Переорієнтація нематичних рідких кристалів в комірках з світлочутливими орієнтуючими покриттями
Визначення впливу світлоіндукованої зміни граничних умов в комірках із світлочутливими орієнтуючими покриттями на переорієнтацію нематичних кристалів в полярній площині. Розуміння сутності процесу зчеплення рідкого кристалу з орієнтуючою поверхнею.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | автореферат |
Язык | украинский |
Дата добавления | 24.06.2014 |
Размер файла | 39,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗИКИ
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Переорієнтація нематичних рідких кристалів в комірках з світлочутливими орієнтуючими покриттями
Спеціальність: Фізика молекулярних і рідких кристалів
КУРЙОЗ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
Київ, 2002 рік
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми.
Дослідження ефектів переорієнтації рідких кристалів (РК) є одним з найбільш популярних напрямків сучасної фізики РК. Звичайно, переорієнтація директора рідкого кристалу, виникає за рахунок дії зовнішніх електричних, магнітних або оптичних полів, що діють на весь об'єм РК. При цьому в процесі переорієнтації граничні умови для директора не змінюються, а їх роль зводиться до завдання первісної орієнтації РК на підкладках комірки та повернення її до початкового стану після припинення дії зовнішнього поля. Принципово інший тип орієнтаційних ефектів пов'язаний з переорієнтацією РК завдяки зміні граничних умов для директора на підкладках комірки, що відбувається під дією зовнішніх полів (surface-driven reorientation effects). Зокрема, такі зміни можуть відбуватися під дією світла. Ефект поверхнево-керованої переорієнтації РК за рахунок наведення та зміни осі легкого орієнтування, на фоточутливій полімерній поверхні при опроміненні поляризованим світлом було відкрито Gibbons et al та Dyadyusha et al на початку останнього десятиріччя минулого століття. Причиною появи та зміни напрямку осі є світлоіндукована анізотропія полімеру, що виникає за рахунок поляризаційно-чутливої фотохімічної реакції при його опроміненні. Пізніше Gibbons et al, та Voloshchenko et al спостерігали наведення осі легкого орієнтування на нефоточутливій поверхні в комірці, заповненій рідким кристалом та домішкою азобарвника, під дією опромінення лазерним поляризованим світлом. Цей ефект виникає за рахунок світлоіндукованої адсорбції молекул барвника, що призводить до анізотропії на поверхні підкладки, тобто до виникнення осі легкого орієнтування.
Світлоіндуковані поверхнево-керовані ефекти переорієнтації РК є багатообіцяючими, як з точки зору фундаментальної науки, так і їх практичного застосування. Вісь легкого орієнтування та енергія зчеплення РК, W, можуть ефективно керуватись зміною характеристик опромінюючого світла. Так, напрямок його поляризації задає напрямок осі, а час опромінення та інтенсивність світла - значення W. Це дає можливість прецизійно контролювати ці найважливіші параметри зчеплення РК з орієнтуючими поверхнями, і вивчати вплив характеристик взаємодії директора з поверхнями на об'ємні властивості РК.
Можливість просторової модуляції параметрів та W за рахунок просторової модуляції поляризації та інтенсивності опромінюючого світла дає можливість високоефективного запису статичних та динамічних голограм, бінарних транспарантів та високо інформаційних оптичних зображень (Slussarenko et al).
На початок виконання дисертаційної роботи світлоіндуковані поверхнево-керовані ефекти було вивчено тільки в найпростіших випадках планарної орієнтації РК та опубліковані якісні спостереження цих ефектів в комірках з гомеотропною орієнтацією рідкого кристалу. У той же час для глибокого розуміння механізмів світлоіндукованої переорієнтації директора необхідно вивчити ці ефекти при різних геометріях опромінення та орієнтації РК і для різноманітних орієнтуючих поверхонь та дослідити вплив зовнішніх полів на характеристики переорієнтації. Все це обумовлює актуальність теми дисертаційної роботи.
Метою роботи було вивчення переорієнтації нематичних рідких кристалів за рахунок світлоіндукованої зміни граничних умов в комірках з світлочутливими орієнтуючими покриттями.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше:
1. Запропонована феноменологічна модель поверхнево-керованої переорієнтації директора в об'ємі рідкого кристалу під дією світла, яка пов'язує зміну орієнтації РК з світлоіндукованою зміною енергії зчеплення та осі легкого орієнтування на фоточутливій орієнтуючій поверхні. Встановлено, що переорієнтація директора є пороговою в комірці з гомеотропно орієнтованим рідким кристалом та безпороговою в комірках з гібридною орієнтацією;
2. Знайдено та вивчено ефект зміни напрямку світло-індукованної осі легкого орієнтування РК на поверхні полісилоксан-циннамату з фоточутливим боковим фрагментом. Запропонована феноменологічна модель цього ефекту, яка пов'язує зміну орієнтації РК з конкуренцією двох фотохімічних процесів у шарі полісилоксан-циннамату;
3. Виявлено та досліджено ефект бістабільної орієнтації рідкого кристалу на фоточутливій полімерній поверхні при опроміненні РК комірки поляризованим світлом при одночасній дії магнітного поля;
4. Запропоновано електрично-керовану переорієнтацію директора в площині РК комірки з фотоорієнтуючою поверхнею та вивчено залежність електрооптичних характеристик комірки від величини енергії зчеплення РК з орієнтуючою поверхнею;
5. Розроблена фоточутлива орієнтуюча поверхня із стабільною в часі аномально малою енергією зчеплення, що дозволило запропонувати новий тип РК- приладу.
Практична цінність роботи:
1. Результати вивчення ефекту світлоіндукованої переорієнтації директора в РК комірці з гомеотропними граничними умовами дозволяють розробити нові типи світло-керованих оптичних модуляторів та індикаторів ультрафіолетового випромінювання;
2. Знайдений ефект зміни напрямку орієнтації світлоіндукованої вісі легкої орієнтації при збільшенні часу опромінення поляризованим світлом може бути використаний в технології виробництва сучасних полідоменних РК дисплеїв з широких кутом огляду;
3. Розроблений спосіб магнітооптичної бістабільної похилої орієнтації нематичного РК може знайти широке застосування у виробництві бістабільних рідкокристалічних приладів;
4. Запропонований IPS-прилад, який базується на ковзанні директора рідкого кристалу по поверхні фотоорієнтанту з "слабкою" енергією зчеплення при прикладанні електричного поля (in-plane slippage device), що дозволяє суттєво знизити параметри керуючої напруги у порівнянні з існуючими приладами, що використовують переорієнтацію РК в площині комірки.
Внесок автора.
Автор брав участь у постановці задач, розглянутих у дисертації, самостійно проводив усі експерименти та отримав усі основні результати дисертаційної роботи. Автором була створена установка для магнітооптичної орієнтації рідких кристалів, розроблені методи приготування світлочутливих полімерних поверхонь для оптичної орієнтації рідких кристалів, розроблені методики тестування IPS-комірок з фоточутливими поверхнями. Автор разом із співавторами приймав рівноправну участь у інтерпретації експериментальних результатів та формулюванні фізичних моделей явищ, що вивчалися в дисертації.
Достовірність наукових результатів забезпечувалася використанням надійних та досконалих сучасних експериментальних методик досліджень, перевіркою відтворюваності результатів, статистичною обробкою експериментальних даних, а також порівнянням теорії та експерименту і узгодженням з існуючими літературними даними.
Апробація роботи.
Матеріали дисертаційної роботи доповідались на Міжнародній школі-конференції "Electronic Processes in Organic Materials" ISEPOM'95 (Київ, Україна, 1995), XII Міжнародній Європейській конференції з рідких кристалів ECLC'97 (Закопане, Польща, 1997), Міжнародній школі з новітніх нелінійно-оптичних матеріалів та їх застосувань NOMA'97 (Четраро, Італія, 1997), 7-й Міжнародній конференції з оптики рідких кристалів, OLC'97 (Хепенхейм, Германія, 1997), 7-й Міжнародній конференції з нелінійної оптики і фізики рідких та фоторефрактивних кристалів, NOLPC'97, (Партенід, Крим, Україна, 1997), 17-й Міжнародній конференції з рідких кристалів, ILCC'98 (Страсбург, Франція, 1998), Европейській конференції з рідких кристалів, ECLC'99 (Крит, Греція, 1999), XIII Міжнародній Європейській конференції з рідких кристалів, ELCL'99 (Криниця, Польща, 1999), VIII Міжнародному симпозіумі "Advanced Display Technologies", SID (Новий Світ, Крим, Україна,1999), 8-й Міжнародній конференції з нелінійної оптики і фізики рідких та фоторефрактивних кристалів, NOPLC'2000 (Алушта, Крим, Україна), XIV Міжнародній Європейській конференції з рідких кристалів ELCL'01 (Закопане, Польща, 2001), Міжнародній конференції з оптики рідких кристалів OLC'01(Соренто, Італія, 2001) та на семінарах відділу фізики кристалів Інституту фізики НАН України.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконувалась в рамках наукових тем 1.4.1 В/29 58 №Держреєстрації 0196 U014441 "Вивчення впливу поверхні твердого тіла на об'ємні властивості та молекулярну структуру рідких кристалів" 1996-1999 рр., 1.4. В/58 №Держреєстрації 0199 U000885 "Оптичні та нелінійно оптичні властивості рідких кристалів з керованими граничними умовами" 1999-2001 рр., проекту Міжнародного наукового фонду "Світлоіндуковані орієнтаційні переходи в рідких кристалах" 1996-1997 рр. та CRDF Grant UP1 2121A "Random and Regular Anchoring of Nematic Liquid Crystal with Aligning Surfaces" (2000-2001 рр.).
Публікації. По темі дисертаційної роботи опубліковано 8 робіт.
Об'єм роботи.
Дисертація викладена на 116 сторінках, має вступ, 4 розділи, висновки, містить 42 малюнки та 1 таблицю. Бібліографія містить 107 найменувань.
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі зроблено аналіз способів орієнтації рідких кристалів. При цьому особливу увагу приділено фотоорієнтації РК на світлочутливих полімерних поверхнях, ефектам переорієнтації директора на цих поверхнях та їх використання в системах відображення та запису інформації. Обґрунтована актуальність теми дисертаційної роботи та її місце в сучасних дослідженнях РК. Сформульовано мету роботи, наукову новизну, практичне значення отриманих результатів.
Приведений стислий зміст дисертаційної роботи.
В першому розділі дисертації вивчено ефект переорієнтації директора в полярній площині РК-комірки за рахунок світлоіндукованої зміни параметра зчеплення рідкого кристалу з орієнтуючою поверхнею.
Теоретичний аналіз світлоіндукованої переорієнтації директора в полярній площині був проведений в сумісній роботі з Д.А. Андрієнком. Були розглянуті комбіновані РК комірки, які складалися з референтної нефоточутливої поверхні з відомим зчепленням, та тестової фоточутливої поверхні. В наших дослідах, як тестові фоточутливі поверхні, ми використовували шари поліакрілату, нанесені на кварцові підкладки. Поліакрілат належить до класу полімерів, у бокових фоточутливих азо-фрагментах якого відбувається транс-цис- ізомеризація під впливом УФ світла. Цей полімер забезпечує гомеотропну орієнтацію нематичного РК 5ЦБ (EM Industries).
Таким чином, ми досліджували три типи комірок з різними референтними нефоточутливими поверхнями, та тестовою фоточутливою поверхнею: комірку з гомеотропно-планарною орієнтацією, комірку з гометропно-похилою орієнтацією, та комірку з гомеотропною орієнтацією.
За допомогою тестуючого світла He-Ne лазера (lтест = 0.63 мкм) реєструвалась зміна двопроменезаломлення РК при опроміненні комірок УФ-світлом. У випадку гібридної комірки з похилою орієнтацією, вектор поляризації УФ-світла,, був паралельний до директора РК на референтній поверхні. У випадку гомеотропної комірки напрямок вектору поляризації був довільний. Було перевірено, що УФ світло не впливало на референтну підкладку та на оптичні властивості і орієнтацію рідкого кристалу.
Тому, виникаючі зміни орієнтації рідкого кристалу під впливом УФ опромінення могли бути обумовлені тільки дією світла на тестову поверхню. У цьому випадку інтенсивність тестуючого променя на виході з аналізатора визначалась зміною двопроменезаломлення РК при переорієнтації директора завдяки зміні кута переднахилу на тестовій поверхні. Видно, що в гібридних комірках з похилою орієнтацією осі легкого орієнтування, орієнтація директора плавно змінюється з самого початку опромінення. У той же час в комірці з гомеотропно-орієнтованим РК переорієнтація директора починається тільки через деякий час після початку опромінення.
Таким чином, у відповідності з теоретичним розглядом в комірках з похилою орієнтацією рідкого кристалу, монотонні світлоіндуковані зміни параметра зчеплення приводять до безпорогової переорієнтації директора, а в комірках з гомеотропною орієнтацією такі ж зміни параметра зчеплення ведуть до порогової переорієнтації директора, яка починається при досягненні певного значення.
В другому розділі дисертації вивчено ефект переорієнтації директора в азимутальній площині РК-комірки за рахунок світлоіндукованої зміни знаку параметра зчеплення рідкого кристалу з орієнтуючою поверхнею. Переорієнтація РК проявляється в зміні осі легкої орієнтації з паралельної на перпендикулярну до початкової при збільшенні часу опромінення. Ефект обумовлений конкуренцією двох фотохімічних процесів, що призводять до орієнтації РК у взаємно-перпендикулярних напрямках. В якості фотоорієнтанта було використано модифікований полісилоксан-циннамат (ПСЦН). Шар ПСЦН опромінювався поляризованим світлом УФ лампи суцільного спектру випромінювання. Вивчалися комбіновані РК комірки, що складалися з референтної і тестової підкладок та РК між ними. Референтна складалася з натертого полііміду та забезпечувала жорстке планарне зчеплення РК з малим кутом переднахилу (< 1°). Тестова підкладка була зроблена з ПСЦНу, що задавав планарне зчеплення РК з кутом переднахилу < 1°. Товщина комірок була L = 6.5, 65 мкм. Комірки заповнювались рідким кристалом, як в нематичній так і в ізотропній фазі.
Аналіз орієнтації РК при спостережені у поляризаційний мікроскоп показав, що напрямок світлоіндукованої осі легкого орієнтування відносно поляризації залежить від часу опромінення tекс. Для цього був проведений аналіз орієнтації РК в двох комірках 65 мкм-товщини, в яких вісі легкого орієнтування співпадали з напрямком директора на підкладках (жорстке зчеплення). Шар ПСЦНу в першій комірці був опромінений світлом з поляризацією паралельною довшій стороні підкладки.
В другій комірці шар ПСЦН був опромінений світлом з перпендикулярним напрямком поляризації. При цьому напрямок натирання на референтних поверхнях був однаковий. Аналіз текстур показав, що при tекс = 2 хв. в першій комірці спостерігається однорідна планарна структура, а в другій - однорідна (90±1)o-твіст структура. Коли ж час опромінення дорівнював tекс = 10 хв., то в першій комірці спостерігається (90±1)° - твіст структура, а в другій - планарна. Таким чином, вектор паралельний при коротких експозиціях, в той час як при довгих експозиціях перпендикулярний до. В описаних експериментах кут a між Е і був 90°, тобто залежність напрямку.
Проходячи через максимум, значення j тест зменшується, тобто W тест починає зменшуватися, наближаючись до перехідної зони. Після проходження перехідної зони кут j тест змінює знак і директор починає орієнтуватися в сторону перпендикулярну до Е. Це значить, що енергія зчеплення змінює знак, (W< 0) і її негативне значення в подальшому зростає з експозицією. В товстій комірці кут відхилення директора досягає значень j тест = ±45°, так-як товщина комірки досить велика, тому параметр і директор орієнтується вздовж.
У третьому розділі дисертації досліджено ефект магнітно-керованої фотоорієнтації рідкого кристалу. Виявлено бістабільну орієнтацію РК на фоточутливій полімерній поверхні при опроміненні заповненої комірки поляризованим світлом і одночасній дії магнітного поля.
В роботі ми використовували як симетричні, так і комбіновані комірки. В комбінованих комірках референтна підкладка була скляна, а тестова - кварцова.
Референтна підкладка була покрита натертим поліімідом (ПІ), який забезпечував кут переднахилу qПІ2 і жорстке зчеплення РК з поверхнею. Тестова підкладка була покрита шаром флуоро-полівініл-циннамату (ПВЦНу).
У четвертому розділі дисертації досліджено електрично-керовану переорієнтацію директора в площині фотоорієнтанту з керованою енергією зчеплення, та запропонована нова мода переорієнтації директора - мода "ковзання" директора (In-plane Sliding Mode, IPSl-mode).
До початку наших досліджень азимутальна переорієнтація директора під дією електричного поля досліджувалась лише у випадку жорсткого зчеплення, тобто орієнтація директора на поверхні підкладок залишалася незмінною при його переорієнтації в об'ємі комірки. Така переорієнтація використовується в моді площинного перемикання РК (In-plane Switching Mode, IPS-mode).
В IPS комірці підкладки забезпечують сильне зчеплення і планарну орієнтацію РК. На одній з підкладок знаходяться смугасті електроди, що забезпечують переорієнтацію директора РК в азимутальній площині при вмиканні електричного поля.
Електричне поле переорієнтує директор РК в об'ємі при його фіксованому положенні на підкладках. Коли деформації директора стають такими, що перестають виконуватись умови адіабатичного розповсюдження світла через РК, пропускання світла, що проходить крізь комірку, змінюється. IPS-мода надзвичайно перспективна для використання в РК-дисплеях для збільшення кута огляду, але характеризується великою керуючою напругою (Uкер ~ 6V).
З появою фотоорієнтантів з'явилася можливість керувати енергією зчеплення, за допомогою зміни експозиції опромінення і отримувати поверхні з малою енергією зчеплення.
В цьому випадку директор РК під дією електричного поля переорієнтується не тільки в об'ємі, але і на поверхні РК, енергія, необхідна для такої переорієнтації зменшується і керуюча напруга теж суттєво зменшується. Розрахунки показали, що в комбінованій комірці з референтною поверхнею, що забезпечує жорстке зчеплення та тестовою поверхнею зі слабким зчепленням, керуюча напруга може бути знижена в два рази в порівнянні з звичайною IPS-модою. Крім того, в такій комірці директор переорієнтується не тільки в об'ємі, але і на тестовій поверхні. В результаті, в комірці під дією поля в площині підкладок індукується плавна твіст-структура директора. В такій структурі виконуються умови адіабатичного розповсюдження світла, тобто комірка працює як ротатор площини поляризації світла. Це дало нам змогу запропонувати новий тип РК-моди - моду "ковзання" директора або In-plane Sliding Mode. В цій моді зміна пропускання комірки між схрещеними поляризаторами відбувається за рахунок "ковзання" директора по поверхні з слабким зчепленням. На відміну від більшості відомих РК-мод, в IPSl-моді зміна пропускання світла обумовлена не зміною двопроменезаломлення, а поворотом площини поляризації світла. IPSl-мода характеризується малими керуючими напругами та широким кутом огляду.
В експерименті ми використовували комбіновані комірки товщиною 5 мкм, які складалася з референтної натертої ПІ поверхні з жорсткою енергію зчеплення і кутом переднахилу qреф = 1.5° і тестової поверхні.
Тестова підкладка мала смугасті електроди з шириною 5 і відстанню 10 мкм між ними. Електроди були покриті шаром пара-ПВЦН. Він має унікальну властивість відсутності ефекту орієнтаційної пам'яті (memory-free material), тобто його енергія зчеплення та напрямок осі легкого орієнтування суттєво не залежить від часу життя РК комірки.
Тестові підкладки були опромінені поляризованим УФ світлом так, що наведена вісь легкої орієнтації складала з напрямком смугастих електродів нульовий кут. світлочутливий нематичний кристал
До РК комірки прикладалось електричне поле частотою 100Гц перпендикулярно напрямку директора. Типові вольт-контрастні характеристики для різних значень часу опромінення. Видно, що значення порогової і керуючої напруги знижуються із зменшенням часу опромінення, тобто зі зменшенням енергії зчеплення. В комірках із "слабкою" енергією зчеплення (tексп = 5 і 10 сек.) при прикладеному полі поворотом аналізатора можна було досягти темного стану комірки, тобто виконується адіабатичний режим для проходження світла через комірку і пучок на виході з комірки є лінійно поляризований.
Важливим параметром РК комірок є т. з. час відгуку, тобто сума часів вмикання і вимикання РК комірки. У нашому випадку він складав 60 м. сек., що не гірше за часи відгуку традиційної IPS-моди.
ВИСНОВКИ
1. Поверхнево керована переорієнтація директора в полярній площині РК-комірки, за рахунок світлоіндукованої зміни параметра зчеплення на фоточутливій поверхні, є пороговою в комірках з гомеотропно орієнтованим РК та безпороговою в комірках з гібридною орієнтацією. Переорієнтація директора починається при досягненні критичного значення енергії зчеплення на фоточутливій орієнтуючій підкладці;
2. Опромінення фоточутливої поверхні полісилоксан-циннамату ультрафіолетовим світлом з фіксованим напрямком поляризації, приводить до переорієнтації директора РК в азимутальній площині за рахунок світлоіндукованої зміни величини та знаку параметра зчеплення. Переорієнтація РК проявляється в зміні осі легкого орієнтування з паралельної на перпендикулярну до початкової при збільшенні часу опромінення і пов'язана з конкуренцією двох фотохімічних процесів, що призводять до орієнтації РК у взаємно-перпендикулярних напрямках. Показано, що існує три області орієнтації осі легкого орієнтування, в залежності від часу опромінення;
3. Опромінення поверхні фоточутливого полімеру ПВЦНу при одночасній дії магнітного поля призводить до бістабільної похилої орієнтації нематичного РК 5ЦБ. Магніто-оптична орієнтація характеризується високою часовою та температурною стабільністю. Переходи між еквівалентними напрямками осі легкого орієнтування при прикладанні магнітного поля можливі, як при охолоджені комірки з ізотропної фази, так і в мезофазі поблизу переходу в ізотропну фазу;
4. Виявлено, що при електрично-керованій переорієнтації директора в площині комбінованої комірки, що складається з підкладки з жорстким зчепленням і підкладки з фотоорієнтантом, зменшення енергії зчеплення призводить до росту кута переорієнтації директора на фотоорієнтуючій поверхні та появи твіст-структури. При прикладанні електричного поля розподіл директора в твіст-структурі може бути досить плавним для виконання умов адіабатичного розповсюдження світла і РК комірка працює як ротатор площини поляризації. Це дає змогу реалізувати нову моду переорієнтації директора ("in plane sliding mode" - IPSl), робота якої базується на ефекті ковзання директора РК по поверхні фотоорієнтанту з слабкою енергією зчеплення. Мода характеризується малою керуючою та пороговою напругами.
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ ОПУБЛІКОВАНІ В РОБОТАХ
1. Andrienko D., Kurioz Yu., Reznikov Yu., Reshetnyak V. Surface driven transition in a nematic liquid crystal cell // JETP. - 1997. - Vol. - 112, 6(12). - P. 2045-2055.
2. Andrienko D., Kurioz Yu., Reznikov Yu., Reshetnyak V. Light-induced surface-mediated director reorientation in a nematic cell // Proc. SPIE. - 1998. - Vol. 3318. - P. 312-316.
3. Andrienko D., Kurioz Yu., Reznikov Yu., Rozenblatt Ch, Petschek R.,Lavrentovich O., Subacius D. Tilted photoalighnment of a nematic liquid crystal induced by a magnetic field // J. Appl. Phys. - 1998. - Vol. 83(1). - P. 50-55.
4. Andrienko D., Dyadyusha A., Kurioz Yu., Reshetnyak V., Reznikov Yu. Light-Induced Anchoring Transitions and Bistable Nematic Alignment on Polysiloxane-Based Aligning Surface // Mol. Cryst. Liq. Cryst. - 1998. - Vol. 321. - P. 299-307.
5. Andrienko D., Dyadyusha A., Kurioz Yu., Reshetnyak V., Reznikov Yu. Photoinduced liquid crystal anchoring transition on polysiloxane-based aligning surface // Proc. SPIE. - 1998. - Vol 3488. - P. 175-179.
6. Andrienko D., Dyadyusha A., Kurioz Yu., Reznikov Yu., Barbet F., Bormann D., Warenghem M., Khelifa B. Photoalignment Of Pentyl-Cyanobiphenyl On The Fluorinated Polyvinil-Cinnamates Induced By UV And Visible Light // Mol. Cryst. Liq. Cryst. - 1999. - Vol. 329. - P. 219-226.
7. Andrienko D., KuriozYu., Kwon S. B., Reznikov Yu., Warenghem M. Slippage of director of nematic liquid crystal over photosensitive aligning surface // Proc. SPIE. - 2000. - Vol. 4147. - P. 265-271.
8. Andrienko D., Barbet F., Bormann D., Kurioz Yu., Kwon S. - B., Reznikov Yu., Warenghem M. Electrically controlled director slippage over photosensitive aligning surface, in-plane sliding mode // Liquid Crystals. - 2000. - Vol. 27, №3. - P. 365-370.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Характеристика основних властивостей рідких кристалів. Опис фізичних властивостей, методів вивчення структури рідких кристалів. Дослідження структури ліотропних рідких кристалів та видів термотропних.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 17.06.2010Способи вирощування кристалів. Теорія зростання кристалів. Механічні властивості кристалів. Вузли, кристалічні решітки. Внутрішня будова кристалів. Міцність при розтягуванні. Зростання сніжних кристалів на землі. Виготовлення прикрас і ювелірних виробів.
реферат [64,9 K], добавлен 10.05.2012Процеси інтеркаляції водню матеріалів із розвинутою внутрішньою поверхнею. Зміна параметрів кристалічної гратки, електричних і фотоелектричних властивостей. Технологія вирощування шаруватих кристалів, придатних до інтеркалюванняя, методи інтеркалювання.
дипломная работа [454,6 K], добавлен 31.03.2010Природа електронних процесів, що відбуваються при високоенергетичному збудженні і активації шаруватих кристалів CdI2. Дослідження спектрів збудження люмінесценції і світіння номінально чистих і легованих атомами металів свинцю кристалів йодистого кадмію.
курсовая работа [666,8 K], добавлен 16.05.2012Сутність оптичної нестабільності (ОП). Модель ОП системи. Механізми оптичної нелінійності в напівпровідникових матеріалах. Оптичні нестабільні пристрої. Математична модель безрезонаторної ОП шаруватих кристалів. Сутність магнітооптичної нестабільність.
дипломная работа [2,5 M], добавлен 13.06.2010Структура і фізичні властивості кристалів Sn2P2S6: кристалічна структура, симетрійний аналіз, густина фононних станів і термодинамічні функції. Теорія функціоналу густини, наближення теорії псевдо потенціалів. Рівноважна геометрична структура кристалів.
дипломная работа [848,2 K], добавлен 25.10.2011Дослідження особливостей будови рідких кристалів – рідин, для яких характерним є певний порядок розміщення молекул і, як наслідок цього, анізотропія механічних, електричних, магнітних та оптичних властивостей. Способи одержання та сфери застосування.
курсовая работа [63,6 K], добавлен 07.05.2011Загальна характеристика шаруватих кристалів, здатність шаруватих напівпровідників до інтеркаляції катіонами лужних, лужноземельних металів, аніонами галогенів, а також органічними комплексами. Ітеркаляція та інтеркаляти: методи та характеристики процесу.
реферат [200,7 K], добавлен 31.03.2010Розрахунок повітряної лінії електропередачі. Визначення впливу зовнішніх сил й внутрішніх факторів: напруги, деформації. Як будуть змінюватися ці параметри при зміні умов експлуатації. Розрахунок монтажного графіка. Опори повітряних ліній електропередачі.
дипломная работа [386,0 K], добавлен 24.01.2011Основні відомості про кристали та їх структуру. Сполучення елементів симетрії структур, грати Браве. Кристалографічні категорії, системи та сингонії. Вирощування монокристалів з розплавів. Гідротермальне вирощування, метод твердофазної рекристалізації.
курсовая работа [5,5 M], добавлен 28.10.2014Впорядкованість будови кристалічних твердих тіл і пов'язана з цим анізотропія їх властивостей зумовили широке застосування кристалів в науці і техніці. Квантова теорія твердих тіл. Наближення Ейнштейна і Дебая. Нормальні процеси і процеси перебросу.
курсовая работа [4,3 M], добавлен 04.01.2010Анізотропія кристалів та особливості показників заломлення для них. Геометрія характеристичних поверхонь, параметри еліпсоїда Френеля, виникнення поляризації та різниці фаз при проходженні світла через призми залежно від щільності енергії хвилі.
контрольная работа [201,6 K], добавлен 04.12.2010Комбінаційне і мандельштам-бріллюенівське розсіювання світла. Властивості складних фосфорвмісних халькогенідів. Кристалічна будова, фазові діаграми, пружні властивості. Фазові переходи, пружні властивості, елементи акустики в діелектричних кристалах.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 25.10.2011Моделі структур в халькогенідах кадмію і цинку. Характеристика областей існування структур сфалериту і в’юрциту. Кристалічна структура і антиструктура в телуриді кадмію. Кристалоквазіхімічний аналіз. Процеси легування. Утворення твердих розчинів.
дипломная работа [703,8 K], добавлен 14.08.2008Характеристики та класифікація напівпровідників. Технологія отримання напівпровідників. Приготування полікристалічних матеріалів. Вплив ізохорного відпалу у вакуумі на термоелектриці властивості і плівок. Термоелектричні властивості плюмбум телуриду.
дипломная работа [4,4 M], добавлен 09.06.2008Кристалічна структура та фононний спектр шаруватих кристалів. Формування екситонних станів у кристалах. Безструмові збудження електронної системи. Екситони Френкеля та Ваньє-Мотта. Екситон - фононна взаємодія. Екситонний спектр в шаруватих кристалах.
курсовая работа [914,3 K], добавлен 15.05.2015Дослідження кристалів ніобіту літію з різною концентрацією магнію. Використання при цьому методи спонтанного параметричного розсіяння і чотирьох хвильове зміщення. Розробка методики чотирьох хвильового зміщення на когерентне порушуваних поляритонах.
курсовая работа [456,8 K], добавлен 18.10.2009Отримання спектрів поглинання речовин та визначення домішок у речовині. Визначення компонент речовини після впливу плазми на досліджувану рідину за допомогою даних, отриманих одразу після експерименту, та через 10 годин після впливу плазми на речовину.
лабораторная работа [1018,3 K], добавлен 02.04.2012Методи створення селективних сенсорів. Ефект залежності провідності плівки напівпровідникових оксидів металів від зміни навколишньої атмосфери. Види адсорбції. Природа адсорбційних сил. Установка для вимірювання вольт-амперних характеристик сенсора.
контрольная работа [1,1 M], добавлен 27.05.2013Визначення початкових умов та значені перехідного процесу. Розв’язання диференційного рівняння. Перехідні та імпульсні характеристики відносно струму кола та напруг на його елементах, графіки. Вираз для прямокутного відео імпульсу, реакція кола на дію.
курсовая работа [768,7 K], добавлен 14.12.2012