристаллических) тел. Их поведение не всегда удаётся описать с помощью привычных методов и понятий. Но именно в этом и заключена их привлекательность для исследователей, стремящихся познать ещё неизведанное. В то же время, вероятно, каждый второй (ну, может быть третий!) человек носит при себе жидкокристаллические (ЖК) индикаторы и по несколько десятков раз в день посматривает на свои электронные часы, ЖК-циферблат которых аккуратно отсчитывает часы, минуты, секунды, а иногда и доли секунд. Именно ЖК-индикаторы являются основой современных калькуляторов, портативных компьютеров "Notebooks", миниатюрных плоских экранов телевизоров, словарей-переводчиков, пейджеров, термометров, ювелирных или аналитических весов и многих других современных электронных технических и бытовых приборов и устройств. Мир жидких кристаллов бесконечно велик и охватывает широчайший круг природных и синтетических объектов, привлекая внимание не только учёных — физиков, химиков и биологов, но и исследователей-практиков, работающих в самых разнообразных отраслях современной техники. В наше время наука стала производительной силой, и поэтому, как правило, повышенный научный интерес к тому или иному явлению или объекту означает, что это явление или объект представляет интерес для материального производства. В этом отношении не являются исключением и жидкие кристаллы. Интерес к ним, прежде всего, обусловлен возможностями их эффективного применения в ряде отраслей производственной деятельности. Внедрение жидких кристаллов означает экономическую эффективность, простоту, удобство. Мировое производство ЖК-индикаторов и дисплеев исчисляется миллиардами, и по прогнозам будет увеличиваться и дальше. Уже сейчас без преувеличения можно сказать, что прогресс и развитие ряда отраслей науки и техники немыслимы без развития исследований в области жидких кристаллов. Не меньший интерес представляют собой жидкие кристаллы с точки зрения биологии и процессов жизнедеятельности.
Похожие материалы
Жидкие кристаллы, история открытия жидких кристаллов, структура, типы и их применение
alfFRED
: 12 августа 2013
Введение
Необычное сочетание слов "жидкие кристаллы", вероятно, многим уже знакомо, хотя далеко не все себе представляют, что же стоит за этим странным и, казалось бы противоречивым понятием. Жидкие кристаллы обладают двойственными свойствами, сочетая в себе свойство жидкостей (текучесть) и свойство кристаллических тел (анизотропию). Их поведение не всегда удается описать с помощью привычных методов и понятий. Но именно в этом и заключена их привлекательность д ля исследователей, стремящихся поз
10 руб.
Углеродные нанотрубки: их свойства и применение
evelin
: 2 сентября 2013
Заметка знакомит читателя с удивительным миром нанотрубок - углеродных структур, открытых в 1991 году и активно исследуемых в наши дни. В настоящее время выдвинуты уже сотни различные идей применения нанотрубок в науке и промышленности. О некоторых из этих предложений мы рассказываем в заметке, стараясь при этом подчеркнуть, какие идеи можно реализовать уже сегодня, а какие остаются пока уделом будущего.
Многие из перспективных направлений в материаловедении, нанотехнологии, наноэлектронике, при
10 руб.
Методы получения наночастиц
wizardikoff
: 6 января 2012
Содержание
Введение
1. Общие сведения о методах получения наночастиц
2. Получение наночастиц в газовой фазе
2.1 Получение наночастиц в процессе «испарение – конденсация»
2.2 Газофазное получение наночастиц
2.3 Получение наночастиц с помощью топохимических реакций
2.4 Сверхзвуковое истечение газов из сопла
2.5 Термолиз
2.6 Термическое разложение и восстановление
3. Получение наночастиц в жидкой фазе
3.1 Химическая конденсация
3.2 Осаждение в растворах и расплавах
3.3 Золь-гель метод
3.4 Электр
Производные изоксанолы: получение, свойства и применение
wizardikoff
: 7 марта 2012
Содержание 2
1. Введение 3
1.1. Общие сведения 3
1.2. Применение 4
2. Обзор литературы. Производные изоксазола 5
2.1. Общие сведения 5
2.2. Регио- и стереоконтроль в нитрилоксидном синтезе изоксазолов и 2-изоксазолинов 5
2.2. Реакции модификации производных изоксазола 11
2.3. Реакции модификации производных изоксазола 14
2.3.1. Расщепление основаниями 14
2.3.2. Восстановительное расщепление изоксазолов и 2-изоксазолинов 16
2.3.3.Восстановительное расщепление 2-изоксазолинов в β-оксикетоны 17
2.3
Методы получения дисперсных систем
wizardikoff
: 6 января 2012
9. Определить изменение изобарно-изотермического потенциала реакции
14. Определить молекулярность и порядок химической реакции на конкретных примерах.
29. Изменение свободной энергии, сопровождающее химическую реакцию, ее связь с константой равновесия. Расчет теплового эффекта реакции.
34. Осмос, осмотическое давление. Уравнение Вант-Гоффа и осмотический коэффициент.
49. Рассчитать ЭДС медно-цинкового гальванического элемента, в котором концентрация ионов Сu 2 + равна 0,001 моль/л, а ионов Zn2
Методы получения тонких пленок
Aronitue9
: 31 декабря 2011
Рассмотрены основные методы получения тонких пленок:
физические методы осаждения:
термическое испарение за счет резистивного нагрева; электронно-лучевое испарение; лазерное испарение; ионно-лучевое распыление; катодное распыление; магнетронное распыление и
химические методы осаждения:
осаждение из газовой фазы; метод распылительного пиролиза; жидкофазная эпитаксия; электролиз; золь – гель метод.
18с.
20 руб.
Уплотнительные материалы. Маркировка, свойства и применение на автотранспорте
Aronitue9
: 30 января 2015
Обзор материалов. Свойства и применение в деталях автотранспорта.
Маркировка.
Термическая обработка стали 45.
Параметры стали 45.
Основы теории термической обработки.
Закалка.
Отпуск.
Назначение режима термической обработки стали 45.
Физические свойства и микроструктура стали 45 после термической обработки.
Легированные стали.
Сталь для изготовления матриц штампов.
Классификация стали Х12Ф по назначению.
Маркировка легированных сталей.
Режим термической обработки и свойства стали после обработки
19 руб.
Микроэмульсионный метод получения оксида цинка
wizardikoff
: 7 января 2012
ВВЕДЕНИЕ
1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1 Перспективные методы синтеза нанокристаллических оксидов
1.1.1 Золь-гель метод
1.1.2 Гидротермальный синтез
1.1.3 Микроэмульсионный метод
1.1.4 Плазмохимический синтез оксидов, сложных композиций металлов
1.1.5 Метод электрического взрыва проводников
1.2 Строение и форма ультрадисперсных частиц
1.3 Структура микроэмульсии и мицелл
1.4 Обсуждение выбранного направления и задачи исследований
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Определение критической концентрации мицелл
Другие работы
Технология разработки программного обеспечения. Контрольная работа. Вариант №4.
SibGUTI2
: 5 сентября 2016
Вариант 4.
Шестнадцатеричный калькулятор для выражений с инфиксной формой записи. В минимальном виде калькулятор – это утилита, которой в качестве параметров передается имя входного файла, содержащего выражение. Утилита 1) считывает входные параметры и проверяет их корректность, 2) открывает исходный, обрабатывая возможные ошибочные ситуации, 3) производит вычисление результата выражения, 4) печатает и завершает работу.
Выражение для калькулятора– это:
• беззнаковая шестнадцатиричная констант
50 руб.
Инженерная графика. Задание №1. Вариант №3. Задача №5. Стойка
Чертежи
: 11 ноября 2022
Все выполнено в программе КОМПАС 3D v16.
Боголюбов С.К. (1978г.) Задания по курсу черчения
Задание №1. Вариант №3. Задача №5. Стойка
По приведенным изображениям детали построить вид сверху и выполнить необходимые разрезы.
В состав работы входят 3 файла:
- 3D модель детали
- ассоциативный чертеж с необходимыми разрезами, выполненный по этой модели
- аналогичный обычный чертеж
Все работы выполнены в программе Компас 3D 16 версии, для открытия этих файлов нужен компас не ниже этой версии. Либо
120 руб.
Чертеж усеченной полой призмы. Вариант 10 ЧЕРТЕЖ
coolns
: 31 марта 2026
Чертеж усеченной полой призмы. Вариант 10 ЧЕРТЕЖ
Задание 46
Выполнить в трех проекциях чертеж усеченной полой призмы.
a = 52 мм
h = 60 мм
c = 10 мм
m = 43 мм
n = 22 мм
k = 42 мм
e = 40 мм
Чертеж выполнен на формате А3 + 3d модель + pdf (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в КОМПАС 3D.
Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели, выполненные в КОМПАСЕ можно просмоторщиком КОМПАС-3D Viewer.
По другим вариантам и всем вопросам пиши
150 руб.
Физика. Лабораторная работа 1(3.2). Изучение характеристик электростатического поля. Вариант №4
MN
: 23 января 2014
Цель работы: Исследовать электростатическое поле, графически изобразить сечение эквипотенциальных поверхностей и силовые линии для некоторых конфигураций поля.
Задание
1.В работе требуется получить графическое изображение электрического поля при различных положениях электродов. Для этого в отчете начертите дважды сечение ванны ( Два прямоугольника с размерами: по вертикали 16 делений и по горизонтали 20 делений), нанесите координатную сетку, изобразите электроды. В первом случае электроды предст
100 руб.