強誘電性、反強誘電性を示す高分子系スメクチック液晶相の分子運動に関する研究
具有铁电和反铁电性质的聚合物近晶液晶相的分子运动研究
基本信息
- 批准号:07750023
- 负责人:
- 金额:$ 0.64万
- 依托单位:
- 依托单位国家:日本
- 项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
- 财政年份:1995
- 资助国家:日本
- 起止时间:1995 至 无数据
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
本研究では高分子系液晶の分子運動を解明するために、以下の2項目を主に検討した。1.配向方法の検討(s)-2-Methyl-butandiolとHexandiolならびにDimethyl bibenzoateを原料として光学活性な主鎖型高分子を合成した。この物質はIso-SmA-SmC^★と逐次相転移し液晶相をとることが既に報告されており、今回合成した試料の相転移温度はDSCならびに偏光顕微鏡によりIso-(220℃)-SmA-(133℃)-SmC^★-(114℃)-であることを確認した。液晶の配向方法を検討した結果、ITO電極をパタ-ニングしたサンドイッチ型セルに等方相まで加熱した試料を毛細血管現象を利用して充填することにより水平配向セルが作成できることを確認し、誘電率の測定に用いた。2.誘電率測定による分子運動の検討平成7年度科研費補助金によりKeithley社の高速電流アンプ(428型)を購入することができた。従前の誘電率測定システムに本装置を付け加えるとにより、1けた以上緩和周波数が低い高分子系液晶相での誘電緩和が計測可能となった。その結果、自発分極を持つSmC^★相において10Hz程度でゴールドストーンモードによる誘電緩和が観測され、さらにSmA-SmC^★相転移近傍ではソフトモードによる誘電緩和も確認された。隣接層間で分子(単位構造)が連結され集団揺らぎとしての分子運動が束縛される主鎖型高分子液晶においても、低分子系で確認されている液晶相特有の分子運動が存在することを指摘した。
In this study, the molecular motion of polymer liquid crystals was studied. The following two items were discussed. 1. Synthesis of (s)-2-Methyl-butandiol and Dimethyl benzoate as the raw materials for optically active, host-locked polymers The phase transition temperature of the sample synthesized by this method was confirmed by DSC under a polarizing microscope: Iso-SmA-SmC^-(220℃)-SmA-(133℃)-SmC^-(114℃). The alignment method of liquid crystal is discussed in detail. The ITO electrode is heated in the isostatic phase. The capillary phenomenon is utilized in the filling process. The horizontal alignment is confirmed and the conductivity is measured. 2. The research on molecular motion in the field of electromagnetism measurement has been carried out for seven years. Before the induction rate measurement, the device can be used to measure the induction rate of the polymer liquid crystal phase. As a result, the self-generated polarization is maintained at 10Hz, and the induced current mitigation is detected. The phase shift is close to the induced current mitigation. The molecular motion between adjacent layers is bound by the molecular chain. The molecular motion unique to the liquid crystal phase is confirmed in the middle and low molecular systems.
项目成果
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