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液晶物性 田卫芳 201411142023 (北京师范大学物理系2014 级) 指导教师:王海燕 实验时间: 2016.10.13 摘要 本实验主要观察了液晶的旋光现象、双折射现象、电光效应和衍射现象。 在不加驱动电压的情况下,观测液晶盒的旋光性和双折射效应,并在此基础上测 定液晶盒的扭曲角;在对液晶盒增加外电场的情况下,选择常黑模式设计电路, 测量升压和降压过程的电光响应曲线;观察液晶盒的衍射现象并估算液晶光栅的 周期。通过对液晶这些现象的观察,了解液晶在外电场作用下的变化,及液晶盒 光学性质的变化。 关键词 液晶盒,旋光性,双折射效应,电光效应,衍射光栅 1. 引言 1888 年,奥地利布拉格德国大学的植物生理学家莱尼茨尔在测定有机化 合物熔点时,观察到胆甾醇苯酸酯(简称CB)在热熔时的特殊性质。它在 145.5℃(熔点)时熔化成浑浊的液体,温度升到178.5℃(清亮点)后,浑 浊的液体会突然变成各向同性的清亮的液体。在熔点和清亮点之间的温度范 围内,CB 处于不同于各向同性液体的中介相。莱尼茨尔将这一现象告诉德国 物理学家莱曼。经过系统研究,莱曼发现物质在中介相具有强烈的各向异性 物理特征,同时又具有普通流体那样的流动性。因此这种中介相被称为液晶 相,可以出现液晶相的物质被称为液晶。 到了20 世纪20 年代随着更多液晶材料的发现及技术的发展,人们对液 晶进行了系统深入的研究,并将液晶分类。30 年代到50 年代人们对液晶的 各向异性、液晶材料的电光效应等进行深入的研究。到了60 年代液晶步入 了使用研究阶段。自1968 年海尔曼等人研制出世界上第一台液晶显示器以 来,在四十年的时间里,液晶显示器以由最初在手表、计算器等“小、中 型”显示器发展到各种办公自动化设备、高清晰的大容量平板显示器领域。 本实验学习重点是通过对液晶盒的扭曲角,电光响应曲线和响应时间的 测量,以及对液晶光栅的观察分析,了解液晶在外电场的作用下的变化,以 及引起的液晶盒光学性质的变化,并掌握对液晶电光效应测量的方法。 2. 实验原理 液晶态与普通的物质三态不同,不是所有的物质都具有这种性质。那些 有较大的分子且分子的形状是杆状的物质容易形成液晶。对由杆状分子形成 的液晶,根据分子排列的平移和取向的有序性可以分成三类:近晶相,向列 相,胆甾相。 近晶相:分子排成层,层内分子平行排列,既有取向有序性又有重心平 移周期性。 向列相:液晶分子保持平行排列状态,但分子重心混乱无序。 胆甾相:分子排列成层,层内分子取向有序,但不同层分子取向稍有变 化,沿层的法线方向排列成螺旋结构。 图2-1 液晶分子三种不同排列方式 2.1 液晶的基本物理性质 2.1.1 液晶的介电各向异性 电场对液晶分子的取向作用由极化各向异性决定。液晶分子没有固定的 电极矩,但可以被外电场极化。由于各向异性,当外电场平行于或者垂直于 分子长轴时,分子极化率不同表示为 , 。当一个任意取向的分子被外 // 电场极化时,由于 和 的区别,造成分子感生电极矩的方向和外电场的 // 方向不同,从而使分子发生转动。如果考虑到液晶内各个分子之间的相互作 用以及分子与基片表面的作用,旋转将引起类似于弹性恢复力造成的反方向 力矩,使得分子在转动一个角度后不再转动。因此产生电场对液晶分子的取 向作用。 2.1.2 液晶的光学各向异性 由于液晶分子结构的各向异性,光在液晶中传播会发生双折射现
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