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Elektrooptische und dielektrische Eigenschaften von flüssigkristallinen Nanokompositen

Elektrooptische und dielektrische Eigenschaften von flüssigkristallinen Nanokompositen
液晶纳米复合材料的电光和介电性能
批准号:
168245587
负责人:
Professor Dr. Wolfgang Haase
金额:
$0.0万
依托单位:
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2010
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2009-12-31 至 2013-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
纳米流体学revolutionäre material mit einzigartigen physikalischen Eigenschaften。纳米复合材料复合材料和纳米晶体材料混合材料与纳米晶体材料混合材料混合材料和纳米晶体材料混合材料。纳米材料光学特性研究进展[j]; [j]; [j]。Die ausgeprägten physikalischen Eigenschaften r<s:1> hren von den Besonderheiten der nanomateralien and derenenormen Interaktionsfläche mit dem umgebenden Medium her。智能氟化<s:1>单晶纳米复合材料的研究与应用können daher den Weg f<e:1> [j]。in Rahmen dieses interdisziplinären研究项目为neutige fls / sisigcrystalline纳米复合基基材料,研究方向为nematischen,研究方向为fe - elektrischen LCs,研究方向为fe - elektrischen LCs,研究方向为fe - elektrischen LCs,研究方向为Abhängigkeit。Die Auswahl der Nanomaterialien erfolt dabei unterzwei Aspekten: Zum einen materiinmit eforformisotropie wie Nanoröhrchen, Nanostäbchen and Nanodrähte, Die alle sehr efficient mit demanisotropen flssigstallmedium interagieren können。Zum anderen kugelförmige纳米颗粒,die wohl; Zum die dipolare oder四极结构,mit Oberflächeneffekten, mit den LCs interagieren können。在Zusammenarbeit werden die verbesserten physikalischen Eigenschaften von spezifisch konzipierten lc -纳米复合材料的研究中。insbesonere werden die dielektrischen Eigenschaften in einem breiten频谱(Hz - GHz) untersucht dem Ziel die Möglichkeiten and die Einsetzbarkeit der new konzipierten Materialien fre Hochfrequenzkomponenten zu prefen。在10ghz - berich (bbb10 - 10ghz) gerichtet中,系统优化的fltiten信号晶体(fltiten signststalle)。Die Herausforderung ist dabei Dotiermaterialien zu identifizien, Die Die Steuerbarkeit des Materials vergrößern, jedoch so wenig mickrowellenverluste wie möglich hinzuf<e:1> gen。在lc - nanokloiden的研究中,研究人员通过实验验证了该方法的准确性。
英文摘要
Nanofluide sind revolutionäre Materialien mit einzigartigen physikalischen Eigenschaften. Unter allen untersuchten Arten von Nanofluiden sind auf Flüssigkristallen basierte Nanokomposite die Komplexesten und sie sind für eine Reihe von Anwendungen potenziell einsetzbar. Durch die Dotierung von Flüssigkristallen mit Nanomaterialien werden die optischen, elektro-optischen und dielektrischen Eigenschaften signifikant verändert oder verbessert. Die ausgeprägten physikalischen Eigenschaften rühren von den Besonderheiten der Nanomaterialien und deren enormen Interaktionsfläche mit dem umgebenden Medium her. Intelligente flüssigkristalline Nanokomposite mit vorgegebenen physikalischen Eigenschaften können daher den Weg für neue Anwendungsgebiete ebnen. Im Rahmen dieses interdisziplinären Projekts werden neuartige flüssigkristalline Nanokomposite basierend sowohl auf nematischen als auch auf ferroelektrischen LCs hergestellt und untersucht in Abhängigkeit vom Durchmesser/der Gestalt der Nanomaterialien, der Art/Dicke des organischen Mantels und der spezifischen Parameter von LCs/FLCs. Die Auswahl der Nanomaterialien erfolgt dabei unter zwei Aspekten: Zum einen Materialien mit einer Formanisotropie wie Nanoröhrchen, Nanostäbchen und Nanodrähte, die alle sehr effizient mit dem anisotropen Flüssigkristallmedium interagieren können. Zum anderen kugelförmige Nanopartikel, die wohl über die dipolare oder quadrupolare Struktur verbunden, mit Oberflächeneffekten, mit den LCs interagieren können. In Zusammenarbeit werden die verbesserten physikalischen Eigenschaften von spezifisch konzipierten LC-Nanokompositen mit denen der undotierten LCs verglichen. Insbesondere werden die dielektrischen Eigenschaften in einem breiten Frequenzspektrum (Hz - GHz) untersucht mit dem Ziel die Möglichkeiten und die Einsetzbarkeit der neu konzipierten Materialien für Hochfrequenzkomponenten zu prüfen. Für den letztgenannten Zweck wird besonderes Augenmerk auf die systematische Optimierung der dotierten Flüssigkristalle im oberen GHz-Bereich (>10 GHz) gerichtet. Die Herausforderung ist dabei Dotiermaterialien zu identifizieren, die die Steuerbarkeit des Materials vergrößern, jedoch so wenig Mikrowellenverluste wie möglich hinzufügen. Ausgehend von den experimentellen Ergebnissen unter Einschluss von Modellberechnungen ist ein Beitrag zum Verständnis der Wechselwirkungskräfte in LC-Nanokolloiden zu erbringen.
期刊论文(1)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
DOI: 10.1007/978-3-319-01424-1
发表时间: 2013-08
期刊:
影响因子: --
作者: [O. Karabey]
通讯作者: O. Karabey
Investigations of Agile Nematic and Ferroelectric Liquid Crystals for Passive Tunable Microwave devices
  • 批准号:
    5447056
  • 项目类别:
    Research Grants
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2005
  • 负责人:
    Professor Dr. Wolfgang Haase
  • 依托单位:
Molecular magnetism of metallo-supramolecular, hierarchically ordered materials containing periodically arranged metal-ligand-complexes
  • 批准号:
    5429654
  • 项目类别:
    Priority Programmes
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2004
  • 负责人:
    Professor Dr. Wolfgang Haase
  • 依托单位:
Exchange coupled high spin Co(II) and Ni(II) complexes with high magnetic moment
  • 批准号:
    5430405
  • 项目类别:
    Priority Programmes
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2004
  • 负责人:
    Professor Dr. Wolfgang Haase
  • 依托单位:
Molecular magnetism of metallo-supramolecular, hierarchically ordered materials containing periodically arranged metal-ligand-complexes
  • 批准号:
    5429658
  • 项目类别:
    Priority Programmes
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2004
  • 负责人:
    Professor Dr. Wolfgang Haase
  • 依托单位:
海外基金