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4液晶高分子综述4晶高分子综述
组员:①梁端文(摘要、一、二、三、参考文献) ②刘先煌(四、参考文献)
③赖仁波(五、六、参考文献) ④黎鉴华(七、参考文献)
液晶高分子综述
【摘要】 液晶高分子在结构材料和功能材料方面被称为一类全新的高性能材料。 本文介绍了液晶高分子的研究及发展状 况,以及液晶高分子 在众多领域的广泛应用的前景。 并着重叙述了光致变色液晶高分子的 研究进展及其信息存储应用 研究。液晶的基本概念主要特征是其聚集状态在一定程度上既类似于晶体,分子呈有序排列; 又类似于液体,有一定的流动性。二 、形成液晶物质的条件 1.具有刚性的分子结构。导致液晶形成的刚性结构部分称为致晶单元。 2.还须具有在液态下维持分子的某种有序排列所必需的凝聚力。三 、高分子液晶及其分类在一定条件下能以液晶形态存在的高分子。与其他高分子相比,具有液晶相所特有的分子取向序和位置序;与小分子液晶相比,又有高分子量和高分子的特性。 3.1.按液晶的形成条件,可分为溶致性液晶、热致性液晶、压致型液晶、 流致型液晶等。 3.2.按致晶单元与高分子的连接方式,可分为主链型液晶和侧链型液晶。 主链型液晶和侧链型液晶中根据致晶单元的连接方式不同又有许多种类型。 3.3.按形成高分子液晶的单体结构,可分为两亲型和非两亲型两类。两亲型单体是指兼具亲水和亲油(亲有机溶剂)作用的分子。非两亲型单体则是一些几何形状不对称的刚性或半刚性的棒状或盘状分子。 跟小分子相比,高分子液晶的特殊性: 热稳定性大幅度提高; 热致性高分子液晶有较大的相区间温度; 粘度大,流动行为与—般溶液显著不同。、高分子液晶的化学结构 在常见的液晶中,致晶单元通常由苯环、脂肪环、芳香杂环等通过一刚性连接单元(X,又称中心桥键)连接组成。构成这个刚性连接单元常见 的化学结构包括亚氨基(-C=N-)、反式偶氮基(-N=N-)、氧化偶 氮(-NO=N-)、酯基(-COO-)和反式乙烯基(-C=C-)等。 在致晶单元的端部通常还有一个柔软、易弯曲的基团 R,这个端基单元 是各种极性的或非极性的基团,对形成的液晶具有一定稳定作用,因此也 是构成液晶分子不可缺少的结构因素。常见的 R 包括—R’、 —OR’、 —COOR’、 —CN、 —OOCR’、 —COR’、 —CH=CH—COOR’、 —Cl、 —Br、 —NO2 等。、影响高分子液晶形态和性能的因素 影响高分子液晶形态与性能的因素包括外在因素和内在因素两部分。 内在因素为分子结构、分子组成和分子间力。外部因素则主要包括环境温 度、溶剂等。.1 内在因素: .1.1、刚性的致晶单元 刚性结构不仅有利于在固相中形成结晶,而且在转变成液相时也有利 于保持晶体的有序度。 5.1.2 、 分子构型和分子间力 A 热致性高分子液晶中,对相态和性能影响最大的因素是分子构型和 分子间力。分子间力大和分子规整度高虽然有利于液晶形成,但是相转变 温度也会因为分子间力的提高而提高,使液晶形成温度提高,不利于液晶 的加工和使用。 B 溶致性高分子液晶由于是在溶液中形成的,因此不存在上述问题。 5.1.3 、 致晶单元形状: 致晶单元呈棒状的,有利于生成向列型或近晶型液晶;致晶单元呈片 状或盘状的,易形成胆甾醇型或盘型液晶. 5.1.4、致晶单元中的刚性连接单元的结构和性质直接影响液晶的稳 定性. 含有双键、三键的二苯乙烯、二苯乙炔类的液晶的化学稳定性较差, 会在紫外光作用下因聚合或裂解失去液晶的特性 . 5.1.5 、 其他因素 : 在苯环共轭体系中,增加芳环的数目可以增加液晶的热稳定性。用多环 或稠环结构取代苯环也可以增加液晶的热稳定性。.2 外在因素外在因素主要包括环境温度和溶剂等 A 对热致性高分子液晶来说,最重要的影响因素是温度。 B 对于溶致性液晶,溶剂与高分子液晶分子之间的作用起非常重要的作 用。、液晶高分子的主要应用参考文献[1] 周其凤. “甲壳型”液晶高分子研究进展[J]. 中国科学基金. 1994 (04)[2] 王瑾菲,蒲永平,杨公安,杨文虎. 高分子液晶材料的应用及发展趋势 [J]. 陶瓷. 2009(03) [3] 书讯[J]. 液晶与显示. 1995(04)[5] 周长忍, 林尚安. 新型聚合物/液晶复合膜的研究ò1 功能高分子学报, 1995, 2: 155~160
[4] 李阔. 出口前景广阔的液晶高分子中间体 2,6 酸[J]. 吴璧耀,山下啓司,津田和一. 热致型光敏液晶高分子在液晶场中光 交联反应的研究[J]. 高分子学报. 1996(01) [6] 黄毅萍,周冉. 液晶高分子的开发研究及进展[J]. 安徽化工. 1999 (06
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