液晶 英文名称: liquid crystal 注 释:1888年,澳大利亚叫莱尼茨尔的科学家,合成了一种奇怪的有机化合物,它有两个熔点.把它的固态晶体加热到145℃时,便熔成液体,只不过是浑浊的,而一切纯净物质熔化时却是透明的.如果继续加热到175℃时,它似乎再次溶化,变成清澈透明的液体.后来,德国物理学家列曼把处于"中间地带"的浑浊液体叫做晶体.它好比是既不象马,又不象驴的骡子,所以有人称它为有机界的骡子.液晶自被发现后,人们 并不知道它有何用途,直到1968年,人们才把它作为电子工业上的的材料.液晶显示材料最常见的用途是电子表和计算器的显示板,为什么会显示数字呢?原来这种液态光电显示材料,利用液晶的电光效应把电信号转换成字符、图像等可见信号。液晶在正常情况下,其分子排列很有秩序,显得清澈透明,一旦加上直流电场后,分子的排列被打乱,一部分液晶变得不透明,颜色加深,因而能显示数字和图象.液晶的电光效应是指它的干涉、散射、衍射、旋光、吸收等受电场调制的光学现象。 一些有机化合物和高分子聚合物,在一定温度或浓度的溶液中,既具有液体的流动性,又具有晶体的各向异性,这就是液晶。液晶光电效应受温度条件控制的液晶称为热致液晶;溶致液晶则受控于浓度条件。显示用液晶一般是低分子热致液晶。 根据液晶会变色的特点,人们利用它来指示温度、报警毒气等.例如,液晶能随着温度的变化,使颜色从红变绿、蓝。这样可以指示出某个实验中的温度。液晶遇上氯化氢、氢氰酸之类的有毒气体,也会变色。在化工厂,人们把液晶片挂在墙上,一旦有微量毒气逸出,液晶变色了,就提醒人们赶紧去查、补漏。液晶种类很多,通常按液晶分子的中心桥键和环的特征进行分类。目前已合成了1万多种液晶材料,其中常用的液晶显示材料有上千种,主要有联苯液晶、苯基环己烷液晶及酯类液晶等。液晶显示材料具有明显的优点:驱动电压低、功耗微小、可靠性高、显示信息量大、彩色显示、无闪烁、对人体无危害、生产过程自动化、成本低廉、可以制成各种规格和类型的液晶显示器,便于携带等。由于这些优点。,用液晶材料制成的计算机终端和电视可以大幅度减小体积等。液晶显示技术对显示显像产品结构产生了深刻影响,促进了微电子技术和光电信息技术的发展。
品牌型号:华为MateBook D15 系统:Windows 11
液晶是一种介于液态与结晶态之间的一种物质状态的高分子材料。液晶种类很多,通常按液晶分子的中间桥键和环的特征进行分类。
液晶可分为热致液晶、溶致液晶。热致液晶是指由单一化合物或由少数化合物的均匀混合物形成的液晶。通常在一定温度范围内才显现液晶相的物质。典型的长棒形热致液晶的分子量一般在200~500g/mol左右。溶致液晶:是一种包含溶剂化合物在内的两种或多种化合物形成的液晶。是在溶液中溶质分子浓度处于一定范围内时出现液晶相。它的溶剂主要是水或其它极性分子液剂。
液晶,一种由固态向液态转化过程中存在的取向有序流体,其会在熔融状态或被溶剂溶解之后,失去固态物质的刚性,却获得了液体的易流动性,并保留着部分晶态物质分子的各向异性有序排列,形成的一种兼有晶体和液体的部分性质的中间态。液晶可分为热致液晶、溶致液晶。 热致液晶是指由单一化合物或由少数化合物的均匀混合物形成的液晶,通常在一定温度范围内才显现液晶相的物质;溶致液晶是一种包含溶剂化合物在内的两种或多种化合物形成的液晶,在溶液中溶质分子浓度处于一定范围内时出现液晶相。
液晶一词的英文为Liquid.Crystal,缩写为LC。液晶是一种在一定温度范围内呈现既不同于固态、液态,又不同于气态的特殊物质态,它既具有各向异性的晶体所特有的双折射性,又具有液体的流动性。
我们知道,对于水而言,固态冰受热时,当温度超过熔点便会熔解变成液体。而液晶则不一样,当其固态受热后,并不会直接变成液态,而会先熔解成液晶态。当持续加热时,才会再熔解成液态,这就是所谓的二次熔解现象。当温度超出一定范围,液晶就不再呈现液晶态:温度低了,出现结晶现象,温度升高了,就变成液体。液晶显示器件所标注的存储温度指的就是呈现液晶态的温度范围。
液晶是液态晶体的简称。一种特殊的有机化合物。在一定温度范围内为介乎液体和晶体之间的状态。它像通常的液体一样具有流动性,而其分子排列又类似晶体,具有有序结构倾向,因而具有晶体光学特性。利用某些液晶在电场、磁场、热、压力等作用下改变透明度、颜色或反射率的性质,可制成显示器。
液晶是一种高分子材料。由于其特殊的物理、化学和光学特性,自20世纪中期以来,在轻薄显示技术中得到了广泛应用。人们对物质的状态(也称相)熟悉的是气体、液体、固体,等离子体、液晶(LC)则不熟悉。液晶相只有具有特殊的分子组合才能产生。它们可以流动并具有结晶的光学性质。现在液晶的定义放宽到包括在一定温度范围内可以是液晶相,在较低温度下可以正常结晶的物质。液晶的成分是有机化合物,即以碳为中心的化合物。同时具有两种物质的液晶通过分子间力结合。它们特殊的光学性质和对电磁场的敏感性具有很大的实用价值。1888年,一位名叫Linitz的澳大利亚科学家合成了一种奇怪的有机化合物,有两个熔点。当它的固体晶体加热到145℃时,就融化成液体,这种液体只是浑浊的,而所有的纯物质在融化时都是透明的。如果加热到175℃,它似乎又融化了,变成了清澈透明的液体。后来,德国物理学家李曼把这种混浊的液体称为“中间带”晶体。它像一头既不像马也不像驴的骡子,所以有人称之为有机骡子。自从液晶被发现,人们就不知道它的用途。直到1968年,人们才把它作为电子工业的一种材料。液晶显示材料最常见的用途是电子表和计算器的显示板。他们为什么显示数字?原来,这种液晶光电显示材料是利用液晶的电光效应,将电信号转化为文字、图像等可视信号。正常情况下,液晶的分子排列非常有序,显得清晰透明。一旦施加DC电场,分子排列被打乱,一些液晶变得不透明,颜色变暗,从而可以显示数字和图像。液晶的电光效应是指其受电场调制的干涉、散射、衍射、旋光、吸收等光学现象。某些有机化合物和聚合物在一定温度或浓度的溶液中,既具有液体流动性,又具有晶体各向异性,称为液晶。光电效应受温度条件控制的液晶称为热致液晶;溶致液晶受浓度条件控制。用于显示的液晶通常是低分子热致液晶。根据液晶的颜色变化,人们用它来指示温度,报警有毒气体等等。比如液晶可以随着温度的变化从红色变成绿色和蓝色。这可以指示实验中的温度。液晶遇到氯化氢、氢氰酸等有毒气体会变色。在化工厂,人们把液晶面板挂在墙上。一旦有微量有毒气体逸出,液晶变色,就提醒人们迅速检查并填补漏洞。液晶有很多种,通常根据液晶的中心桥键和环的特性来分类。目前已经合成了一万多种液晶材料,其中常用的液晶显示材料有上千种,主要有联苯液晶、苯基环己烷液晶和酯类液晶。液晶显示材料具有明显的优势:驱动电压低,功耗小,可靠性高,显示信息量大,彩色显示,无闪烁,对人体无害,生产过程自动化,成本低,可制成各种规格型号的液晶显示器,携带方便。由于这些优点由液晶材料制成的计算机终端和电视可以大大减小尺寸。液晶显示技术对显示成像产品的结构产生了深远的影响,并推动了微电子和光电信息技术的发展。
液晶是一种介于固态和液态之间的物质,是具有规则性分子排列的有机化合物,如果把它加热会呈现透明状的液体状态,把它冷却则会出现结晶颗粒的混浊固体状态。正是由于它的这种特性,所以被称之为液晶。这是瑞翔数码对此的观点。
推发布温馨提示: