三维自组装蓝相液晶光学材料的改性及外场刺激响应研究

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论文对三维自组装蓝相液晶光学材料的界面性质及外场刺激响应行为进行了研究。设计了一类含氟分子,并将其分别掺入蓝相液晶体系中,来研究对蓝相结构热稳定性及电场驱动性能,如驱动电压、克尔系数、响应时间、迟滞效应等特性的影响。通过对聚合物稳定蓝相液晶材料的氟化改性,获得了稳定的三维自组装立方结构(温域在110℃之上),赋予体系优异的电场驱动效应,如低电压、弱迟滞等。以及在-50℃低温条件下的增强化克尔效应,这种效应可能是由于氟化聚合物网络与液晶分子之间界面锚定力的降低所导致的。除上述电场响应蓝相液晶,本文还进行了光响应蓝相液晶的研究。设计、合成了侧链为光敏偶氮单元与无机纳米笼结构的液晶高分子共聚物,有效提高蓝相拓扑结构的热稳定性,同时由于偶氮基团的光致异构效应使得该体系能在光照下实现反射色(反射光谱)的可逆调制。当掺杂适量该材料时,通过紫外光照射,可实现体系反射峰中心波长宽光谱域范围(100nm)内的快速操控;暗态环境以及可见光的激发作用则可诱导产生可逆的回复效应,呈现动态、可逆的空间结构调控效果。本文从蓝相的热稳定性及结构的电、光刺激响应性出发,通过对材料体系的改性、设计有效增强了蓝相的热稳定性,解决了长期以来蓝相液晶无法适用于低温环境的瓶颈问题,创新性地开发了兼具优良热稳定性和光可调谐性的蓝相材料体系,为蓝相液晶在新光学器件和系统应用提供了可行方案。
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