[PDF] Top 20 共價鍵結構混摻香蕉型氫鍵液晶分子之效應
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共價鍵結構混摻香蕉型氫鍵液晶分子之效應
... 取向;對形成生物超分子和人工超分子架構,具有巨大的作用。由於非共價 鍵為較弱相互作用力,具有動態可逆的特點,這類超分子液晶體系可望具有 對外部環境刺激的獨特響應特性,呈現動態功能材料特點,表現出特定光電 性質、分子訊息存取、分子傳感器及催化活性 15, 16 。許多自然界生物組織的 ... See full document
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含氫鍵之香蕉型液晶超分子之研究
... 由研究結論得知,氫鍵的引入會降低垂直於分子軸向的偶極距,因此彎曲型 分子引入雙氫鍵官能機時會因分子整體偶極距降低而無法得到自發極化能力。若 引入單氫鍵官能基,因為不對稱結構,雖然垂直於分子軸的偶極距下降,可其他 ... See full document
275
含矽氧連結基之氫鍵香蕉型液晶雙體與主鏈型高分子之研究
... 長軸或沿倾斜圓錐體快速旋轉,自發分極隨著電場方向的改變而呈現 出雙穩定性(bistability),也就是外加電場得到的配列狀態在無外加 電場後仍可保持不變,使得鐵電性液晶具有快速應答的效應,當分子 黏度高時需更大的驅動電壓驅動分子排列,所施加的電場頻率過大 時,對於黏度高的分子將跟不上電場變換的速度而破壞偶極分子的排 ... See full document
125
含醯胺官能基之彎曲型及棒狀液晶混合物之氫鍵效應研究
... 3-5-2 Powder XRD 量測 D/R 系列之 d-spacing 整理如 Table 3-5-2.1,本系列的混摻物都具 有液晶層列相,雖然由 XRD 所得到的 d-spacing 值小於兩純物質的分 子長度,但由 POM 所觀測到的紋理圖為 SmA 的扇狀紋理,再加上 d-spacing ... See full document
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棒狀及含氫鍵彎曲雙分子之藍相液晶混合物之合成與應用
... Fig.1-5-2.2 藍相的溫度區間,介於等方向液體與膽固醇相之間(左)。 (a) BPI, (b) BPII 的晶格結構(右)。 因為藍相的自組裝三維週期結構,且晶格週期大小約數百奈米, 所以具有可見光 Bragg 反射的特性。藍相的電場效應一直引起眾人 的興趣。在電場的影響下,會改變的包括晶格或分子的指向改變、晶 ... See full document
146
具雙光軸共價鍵雙分子(有/無摻雜)旋光材料與超分子二元混合體
... 22 動電壓的缺點存在。因此,如何降低藍相液晶顯示器之驅動電壓則變 成是另一個急需被克服的重點。 藍相的晶格週期大小約數百奈米,所以具有可見光 Bragg 反射 的特性。在電場的影響下,會引至包括晶格或分子的指向改變、晶格 的變形、相轉換等。除此之外,藉由電場引致出藍相雙折射性的效應 也在最近被廣泛的討論。使用藍相模態的顯示器跟目前的液晶顯示器 ... See full document
105
含氫鍵彎曲雙成份藍相液晶混合物之合成及研究
... 25 Fig.1-6-2.2 藍相液晶紋理圖 因為藍相的自組裝為三維週期結構,且晶格週期大小約數百奈米, 所以具有可見光 Bragg 反射的特性。一直以來,藍相的電場效應一直 引起眾人的興趣。在電場的影響下,會引至包括晶格或分子的指向改 變、晶格的變形、相轉換等。除此之外,藉由電場引出藍相雙折射性 的效應 [19] ... See full document
156
合成含 Bithiazole 低能隙高分子及與氫鍵交聯體形成超分子網狀結構在太陽能高分子電池之應用
... PBTH,並以具可配對氫鍵官能基的 分子 F、C 形成交聯結構 PBTH/C 和 PBTH/F(C 和 F 分別為 carbazole and fluorene 並含 uracil 官能基)。其多重氫鍵的結構利用 FT-IR 去證明,實驗結果證明,以超分子作用力行 ... See full document
174
含共軛吡啶質子受體懸掛基氫鍵側鏈高分子之超分子組裝於有機光電材料之應用
... 出可區分的聚集現象在 TEM 影像裡。質子受體高分子不但顯示了高程度聚集, 而且可以使質子予體的奈米粒子均勻分散。並且,酸表面改質的奈米金球與側面 甲氧基的高分子之間的氫鍵作用力,比起無酸表面改質的奈米金球更有效的影響 了發光驟息的現象。此外,與側面甲基高分子比起來,側面甲氧基高分子更容易 的捕捉酸表面改質的奈米金球在超分子組裝的奈米複合材料裡。吡啶基質子受體 ... See full document
218
有機材料及無機奈米粒子之氫鍵超分子作用於光電材料之應用
... 的氫鍵結 構有較高的結晶度,在小角度繞射區段可觀察到高分子主鏈層的層間距。且當與 PCBM 重量比 1:1 混摻時,在 AM ...無氫 鍵形成, PCB 含有氫鍵結構其熱穩定性,結晶度,電致變色及太陽能電池轉化 效率都因為 PCB ... See full document
170
以FTIR探討2-吡咯甲醛的氫鍵自結合、異結合及構型轉換現象
... 準反應焓及自結合平衡常數的大小三種方式皆可得到相同趨勢,即氫 鍵強度依序為: 正辛烷 > 四氯乙烯 > 四氯化碳 > 三氯乙烯。文獻中 67 提 及溶質由氣態到溶液中吸收的改變至少與兩項因素有關 : 介電常數 效應及特定分子間的效應。雖然四氯乙烯的介電常數稍微略大於四氯 ... See full document
158
香蕉型液晶之合成及自組裝研究
... 均有利於液晶相的性質;例如在大部分的例子中,酯基為連接基會增 加黏度導致液晶應答時間趨緩,但其所產生的極性卻能幫助層狀堆疊 與生成層列型液晶。在末端基的影響方面,長鏈的烷基或烷氧基鏈在 硬的中心結構上加入了撓曲性,有助於液晶相的存在。理論上,增加 鏈長由於撓取性的提高,可降低熔點,但當鏈變的很長時,過大的分 ... See full document
158
合成具壓克力基雙分子單一成分/混摻旋光液晶材料及穩定藍相液晶之研究
... Fig. 1-3-2.3 狹窄的藍相溫度範圍 藍相的晶格週期大小約數百奈米,所以具有可見光 Bragg 反射 的特性。在電場的影響下,會引至包括晶格或分子的指向改變、晶格 的變形、相轉換等。除此之外,藉由電場引致出藍相雙折射性的效應 也在最近被廣泛的討論。使用藍相模態的顯示器跟目前的液晶顯示器 相比,具有不需要配向膜以及超高速的反應時間等優點。 ... See full document
107
氫鍵辨識; 轉移分子之設計; 合成; 光譜動力學及應用(2/3)
... 去年八月至今我們實驗室在多方面研究領域有所突破,依論論文的出版來區分各方 向的成果則可以分為以下幾個重點來敘述: (其中實在難以用中文表達的部分原諒不得不用英文) 1. 我們在尋找高能態質子轉移系統方面有重大的突破,在六五環的內氫鍵系統我們發現 excited-state intramolecular proton transfer 需要在conformation 上做一個readjustment 致使能 ... See full document
9
利用共平面電極結構量測向列型液晶的扭曲彈性係數
... 第六章 結論與未來展望 液晶的光電效應是指液晶分子的光軸指向,可利用外加電場或磁 場的方式加以控制,而使得其排列狀態轉換至其他型態,因此造成液 晶的許多光學性質發生變化,本實驗即成功的利用此種方式,來求出 液晶的扭曲彈性係數 (K 22 ) ... See full document
71
具輕摻雜汲極結構之多晶矽薄膜電晶體之溫度效應研究
... 並且在溫度效應上,同樣受到熱電子發射效應的影響。此外,在距離閘極電極較遠的輕 摻雜汲極區域,並不受到閘極偏壓的調變,因此在同一溫度下可視為定電阻,而在合理 的推論下,我們認為此段未受閘極偏壓調變之輕摻雜汲極區域電阻,其溫度效應是由雜 ... See full document
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高分子混摻共價鍵與氫鍵彎曲型液晶分子之影響
... 超分子液晶是基於藉由非共價鍵相互作用的新式液晶材料,利用 氫鍵、離子相互作用、電荷轉移相互作用、疏水親水相互作用及凡得 瓦力等分子間相互作用(Intramolecular Interaction)可以構築多種超 分子液晶 【 22 】 ... See full document
120
含氫鍵與共價鍵彎曲型液晶基側鏈共聚高分子之研究
... 含氫鍵與共價鍵彎曲型液晶基側鏈共聚高分子之研究 Study of Side-Chain Copolymers Containing H-Bonded / Covalent Bent-Core Mesogen 研究生:蔡馨儀 Graduate student:Hsin-Yi Tsai 指導教授:林宏洲 博士 ... See full document
3
含矽氧連結基及旋光軟鏈段之氫鍵香蕉型液晶三元體與主鏈型高分子之研究
... Study of Hydrogen-Bonded Banana-Shaped LC Triads and Main-Chain Polymers Containing Siloxane Linking Groups and. Chiral Flexible Chains[r] ... See full document
2
彎曲型氫鍵液晶材料掺雜金奈米粒子表面修飾彎曲型液晶分子之合成與應用
... Synthesis and Applications of Hydrogen-Bonded Bent Core Liquid Crystal Hosts Doped with Gold Nanoparticles Decorated with Bent Core. Liquid Crystal Surfactants.[r] ... See full document
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