Структурные переходы в жидких кристаллах, индуцируемые акустическими и электрическими полями тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.07, кандидат наук Денисова, Ольга Аркадьевна

  • Денисова, Ольга Аркадьевна
  • кандидат науккандидат наук
  • 2014, Уфа
  • Специальность ВАК РФ01.04.07
  • Количество страниц 294
Денисова, Ольга Аркадьевна. Структурные переходы в жидких кристаллах, индуцируемые акустическими и электрическими полями: дис. кандидат наук: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния. Уфа. 2014. 294 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Денисова, Ольга Аркадьевна

Содержание

Введение

Глава 1 Акустооптические эффекты в жидких кристаллах

1.1 Поведение нематических жидких кристаллов при периодической деформации

1.2 Однородное искажение ориентации нематических жидких кристаллов

1.3 Колебательное движение в вязкой жидкости

1.4 Пространственно-модулированные структуры и волны

1.5 Конвекция в жидких кристаллах

1.6 Топологические дефекты и солитоны в жидких кристаллах

1.7 Жидкие кристаллы как наноматериалы

1.8 Релаксация в поле сдвиговых волн

1.9 Турбулизация в изотропных жидкостях и жидких кристаллах 64 1.10 Электрооптические эффекты в жидких кристаллах

Выводы по главе 1

Глава 2 Объекты и методы экспериментальных исследований

2.1 Выбор объектов исследования и методы приготовления образцов

2.2 Методы исследования электрооптических и оптических свойств жидких кристаллов

2.3 Методика обработки и анализа экспериментальных данных

2.4 Методы поляризационно-оптического анализа слоя нематического жидкого кристалла при периодическом сдвиге 102 Выводы по главе 2

Глава 3 Ориентационная неустойчивость директора под

действием сдвига

3.1 Расчет распределения поля директора в ячейке с жидким кристаллом, индуцируемого сдвиговыми колебаниями

3.2 Экспериментальная методика регистрации и первичной обработки оптических сигналов

3.3 Гармонический анализ оптического сигнала

3.4 Экспериментальные результаты изучения акустооптического эффекта методом двойного лучепреломления в тонких гомеотропных слоях жидких кристаллов

3.5 Релаксационные процессы реориентации директора при периодическом сдвиге

3.6 Турбулизация в тонких слоях нематических жидких кристаллов под действием низкочастотного периодического сдвига

3.7 Генерация ориентационных волн в нематических жидких кристаллах под действием сдвигового импульса

3.8 Механизм акустического «перехода Фредерикса» под действием сдвига 152 Выводы по главе 3

Глава 4 Азимутальная неустойчивость директора в поле

сдвиговой волны

4.1 Два предельных случая возможного движения директора при выходе из плоскости сдвига

4.2 Экспериментальные результаты исследования азимутальной неустойчивости директора в поле сдвиговой волны

4.3 Релаксационные процессы реориентации директора при эффекте выхода директора из плоскости сдвига 181 Выводы по главе 4

Глава 5 Молекулярно-ориентационная поляризация в жидких

кристаллах

5.1 Линейный электрооптический эффект в нематических 191 жидких кристаллах

5.2 Структурный фазовый переход образования киральных фаз в планарно ориентированных нематических жидких кристаллах

5.3 Два частных случая распространения ультразвуковых колебаний в холестерических жидких кристаллах (приближение длинных волн)

5.4 Резонансное изменение скорости ориентационных волн в твист-структурах жидких кристаллов

5.5 Поляризация, индуцированная сдвиговыми течениями, вблизи фазового перехода нематический жидкий кристалл -изотропная жидкость

5.6 Распространение ультразвуковых волн в холестерических жидких кристаллах

5.7 Волнообразная неустойчивость смектических жидких кристаллов типа «С» в электрических полях

5.8 Эффект памяти в нематических жидких кристаллах

5.9 Электроконвекция в смектических жидких кристаллов типа

«С»

Выводы по главе 5

Основные результаты и выводы

Список литературы

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Структурные переходы в жидких кристаллах, индуцируемые акустическими и электрическими полями»

Введение

Актуальность темы исследования.

Жидкие кристаллы (ЖК) - это органические вещества, способные находиться в термодинамически метастабильном состоянии между изотропной жидкостью и анизотропной упорядоченной фазами. Объектами исследований в представляемой работе являются термотропные жидкие кристаллы, различные переходы в которых обусловлены нагревом. Главным свойством жидкого кристалла, которое отличает его от изотропного вещества и дает ему сходство с твердым телом, является наличие дальнего пространственного и ориентационного порядка. Эта степень свободы дополняет ЖК уникальными свойствами. Он более

чувствителен к внешнему воздействию (термических, акустических,

/

электрических и магнитных полей). Тонкие пленки жидких кристаллов показывают достаточно специфические физические свойства. К таким свойствам можно отнести изменение ориентации молекул при действии магнитных или электрических полей (переходы Фредерикса). Жидкие кристаллы чувствительны даже к незначительным изменениям граничных условий. Они демонстрируют эффекты памяти, благодаря которым их используют в системах отображения информации (табло, таблицы, транспаранты), в медицине, в методах неразрушающего контроля.

В настоящее время достаточно большое разнообразие уже открытых модулированных структур, ориентационных и азимутальных эффектов в жидких кристаллах. Несмотря на их широкое практическое использование, как с теоретической, так и практической точек зрения, актуально исследовать влияния внешнего воздействия на поведение молекулярного ансамбля жидких кристаллов. Так же развитие исследований в области химии жидких кристаллов позволило получить материалы, имеющие жидкокристаллическую структуру при комнатной температуре, а потому удобные в практическом отношении, все больше возрастает интерес к проблеме отображения информации.

Степень разработанности темы исследования.

Наиболее хорошо изученными являются переходы в электрическом или магнитном полях в связи с использованием этих эффектов в современных дисплеях. Они были открыты Фредериксом и его сотрудниками в 30-е годы. Ими же была проведена серия экспериментов по поиску подобного фазового перехода в быстро осциллирующих полях в нематических жидких кристаллах, но результаты оказались отрицательными. Беловой, Ремизовой [1] экспериментально изучалось акустооптическое воздействие на гомеотропно ориентированный НЖК периодической деформации. Они наблюдали, что оптическое излучение содержит как постоянную, так и переменную составляющие. Процесс изменения оптической прозрачности слоя проходит три стадии, каждая из которых развивается в определенной области амплитуд воздействия, и имеет пороговый характер. Первая стадия переориентации слоя связана с чувствительностью метода. Далее при пороговой амплитуде сдвига 0,8 мкм (толщина слоя 20 мкм) происходит резкое увеличение постоянной и переменной составляющих оптической прозрачности. Порог зависит от толщины слоя и частоты колебания. При амплитуде смещения 8 мкм (толщина слоя 20 мкм) наблюдается полосатая доменная структура. Пороговое значение амплитуды воздействия, определенное в данной диссертации, равно 0,8 мкм, но оно не зависит от толщины образца и частоты воздействия. Поэтому эффект, обнаруженный в работе [1], не может быть интерпретирован как акустический «переход Фредерикса».

Вновь целенаправленно поиск структурного перехода при осциллирующем воздействии проведен в работах Крамера, Буки, Чувырова, Крехова [2, 3]. Но экспериментального подтверждения акустического аналога «перехода Фредерикса» получено не было. Видимо, дело было в конструкции используемой ими ячейки, которая представляла сборку из двух пластин, разделенных полимерными шариками, и способе возбуждения сдвиговых колебаний. Поэтому этот вопрос на сегодняшний день является открытым, и совершенно не ясно, как он может быть решен в рамках теории вязкоупругого течения нематических жидких кристаллов. Необходимо отметить, в существующей научной литературе

в основном представлена информация по сдвиговому возмущению в мегагерцовом диапазоне. Низкочастотная область воздействия на тонкие ЖК-слои представлена очень скудно.

Таким образом, в представленной диссертационной работе, была произведена попытка экспериментально обнаружить и исследовать акустический аналог «перехода Фредерикса». В результате сдвигового воздействия частотой -100 Гц на НЖК-слой обнаружено искажение ориентации поля директора в виде образования стационарного угла наклона молекул ЖК относительно нормали к ячейке. Необычность этого явления состоит в том, что в результате данного перехода происходит нарушение симметрии в системе. Сначала под действием сдвига отклонение директора от первоначальной ориентации симметричное. Но при достижении критической амплитуды воздействия ап1 «0,8 мкм появляется стационарный угол наклона директора.

При дальнейшем увеличении амплитуды сдвига до достижения порога аП2 « 1,4 мкм наблюдается азимутальная неустойчивость директора, предсказанная в работе [3], которая была обнаружена впервые. Этот эффект проявляется в том, что директор «выходит» из первоначальной плоскости колебания, конец директора при этом двигается по эллиптической траектории.

В целом вопрос можно ставить шире, как изучение ориентационных неустойчивостей сложных упорядоченных молекулярных систем под действием низкочастотного периодического сдвига, вплоть до образования макроскопических турбулентных течений, которые сопровождаются появлением надмолекулярного порядка, его разрушением, релаксационных процессов реориентации возмущения поля директора и перехода к турбулизации. В настоящее время не существует достоверной теории перехода к турбулентности для изотропной жидкости. А жидкий кристалл - среда анизотропная, поэтому задача описания турбулентного состояния жидкого кристалла представляется достаточно сложной. Но, тем не менее, в данной диссертации представлены некоторые результаты исследования этого вопроса.

Экспериментальное изучение релаксационных процессов ЖК-систем после отключения внешнего воздействия (электрическое, магнитное, акустическое поля) актуально для технологии ЖК-дисплеев. Эта информация, к сожалению, слабо представлена в современной научной литературе и датируется 80-ми - 90-ми годами прошлого века, и носит в основном теоретический характер.

Нас так же интересовали эффекты, имеющие место при переключении дисплеев, маскируемые эффектом Фредерикса, информация о которых практически не отражена в научной литературе. Современные дисплеи работают на квадратичном электрооптическом эффекте. В работе [4] исследовано электрическое двойное лучепреломление (эффект Керра) в расплаве гребнеобразного полимера с акриловой основной цепью и мезогенными цианобифенильными боковыми группами выше температуры фазового перехода смектик - изотропная фаза. Обнаружено скачкообразное изменение температурной зависимости постоянной Керра, обусловленное изменением ближнего ориентационного порядка при переходе изотропная фаза - изотропная фаза. Нами были впервые экспериментально обнаружены и исследованы линейные электрооптические эффекты в жидких кристаллах, которые ранее изучались Влохом и Желудевым в твердых телах (например, в кварце). Для этого создавались специальные условия, т.е. электрическое поле делалось большим, а анизотропия диэлектрической проницаемости малой еа«0. В результате наблюдалась гиротропия - влияние электропроводности на поведение СЖК типа «С». Впервые экспериментально получены линейные зависимости изменения двулучепреломления от напряжения и волнового вектора от напряженности электрического поля.

Актуально исследование акустооптических явлений в твист-ячейках, так как они применяются в современных дисплеях. Впервые было обнаружено, что при распространении вязких волн в твист-ячейках наблюдается резонансное поведение скорости эти волн, если изменять частоту их генерации.

Вопрос о возможности наблюдения волновой неустойчивости в смектиках типа «А» впервые был рассмотрен теоретически еще в работах [5, 6]. В более

поздней работе [7] исследовалась волнообразная неустойчивость смектика С под действием растяжения. В связи с тем, что порог этой неустойчивости высок, ее достаточно трудно наблюдать даже в толстых образцах (к = 10' м). Именно по этой причине до настоящего времени не удалось экспериментально обнаружить волнообразную неустойчивость под внешним воздействием. Пороговое значение для магнитного поля, которое определяется как Яс2 = 2лКх/%аАк, зависит от

анизотропии магнитной проницаемости %а и параметра Л = (К{/. Параметр X в смектиках типа «А» соизмерим с толщиной ЖК-слоя, а С33, К) — модули упругости, которые имеют величину К{ » 10"6 эрг-см"1, С33 « 104 эрг-см"3. Чтобы снизить порог волнообразной неустойчивости необходимо увеличить толщину слоя И, X или %а> что в реальных экспериментах осуществить затруднительно. Обычно при воздействии внешнего поля на смектик «А» наблюдается переход Пароди, который связан с образованием дислокационной структуры, возникающей при реориентации молекул [6]. Видимо, авторы работы [8] наблюдали электрический аналог этого эффекта. Пикиным отмечалось, что аналогичные неустойчивости во внешних полях возможны и в смектиках «С», но достоверных экспериментальных результатов нет. Позднее в работе [9] им же теоретически показано, что необходимыми условиями существования и наблюдения, периодических флексоэлектрических модуляций в смектиках «С» (волнообразной неустойчивости) является достаточно малая диэлектрическая анизотропия, достаточно большой наклон молекул, планарная исходная ориентация смектического слоя, относительно невысокий порог по электрическому полю.

Видимо, возможность наблюдения этого перехода в СЖК типа «С» (ГОФЭДОБК) связана с уменьшением модуля упругости С33 в окрестности фазового перехода второго рода СЖК «С» -» СЖК «А», а это приводит к снижению пороговых значений напряжений. Следует упомянуть, что волнообразная неустойчивость в смектиках «С» отличается от неустойчивости, предсказанной для смектика «А»: в смектиках «С» однородное состояние

реализуется при больших деформациях [6], а в смектиках «А» формируется дефектная структура.

Целью диссертационной работы является экспериментальное исследование структурных превращений в жидких кристаллах под действием акустических и электрических полей, их динамики и механизмов.

Для достижения поставленной цели были решены задачи:

1. Обнаружение и экспериментальное изучение ориентационной и азимутальной неустойчивостей гомеотропно ориентированного нематического жидкого кристалла при воздействии низкочастотного гармонического сдвига.

2. Изучение процессов релаксации и переходов к турбулентному состоянию тонких слоев нематиков под действием периодического сдвига низкой частоты.

3. Исследование влияния низкочастотного импульсного сдвига на гомеотропно ориентированный тонкий слой ЖК и определение механизмов релаксации.

4. Обнаружение . и экспериментальное исследование линейных электрооптических эффектов в НЖК и их механизмов.

5. Исследование и выявление механизмов распространения вязких волн в твист-структурах НЖК.

6. Исследование запоминающих свойств НЖК.

7. Изучение волнообразной неустойчивости и электроконвекции в смектических жидких кристаллах типа «С» в электрических полях.

Научная новизна полученных результатов.

1. Впервые обнаружены и экспериментально исследованы ориентационные фазовые переходы - эффект образования стационарного угла наклона директора и эффект азимутальной неустойчивости директора в гомеотропно ориентированных слоях нематических ЖК под действием низкочастотного периодического сдвига, которые имеют пороговый характер возникновения.

2. Впервые обнаружено, что при импульсном сдвиговом движении в диапазоне амплитуд от 200 до 350 мкм происходит образование нестационарных периодических доменных структур, релаксация которых идет через образование одиночных ориентационных волн вдоль слоя ЖК.

3. При действии сдвигового акустического поля исследован переход к турбулентному состоянию НЖК. Впервые показано, что в этом случае возникают низкочастотные флуктуационные моды, ответственные за образование конвективных течений - системы роллов, а процесс перехода к турбулизации сопровождается непрерывным уширением спектра низкочастотных флуктуаций аК25 Гц (частота воздействия 200 Гц).

4. Впервые экспериментально обнаружены и исследованы продольный электрооптический эффект и фазовый переход НЖК - ХЖК в электрическом поле, не подавляемые эффектом Фредерикса. Экспериментально определено, что изменение двулучепреломления от напряжения и волнового вектора от напряженности электрического поля носят линейный характер. Природа его, как следует из экспериментов, связана с существованием поверхностной поляризации.

5. Впервые изучены молекулярно-ориентационные механизмы поляризации в холестериках и твист-структурах нематиков. При распространении вязкой волны в холестерическом жидком кристалле с большим шагом спирали и в твист-структурах НЖК возникает волна, изменение скорости которой имеет резонансный характер, при изменении частоты ее генерации.

6. Изучена природа образования поверхностной поляризации и ее характеристики, а также эффекты, вызванные возмущением акустическими полями молекулярной упорядоченности на границе раздела ЖК - твердая подложка. Исследовано влияние электрических полей на ориентационную поляризацию ЖК-систем.

Теоретическая и практическая значимость работы.

Результаты представляемых исследований могут быть полезны при разработке акустических модуляторов и дефлекторов света с большими глубиной модуляции и углом дефлекции, кислородных датчиков (лямбда-зондов) для автомобильной промышленности, а так же для пьезоэлементов. На основе полученных исследований возможно создание сейсмодатчиков, а так же оптических датчиков вибрации, например, для нефтегазовой отрасли, разного рода датчиков акустических колебаний.

Из результатов экспериментального исследования линейного электрооптического эффекта вытекает новое самостоятельное направление дефектоскопии поверхности (контроль качества сварных швов), а также дефектов на полупроводниковых поверхностях (микросхемах).

Эффект образования киральных фаз может быть использован для создания нового поколения электрооптических ячеек для дисплеев.

Запоминающие свойства ЖК, исследованные в работе, проявляющиеся в виде образования доменной структуры, которая существует длительное время после отключения электрического поля, могут быть использованы для создания табло или таблиц для длительного отображения информации.

Результаты представленных экспериментальных исследований различных ориентационных переходов будут полезны для дальнейшей разработки теории нелинейных явлений анизотропных веществ.

Методология и методы исследования. Наиболее эффективными при выполнении работы были следующие методы: оптическая и емкостная модуляционная спектроскопия, эллипсометрия, метод коноскопии на отражение, методы и принципы электрооптики, метод интерферометрии двулучепреломления на базе поляризационного микроскопа.

Положения, выносимые на защиту:

1. Ориентационная неустойчивость гомеотропных слоев нематических жидких кристаллов при действии низкочастотного периодического сдвига, которая проявляется в пороговом характере образования стационарного угла наклона молекул жидкого кристалла относительно нормали к ячейке, и является акустическим аналогом «перехода Фредерикса».

2. Азимутальная неустойчивость молекул нематического жидкого кристалла под воздействием низкочастотных сдвиговых осцилляций, заключающаяся в «выходе» директора из первоначальной плоскости колебания, которая является результатом взаимодействия вязкой и ориентационной мод.

3. Линейный электрооптический эффект в ячейках типа «сэндвич» (токопроводящее стекло — гомеотропно ориентированный нематический жидкий кристалл - фотопроводник CdS), как результат влияния фотовозбуждения поверхности фотопроводника и образовавшейся поверхностной поляризации на ориентацию молекул жидкого кристалла.

4. Структурный фазовый переход в виде образования киральных фаз в планарно ориентированных нематических жидких кристаллах класса двухкольчатых эфиров, как следствие воздействия электрического поля.

5. Резонансное изменение скорости вязких волн в твист-структурах нематических жидких кристаллах и холестерических жидких кристаллах с большим шагом спирали, как следствие взаимодействия вязкоупругой моды с пространственной twist-модой закрученного нематика.

6. Волнообразная неустойчивость в смектических жидких кристаллах типа «С» в электрическом поле, приложенном нормально к слою жидкого кристалла, которая обусловлена сминанием смектических слоев.

Степень достоверности результатов проведенных исследований: исходные предпосылки диссертационной работы Денисовой O.A. основываются на известных теоретических положениях теории упругости, механики, гидродинамики жидкостей и жидких кристаллов.

Теоретические оценки, приведенные в работе, апробированы сравнением с экспериментальными результатами.

Полученные результаты имеют научную ценность и достоверность, так как правильно отражают физическую картину и возможность образования самоорганизующихся систем в неживой среде.

Апробация результатов: Основные результаты работы были представлены на 15 Международной конференции по жидким кристаллам (Венгрия, Будапешт -

1994), Европейской конференции по жидким кристаллам (Словения, Бовек -

1995), 16 Международной конференции по жидким кристаллам (США, Кент -

1996), 17 Международной конференции по жидким кристаллам (Франция - 1997), 8 Всероссийском съезде по теоретической и прикладной механике (Пермь - 2001), 19 Международной конференции по жидким кристаллам (Единбург - 2002), 13 зимней школе по механике сплошных сред (Пермь - 2003), Всероссийских конференциях «Структура и динамика молекулярных систем» (Яльчик - 2002, 2003, 2004, 2007), 20 Международной конференции по жидким кристаллам (Словения - 2004), 30 Международной зимней школе физиков - теоретиков (Коуровка - 2004), Российской конференции «Механика и химическая физика сплошных сред» (Бирск - 2007), 22 Международной конференции по жидким кристаллам (Корея - 2008), VII Международной научной конференции по лиотропным жидким кристаллам и наноматериалам (Иваново - 2009), 9 Международной научно-технической конференции «Инновации и перспективы сервиса» (Уфа - 2012), VII Международной научной конференции Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения (Иваново-2012).

Публикации. По теме диссертации опубликовано более 70 научных работ: 2 монографии, 38 статей в отечественных и международных журналах и сборниках (в том числе 20 статей в журналах, рекомендованных ВАК для публикации результатов на соискание степени доктора наук) и 23 тезиса докладов.

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав и заключения, списка литературы из 372 наименований, изложена на 294 страницах, содержит 174 рисунка, 4 таблицы.

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи работы, показана ее научная новизна.

Первая глава посвящена обобщению экспериментальных и теоретических работ, связанных с изучением воздействия акустических и электрических полей на слои жидких кристаллов.

Во второй главе представлена информация о свойствах и методах изучения объектов исследования, способах приготовления образцов. Описывается экспериментальные методы исследования электрооптических и оптических свойств ЖК, а также поляризационно-оптического анализа слоя жидких кристаллов.

В третьей главе экспериментально исследован структурный фазовый переход гомеотропного слоя НЖК, связанный с эффектом образования стационарного угла наклона молекул ЖК под действием периодического низкочастотного сдвига, а также образования доменных структур при действии низкочастотного импульсного сдвига. Определены зависимости порога от частоты воздействующего сдвига, температуры и толщины ЖК-слоя. Показано, что при импульсном воздействии в диапазоне амплитуд 200 — 350 мкм, происходит генерация ориентационных одиночных волн, обладающих свойствами автосолитонов. Изучены релаксационные процессы переориентации директора при отклонении периодического сдвига и процесс перехода к турбулизации при больших амплитудах воздействия. Рассматривается возможный механизм акустического «перехода Фредерикса».

В четвертой главе изучен эффект азимутальной неустойчивости директора под действием низкочастотного периодического сдвига, выражающийся в том, что при определенной пороговой амплитуде сдвига ап2 имеет место «выход» директора из первоначальной плоскости сдвига ИГ (где 2- нормаль к ячейке, У-

направление сдвига) в третье измерение. Определены зависимости порога аП2 от частоты воздействующего сдвига, температуры и толщины ЖК-слоя. Исследованы также релаксационные процессы реориентации директора при отключении воздействия.

В пятой главе исследованы механизмы поляризации в твист- структурах и нематиках. Рассмотрены резонансное изменение скорости ориентационных волн в твист-структурах жидких кристаллов, процессы распространения ультразвуковых волн в твист - структурах нематических жидких кристаллов и в холестерических жидких кристаллах, электроконвекция и волнообразная неустойчивость в смектических жидких кристаллах типа «С», линейные оптические эффекты в нематических жидких кристаллах в электрических полях, эффект памяти в жидких кристаллах. В данной главе исследовано влияние поверхностной поляризации на электрооптические свойства нематических жидких кристаллов.

В заключении сформулированы основные результаты и выводы работы.

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в работах [96, 132, 157 - 159, 166 - 169, 180, 181, 249, 250, 252 - 267, 271 - 277, 290-295, 325, 336 - 344].

Благодарность

Автор выражает искреннюю признательность д.ф.-м.н., профессору кафедры инженерной физики и физики материалов, увы, ныне покойному, Чувырову А.Н. за поддержку, полезные советы и внимание при выполнении работы.

За помощь в проведении экспериментов и обсуждение результатов работы автор благодарит сотрудников Института физики молекул и кристаллов УНЦ РАН к.ф.-м.н. Ю.А. Лебедева, к.ф.-м.н. Э. Батыршина, к.ф.-м.н. М. Хазимуллина, а также к.ф.-м.н. А. Веревочникова, к.ф.-м.н. О. Тарасова, к.ф.-м.н. А.П. Крехова.

За ценные советы и помощь при подготовке к защите диссертации автор выражает огромную благодарность д.ф.-м.н. Имаеву М.Ф. (ИПСМ РАН), д.х.н. Доломатову М.Ю. (УГУЭС), д.ф.-м.н. Мигранову Н.Г. (БГПУ).

*

Глава 1 Обзор: акустооптические эффекты в жидких кристаллах

1.1 Поведение нематических жидких кристаллов при периодической деформации

Воздействие акустических колебаний на жидкий кристалл сопровождается различными эффектами и структурными превращениями в довольно широком спектральном диапазоне 10"1 < со < 108 Гц. Акустические эффекты возможны как в однородно ориентированных, так и в текстурованных образцах ЖК. Однако наиболее важным в прикладном отношении и более простым в смысле расчетов является случай взаимодействия механических колебаний с однородно ориентированными пленками ЖК. К настоящему времени разработаны физико-химические и механические методы получения таких образцов, которые позволяют создать нужную ориентацию молекул на твердых стенках [10 - 15]. Так, образованию планарной ориентации директора способствует создание одномерного рельефа, например, натиранием. Однако если поверхность обладает двумерным рельефом, из энергетических соображений гомеотропная ориентация является наиболее выгодной [16].

Установлено, что на ориентацию молекул ЖК влияют как физико-химические процессы (силы Ван-дер-Ваальса, дипольные взаимодействия и т.д.), так и механические взаимодействия, возникающие из-за анизотропии упругости жидких кристаллов [15 - 17]. Среди химических методов простейший способ управления связью молекул с поверхностью, обеспечивающий гометропную ориентацию директора, состоит в очистке поверхностей кислотами (серной, азотной, плавиковой) с последующим их промыванием [11]. Более воспроизводимые результаты обеспечивают сурфактанты, вводимые в объем НЖК или на ограничивающие поверхности.

В соответствии с типом волн (продольные, сдвиговые, поверхностные) и способами их введения в ЖК-образец существуют несколько экспериментальных

вариантов, в основе которых лежат ячейки типа «сэндвич» [18 - 20]. Они изображены на рисунке 1.1. В ячейке слой жидкого кристалла 1 находится в пространстве между двумя пластинами 2 и 3, разделенными прокладками 5. Акустический излучатель 4 либо непосредственно контактирует с ячейкой, либо находится на расстоянии / от нее в воде (рисунок 1.1 б). В конфигурации рисунка 1.1 в, акустический излучатель контактирует с ячейкой через воду, но в этом случае пластина 2 выступает над поверхностью воды. На рисунке 1.1 г одна из платин, в данном случае 3, служит источником возмущения и совершает движения в своей плоскости (сдвиг). При использовании поверхностных волн, создаваемых преобразователями встречноштырьевого типа, пластина 3 является звукопроводом. Способы фиксации зазора между пластинами различны. Наиболее распространена ячейка с двумя параллельными прокладками между пластинами, тогда как две другие боковые границы остаются свободными. Для регистрации структурных превращений в тонких слоях ЖК, происходящих вследствие взаимодействия поля директора ЖК с акустическими колебаниями, чаще всего используются поляризационно-оптические методы анализа прошедшей или отраженной поляризационной волны [18]. Причем, во всех рассмотренных конфигурациях свет проходит слой ЖК в направлении нормали к его поверхности или, если это необходимо, под углом. В тех случаях, когда исследования ведутся в проходящем свете, обе подложки прозрачны. При работе в отраженном свете одна из пластин несет отражающее покрытие.

Похожие диссертационные работы по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Денисова, Ольга Аркадьевна, 2014 год

Список литературы

1. Белова, Г.Н. Акустооптический эффект в неориентированном слое НЖК при его периодической сдвиговой деформации / Г.Н. Белова, Е.И. Ремизова // Кристаллография. -1986. -Т. 31. -В. 3. -С. 517 - 521.

2. Krekhov, А.Р. Flow alignment of nematics under oscillatory shear / A.P. Krekhov, L. Kramer, A. Buka, A.N. Chuvyrov //J. Phys., France. -1993. -V. 3. -N9. -P. 1387 - 1397.

3 . Krekhov, A.P. Orientational instability of nematics under oscillatory flow / A.P.Krekhov, L. Kramer //J. Phys., France. -1994. -V. 4. -N6. -P. 677 - 688.

4. Полушин, С.Г. Структурный переход в изотропной фазе смектического полиакрилата / С.Г. Полушин, В.Б. Рогожин, А.В. Захряпа, Е.И. Рюбмецв, Н.И. Бойко // Жидкие кристаллы и их практическое использование. -2012. -В. 4(42). -С. 81-85.

5. Rapini, A. Journ. Phys. (Fr.). -1972. -V. 33. -P. 237 - 242.

6. Barratt, P.J., Duffy, B.R. // Journ. Phys. A.: Math.Gen., -1997. -V. 30. -P. 891 -901.

7. Jakli, A. Undulation instability of a planar S liquid crystal in the presence of dilation strains / A. Jakli, R. Bartolino, N. Scaramuzza // J. Phys., France. -1989. -V. 50,-Nil.-P. 1313-1321.

8. Де Жен, П. Физика жидких кристаллов / Де Жен В. -М.: Мир, 1977. -377 с.

9. Пикин, С.А. О существовании модулированной флексоэлектрической структуры в смектиках С / С.А. Пикин // Жидкие кристаллы и их практическое использование. -2011. -В. 4(38). -С. 6 - 13.

10. Kahn, F.I. Surface produced alignment of liquid crystals /F.I. Kahn, G.N.Taylor, H. Schochorn//Proceeding IEEE. -1973. -V. 61. -N7. -P. 823 - 823.

11. Prost, J.E. Orientation of a nematic liquid crystal by suitable boundary surface / J.E.Prost, L. Ter - Minassian - Saraga, E. Guyon // Sol. State Comm. -1972. -V. 11.-P. 1227- 1230.

12. Greagh, L.T. Mechanism of surface alignment in nematic liquid crystals / L.T. Greagh, A.R. Kmetz //Mol. Cryst. Liq. Ciyst. -1973. -V. 24. -P. 59.

13. Минаков, Б.И. Производство тонкопленочных микросхем / Б.И. Минаков, М.З. Коган. -Л.: Энергия, 1983.-173 с.

14. Некрасов, Т.Д. Измерение среднего угла наклона молекул в локализованных участках жидкокристаллической ячейки / Т.Д. Некрасов // Изв. АН БССР, Сер. физ.-мат. н. -1981. -N6. -С. 114 -118.

15. Чистяков, И.Г. Жидкие кристаллы / И.Г.Чистяков // Успехи физических наук. -1966. -Т. 89., -N4. -С. 563 - 602.

16. Jakli, A. A special shear method of aligment for smectic liquid crystals / A. Jakli, I. Janosy, L. Bata, A. Buka//Kozp. fiz. kut inter. Prepz. -1988. N031E. -P. 1-11.

17. Сонин, A.C. Лекции о жидких кристаллах. 4.1. / A.C. Сонин. -М.: изд-во МГУ.-122 с.

18. Капустин, А.П. Акустика жидких кристаллов / А.П. Капустин, О.А.Капустина -М.: Наука, 1986. -248 с.

19. Капустина, O.A. Акустооптические свойства жидких кристаллов и их применение / О. А. Капустина. -Л.: ЦНИИ РУМБ, 1979. -196 с.

20. Капустин, А.П. Экспериментальное исследование жидких кристаллов / А. П. Капустин. -М.: Наука, 1974. -368 с.

21. Lehman, О. Das krictallisatiosmicroscop und die damit gemachten endeckunden ins besondere die flussigen kristalle / O. Lehman //Brannschweige, 1970.

22. Капустин, А П. Фотоупругие явления в жидких кристаллах / А.П. Капустин, З.Х. Куватов, А.И. Трофимов // Изв. высш. учеб. заведений. Физика. -1971. -N4. -С. 150- 152.

23. Капустин, А.П. Фотоупругие явления в некоторых жидких кристаллах / А.П. Капустин, З.Х. Куватов, А.И. Трофимов // Учен зап. Ивановского гос.пед. инта. -1972. -N99. -С. 64 - 70.

24. Золина, Б.В. Упругие колебания анизотропной жидкости / Б.В. Золина // Труды ин-та им. Ломоносова АН СССР. -1936. -В. 8. -С. 11-17.

25. Davis L.E., Chambers J. Optical scattering in nematic liquid crystal induced by acoustic waves / L.E. Davis, J. Chambers // Electronics Lett., 1971. -V. 7. -N11. -P. 287-288.

26. Кожевников, E.H. Теория визуализации низкочастотного звукового поля с помощью акустооптической ячейки на жидких кристаллах / Е.Н. Кожевников // Акустический журнал. -1982. -Т. 28. -В. 2. -С. 238 - 243.

27. Кондратенко, В.К. Фотоупругий эффект в нематических жидких кристаллах / В.К. Кондратенко, М.М. Фарзтдинов, А.Н. Чувыров // Физика твердого тела. - 1975. -Т. 17. -В. 3. -С. 795 - 799.

28. Bertolotti, М. Ultrasonic produced rolls in nematic liquid crystals as studied throgh the spatial coherens of scattered light / M. Bertolotti, Г. Scudieri, E. Sturla // J. Appl. Phys. -1978. -V. 49. -N7. -P. 3922 - 3928.

29. Scudieri, F. Instablities produced by ultrasounds in liquid crystals / F. Scudieri // Appl. Phys. -1978. -V. 3. -N2-4. -P. 311 - 316.

30. Zielinska, B.J.A. Band instability under shear in polymer LC / B.J.A. Zielinska, A. Bosch // Phys.Rev.A. -1988. -V. 38. -N10. -P. 5465 - 5468.

31. Pieranski, P. Instability of certain flows in nematic liquids / P. Pieranski, E. Guyon // Phys. Rev. A. -1974. -V. 9. -Nl. -P. 404 - 417.

32. Pieranski, P. Optical study a chiral smectic-C under shear / P. Pieranski, E. Guion // Mol. Cryst. Liq. Cryst. -1977. -V. 38. -P. 175 - 201.

33. Migano, R. Excitation of strip domain patterns by propagating acoustic waves in an oriented nematic film / R. Migano, Y.R. Shen // Abs. VI International Conf. on Liq. Cryst., Kent, USA. -1976.

34. Laidlaw, A.G. Response of a NLC to an acoustic field / A.G. Laidlaw // Mol. Cryst. Liq. Cryst. -1980. -V. 59. -Nl-2. -P. 13 - 26.

35. Lether, S. Acousto-optic effects in NLC / S. Lether, I. Lebran, S. Candau // J. Acoust. Soc. of Amer. -1975. -V. 63. -Nl. -P. 55 - 59.

36. Nagai, S. Acousto-optical effects in nematic liquid crystal / S. Nagai, A. Perers, S. Candau //Review de Physique Appliques. -1977. -V. 12. -P. 21 - 30.

37. Gourova, I. Les properties acousto-optiques d'un melage nematiquess cholesterique /1. Gourova, O.A. Kapustina, V.N. Lupanov //Abs. VII Inter. Conf. on Liq. Cryst., Bordo. -1978. -P. 78.

38. Капустина, O.A., Кожевников, E.H., Яковенко, Г.Н. // Сб. тезисов докладов 4 конф. соц. стран по жидким кристаллам, Тбилиси. -1981. -Т. 1. -С. 26.

39. Капустина, O.A., Кожевников, E.H., Яковенко, Г.Н. // Сб. тезисов докладов 4 конф. соц. стран по жидким кристаллам, Тбилиси. -1981. -Т. 2. -С. 62.

40. Галактионов, Н.И. Твердотельный лазер с амплитудным шумом на уровне естественного и его применение для сверхчувствительных измерений / Н.И. Галактионов //Письма в ЖТФ. -1978. -Т. 4. -В. 16. -С. 1001 - 1005.

41. Белова, Г.Н. Особенности акустооптического воздействия в гомеотропно ориентированном слое НЖК при его периодической сдвиговой деформации / Г.Н. Белова, Е.И. Ремизова // Акустический журнал. -1985. -Т. 31. -В. 3. -С. 289 - 299.

42. Капустин, А.П. Упругие колебания ЖК нематического типа / А.П. Капустин // Кристаллография. -1969. -Т. 14. -В. 5. -С. 943-944.

43. Королев, Ю.Н.Акустооптическая модуляция при периодической деформации ЖК - слоя /Ю.Н. Королев, Г.Н. Яковенко // Акустический журнал. -1977. -Т. 23. -В. 5. -С. 783 - 787.

44. Свет, В.Д. Спектральные исследования акустооптического взаимодействия в НЖК с гомеотропной ориентацией / В.Д. Свет, Г.Н. Яковенко // Акустический журнал. -1980. -Т. 26. -В. 1. -С. 151 - 153.

45. Кожевников, E.H. К вопросу об использовании ЖК в акустооптических устройствах / E.H. Кожевников, И.А. Чабан // Акустический журнал. -1975. -Т. 21.-В. 6. -С. 90-907.

46. Чабан, И.А. Виброгидродинамическая неустойчивость ЖК при низких частотах / И.А. Чабан // Акустический журнал. -1985. -Т. 31. -В. 1. -С. 132 -134.

47. Чабан, И.А. Виброгидродинамическая неустойчивость ЖК / И.А. Чабан // Акустический журнал. -1978. -Т. 24. -В. 2. -С. 260-270.

48. Чабан, И.А. Акустогидродинамическая неустойчивость НЖК/ И.А. Чабан // Акустический журнал. -1979. -Т. 26. -В. 1. -С. 124 - 134.

49. Капустин, А.П. Электрооптические и акустические свойства жидких кристаллов / А. Капустин. -М.: Наука, 1973. -232 с.

50. Блинов, JI.M. Электро-магнитооптика жидких кристаллов / JL Блинов. -М.: Наука, 1977. -384 с.

51. Laidlaw, W.G. Oscillatory instabilities of NLC in electric and magnetic fields / W.G. Laidlaw //Phys. Rev.A. -1979. -V. 20. -N5. -P. 2188 - 2206.

52. Белова, Г.Н. Влияние поперечного электрического поля на акустооптический эффект в ориентированном слое НЖК / Г.Н. Белова, Е.И. Ремизова // Кристаллография. -1985. -Т. 30. -В. 2. -С. 342 - 348.

53. Капустина, О.А. Акустооптические свойства слоя НЖК с гомогенной ориентацией / О.А.Капустина, В.Н. Лупанов //ЖЭТФ. -1976. -Т. 71. -В. 6(12). -С. 2324 - 2329.

54. Barbero, G. On the instability threshold of IX subjected to external fields / G. Barbero, R. Bartolino //Physica. -1983. -BC119. -N3. -P. 299 - 308.

55. Белова, Г.Н. О влиянии граничных условий на акустооптический эффект в НЖК / Г.Н. Белова//Кристаллография. -1988. -Т. 33. -В. 5. -С. 1322 - 1323.

56. Капустина, О. А. Акустический метод контроля пограничных эффектов в нематиках / О . А . Капустина, В.Н. Решетов //ЖЭТФ. -1990. -Т. 97. -В. 1. -С. 219-223.

57. Решетов, В.Н. Ориентационная неустойчивость НЖК в осциллирующем сдвиговом потоке /В.Н. Решетов //Акустический журнал. -1985. -Т. 31. -В. 5. -С. 639 - 643.

58. Блинов, JI.M. Особенности пуазейлева течения в плоских капиллярах на примере акустически возбуждаемого ЖК / JI.M. Блинов, С.А. Давидян // ЖЭТФ. -1990. -Т. 97. -В. 5. -С. 1597 - 1606.

59. Takaki, R. Response of director field in a twisted liquid crystal cell to a Poiseille flow - application to touchentry device / R. Takaki, Sh. Kobayashi // Jap. J. Appl. Phys. Pt.2. -1988. -V. 87, -N10. -P. 1793 - 1795.

60. Скалдин, О.А. Исследование акустооптического эффекта в окрестности перехода нематик - изотропная фаза / О.А. Скалдин, А.Н. Чувыров // Акустический журнал. -1990. -Т. 36. -В. 1. -С. 182 - 185.

61. Шумило, Б.И. О фазовом переходе нематический ЖК - изотропная жидкость / Б.И. Шумило //Ин-т яд. физики СО АН СИР. -1987. -N125. -С. 3-26.

62. Olmsted, P.D., Goldbart P. Theory of the nonequilibrium phase transition for nematic LC under shear flow / P.D. Olmsted, P. Goldbart //Phys. Rev. A. -1990. -V.41.-N8. -C. 4578-4581.

63. Van Sprang, H.A. Temperature dependence of liquid crystal tilt angles / H.A. Van Sprang, R.G. Aarsten //Appl. Phys. Lett. -1983. -V. 42. -N8. -P. 669 - 671.

64. Gahwiller, Ch. Temperature Dependence of Flow Alignment in Nematic Liquid Crystal / Ch. Gahwiller //Phys. Rev. Lett. -1972. -V. 28. -N24. -P. 1554 - 1556.

65. Barratt, P.J. A linear analysis of instabilities occurring in plane shear flow of NLC when a vertical temperature gradient is present / P.J. Barratt, J.M. Manley // J. Non - Equlibr. Thermodyn. -1983. -V. 8. -N2. -P. 143 - 158.

66. Peretti, P. Сравнительное влияние термической и акустической мод в фотоакустических исследованиях ЖК / P. Peretti, G. Lonis, В. Mangeot // Rev. gen. therm. -1987. -V. 26. -N301. -P. 59 - 62.

67. Kagawa, Y. Optical and dielectric effects in nematic liquid crystal film due to vibratory shear wave / Y. Kagawa, T. Hatakeyama, Y. Tanaka // J. Acoust. Soc., Japan.-1975.-V. 31.-P. 81.

68. Капустина, О.А. Оптические свойства гомеотропного слоя нематического кристалла при эллиптической деформации / О.А. Капустина, Е.Н. Кожевников, Г.Н. Яковенко // ЖЭТФ. -1984. -Т. 87. -В. 3(9). -С. 849 - 858.

69. Guazzelli, Е. Cusp shaped hydrodynamic instability in a nematic / E. Guazzelli, E. Guyan //J. Phys., France. -1982. -V. 43, -N7. -P. 985 - 989.

70. Guazzelli, E. Pattern selection in nematics subjected to an elliptical shear / E. Guazzelli, G. Dewel, P. Borckman, D. Walgraef//Physica. D. -1989. -V. 35, -Nl-2. -P. 220 - 236.

71. Koch, A. Periodical shear instability of nematics: symmetry considerations / A. Koch, F. Rothen, J. Sadik, O. Schori //J. Phys., France. -1985. -V. 46, -N5. -P. 699 -707.

72. Дой, M. Динамическая теория полимеров / M. Дой, С. Эдварде. -М.: Мир, 1998. -440 с.

73. Oswald, P. Undulation instability under shear in smectic A liquid crystals / P. Oswald, S.I. Ben-Abraham//J. Phys., France. -1982. -V. 43, -N8. -P. 1193 - 1197.

74. Аникеев, Д.И. Воздействие поверхностных акустических волн на НЖК / Д.И. Аникеев, Ю.В. Бочаров, А.Д. Вужва, О.А. Капустина //Акустический журнал. -1989. -Т. 35. -В. 6. -С. 966 - 974.

75. Акопян, Р.С. Переориентация директора НЖК под действием воздушных потоков / Р.С . Акопян, Б .Я. Зельдович, B.C. Овсепян // Журнал технической физики. -1989. -Т. 59. -В. 11. -С. 208-211.

76. Белова, Г.Н. О влиянии поперечного электрического поля на акустооптический эффект в слое ЖК, вызываемый поверхностной акустической волной / Г.Н. Белова // Акустический журнал. -1988. -Т. 34. -В. 1.-С. 24-27

77. Капустина, О.А. Ориентационное воздействие акустического поля на нематические кристаллы / О.А. Капустина, Ю.Г. Статников // ЖЭТФ. -1974. -Т. 20. -С. 248.

78. Bartolino, R. Ultrasonic modulation of light with a liquid crystal in the smectic A and nematic phases / R. Bartolino, M. Bertolotti, F. Scudieri // J. Appl. Phys. -1975. -V. 46, -N5. -P. 1928 - 1933.

79. Dion, J.I. A new hypothesis ultrasonic interaction with a nematic liquid crystal / J.I. Dion, A.D. Jacob //Appl. Phys. Lett. -1977. -V. 31, -N8. -P. 490 - 493.

80. Капустина, О.А. О зависимости степени и эффективности ультразвуковой дегазации жидкости от излучаемой мощности / О.А. Капустина // акустический журнал. - 1963. -Т. 9. -С. 424-426.

81. North, Т.Е., Britten W.G.B., Stephens R.W.B. //In: Proc Ultrosonic Int. Conf., London. -1975. -P. 120.

82. Nagai, S. On the effect of ultrasound to nematic liquid crystal / S. Nagai, K. Iizuka//Jap. J. Appl. Phys. -1979. -V. 13, -Nl. -P. 189 - 198.

83. Sandhu, J.S., Britten, W.G.B., Sterbens, R.W.B. // In: Proc 9 Int. Congress on Acoustics, Hadrid. -1977. -P. 569.

84. Sato, S.Effect of surface acoustic waves on molecular orientation in NLC / S. Sato, H. Ueda//Jap. J. Appl. Phys. -1981. -V. 20. -N7. -P. 511 - 514.

85. Аникеев, Д.И. Акустооптический эффект, вызванный воздействием поверхностной акустической волны и вязкой волны в ориентированном слое НЖК / Д.И. Аникеев, Ю.В. Бочаров, А.Д. Вужва //Журнал технической физики. -1988. -Т. 58. -В. 8. -С. 1554 - 1556.

86. Sandhu, J.S., Britten, W.G.B., Sterhens, R.W.B. //In: Proc. Acoustics'80 Spring Conf., London. -1980.

87. Кожевников, E.H. Акустооптический эффект в нормально ориентированном слое НЖК при падении на него ультразвукового пучка / E.H. Кожевников // ЖЭТФ. -1982. -Т. 82. -В. 1. -С. 161 - 166.

88. Кожевников, E.H. Просветление слоя НЖК со свободными концами в звуковом поле/ E.H. Кожевников // Акустический журнал. -1981. -Т. 27. -В. 4. -С. 533 - 538

89. Жуковская, Е.И. Акустооптический эффект при наклонном падении ультразвука на слой НЖК / Е.И. Жуковская, E.H. Кожевников, В.Ш. Подольский //ЖЭТФ. -1982. -Т. 83. -В. 1. -С. 207 - 214.

90. Гуськов, Н.К. Акустооптический эффект в слое НЖК в ультразвуковом поле / Н.К. Гуськов, E.H. Кожевников //Акустический журнал. -1983. -Т. 29. -В. 1. -С 38-43.

91. Физическая акустика / Под ред. Мэзона У. ПБ. гл.5. -М.: Мир, 1969.

92. Бергман, JI. Ультразвук и его применение в науке / Л. Бергман. Изд. ин. лит., 1956. -726 с.

93. Красильников, В.А. Основы физической акустики / В. Красильников В.В. Крылов. -М.: Наука, 1984. -399 с.

94. Witkowska — Borysewicz, M. Optically detected variations of NLC orientation induced by ultrasound / M. Witkowska - Borysewicz, A. Sliwiwski // J. Phys., France. -1983. -V. 44. -N3. -P. 411 - 420.

95. Sripaipan, Ch. Ultrasonically indused optical effects in liquid crystal / Ch. Sripaipan, Ch.F. Hayes, G.T. Fang //Phys. Rev. A. -1977. -V. 15. -N3. -P. 1293 -1303.

96. Скалдин, О.А. Эффект памяти в жидкокристаллических слоях нематического типа / О.А. Скалдин, О.А. Баймакова (Денисова), А.Н. Чувыров // Письма в ЖТФ. -1994. -Т. 20. -В. 24.-С. 87 - 90.

97. Чирков, В.Н. О некоторых характеристиках эффекта памяти в нематико-холестерических смесях / В.Н. Чирков, Д.Ф. Алиев, А.Х. Зейналы // Кристаллография. -1978. -Т. 23. -N1 -С. 149 - 153.

98. Zuniga, I. Неустойчивость неупорядочивающихся при сдвиговом течении НЖК /1. Zuniga, F. Leslie //Europhys. Lett. -1989. -V. 9, -N7. -P. 689 - 693.

99. Gleson J.T. Propagation of excitations induced by shear flow in NLC / J.T. Gleson, P. Palfy - Muhoray, van Sarlosw // Phys. Rev. A. -1991. -V. 44. -N4. -P. 2588 -2595.

100. Зверева, Г.Е. Применение ультраакустики к исследованию вещества / Г. Зверева, А.П.Капустин. - М.: МОПИ, 1961. -Т. 15. -С. 69.

101. Капустин, А.П. Влияние ультразвука на доменную структуру жидких кристаллов / А.П. Капустин, JI.M. Дмитриев //Кристаллография. -1962. -Т. 7. -В. 2. -С. 332 - 334.

102. Walgraef, D. Anisotropy effect on pattern selection near dyynamical instabilities / D. Walgraef, C. Schiller//Physica. -1987. -D27, -N3. -P. 423 - 432.

103. Williams, R. Domains in liquid crystals / R. Williams //J. Chem. Phys. -1963. -V. 39. -P. 384 -388.

104. Гленсдорф, JI., Пригожий И. Термодинамическая теория структур, устойчивости и флуктуации / Л. Гленсдорф. -М.: Мир, 1973. -311 с.

105. Каменский, В.Г. Сдвиговые искажения структуры холестериков / В.Г. Каменский, Е.И. Кац //ЖЭТФ. -1987. -Т. 93. -В. 5. -С. 1765 - 1774.

106. Лаврентович, О.Д. Периодические структуры в тонких слоях нематика / О.Д. Лаврентович, В.М. Пергаменщик //Письма в ЖТФ. -1989. -Т. 15. -В. 5. -С. 73 -78.

107. Пикин, С.А. Структурные превращения в жидких кристаллах / С.А. Пикин. -М: Наука, 1981.-336 с.

108. Obayashi, Chikao. DC - controllable bubble domains in mixed LC / Chikao Obayashi //Jap. J. Appl. Phys. -1981. -V. 20. -N9. -P. 1753 - 1754.

109. Чувыров, A.H. Эффект проскальзывания фазы в вихревой решетке, инициируемой быстро осциллирующими потоками в НЖК / А.Н. Чувыров, Б.Х. Мулюков, О.А. Скалдин //Кристаллография. -1996. -Т. 41. -N2. -С. 1 - 5.

110. Carlson ,Т. Observation of the tumbling instability in torsional shear flow of a NLC with a3>0 /Т. Carlson, K. Skarp //Liq. Cryst. -1986. -V. 1. -N5. -P. 455 -471.

111. Clark, M. A study of flow alignment instability during rectilinear oscillatory shear of nematics / M. Clark, F. Saunders, I. Shanks, F. Leslie // Mol. Cryst. Liq.Cryst. -1981.-V. 70.-P. 195.

112. Hogan, S.J. Rectilinear low-frequency shear of homogeneously aligned NLC / S.J. Hogan, T. Mullin //Proc. Roy. Soc, London. -1993. -V. 441. -N7913. -P. 559 -573.

113. Scudieri, F. High-frequency shear instability in nematic liquid crystals / F. Scudieri //Appl. Phys. Lett. -1976. -V. 29. -N7. -P. 398 - 399.

114. Scudieri, F. Hydrodynamics instabilities in nematic crystals by ultrasonic / F. Scudieri, A. Ferrari, D. Apostol //Review roumaine de physique. -1976. -V. 21. -N7. -P. 677 - 682.

115. Кожевников, E.H. Доменная структура в нормально ориентированном слое НЖК при воздействии низкочастотного сдвига / Е.Н. Кожевников // ЖЭТФ. -1986. -Т. 91.-С. 1346- 1351.

116. Скалдин, О.А. Возбуждение пьезоэлектрического эффекта в НЖК с однородной ориентацией молекул и твист - структурах методом сдвиговых

колебаний / О.А. Скалдин, А.Н. Чувыров // Вопросы физики жидкого состояния АН СССР Башфилиал отдел физики и математики, Уфа. -1986. -С. 26-45.

117. Lei, Lin. Soliton propagation in liquid crystals / Lin Lei, Changqing Shu, Shen Juelian, P.M. Lam, Huang Yun //Phys. Rev. Lett. -1982. -V. 49. -N18. -P. 1335 -1338.

118. Xu, Gang. Perturbed solitons in NLC under time-dependent shear / Xu Gang, Shu Chang-Qing, Lei Lin //Phys. Rev. A, Gen. Phys. -1987. -V. 36. -Nl. -P. 277 - 284.

119. Hakemi, H. The effect of thickness on the acoustoelectrooptical study of a NLC / H. Hakemi //J. Appl. Phys. -1982. -V. 53. -N9. -P. 6137 - 6139.

120. Чувыров, А.Н. Взаимодействие ориентационной и гидродинамической мод в эффекте локального вращения / А.Н. Чувыров //ЖЭТФ. -1982. -Т. 82. -В. 3. -С. 761 -768.

121. Scaldin, О.А. Local rotation of the director at the auto-waves in NLC / O.A. Scaldin, B.H. Muljukov, A.N. Chuvyrov //Abs. of 14th ILLC, Pisa. -1992. -P. 113.

122. Scaldin, O.A. Local rotation of the director in the fast oscillating stems under the influence of magnetic field / O.A. Scaldin, B.H. Muljukov, A.N. Chuvyrov // Abs. of Gordon Conf. on Liq. Cryst., USA. -1993.

123.Hireta, Shoji. Effect of cell width on the structure of Williams domain / Hireta Shoji, Tako Toshiharu //Jap. J. Appl. Phys. -1982. -Pt. 2. -V. 21. -N10. -P. 607 -609.

124. Гурова, И.Н. Акустически инициированные текстурные переходы в ХЖК / И.Н. Гурова, О.А. Капустина // Акустический журнал. -1989. -Т. 35. -В. 3. -С. 446-453.

125. Попов, А.И. Динамика акустооптических явлений в НЖК / А.И. Попов, С.Г. Ежов //Межвуз. сб .науч. тр. Всесоюз. заоч. машиностр. ин-т. -1962. -N34. -С. 102-111.

126. Попов, А.И. Влияние магнитного поля на пороговые характеристики акустооптических явлений в НЖК / А.И. Попов, С.В. Пасечник //Межвуз. сб. науч. тр. Всес. заоч.машиностр. ин-т. -1982, -N34. -С. 80-83.

127. Kondo, Katsumi. Causes for the appearance of fringes in quid crystals / Katsumi Kondo, Atsuo Fukuda, Eiichi Kuze //Jap. J. Appl. Phys. -1981. -V. 20. -N10. -P. 1779- 1785.

128. Tsuchiya, Y. Cogerent pattern oscillation of Williams domain in NLC / Y. Tsuchiya, S. Horie, H. Itakura //J. Phys. Soc. Jap.- 1988. -V. 57. -N2. -P. 669 -670.

129.Чувыров, A.H. Незатухающие осцилляции доменных структур нематических ЖК в постоянных и переменных электрических полях / А.Н. Чувыров, В.Г. Чигринов // ЖЭТФ. -1984. -Т. 87. -N1. -С. 177 - 186.

130. Бочаров, Ю.В. Акустооптический эффект в НЖК в окрестности порога перехода Фредерикса / Ю.В. Бочаров, А.Д. Вужва //Письма в ЖТФ. -Т. 15. -В. 6. -С. 84 - 87.

131. Scaldin, О.А. The acoustic Frederick's effect in the nematic liquid crystal / O.A. Scaldin, B.H. Muljukov, A.N. Chuvyrov //Abs. of V Int. Topical Meet, on Optic Liq. Cryst., Lake Balaton, Hungary. -1993. -P. 120.

132. Баймакова (Денисова), O.A. Акустический аналог перехода Фредерикса в жидких кристаллах в поле сдвигового потока / О.А. Баймакова (Денисова) // Сб .тезисов 3 Всерос. конф. студентов-физиков, Екатеринбург. -1995. -С. 139.

133. Чувыров, А.Н. Ориентационный переход директора в НЖК, инициируемый периодическим сдвигом / А.Н. Чувыров, Б.Х. Мулюков, О.А. Скалдин // Письма в ЖТФ. -1995. -Т. 21. -В. 19. -С. 55 - 59.

134. Clark, M.G. A calculation of orientational relaxation on NLC / M.G. Clark, F.M. Leslie //Proc. Roy. Soc., London. -1978. -A. 361, -N1707. -P. 463 - 485.

135. Marignan, J. A submitted to an alternating shear flow. Experimental results / J. Marignan, O. Parodi //J. Phys. -1983. -V. 44. -N6. -P. 665 - 673.

136. Рабинович, М.И. Регулярная и хаотическая динамика структур в течениях жидкости / М.И. Рабинович, М.М. Сущик //Успехи физических наук. -Т. 160. -В. 1. -С. 3 - 60.

137. Рабинович, М.И. Введение в теорию колебаний и волн / М.И. Рабинович, Д.И. Трубецков. -М.: Наука, 1984. -432 с.

138.Монин, А.С. Гидродинамическая неустойчивость / А.С. Монин // Успехи физических наук. -Т. 150. -В. 1. -С. 62 - 103.

139. Ландау, Л.Д. К проблеме турбулентности / Л.Д. Ландау //ДАН СССР. -1944. -Т. 44. -С. 339 - 345.

140. Львов, B.C. Переход к турбулентности в течении Куэтта между цилиндрами. Нелинейные волны. Стохастичность и турбулентность / B.C. Львов, А.А. Предтеченский. Под ред. Рабиновича М.И. -Горький: ИПФ АН СССР, 1981. -С. 226-232.

141.Manneville, P. Non-lenearities and fluctuations at the theshold of a hydrodynaraic instability in nematic liquidcrystals / P. Manneville // Le Journal de physique. -1978. -V.39.-N9. -P. 911 -925.

142. Manneville, P. The transition to turbulence in NLC / P. Manneville // Mol. Cryst. Liq. Cryst. -1981. -V. 70. -Nl-4. -P. 1501 - 1528.

НЗ.Николис, Г. Самоорганизация в неравновесных системах / Г. Николис, И. Пригожий. -М.: Мир, 1979. -348 с.

144. Guyon, Е. Anchorinq properties and alignment of liquid crystals / E. Guyon, W. Urbach //Nonemissive electrooptics displays. -1976.-N4. -P. 35 - 40.

145.Акопян, P.C. Возбуждение регулярных конвективных движений в ЖК акустической волной / Р.С. Акопян, Б.Я. Зельдович, Н.В. Табирян // Акустический журнал. -1988. -Т. 34. -В. 4. -С. 583 - 587.

146. Кац, Е.И. О термоконвекционной неустойчивости в нематическом ЖК /Е.И. Кац //Физика твердого тела. -1981. -Т. 23. -В. 7. -С. 2100 - 2104.

147. Pleiner, Н. Nonlinear dissipative effects in the hydrodynamic of liquid crystals / H. Pleiner, H. Brand //Phys. Rev. A. -1982. -V. 25. -N2. -P. 955 - 969.

148. Lekkerkerker, H.N.W. Oscilatory convective instabilities in NLC / H.N.W. Lekkerkerker // J. Phys. Lett., France. -1977. -V. 38. -N14. -P. 277 - 281.

149. Сонин, А.С. Ведение в физику жидких кристаллов / А.С. Сонин. -М.: Наука, 1983.-319 с.

150. Чувыров, А.Н. Поперечный электрооптический эффект в нематических жидких кристаллах с отрицательной анизотропией / А.Н. Чувыров, А.С . Сонин, А.Д. Закирова //Физика твердого тела. -1976. -Т. 18. -С. 3080 - 3084.

151. Чувыров, А.Н. Влияние спонтанной поляризации на механическую устойчивость жидких кристаллов / А.Н. Чувыров //Кристаллография. -1980 -Т. 25. -В. 2. -С. 326 - 336.

152. Борн, М. Основы оптики / М. Борн, Э. Вольф. -М.: Наука, 1973. -719 с.

153.Miike, Hidetoshi. Laser light scattering study on the electrohydrodynamic instability of NLC / Miike Hidetoshi, Kuriyaffla Ysuo, Hashimoto Hajime, Ebina Yoshio //J. Phys. Soc. Jap. -1984. -V. 53. -N10. -P. 3280 - 3283.

154.Бендат, Дж. Измерение и анализ случайных процессов / Дж. Бендат, А. Пирсол. -М.: Мир, 1974. -463 с.

155. Макс, Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях /Ж. Макс. -М.: Мир, 1983. -Т. 1. -312 с.

156. Баскаков, С.И. Радио-технические цепи и сигналы / С. Баскаков. -М.: Высшая школа, 1988. -448 с.

157.Baimakova (Denisova), О.A. The orientational instability of nematic layers under oscillatory shear / O.A. Baimakova (Denisova), O.A. Scaldin, A.N. Chuvyrov // Mol. Cryst. Liq. Cryst. -1995. -V. 265. -P. 299 - 314.

158. Баймакова (Денисова), O.A. Неустойчивость тонких слоев нематиков по действием горизонтального сдвига / О.А. Баймакова (Денисова) // Сб. тезисов междунар .конф. студентов и аспирантов по фундаментальным наукам "Ленинские горы - 95", Москва. -1995. -С. 45.

159. Baimakova (Denisova), O.A. The orientational instability of nematic layers under oscillatory shear / O.A. Baimakova (Denisova), O.A. Scaldin, A.N. Chuvyrov // Abs. 15 ILLC, Budapest -1994. -V. 1. -P. 382.

160. Капустина, O.A. О релаксационном механизме генерации акустических потоков в нематических жидких кристаллах / О.А. Капустина // Акустический журнал. -2011. -№57. -В. 5. -С. 613-617.

161. Кожевников, Е.Н. Неустойчивость ориентации НЖК в звуковом поле в отсутствие растекания / Е.Н. Кожевников //Акустический журнал. -1980. -Т. 26. -В. 6. -С. 866-871.

162. Детч, Г. Преобразования Лапласа и z-преобразования / Г. Детч. -М.: Мир, 1967. -325 с.

163.Barnic, M.I. Dielectric regime of electrohydrodynamic instability in nematics / M.I. Barnic, L.M. Blinov, M.F. Grebenkin, A.N. Trufanov // Mol. Cryst. Liq. Cryst. -1976. -V. 37. -P. 47.

164. Stephen, T.J., Straley J.P. //Rev. Mod. Phys. -1974. -V. 46. -P. 617.

165.Волькенштейн, M.B. Молекулярная оптика / M. Волькенштейн. М.-Л.: Гос. изд-во техн.- теорет. лит-ры. -1951. -744 с.

166. Scaldin, О.A. The shear induced director reorientation in nematics / O.A. Scaldin, O.A. Baimakova (Denisova), A.N. Chuvyrov //Abs. 16ICLC, Kent. -1996. -V. 1. -P. 245.

167. Баймакова (Денисова), O.A. Флуктуационная динамика переориентации директора в поле периодического сдвига / О.А. Баймакова (Денисова) // Сб.тезисов 4 Всерос. конф. студентов-физиков, Екатеринбург. -1996. -С. 65.

168. Баймакова (Денисова), О.А. Азимутальная неустойчивость гомеотропных слоев нематиков в поле сдвиговой волны / О.А. Баймакова (Денисова) // Сб. тезисов 1 науч. конф. молодых ученых-физиков РБ, Уфа. -1994. -С. 62.

169. Baimakova (Denisova), О.А. The azimuthal instability of nematic homeotropic layers under oscillatory shear / O.A. Baimakova (Denisova), A.N. Chuvyrov // Abs. ECLC, Slovenia. -1995. -P. 41.

170.Delev, V.A. Dynamics of dissipative structures and the transition to turbulence in nematic liquid crystal / V.A. Delev, O.A. Scaldin, A.N. Chuvyrov // Liq. Ciyst. -1992. -V. 12, -N3. -P. 441 - 449.

171. Chuvyrov, A.N. Auto-waves in liquid crystals. Uniform fast oscillating flows / A.N. Chuvyrov, V.A. Delev, O.A. Scaldin // Mol. Cryst. Liq. Cryst. -1992. -V. 215.-P. 187- 198.

172. Экман, Ж.П. Переход к турбулентности в диссипативных динамических системах / Ж.П. Экман. Синергетика. -М.: Мир, 1984, -С. 190-219.

173. Hatakeyama, Т. Acousto-optical and acousto-dielectric effects in effects in nematic liquid crystal / T. Hatakeyama, Y. Kagawa //J. Sound and Vibration. -1976. -V. 46, -N4.-P. 551 -554.

174. Kelker, H. Handbook of liquid crystals / H. Kelker, R. Hätz. Weinheim. Deerfield: Verlag Chemie, 1980. -917 p.

175. Чандрасекар, С. Жидкие кристаллы / С. Чандрасекар. -М.: Мир, 1980. -344 с.

176. Клейман, И.А. Особенности структурной упорядоченности вблизи границы раздела ЖК - подложка / H.A. Клейман, И.Е. Тамашевский // Кристаллография. -1984. -Т. 29. -В. 6. -С. 1214 - 1215.

177. Меланхолии, Н.М. Методы исследования оптических свойств кристаллов / Н.М. Меланхолии. -М. : Наука, 1970. -156 с.

178. Таблицы физических величин. Справочник под редакцией Кикоина И.К. -М.: Атомиздат, 1976. -1006 с.

179. Гребенников, Е.А. Метод усреднения в прикладных задачах / Е.А. Гребенников. -М.: Наука, 1986. -255 с.

180. Баймакова (Денисова), O.A. Эффект "отрыва" ориентационной волны при импульсном сдвиге в НЖК / O.A. Баймакова (Денисова) // Сб. статей и тезисов научной конференции по научно-технический программам Госкомвуза России, Уфа. -1996. -С. 109-112.

181. Баймакова (Денисова), O.A. Турбулизация в тонких слоях нематических жидких кристаллов под действием низкочастотного периодического сдвига / O.A. Баймакова (Денисова), O.A. Скалдин, А.Н. Чувыров // Вестник Башкирского государственного университета. -1996. -Вып. 391. -С. 35 - 40.

182.Курик, М.В., Лаврентович О.Д. //Природа. -1986. -№ 12. -С. 55.

183. Тюнкин, С.А., Фатеев, В. А., Шварц, А. С. // Письма ЖЭТФ. -1975. -Т.21, -С. 91.

184. Булиган, И.У. Жидкокристаллический порядок в полимерах. Под ред. А. Блюмштейна./ И.У. Булиган. - М.: Мир, 1981. -777 с.

185. Минц, Р.И., Коненко Е. В. // Итоги науки и техники. Сер. «Биофизика». Т. 13.-М.: ВИНИТИ. -1982. -С. 45.

186. Жаркова, Г.М. Жидкокристаллические композиты. Под ред. В.П. Шибаева / Г.М. Жаркова, А.С. Сонин. Новосибирск: Наука, 1994. -234 с.

187. Kleman, М. Points, Lines and Walls in Liquid Crystals, Magnetic Systems and Various Ordered Media / M. Kleman // New York: J. Wiley and Sons, 1983.-150 P-

188. Michel, L. // Lect. Notes Phys. -1978. -V. 79. -P. 247; Rev. Mod. Phys. -1980. -V. 52.-P. 12.

189. Mermin, N.D .// J. Math. Phys. -1978. -V. 19. -P. 1457.

190. Poenaru, V. Condensed Matter / V. Poenaru, R. Eds, Balian, R. Maynard, G. Toulouse // Lect. Notes Phys. -1980. -V. 116. -P. 148

191. Минеев, В.П. Наглядная топология / В.П. Минеев -М.: Наука, 1982. -148 с.

192. Dzyaloshinskii, J. Modern Trends in the Theory of Condensed Matter/ J. Dzyaloshinskii // Berlin; Heidelberg; New York: Springer-Verlag. -1980,- P. 217.

193. Филиппов, A.T. Многоликий солитон / A.T. Филиппов. -M.: Наука, 1986. -213 с.

194. Лаврентович, О. Д. // Укр. физич. журнал. -1980. -Т. 31. -С. 551.

195. Рожков, С.С. // УФН. -1986. -Т.149. -С. 259.

196. Струков, Б.А. Фазовые переходы в сегнетоэлектрических кристаллах с дефектами / Б.А. Струков // Соросовский образовательный журнал. -1996. -№ 12. -С. 95-101.

197. Воловик, Г. Е., Минеев В. П. // ЖЭТФ. -1977. -Т. 72. -С. 2256.

198. Вальков, А.Ю., Романов, В.П., Шалагинов, А.И. // Успехи физ. наук. -1994. -Т. 164. -С. 149.

199. Demus, D. Textures of Liquid Crystals / D. Demus, L. Richter // Leipzig: VEB Deutscher Verlag fur Grundstoffindustrie. -1980. -P. 42.

200. Srivastava, A.M. Топологические дефекты в системах конденсированных сред. Topological defects in condensed matter systems / A.M. Srivastava // Indian J. Phys A. -2001. -V 75. -№ 1. -P. 9 - 12.

201. Рыскин, H.M. Нелинейные волны: Учебное пособие для вузов / Н.М. Рыскин, Д.И. Трубецков. -М.: Наука, Физматлит, 2000. -С. 172.

202. Борисов, А.Б. Докл. АН, 2001. -Т. 378. -№ 4. -С. 1 - 3.

203. Беляев, А. Топологические солитоны в слое жидкого кристалла конечной толщины / А. Беляев, JT.T. Ижбердина, А.Н. Чувыров // ЖЭТФ. -1994. -Т. 78. -С. 1072- 1081.

204. Чувыров, А.Н., Крехов, А.П., Лебедев, Ю.А., Гильманова, Н.Х. // ЖЭТФ. -1985. -Т. 89. -С. 2052.

205. Евдокимов, Ю.М. Молекулярные конструкции (суперструктуры) с регулируемыми свойствами на основе двухцепочечных нуклеиновых кислот / Ю.М. Евдокимов//Молекулярная биология. -2003. -Т. 37. -С. 1-16.

206. Прохоров, В.В. Исследование возможностей атомно-силовой микроскопии при картировании ДНК / В.В. Прохоров, Д.В. Клинов, Е.В. Юркова, В.В. Демин // Материалы 16-ой Российской конференции по электронной микроскопии. -1996. - С. 227.

207. Клинов, Д.В. Исследование биополимеров методами сканирующей зондовой микроскопии. Автореф. дис. канд. физ.-мат. наук, МФТИ, -М., 1997. -20с.

208. Алексеев, A.M. Методы СЗМ исследований полимеров / A.M. Алексеев, А.И. Бузин // Соросовский образовательный журнал. -1998. -№ 3. -С. 75 - 79

209. Ландау, Л.Д. Теоретическая физика. Т. V: Статистическая физика. Ч. 1. / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. -М.: Наука, 1976. -574 с.

210. Стойбер, Р. Определение кристаллов под микроскопом / Р. Стойбер, С. Морзе -М.: Мир, 1974. -142 с.

211. Sakagam, I S., Takase, A., Nakaraizo, М., Kakiyiama, Н. // Mol. Cryst. Liq. Cryst. -1973.-V. 19.-P. 303.

212. Баранова, И.Б. Повышенная прозрачность нематика для обыкновенной волны / И.Б. Баранова, Б.Я. Зельдович // Письма ЖЭТФ. -1980. -С. 636.

213. Вистинь, JI.K., Яковенко, С.С. // Кристаллография. -1983. -Т. 28. -С. 992.

214. Clark, N.A., Hurd, A.J. // J. de Phys. -1982. -T. 43. -P. 1159.

215. Ryschenkow, G. // J. de Phys. -1975. -T. 36. -P. 243.

216. Benton, W.J., Miller, C.A. // Prog. Colloid, and Polym. Sci. -1983.-V. 68. -P. 1754.

217. Scudieri, F. //Appl. Opt. -1979. -V. 18. -P.1455.

218. Sackmann, E. Liquid Crystals in One- and Two Dimensional Order / E. Sackmann, D. Rnppel, C. Gebhardt // Eds W. Helfrich, G. Heppke. - Berlin; Heidelberg; New York: Springer-Verlag, 1980. -P. 309.

219. Miike, H., Kuriyama, Y., Itou, Y., Hashimoto, H., Ebina, Y. // Phys. Rev. Ser. A. -1985.-V. 31.-P. 2756.

220. Mulzer, D., van Es, A., Nabaro, F.R.N., Godinho, E. // Phil. Mag. Ser. A. -1981. -V. 44. -P. 835.

221. Demus, D., Schiller, P., Sharma, N. K. // Cryst. Res. and Technol. -1984. -V. 19. -P. 577.

222. Goodman, J.F. Liquid Crystals and Plastic Crystals / J.F. Goodman, J.S. Clunie //—New York: Ellis Hordwood Ghichester and Halsted Press. -1974. -V. 2. -P. 1.

223. Kleman, M., Williams, С. E., Coste M.J. // Mag. -1977. -V. 35. -P. 33.

224. Kleman, M., Colliex, C, Veysaie, M. //Adv. CheM. Ser. -1976. -V. 152. -P. 71.

225. Zimmer, J.E., White, J.L. // Mol. Cryst. Liq. Cryst. -1977. -V. 38, -P. 177.

226. Meiboom, S., Sammon, M. // Phys. Rev. Ser. A. -1984. -V.29. -P. 2957.

227. Лукьянченко, E.C. Ориентация нематических жидких кристаллов / Е.С. Лукьяненко, В.А. Козунов, В.И. Григос // Усп. химии. -1985. -Т. 54. -С. 214.

228. Кан, Ф. Методы ориентации жидких кристаллов поверхностью подложки / Ф. Кан, Г. Тейлор, Г. Шонхорн // ТИИЭР. -1973. -Т. 61. -С. 28 - 74.

229. Williams, С., Bouligand Y. // J. de Phys. -1974. -Т. 35. -P. 589.

230. Van der Veen, J., Haanstra, H.B. //1. de Phys. Lett. -1976. -T. 37. -P. 43.

231. Курик, М.В. // ЖЭТФ. -1981. -Т. 51. -С. 2385.

232. Современная кристаллография под. ред. Б.К. Вайнштейна, A.A. Чернова, JI.A. Шувалова. -М., Наука, 1980. -Т. 3. -С. 36.

233. Zheng, S., Liand, Z.C., Shao, R.F., Lam, L., Cheng, C.W., Fung, P.C.W. // Phus, Rev. A. -1988. -V. 38. -P. 5941.

234. Каменский, В.Г. Нелинейная динамика директора нематиков в магнитном поле // ЖЭТФ. -1984. -Т. 87. -С. 1262 - 1276.

235. Abdulaev, F.K., Abdumalikov, A.A., Tsoi, E.N. // Phus. Stat. Sol.(b). -1988. -V. 146. -P. 457.

236. Чувыров, А.Н., Лебедев, Ю.А. // Письма в ЖЭТФ. -1984. -Т. 10. -С. 1439.

237. Hauser, А., Schmalfuss, Н. and Kresse, Н. // Liq. Crist. -2000. -V. 27. -P. 629 -634.

238. Hauser, A., Kresse, H., Glushchenko, A. and Yaroshchuk, О. // Liq. Crist. -1999. -V. 26.-№ 11.-P. 1603 - 1607.

239. Kresse, H., Salfetnikova, J., Nadasi, H., Weissflog, W. and Hauser A. // Liq. Crist. -2001. -V. 28. -№ 7. -P. 1017 - 1023.

240. Prost, J., Marcerou, J.P. //J. Physique. -1977. -V. 38. -P. 315.

241. Беляков, В.А. Оптические свойства холестерических жидких кристаллов / В.А. Беляков, В.Е. Дмитриенко, В.П. Орлов II - В кн.: Холестерические жидкие кристаллы. Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, 1976. -С. 32-43.

242. Larionov, A., Dedov, S., Larionova, N. // Abs. Of the 18th Intern. Liq. Cryst. Conf. -2000. -P. 752.

243. Frederiks, V. Repjeva, A. // Acta Phys. USSR. -1936. -V. 4. -P. 91.

244. Чувыров, A.H., Куватов, З.Х. //Кристаллография. -1973. -Т. 16. -С. 216.

245. Горшков М.Н. Эллипсометрия / М. Горшков. -М.: Советское радио, 1974. -С. 185.

246. Orsay liquid crystals group // Phys. Rev. Lett. -1970. -V. 25. -P. 1642.

247. Желудев, И.С. Симметрия и ее приложение / И. Желудев. М.: Атомиздат, 1976. -170 с.

248. Беляков, В.А. Оптика холестерических жидких кристаллов / В.А. Беляков, А.С.Сонин. -М.: Наука, 1982. -162 с.

249. Баймакова (Денисова), O.A. Релаксационные процессы в НЖК под действием низкочастотного периодического сдвига / O.A. Баймакова (Денисова), А.Н. Чувыров // Сборник статей и тезисов научной конференции по научно-техническим программам Госкомвуза России, Уфа. -1997. -С. 3-7.

250. Baimakova (Denisova), O.A. Orientational waves in NLC under shear impulse / O.A. Baimakova (Denisova), A.N. Chuvyrov // Abstract of 17th ILLC, France. -1997. -Pl-118. -P. 40.

251. Лодж, A.C. Эластичные жидкости / A.C. Лодж. -M: Наука, 1969. -464 с.

252. Денисова, O.A. Режим накопления в жидких кристаллах / O.A. Денисова // Межвузовский научный сборник. -1999. - В. 1. -С. 149 - 150.

253. Баймакова (Денисова), O.A. Генерация ориентационных волн в НЖК под действием сдвигового импульса / O.A. Баймакова (Денисова), O.A. Скалдин, А.Н. Чувыров // Кристаллография. -1999. -Т. 44. -№ 3. -С. 544 - 547.

254. Денисова, O.A. Влияние электрофотовозбуждения поверхности на граничные условия и ориентацию молекул нематического жидкого кристалла / O.A. Денисова, А.Н. Чувыров // Башкирский химический журнал. -2011. -Т. 18. № 3. -С. 77-79.

255. Чувыров, А.Н. Волнообразная неустойчивость смектических жидких кристаллов типа «С» в электрических полях / А.Н. Чувыров, O.A. Денисова // Письма в ЖТФ. -2001. -№ 27. -С. 89 - 94.

256. Денисова, O.A. Образование киральных фаз в нематических жидких кристаллах в электрических полях / O.A. Денисова, А.Н. Чувыров // Башкирский химический журнал. -2011. -Т. 18. № 3. -С. 98-101.

257. Денисова, O.A. Нелинейная динамика смектических жидких кристаллов типа «С» в электрических полях / O.A. Денисова, А.Н. Чувыров // Сборник научных статей международной зимней школы по теоретической физике, Коуровка. -2002. -С. 201 - 202.

258. Chuvyrov, A.N. Two special case of spreading ultrasound wave propagation in cholesteric liquid crystals / A.N. Chuvyrov, O.A. Denisova // Abstract of 19th ILLC, Edinburgh. -2002. -P. 291.

259. Chuvyrov, A.N. Undulating instability of smectic liquid crystals of "C" type in electric fields / A.N. Chuvyrov, O.A. Denisova // Abstract of 19th ILLC, Edinburgh. -2002. -P. 290.

260. Чувыров, A.H. Оптическая активность, индуцированная электрическим полем, в молекулах двух кольчатых эфиров в ЖК - фазе / А.Н. Чувыров, О.А. Денисова // Структура и динамика молекулярных систем. -2002. -В. 9. -Т. 2. -С. 269 - 272.

261. Денисова, О.А. Резонансное изменение скорости ориентационных волн в твист - структурах жидких кристаллов / О.А. Денисова, А.Н. Чувыров // Структура и динамика молекулярных систем. -2003. -В. X. -Ч. 2. -С. 46 - 49.

262. Денисова, О.А. Распространение ультразвуковых волн в твист - структурах нематических жидких кристаллов / О.А. Денисова, А.Н. Чувыров // Структура и динамика молекулярных систем. -2003. -В. X. -Ч. 2. -С. 22 - 24.

263. Denisova, О.А. Photoelastic effect in cholesteric liquid crystals / O.A. Denisova, A.N. Chuvyrov // Abstract of 20th ILLC, Slovenia. -2004. -DYN - P054.

264. Denisova, O.A. Resonant absorption of transverse acoustic waves in cholesteric liquid crystals / O.A. Denisova, A.N. Chuvyrov // Abstract of 20th ILLC, Slovenia. -2004.-DYN-P055.

265. Чувыров, А.Н. Акустооптический эффект в холестерических жидких кристаллах / А.Н. Чувыров, О.А. Денисова // Структура и динамика молекулярных систем. -2007. -С. 74.

266. Chuvyrov, A.N. Cholesteric effect induced electric field / A.N. Chuvyrov, O.A. Denisova // Abstracts of 22th ILLC, Korea. -2008. -P. 1035.

267. Чувыров, А.Н. Физика жидких кристаллов: поверхность: Научное издание / А.Н. Чувыров, О.А. Денисова, Ф.М. Гирфанова. -Уфа: Уфимская государственная академия экономики и сервиса, 2009. —324 с.

269. Капустина, О.А. Анализ акустооптического преобразования в НЖК / О.А. Капустина, В.Н. Решетов //Акустический журнал. -1991. -Т. 37. -В. 3. -С. 497 - 504.

270. Виноградова, Э.Л. Исследование характеристик оптического микрофона на нематическом ЖК / Э.Л. Виноградова // Акустический журнал. -1985. -Т. 31. -В. 1.-С. 17-20.

271.Pusnih, F., Schara, М., Sentjure, М. Journ. Phys. (Fr.). -1975. -V. 36. -P. 665 -675.

272. Чувыров, А.Н. Эффект электрогирации в нематических жидких кристаллах / А.Н. Чувыров, О.А. Денисова // Тезисы докладов VII международной научной конференции по лиотропным жидким кристаллам и наноматериалам, Иваново. - 2009. -С. 165.

273. Денисова, О.А. Релаксация ЖК под действием импульсного сдвига / О.А. Денисова // Сб. научных трудов региональной конференции "Резонансные и нелинейные явления в конденсированных средах", Уфа. -1999. -Т. 1. -С. 70 -72.

274. Денисова, О.А. Нелинейная динамика смектических жидких кристаллов типа «С» в электрических полях / О.А. Денисова, А.Н. Чувыров // Международная зимняя школа по теоретической физике, Кунгур. -2002. -С. 201 - 202.

275. Денисова, О.А. Холестерический эффект в нематических жидких кристаллах, индуцированный электрическим полем / О.А. Денисова, А.Н. Чувыров // Научно-практическая конференция «Химия и химическая технология», Уфа. -2002. -С. 156 - 160.

276. Денисова, О.А. Эффект Хельфриха - Юро в окрестности фазового перехода второго рода СЖК «А» - СЖК «С» / О.А. Денисова, А.Н. Чувыров // Научно-практическая конференция «Химия и химическая технология», Уфа. -2002. -С. 153 - 156.

277. Денисова, О.А. Возможный механизм возникновения эффекта азимутальной неустойчивости жидких кристаллов / О.А. Денисова, А.Н. Чувыров //

Вестник Челябинского государственного университета. -2011. -В. 10. -№ 15(230). -С. 42-44.

278. Денисова, О.А. Акустооптические датчики вибрации на основе нематических жидких кристаллов / О.А. Денисова // Сб. научных статей 9 Международной научно-технической конференции "Инновации и перспективы сервиса", Уфа. -2012.-С. 137-141.

279. Zuniga, I. Orientational instabilities in plane Poiseuille flow of certain nematic liquid crystals / I. Zuniga, F. M. Leslie // J. of Non-Newt. Fluid Mech. -1989. -V. 33. -P. 123-136.

280. Tarasov, O. S. Influence of weak anchoring on flow instabilities in nematic liquid crystals / O. S. Tarasov, A. P. Krekhov, L. Kramer // Liq. Cryst. -2001. -V. 28, -N. 6. -P. 833-839.

281.Guyon, E. Poiseuille flow instabilities in nematics / E. Guyon, P. Pieranski // J. Phys. Colloq. (France). -1975. -V. 36. -P. 203-208.

282. Janossy, I. Poiseuille flow in nematics, experimental study of the instabilities / I. Janossy, P. Pieranski, E. Guyon // J. Phys. (France). -1976. -V. 37. -P. 1105 - 1113.

283. Gaehwiller, C. Direct determination of the five independent viscosity coefficients of ncmatic liquid crystals / C. Gaehwiller // Mol. Cryst. Liq. Cryst. -1973. -V. 20. -P. 301 -318.

284. Borzsonyi, T. Response of a homeotropic nematic liquid crystal to rectilinear oscillatory shear / T. Borzsonyi, A. Buka, A. P. Krekhov, A. Kramer // Phys. Rev. E. -1998. -V. 58, -N. 6. -P. 7419 - 7427.

285.Toth, P. Orientational transition I in nematic liquid crystals under oscillatory Poiseuille flow / P. Toth, A. P. Krekhov, L. Kramer, J. Peinke // Europhys. Lett. -2000. -V. 51.-P. 48-54.

286. Тарасов, O.C. Структурно-ориентационные переходы в нематических жидких кристаллах в потоке: дис. канд.физ.-мат. наук: 01.04.07 / Тарасов Олег Сергеевич. -Уфа, 1999. -130 с.

287. Насибуллаев, И.Ш. Ориентационные неустойчивости в нематических жидких кристаллах в потоке: дис. канд.физ.-мат. наук: 01.04.07 / Насибуллаев Ильдар Шамильевич. -Уфа, 2004. -133 с.

288. Ландау, Л.Д. Теоретическая физика, т. I: Теоретическая физика. Механика / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц // -М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1958. -206 с.

289. Ландау, Л.Д. Теоретическая физика. T. VI: Теоретическая физика. Гидродинамика / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц.. -М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1986. -736 с.

290. Эйдельман, Е.Д. Конвекция в жидких кристаллах / Е.Д. Эйдельман // Соросовский образовательный журнал. - 2000. -Т. 6, -№ 6. -С. 92-97.

291. Денисова, O.A. Электрогирация в нематических жидких кристаллах / O.A. Денисова, А.Н. Чувыров // Жидкие кристаллы и их практическое использование. -2011. - В. 1 (35). -С. 65 - 70.

292. Денисова, O.A. Линейный продольный электрооптический эффект в нематических жидких кристаллах / O.A. Денисова, А.Н. Чувыров // Жидкие кристаллы и их практическое использование. -2011. - В. 2 (36). -С. 59-61.

293. Денисова, O.A. Распространение ультразвуковых волн в твист - структурах жидких кристаллов / O.A. Денисова, А.Н. Чувыров // Жидкие кристаллы и их практическое использование. -2011. - В. 2 (36). -С. 62 - 65.

294. Денисова, O.A. Резонансное изменение скорости поперечных акустических волн в твист - структурах жидких кристаллов / O.A. Денисова, А.Н. Чувыров // Жидкие кристаллы и их практическое использование. -2011. - В. 3 (37). -С. 25 - 29.

295. Денисова, O.A. Оптические датчики вибрации на основе жидких кристаллов с гомеотропной ориентацией молекул / O.A. Денисова, А.Н. Чувыров // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». -2011. -№ 5. -С. 367 -375. URL: http:// www.ogbus.ru /authors/ Denisova/ Denisova_l.pdf.

296. Денисова, O.A. Электрогидродинамическая неустойчивость в смектических жидких кристаллах типа «С» при различных граничных условиях / O.A.

Денисова, А.Н. Чувыров // Вестник Челябинского государственного университета. -2011. -В. 10. -№ 15(230). -С. 37-41.

297. Futama, Н. Optical activity in ferroelectric LiH3(Se03)2/ H. Futama, R. Pepinsky // J.Phys.Soc.Jap. -1962. -V. 17. -P. 725.

298.Aizu, K. Reversal in optical rotatory power — „gyroelectric" crystals and „hypergyroelectric" crystals / K. Aizu // Phys.Rev. -1964. -V. 133(6A). -A1584 -A1588.

299. Желудев, И.С. Кристаллография. -1964. -В. 9. -С. 501 — 505.

300. Vlokh, O.G. Electrooptical activity of quartz crystals / O.G. Vlokh // Ukr.Fiz.Zhurn. -1970. -V. 15(5). -P. 758 — 762.

301. Vlokh, O.G. Electrogyration effects in quartz crystals / O.G. Vlokh // Pis. Zhetf. -1971.-V. 13.-P. 118 — 121.

302. Vlokh, O.G. Electrogyration properties of crystals / O.G. Vlokh // Ferroelectrics. -1987.-V. 75.-P. 119—137.

303. Vlokh, O.G. The historical background of the finding of electrogyration / O.G. Vlokh // Ukr.J.Phys.Opt. -2001. -V. 2(2). -P. 53 - 57.

304. Vlokh, O.G. Electrogyration of crystals and phase transitions / O.G. Vlokh, I.V. Kutniy, L.A. Lazko, V.Ya. Nesterenko // Izv.AN SSSR, ser.fiz. XXXV. -1971. -V. 9.-P. 1852 — 1855.

305. Vlokh, O.G. Axial four-rank tensors and quadratic electro-gyration / O.G. Vlokh, T.D. Krushel'nitskaya // Kristallografiya. -1970. -V. 15(3). -P. 587 — 589.

306. Vlokh, O.G. Revealing of the linear electro-gyration effect in аШОз crystals / O.G. Vlokh, L.A. Lazko, V.Ya. Nesterenko // Kristallografiya. -1972. -V. 17(6). -P. 1248— 1250.

307. Vlokh, O.G. Effect of external factors on gyrotropic properties of LiIo3 crystals /

0.G. Vlokh, L.A. Laz'ko, I.S. Zheludev // Kristallografiya. -1975. -V. 20(3). -P. 654 — 656.

308. Vlokh, O.G. Optical activity of the centrosymmetric crystals of lead molibdate — PbMo04, induced by electric field (electro-gyration) / O.G. Vlokh, I.S. Zheludev,

1.M. Klimov // Dokl. AN SSSR. -1975. -V. 223(6). -P. 1391 — 1393.

309.Влох, О.Г. Эффекты пространственной дисперсии в параметрической кристаллооптике / О.Г. В лох // -Львов: Выща школа, 1984.

310. Weber, H.J. Electric-Field-Induced Optical Activity and Circular Dichroism of Cr-Doped KA1(S04- 12H2 / H.J. Weber, S. Haussuhl // Phys. Stat. Sol.(b). -1974. -V. 65.-P. 633 — 639.

311. Weber, H.J. Electrogyration and piezogyration in ЫаСЮз / H.J. Weber, S. Haussuhl // Acta Cryst. -1979. -P. A35225 - 232.

312. Weber, H.J. Electrogyration effect in alums / H.J. Weber, S. Haussuhl // Acta Cryst. -1976. -A32 892 — 895.

313.Vlokh, O.G. On the electro-gyration in AgGaS2 and CdGa2S4 crystals / O.G. Vlokh, A.V. Zarik, I.M. Nekrasova // Ukr.Fiz.Zhurn. -1983. -V. 28(9). -P. 1334 — 1338.

314. Kobayashi, J. A new method for measuring the optical activity of crystals and the optical activity of KH2P04 / J. Kobayashi, T. Takahashi, T. Hosakawa, Y. Uesu // J.Appl. Phys. -1978. -V. 49. -P. 809 — 815.

315. Kobayashi, J. Optical activity of some non-enantiomorphous ferroelectrics / J. Kobayashi, Y. Uesu, H. Sorimachi // Ferroelectrics. -1978. -V. 21. -P. 345 — 346.

316. Uesu, Y. Electrogyration of a Nonenantiomorphic Crystal, Ferroelectric KH2P04 / Y. Uesu, H. Sorimachi, J. Kobayashi // Phys. Rev. Lett. -1979. -V. 42. -P. 1427 — 1430.

317. Vlokh, O.G. Electrooptic and Electrogyration Properties of the Solid Solutions on the Basis of Lead Germanate / O.G. Vlokh, L.A. Lazgko, Y.I. Shopa // Phys. Stat. Sol. (a). -1981. -V. 65: -P. 371 — 378.

318. Vlokh, O.G. The effect of electric field on the polarization of light in the Bii2Si02o, Bi12GeO20, NaBr03 crystals / O.G. Vlokh, A.V. Zarik // Ukr. Fiz. Zhurn. -1977. -V. 22(6).-P. 1027 — 1031.

319. Deliolanis, N.C. Direct measurement of the dispersion of electrogyration coefficient of photorefractive Bii2Ge02o / N.C. Deliolanis, I.M. Kourmoulis, G. Asimellis, A.G. Apostolidis, E.D. Vanidhis, N.A. Vainos // J. Appl. Phys. -2005. -V. 97.-P. 23531.

r i

320. Deliolanis, N.C. Dispersion of electogyration in sillenite crystals / N.C. Deliolanis, E.D. Vanidhis, N.A. Vainos // Appl. Phys. -2006. -V. 85(4). -P. 591 - 596.

321. Akhmanov, S.A. Nonlinear optical activit yin crystals / S.A. Akhmanov, B.V. Zhdanov, N.I. Zheludev, N.I. Kovrigin, V.I. Kuznetsov // Pis .ZhETF. -1979. -V. 29.-P. 294 — 298.

322. Zheludev, N.I. Giant exciton resonance in nonlinear optical activity / N.I. Zheludev, V.Yu. Karasev, Z.M. Kostov, M.S. Nunuparov // Pis. ZhETF. -1986. -V. 43(12).-P. 578 — 581.

323.Brodin, M.S. Nanosecond electrogyration selfdiffraction in Bi^TiC^o (BTO) crystal / M.S. Brodin, V.I. Volkov, N.V. Kukhtarev, A.V. Privalko // Optics Communications. -1990. -V. 76(1). -P. 21 - 24.

324. Kukhtarev, N.V. Self-diffraction electrogyration and electroellipticity in centrosymmetric crystals / N.V. Kukhtarev, G.E. Dovgalenko // Sov. J. Quantum Electron.-1986.-V. 16(1).-P. 113 — 114.

325. Vlokh, O.G. Nonlinear medium polarization with account of gradient invariants / O.G. Vlokh // Phys. Stat. Sol. (b). -1991. -V. 168. -P. K47 - K50.

326. Денисова, O.A. Релаксация директора при азимутальной нестабильности жидких кристаллов / О.А. Денисова, А.Н. Чувыров // Жидкие кристаллы и их практическое использование. -2012. -В. 1 (39). -С. 52 - 58.

327. Кожевников, Е.Н. Деформация нематической структуры при бинарном воздействии на нематический жидкий кристалл периодических сдвига и сжатия / Е.Н. Кожевников, Я.В. Кучеренко // Вестник СамГУ. -2009. -№ 2(68).-С. 89-104.

328. Кожевников, Е.Н. Акустические потоки в слое нематического жидкого кристалла при бинарном воздействии звуковых и вязких волн / Е.Н. Кожевников // Акустический журнал. -2010. -Т. 56. -№ 1. -С. 26 - 35.

329. Кожевников, Е.Н. Доменная структура в слое нематического жидкого кристалла в низкочастотном потоке Куэтта / Е.Н. Кожевников // Кристаллография. -2005. -Т. 50. -№ 5. -С. 908 - 914.

330. Кожевников, E.H. Деформация гомеотропного НЖК - слоя при наклонном падении ультразвуковой волны / E.H. Кожевников // Акустический журнал. -2005. -Т. 51. -№ 6. -С. 795 - 801.

331. Кожевников, E.H. Доменная структура в планарном слое нематического жидкого кристалла в осциллирующем потоке Куэтта / E.H. Кожевников // Кристаллография. -2006. -Т. 51. -№ 4. -С. 714 - 721.

332. Кожевников, E.H. Оптические свойства нематического жидкого кристалла при бинарном воздействии периодических сдвига и сжатия / E.H. Кожевников, Я.В. Кучеренко // Кристаллография. -2008. -Т.53. -№ 4. -С. 725 -732.

333. Кожевников, E.H. Переход Фредерикса в гомеотропно ориентированном слое нематического жидкого кристалла при нормальном падении ультразвуковой волны / E.H. Кожевников, Н.Г. Долматова // Вестник СамГУ. -2003. -№ 2. -С. 142.

334. Кожевников, E.H. Эволюция структуры холестерического жидкого кристалла за порогом акустического перехода Фредерикса / E.H. Кожевников // Жидкие кристаллы и их практическое использование. -2003. -№ 2. -С. 128 - 138.

335. Кожевников, E.H. Оптические свойства нематического жидкого кристалла при эллиптической деформации / E.H. Кожевников, Я.В. Кучеренко // Жидкие кристаллы и их практическое использование. -2007. -№ 1. -С. 50 -60.

336. Денисова, O.A. Стационарный ориентационный переход в быстро осциллирующих потоках жидких кристаллов как аналог перехода Фредерикса / O.A. Денисова, А.Н. Чувыров // Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения: сб. трудов VII Междунар. науч. конф., Иваново, Инс-т химии растворов РАН. -2012. -С. 137-138.

337. Денисова, O.A. Два времени релаксации ЖК при импульсном воздействии // Международное научное издание «Современные фундаментальные и прикладные исследования». -2012. -№ 3(6). -С. 39-42.

338. Денисова, O.A. Неравновесные структурные превращения жидких кристаллов в электрических полях и акустических потоках / Научное издание. - Уфа: УГАЭС, 2012.- 187 с.

339. Денисова, O.A. Механизмы релаксации НЖК при действии импульсного сдвига // Научное обозрение. -2012.- № 6. -С. 77-81

340. Денисова, O.A. Процессы релаксации ориентации директора нематика при периодическом сдвиге / O.A. Денисова, А.Н. Чувыров // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. -2012. -№2. -С. 74-79.

341. Денисова, O.A. Акустический аналог перехода Фредерикса в быстро осциллирующих потоках ЖК / Денисова O.A., Чувыров А.Н. // Жидкие кристаллы и их практическое использование. -2013. -В. 2. -С. 37-41.

342. Денисова, O.A. Эффекты электрогидродинамической нестабильности в СЖК типа «С» / Денисова O.A., Чувыров А.Н. // Кристаллография. -2013. -Т. 58. -№2. -С. 307-310.

343. Денисова, O.A. Режим турбулентности в нематических жидких кристаллах под действием сдвига / O.A. Денисова // Сб. научных статей 9 Международной научно-технической конференции Инновации и перспективы сервиса, Уфа. -2012. -С. 134-137.

344. Денисова, O.A. Турбулентный режим течения жидких кристаллов при действии гармонического сдвига / O.A. Денисова // Научное обозрение. -2013.-№ 1.-С. 34-36.

345. Денисова, O.A. Один из методов экспериментальных исследований жидких кристаллов / O.A. Денисова // Электротехнические и информационные комплексы и системы. -2013. -Т. 9. - 2. -С. 107-113.

346. Barbero, G. // Int. J.Mod.Phys. -1992. -V. 6. -№14. -P. 2521-2530.

347. Волькенштейн, M.B. Молекулярная оптика. M.-JL: Гос. изд. техн.- теорет. лит-ры, 1951. -744 с.

348. De Gennes, P.G. // Mol. Cryst. Liq. Cryst. -1971. -V. 12. -P. 193.

349. Prost, J. Shear electricity in cholesterics / J. Prost // Le Journal de Physique. -1978.-T. 39. -№6. -P. 639-644.

350.Желудев, И.С. Физика кристаллических диэлектриков / И.С. Желудев. -М., Наука, 1968. -С. 461.

351. Meyer, R.B. Piezoelectric effects in liquid crystals / R.B. Meyer // Phys. Rev. Lett. -1969. -V. 22. -№18. -P. 918-921.

352. Алексеев, A.M. Методы C3M исследований полимеров / A.M. Алексеев, А.И. Бузин // Соросовский образовательный журнал. -1998. -№ 3. -С. 75-79.

353. Guyon, Е. Convective structures in nematic hydrodynamic instabilities / E. Guyon //Adv. Liq. Cryst.: Res. and Appl. Proc. 3rd Conf. Soc. Countr., Budapest. -1981. -P. 533 - 547.

354. Паршин, A.M. Доменные структуры нематиков на поверхности полимера / A.M. Паршин, В.А. Гуняков, В.Я. Зырянов, В.Ф. Шабанов // Жидкие кристаллы и их практическое использование. -2012. -В. 1(39). -С. 42-51.

355. Паршин, A.M. Ориентационные переходы в электрическом или магнитном поле в двухслойных структурах нематика, индуцированных поверхностью полимера / A.M. Паршин, В.А. Гуняков, В.Я. Зырянов, В.Ф. Шабанов // Жидкие кристаллы и их практическое использование. -2013. -В. 2(44). -С. 26-36.

356. Невская, Г.Е. Достижения в ориентации жидких кристаллов / Г.Е. Невская, М.Г. Томилин, В.Г. Чигринов // Жидкие кристаллы и их практическое использование. -2009. -В. 1(27). -С. 5-23.

357. Румянцев, В.В. Оптическая активность неидеальных ЖК сверхрешеток / В.В. Румянцев, С.А. Федоров, К.В. Гуменник // Жидкие кристаллы и их практическое использование. -2009. -В. 3(29). -С. 55-60.

358. Захлевных, А.Н. Бистабильные явления в слое ферронематика со слабым сцеплением / А.Н. Захлевных, O.P. Семенова // Жидкие кристаллы и их практическое использование. -2010. -В. 2(32). -С. 67 - 74.

359. Захлевных, А.Н. Переход Фредерикса первого рода в ферронематиках / А.Н. Захлевных, Д.В. Макаров // Жидкие кристаллы и их практическое использование. -2010. -В. 2(32). -С. 58 - 66.

!

360. Ледней, М.Ф. Гистерезис перехода Фредерикса в ограниченных световых пучках / М.Ф. Ледней, A.C. Тарнивский // Кристаллография. - 2010. —Т. 55. -№2.-С. 337-343.

361.Еникеев, Ю.А. Релаксационные механизмы пространственно-периодических структур в гомеотропном нематике / Ю.А. Еникеев, Н.Г. Мигранов // Жидкие кристаллы и их практическое использование. -2011. -В. 2(36). -С. 66-74.

362. Кирсанов, Е.А. Предельные вязкости и предельное напряжение сдвига в течении структурированных систем / Е.А. Кирсанов // Жидкие кристаллы и их практическое использование. -2009. -В. 4(30). -С. 16-25.

363. Кирсанов, Е.А. Сдвиговое течение структурированных систем / Е.А. Кирсанов, Ю.Н. Тимошин // Жидкие кристаллы и их практическое использование. -2008. -В. 4(26). -С. 26-72.

364. Гардымова, А.П. Эффект памяти в каплях холестериков, допированных ионным сурфактантом / А.П. Гардымова, A.B. Бурмитских, В.Я. Зырянов // Жидкие кристаллы и их практическое использование. -2012. -В. 4(42). -С. 47-52.

365. Капустина, O.A. О влиянии акустических граничных условий на структурные переходы нематиков в поле ультразвуковых волн сжатия / O.A. Капустина // Кристаллография. - 2009. -Т. 54. -№4. -С. 658-664.

366. Капустина, O.A. Об особенностях поведения нематиков в поле ультразвуковых волн сдвига / O.A. Капустина // Кристаллография. - 2009. -Т. 54. -№2. -С. 345-349.

367. Кожевников, E.H. Структура планарного нематического жидкого кристалла в осциллирующем потоке Куэтта за порогом потери устойчивости / E.H. кожевников // Акустический журнал. - 2008. -Т. 54. -№1. -С. 32-39.

368. Капустина, O.A. Структурные превращения в жидких кристаллах, инициированные ультразвуком (обзор) / O.A. Капустина // Акустический журнал. - 2008. -Т. 54. -№2. -С. 219-236.

369. Капустина, O.A. О взаимосвязи релаксационных и гидродинамических явлений в нематических жидких кристаллах / O.A. Капустина // Кристаллография. - 2011. -Т. 56. -№3. -С. 527-532.

370. Попова, Е.В. Пьезоэлектрический эффект в сегнетоэлектрическом жидком кристалле. Обзор / Попова Е.В., Федоряко А.П. // Кристаллография. - 2010. — Т. 55. -№3. -С. 526-537.

371.Палто, С.П. Фотоника жидкокристаллических структур. Обзор / С.П. Палто, JT.M. Блинов, М.И. Барник, В.В. Лазарев, Б.А. Уманский, Н.М. Штыков // Кристаллография. - 2011. -Т. 56. -№4. -С. 667-697.

372. Голованов, A.B. Пороговое магнитное поле образования доменной структуры в нематических ЖК при деформации поперечного изгиба / A.B. Голованов, E.H. Рыжов, Е.А. Смирнов, A.M. Чабанюк // Жидкие кристаллы и их практическое использование. -2013. -В. 1(43). -С. 88-97.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.