基于(S)-2-甲基丁醇的手性离子液晶的相变行为研究

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手性离子液晶是一种特殊的含有手性基团的液晶材料,它由阴阳离子组成。它能够很好地结合手性液晶和离子液体一些性质,因此在有机光电材料、不对称电化学聚合、电解质和作为不对称反应溶剂方面有着很好的应用前景。目前,国内外对手性离子液晶研究主要集中在阴离子和长碳链方面的影响。本文主要研究液晶核结构的精细变化对手性离子液晶的相变行为的影响,初步建立了手性离子液晶核的结构与液晶相中分子堆积结构以及相变行为之间关系。该工作为其在多领域的实际应用奠定了基础。研究结果如下:首先,研究了液晶核的极性对液晶相变行为及液晶相中分子堆积结构的影响。合成了一系列酯键方向不同和端基种类不同的吡啶基手性离子液晶和对应的非离子液晶。酯键方向的改变和端基酯键的引入会改变手性离子液晶的极性和分子对称性进而影响手性离子液晶的相变行为。由于库仑力,离子液晶的清亮点高于相应的非离子液晶。手性离子液晶倾向于形成相邻分子交错的单层结构,而且分子之间的交错程度会影响手性离子液晶清亮点。其次,研究了液晶核侧向氟取代对液晶相变行为及液晶相中分子堆积结构的影响。合成了一系列含氟和不含氟的吡啶基手性离子液晶和对应的非离子液晶。研究发现,对于手性离子液晶,侧向氟取代基不仅降低了清亮点,而且驱动了手性离子液晶手性近晶相(SmC*相)和近晶相双层分子堆积结构的形成。最后,研究了吡啶基团的甲基不同取代位置对液晶相变行为的影响。合成了四个系列的甲基手性离子化合物、吡啶基手性离子化合物和甲基咪唑手性离子化合物。大部分化合物均为离子液晶,吡啶基团上甲基不同位置取代会改变手性离子液晶的离子基团之间的相互作用力,进而影响手性离子液晶的相变行为。甲基取代基的引入,驱动了离子液晶近晶相相邻分子交错的单层结构的形成。
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