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根据介晶基元在液晶高分子中的存在方式不同可分为有以下一些类型:1.主链型液晶高分子2.侧链液晶高分子3.腰接型侧链液晶高分子4.混合型液晶高分子5.星形液晶高分子6.树枝状液晶高分子我国科学家周其凤首先提出了“甲壳型液晶高分子”的概念,并做了大量的研究。液晶高分子的构造Fig.Structuresofliquidcrystallinepolymers.A.Rigid-rod;B.Main-chainLCPswithflexiblespacer;C.Side-groupLCPs;D.MesogenjacketedLCPs;E.Combinedmain/side-groupLCPs;F.StarLCPs;G.LCdendrimer.4按呈现液晶态的形成条件分类:1.溶致液晶(lytropic):一定浓度的溶液中呈现液晶性的物质。如:核酸,蛋白质,芳族聚酰胺PBT,PPTA(Kevlar)和聚芳杂环PBZT,PBO等。2.热致液晶(thermotropic):一定温度范围内呈现液晶性的物质。如:聚芳酯Xydar,Vector,Rodrum。3.感应液晶:外场(力,电,磁,光等)作用下进入液晶态的物质----PEunderhighpressure。4.流致液晶:通过施加流动场而形成液晶态的物质----聚对苯二甲酰对氨基苯甲酰肼。液晶相的分类与结构特征51.向列相(N相)Fig.SchematicdiagramsofnematicorganizationofmoleculesandthefiberpatternsofWAXD向列相(Nematic)分子长轴倾向于指向矢方向而从优平行排列,具有很高的流动性,只具有分子取向有序性,是有序性最低的液晶相,是唯一没有平移有序的液晶,没有分层结构。近晶相(SA相和SC相))近晶相(Smectic)除了沿指向矢方向取向有序外,还具有沿某一方向的位置平移有序,形成层状结构,近晶相的有序性比向列相高。在近晶SA相中,分子的长轴方向垂直于液晶层面。在近晶SC相的层内,分子的长轴方向与层法线相交一倾斜角度?。Fig.SA(a)andSC(b)phases.胆甾相的一般含手性分子,手性的存在使邻近分子的排列发生扭曲,形成尺寸很大的螺旋结构。分子分层排布,指向矢连续的扭曲。胆甾相(手性向列相)(4)液晶的表征Characterizationofliquidcrystalpolymer7液晶态的表征液晶的光学性质和织构偏光显微镜(PLM)Polarized-lightmicroscopy液晶的微观结构和微观形态WAXD、SAXD、ED、TEM、SEM、AFM、PLM液晶的热学性质(DSC和TGA)Differentialscanningclarometry示差扫描量热法液晶的流变性(毛细管粘度计和旋转粘度计)液晶的光学性质和织构(PLM)利用液晶态的光学双折射现象,在带有控温热台的偏光显微镜下,可以观察到液晶织构(texture)。液晶的织构,一般是指液晶薄膜(厚度约1-10?m)在正交偏光显微镜下观察到的图象,包括消光点和颜色的差异。各种织构特征均是由不同类型的缺陷结构引起的,厚度不同、杂质、表面等可导致位错与向错,从而产生非常丰富的液晶织构。常见的液晶态的织构有纹影织构、焦锥织构、扇形织构、镶嵌织构、指纹织构和条带织构等。研究液晶织构已成为判断液晶态的存在和类型的重要手段,并可为探索液晶内部指向矢场变化和外界条件对分子取向影响规律提供重要信息。12345a.利用多晶样品的X射线衍射(WAXD)实验测得的。b.试样拉伸取向,再在适当条件下处理,使晶体长得尽可能大而完善,X射线垂直入射样品,得到“纤维图”。C.利用透射电子显微镜TEM和电子衍射ED、原子力显微镜AFM。聚乙烯为正交晶系,a=0.740nm,b=0.493nm,c=0.2534nm。聚乙烯分子链在晶格中排布的情况,晶格角上每一个锯齿形主链的平面和bc平面呈的夹角410,而中央那个分子链和格子角上的每个分子链主轴平面成820。等规聚丙烯单斜晶系,a=0.665nm,b=2.096nm,α=γ=90o,β=99.2o,c=0.650nm。但结晶条件不同,还有单斜、六方、拟六方不同的晶型,晶型不同、聚合物的性能也不同。晶格
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