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标题 | 热分析技术在LC、LCP及LCD中的应用 |
技术领域 | PLC&PAC |
行业 | |
简介 | |
内容 |
液晶(LC)和液晶高分子(LCP)通常是指在一定温度范围内呈现介于固相和液相之间的中间相的有机化合物。在这中间相,它既具有液体又具有晶体的特性;其颜色和透明度可随外界条件(如温度,电场,磁场,吸附气体等)变化而变化。LC和LCP这些不寻常的性质已经在液晶显示材料(LCD)中得到了广泛的实际应用,是近十几年来高分子材料研究的热点。而热分析技术是通过测试材料随温度或时间而变化的物理和化学性能来对其进行表征的一系列技术。由此可见热分析技术是进行LC、LCP和LCD研究和质量控制必不可缺的基本手段之一,其应用也愈来愈广泛和深入。 DSC的应用 DSC是在程序控制温度下,测量输入到物质和参比物的热流差与温度(时间)关系的一种技术。由于DSC不仅能准确测定LC、LCP和LCD的相变温度、结晶温度、熔融温度和玻璃化转变温度;而且能定量地量热,测定各种热力学参数(如热焓熵和比热)和动力学参数,灵敏度高和工作温度可以很低,因此DSC在LC、LCP、LCD中的研制和生产中的应用是最宽的。 1.液晶的相变 图1 2.液晶的比热 用传统DSC测量比热需要多次的实验,而具有调制式功能的DSC则可以接近恒温直接测量比热。METELER-TOLEDO的DSC822e中的ADSC功能软件就具有这一功能。 图2 3.LC LCP LCD中的成分检测 对于共聚混合物的相容性和相分离,利用DSC测定不同条件下的共聚混合物的玻璃化转变温度是一种很简便的方法。其基本原理是:相容性好则呈现单一的玻璃化转变温度,相分离则显示出两个纯组分的玻璃化转变温度。 4.液晶的有序性,液晶结构与热稳定性之间的关系 利用DSC所测定的液晶的热力学参数不仅可了解中间相的有序性,还可用于研究LC、LCP、LCD的结构与热稳定性之间的关系。 5.液晶态结晶动力学研究 6.高压条件下的LC、LCP、LCD 图3 TGA的应用 TMA(DMA)的应用
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