時間:2009-07-31 10:13:44來源:yangliu
圖1[/align]
2.液晶的比熱
比熱是重要的熱力學參數(shù)。同一物質(zhì)不僅在不同的溫度下有不同的比熱,而且在不同的相態(tài)下的比熱也各不相同,因此可通過液晶的比熱測定來判別其相態(tài)變化和相變級數(shù)。
用傳統(tǒng)DSC測量比熱需要多次的實驗,而具有調(diào)制式功能的DSC則可以接近恒溫直接測量比熱。METELER-TOLEDO的DSC822e中的ADSC功能軟件就具有這一功能。
[align=center]
圖2[/align]
3.LC LCP LCD中的成分檢測
為了滿足LC、LCP、LCD各種性能的要求,我們常常需要在研制和生產(chǎn)過程中采用共聚和共混的方法增加其它的聚合物。其共混物的成分可分別根據(jù)它們DSC中的熔融峰面積計算,因為在共混物中的每個成分各自保持自身的熔融特性(見圖2)
對于共聚混合物的相容性和相分離,利用DSC測定不同條件下的共聚混合物的玻璃化轉變溫度是一種很簡便的方法。其基本原理是:相容性好則呈現(xiàn)單一的玻璃化轉變溫度,相分離則顯示出兩個純組分的玻璃化轉變溫度。
4.液晶的有序性,液晶結構與熱穩(wěn)定性之間的關系
從分子水平看液晶的中間相是有序的。中間相的有序范疇為105分子量級,各種中間相的有序性也各不相同。根據(jù)熱力學的原理,高度無序的物質(zhì)具有很高的熵值,相反,低熵值總是和有序程度高的物質(zhì)聯(lián)系在一起的,因此通過DSC測量液晶的相變熱焓?H,并且計算相應的相變熵S,就可定性地反映出液晶分子件間作用力的大小和各種中間相的有序程度。
利用DSC所測定的液晶的熱力學參數(shù)不僅可了解中間相的有序性,還可用于研究LC、LCP、LCD的結構與熱穩(wěn)定性之間的關系。
5.液晶態(tài)結晶動力學研究
DSC是研究液晶等溫和非等溫結晶動力學的必需的手段。等溫結晶動力過程的動力學方程式可用Avrami-Erofeev方程:1-α=exp(-Atn)。其實驗方法是采用響應速度快的DSC淬火至某一溫度,并保持恒定,在這一恒定的溫度下測定其結晶速率;或采用改變液晶態(tài)的退火溫度和在同一溫度改變退火時間的方法進行動力學研究。非等溫結晶動力學則是采用不同的升溫速率進行測定。
6.高壓條件下的LC、LCP、LCD
由于液晶作為顯示材料(LCD),在顯示器件中有廣闊的應用前景,因此對利用外力改變液晶中間相相變溫度范圍和高壓對液晶的熱力學性質(zhì)的影響就顯得尤為重要。我們利用梅特勒-托利多公司的(壓力范圍0.1~7Pa)在這一方面進行了一些有益的嘗試(見圖3)。
[align=center]
圖3[/align]
TGA的應用
TGA是在程序控制溫度下,測量物質(zhì)質(zhì)量與溫度關系的一種技術。通過LC、LCP、LCD的熱失重曲線,我們可得到如下信息:
1.LC、LCP、LCD熱穩(wěn)定性的評價
2.LC、LCP、LCD的熱降解過程和機理
3.添加劑對L C、LCP、LCD熱穩(wěn)定性影響的測定
4.LC、LCP、LCD中揮發(fā)性物質(zhì)的測定
TMA(DMA)的應用
TMA是在程序控制溫度下,測量物質(zhì)在非振動負荷下的形變與溫度關系的一種技術。
DMA是在程序控制溫度下,測量物質(zhì)在振動負荷下的動態(tài)模量和阻尼與溫度關系的一種技術。
1.LCD軟化點的測定
2.LCD熱膨脹系數(shù)(L E)的測定
3.LCP、LCD玻璃化溫度的測定(DMA)
4.LCP、LCD儲能模量和阻尼的測定(DMA)標簽:
傳動網(wǎng)版權與免責聲明:凡本網(wǎng)注明[來源:傳動網(wǎng)]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權均為傳動網(wǎng)(connectcrack.com)獨家所有。如需轉載請與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉載使用時須注明來源“傳動網(wǎng)”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網(wǎng)或業(yè)內(nèi)投稿人士,版權屬于原版權人。轉載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負版權法律責任。
產(chǎn)品新聞
更多>2025-10-09
2025-09-23
2025-09-23
2025-09-08
華為昇騰Atlas800iA2 910B服務器Deepsee...
2025-09-04
2025-09-03