作者单位
摘要
1 武汉轻工大学 化学与环境工程学院,湖北 武汉 430023
2 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所 应用光学国家重点实验室,吉林 长春 130033
中心环外侧嘧啶环作为液晶分子的极性介晶基团,能有效增大分子的偶极矩和分子间的作用力,提高分子的介电各向异性,降低液晶的驱动电压,也有利于形成近晶相液晶态。本文试图以嘧啶乙炔为中心结构单元,以异硫氰基为端基,设计合成了嘧啶乙炔类异硫氰基液晶化合物(nBTM-NCS)系列共5个化合物;它们都经过IR、1H-NMR、13C-NMR和MS光谱对其分子结构鉴定,经过差热分析仪 (DSC)和偏光显微镜(POM)对其液晶性能进行检测。实验结果表明,所有化合物的分子结构均正确,具有近晶相态,其熔点较高并呈现奇偶效应;其光学各向异性达到0.45左右,介电常数21~24左右,可作为铁电液晶和聚合物分散液晶材料配方组分。
嘧啶乙炔 高介电各向异性 近晶相态液晶 高光学各向异性 合成 pyrimidine acetylene high dielectric anisotropy smectic phase liquid crystals high optical anisotropy synthesis 
液晶与显示
2018, 33(9): 750
作者单位
摘要
武汉轻工大学 化学与环境工程学院,湖北 武汉 430023
含氮芳环作为液晶分子的极性介晶基团,能有效增大分子的偶极矩和分子间的作用力,有利于形成近晶相液晶态,提高分子的介电各向异性,降低液晶的驱动电压。本文试图以嘧啶、吡啶为中心结构单元来增大化合物的偶极矩,设计合成了二个系列含嘧啶、吡啶的双芳环液晶化合物nOBMm、nOBPm系列共7个化合物;它们都经过IR、1H-NMR、13C-NMR和MS光谱对其分子结构鉴定,经过差热分析仪 (DSC)和偏光显微镜(POM)对其液晶性能进行检测。实验结果表明,所有化合物的分子结构均正确,具有较宽的近晶相态,可作为铁电液晶和高分子聚合物分散液晶材料配方组分,为进一步研究低能耗铁电液晶和聚合物分散液晶材料提供了实验素材。
嘧啶环 吡啶环 近晶相态 液晶化合物 合成 pyrimidine ring pyridine ring smectic phase liquid crystal compounds synthesis 
液晶与显示
2018, 33(9): 725
作者单位
摘要
武汉轻工大学 化学与环境工程学院, 湖北 武汉 430023
为了获得低熔点、折射率各向异性(Δn)大的快速响应向列相液晶材料,高Δn值的液晶混合体系中需要加入熔点在50 ℃以下、Δn大于0.35的双环类液晶组分, 以使快速响应向列相液晶材料满足室温工作的要求。本文合成了异硫氰基含氟二苯乙炔类液晶化合物; 一方面由于在分子苯环侧位引入F原子, 减小分子间作用力, 使化合物的熔点下降; 另一方面在两个苯环间引入三键、分子末端接入异硫氰基极性基团, 增加了分子的共轭性, 提高了目标化合物的Δn值。获得了熔点分别为31 ℃和50 ℃、Δn为0.39和0.40, 这两种低熔点化合物与目前已具有的毫秒级快速响应向列相液晶化合物混合, 可使其熔点低至10℃以下。
低熔点 高双折射率 异硫氰基 合成 low melting point high birefringence isothiocyanate synthetic 
液晶与显示
2017, 32(11): 861
作者单位
摘要
1 武汉轻工大学 化学与环境工程学院,湖北 武汉 430023
2 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所,吉林 长春 130033
本文合成了4个异硫氰基联苯乙炔类液晶化合物。通过1HNMR、13CNMR、19FNMR、IR和MS谱图鉴定结构正确。用差示扫描热议(DSC)和偏光显微镜(POM)对化合物的相变温度进行了测试,发现所合成目标化合物均呈现向列相,其相变态温度范围在105~137 ℃,其双折射率高于0.47,可作为液晶光栅高双折射率液晶材料的有效组分。
异硫氰基 含氟联苯乙炔 高双折射率液晶 合成 isothiocyanato fluorinated biphenyl acetylene high birefringence liquid crystal synthesis 
液晶与显示
2015, 30(6): 895
作者单位
摘要
1 武汉轻工大学 化学与环境工程学院,湖北 武汉 430023
2 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所,吉林 长春 130033
目前,越来越多的液晶应用要求向列相液晶材料具有高双折射率性能。本文合成了5个高双折射率含氟三苯二炔类液晶化合物(Ⅳ),经过IR,1H NMR,13C NMR谱图鉴定,这些化合物的分子结构完全正确;通过DSC和POM对其液晶相态测试的实验结果表明该类液晶化合物具有较低的熔点和相对较宽的向列相温度范围(达到100℃左右);对其折光率测试结果表明这些液晶化合物的双折射率(Δn)值在0.47以上,改善液晶光学性能。
含氟三苯二炔类液晶化合物 合成 高双折射率 宽温向列相 fluorinated phenylethynyltolane compounds synthesis high birefringence broad temperature range of nematic phase 
液晶与显示
2015, 30(5): 769
作者单位
摘要
武汉轻工大学 化学与环境工程学院,湖北 武汉 430023
近年来,液晶器件的响应速度得到了很大的改善,响应时间已经从25 ms减少到3 ms甚至更短。虽然这种改善与液晶层厚度的变薄有关,但主要原因应该归因于新型液晶材料的发展和使用。色序液晶显示能产生更高质量的图像,但前提是必须有能快速工作的液晶材料。液晶材料的旋转黏度系数、双折射和液晶层的厚度是影响液晶器件响应时间的3个主要因素。本文以液晶双折射这一因素为主线,从液晶化合物结构的角度介绍了影响液晶双折射数值的若干因素,包括中心环结构、中心基团上的桥键、极性基团和侧位-F对液晶双折射的影响等,延长分子的π电子共轭长度能有效提高液晶的双折射。本文列举了国内外已合成的高双折射向列相液晶的分子结构及双折射值,最后对高双折射液晶的研究进行了展望。
快速响应[高双折射液晶[分子结构[π电子共轭长度 fast response[high birefringence liquid crystal[mo 
液晶与显示
2014, 29(6): 873
作者单位
摘要
武汉轻工大学 化学与环境工程学院, 湖北 武汉430023
以4,4′-二羟基二苯甲酮为中心结构基元, 以酯基(—COO—)作为桥键, 烷基(m=5,6,7,8,9,10)为末端基团, 合成了一系列新型香蕉形液晶化合物(mPEPK), 通过IR、1H NMR、13C NMR和MS鉴定这些化合物的结构正确, 并经过差热扫描仪(DSC)和偏光显微镜(POM)测定其相变温度和相态织构。结果表明, 所合成目标化合物具有近晶相, 并且相转变温度较类似结构香蕉型液晶化合物有大幅度降低。
弯曲液晶 二苯甲酮 液晶相态 合成 bent-core liquid crystals benzophenone liquid crystalline phase synthesis 
液晶与显示
2013, 28(5): 668
作者单位
摘要
武汉工业学院化学与环境工程学院, 湖北 武汉 430023
蓝相液晶作为一种新型的液晶显示材料,具有宽视角、响应速度快、制作工艺简单等优点,从而成为光电显示领域的一个研究热题。文章介绍了蓝相液晶的最初发现及其相关性质,总结了近年来国内外蓝相液晶的研究现状,并对蓝相液晶材料在平板显示领域中的应用成果和未来发展趋势做了评估。
蓝相 胆甾相 液晶 平板显示 blue phase cholesteric liquid crystal flat panel display 
现代显示
2012, 23(3): 44
作者单位
摘要
武汉工业学院 化学与环境工程学院,湖北 武汉430023
弯曲型向列相液晶是近年来新发现的一类具有特殊光电性能的液晶材料。这类液晶分子具有独特的弯曲形状,表现出不同于棒状液晶的优良特性; 但这些弯曲型向列相液晶分子普遍存在着熔点高,易出现宽温近晶相的问题。文章对以取代间苯二酚、萘环、噁二唑环等为中心环,酯键、碳(氮)氮双键等为桥键的弯曲型向列相液晶化合物的分子结构、特性、研究进展以及侧位取代对液晶性能的影响做了简要概述。
弯曲型 向列相 液晶 bent-core nematic phases liquid crystal 
液晶与显示
2011, 26(6): 719
作者单位
摘要
武汉工业学院 化学与环境工程学院, 湖北 武汉430023
通过一系列反应成功合成了一种新型螺芴化合物DCSF, 通过核磁共振氢谱(1H NMR)、核磁共振碳谱(13C NMR)、质谱(MS)、傅立叶-红外(FT-IR)光谱对其结构进行表征, 利用紫外可见吸收光谱、荧光光谱研究其发光性能。以硫酸奎宁的0.05 mol/L的硫酸溶液为标准, 测定其荧光量子产率为0.391。通过循环伏安曲线, 计算出DCSF的HOMO和LUMO能级的能隙Eg为3.20 eV。
螺芴 蓝光材料 荧光量子产率 光电性能 spirofluorene blue light-emitting materials photoluminescence quantum yield optoelectric properties 
发光学报
2011, 32(11): 1126

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!