什么是新型液晶環氧地坪漆?
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1、概述
自從1888年奧地利植物學家萊尼茨爾(F.Reinitzer)在測定膽甾苯甲酸酯C27H45OCOC6H5熔點時,發現此有機物熔化后會經歷一個不透明的混濁液態階段,繼續加熱,才成為透明的各向同性液體;1889年德國物理學家萊曼(Lehmann)在145.5~178.5℃下觀察也發現該物質的熔融液體具有雙折射現象并提出了“液晶”這一學術用語以來,液晶已有一百多年的發展歷史。液晶就是液態和晶態之間的一種中間狀態,它既具有液體的易流動特性,又具有晶體的某些特性(如光學各向異性)。從分子序來看,液晶分子中往往具有一維或二維遠程有序,即介于理想的液體和晶體之間。
(1)液晶分子結構特點
1)液晶分子的幾何形狀與球狀分子相比發生了明顯的伸長(如長棒狀)或扁化(如扁碟狀或盤狀),保持各向異性,并且分子的長徑比(L/D)必須大于4。
2)分子末端含有強極性或易于極化的原子或原子團,通過分子間的電性力、色散力的作用,使分子保持取向有序。
3)液晶分子長軸應不易彎曲,要有一定的剛性。因而常在分子的中央部分引進雙鍵或叁鍵,形成共扼體系,以得到剛性的線性結構或者使分子保持反式構型,以獲得線狀結構。
4)生成液晶相的能力以及液晶相的穩定性與前三個因素的強弱有關,是三個特性的綜合體現。
隨著液晶材料種類的日益增多、其應用范圍日趨廣泛,人們對液晶的研究也進一步深入。
(2)液晶分類方法
1)根據液晶的形成條件,可將液晶分為熱致型,溶致型。熱致型液晶是在一定溫度區間,即在Tc(由晶態轉入液晶態的溫度)和Ti(由液晶態轉入無序液體的溫度)之間的溫度范圍內形成液晶態;溶致型液晶則是利用合適的溶劑制成一定濃度的溶液,當此濃度超過某一臨界值時才顯示液晶的性質。
2)根據液晶態的結構,可將液晶又分為三類:向列型液晶、近晶型液晶、膽甾型液晶。
向列型液晶具有一維遠程取向有序,其棒狀分子大致保持相互平行排列,但分子重心分布完全無序;近晶型分子呈二維有序結構,棒狀分子互相排列成平行的層狀結構,分子長軸垂直于層片平面,分子可在本層內活動,但不能來往于各層之間;膽甾型液晶是分子依靠端基的相互作用彼此平行排列成層狀結構,分子的長軸與層平面平行,而相鄰兩層之間分子長軸的取向依次規則的扭轉一定的角度,層層累加形成螺旋面結構。
3)按照液晶物質相對分子質量的大小,可將液晶分為小分子液晶和高分子液晶。當然,高分子與小分子并沒有十分確切的數值界限,如果按相對分子質量大小,更細致的次序應為:小分子、齊聚物、低相對分子質量聚合物和高分子。按照Staudinge的經典說法,原子數目大于1000的線型分子常可劃入高分子的行列。
在高分子液晶中,如按照液晶高分子鏈的結構特征,尤其是介晶基團的分布及主鏈的柔性,又可以分為主鏈液晶高分子和側鏈液晶高分子。介晶基團位于液晶高分子主鏈上的稱為主鏈液晶高分子,位于液晶高分子側鏈上則稱為側鏈液晶高分子,有的液晶高分子主鏈和側鏈均具有介晶基團。
如果將介晶單元用反應性官能團封端,可制得功能性液晶小分子,根據其封端官能團的結構,又可分為液晶環氧、液晶雙馬來酰亞胺、液晶氰酸酯。
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