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液晶相的定性判断
• 外环是判断分子的取向、分布和间距。如果弥散那么是
向列相、近晶A相、近晶C相,后两者弥散程度略低。因
为不存在分子间横向的长程有序的间距。
• 一个或几个清晰尖锐的外环:软晶体B相、J相、G相、E
相、 K相和H相,因为层内分子间位置有序;而六方近晶
相介于软晶相和层状近晶相之中。
• 内环是判断层结构、间距、规整度。区别在于:向列相
弱而弥散,后者近晶相清晰尖锐。
从衍射斑点偏离赤道的方位角Φ的大小可以推算样品中分子
或液晶基元的平均取向方向。
从方位角宽度ΔΦ可以看出分子取向的分布情况。
若无择优取向,结果为一衍射环。
近晶A相
Φ 液晶基元的平均取向方向
ΔΦ 分子取向的分布、 近晶C相
取向序参数S
实例:向列相液晶的X射线衍射图
无规取向 有择优取向 有较强的择优取向 强择优取向的所谓
但程度较低 “cybotacticnematic”
1
θ arctan(r / l) 2d sin θ=n λ
2
近晶A相
Δr 有序度
近晶B相
近晶B相
分子间距
指向矢与有序参数
• 液晶分子的取向有序,但并不是完全一致的,热运动使得分子不
停地转变方向和位置。
• 液晶中的杆状分子由于分子间的相互作用,其长轴方向倾向于彼
ˆ
此平行排列,这个排列的从优方向就称作指向矢,用单位矢量记
n
为 。它实际上是宏观上无穷小,但微观上包含相当多分子的一
个局部体积中的分子的从优方向。
• 分子并不固定在同一位置上,而且它们的取向始终在改变,它们
只是有较长时间靠近沿指向矢的方向取向;或者说,在某一时
刻,有较多的分子靠近指向矢方向排列。
• 采用某种平均量来表示取向有序的程度,这个平均量就是有序参
数S。
θ是分子长轴与指向矢的夹角
⎧3 2 1 ⎫
S ⎨ cos θ=− ⎬ 完全有序时, S = 1
2 2
⎩ ⎭
完全无序,即各向同性时, S = 0
• S是温度的函数,随着温度
上升而下降,因为随着温度
上升,它偏离晶态越远而离
各向同性液态更近。当温度
ˆ
达到清亮点(常写作T 或 n
c
T )时,S突然降至零。
i
• S是一个非常重要的物理量,它表征液晶物理各向异性的程度,
直接影响液晶的诸如弹性常数、黏滞系数、介电各向异性、双折
射值的大小。
ˆ
n
•
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