Динамические процессы и вязкоупругие свойства нематических жидких кристаллов, ограниченных фотоориентируемой поверхностью тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.07, кандидат физико-математических наук Дубцов, Александр Владимирович

  • Дубцов, Александр Владимирович
  • кандидат физико-математических науккандидат физико-математических наук
  • 2008, Москва
  • Специальность ВАК РФ01.04.07
  • Количество страниц 130
Дубцов, Александр Владимирович. Динамические процессы и вязкоупругие свойства нематических жидких кристаллов, ограниченных фотоориентируемой поверхностью: дис. кандидат физико-математических наук: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния. Москва. 2008. 130 с.

Оглавление диссертации кандидат физико-математических наук Дубцов, Александр Владимирович

Введение.

Глава 1 Сцепление нематических жидких кристаллов (НЖК) с фотоориентируемой поверхностью (Обзор литературы).

1.1 Механизмы фотоориентации ЖК.

1.2 Цис-траис изомеризация.

1.2.1 «Управляющая поверхность (command surface)».

1.2.2 Цис-транс изменения в боковых цепях полимеров азо-красителей

1.3 Прямая переориентация хромофорных молекул азо-красителя.

1.4 Энергия сцепления НЖК с поверхностью.

1.5 Глайдинг легкой оси в НЖК.

1.6 Оптическая перезаписываемая технология.

1.7 Вязкоупругие свойства НЖК.

1.8 Постановка задачи, выбор метода и объектов исследования

Глава 2 Экспериментальные установки и методики проведения экспериментов.

2.1 Экспериментальная установка для исследования комбинированного воздействия электрического поля и света па слой НЖК, ограниченный поверхностью с фотоориептацией.

2.1.1 Блок-схема экспериментальной установки.

2.1.2 Конструкция и технология изготовления ЖК ячеек.

2.1.3 Методика проведения экспериментов.

2.2 Установка для исследования вязкоупругих свойств НЖК 58 в повой экспериментальной геометрии

2.1.1 Блок-схема экспериментальной установки.

2.1.2 Конструкции ЖК ячеек и технология их изготовления.

2.1.3 Методика проведения экспериментов.

2.3 Оценка погрешностей измерения.

Глава 3 Изучение комбинированного воздействия электрического поля и поляризованного света на слой НЖК, граничащий с фотоориентируемой поверхностью.

3.1 Воздействие поляризованного света на слой НЖК в отсутствии электрического поля

3.2 Воздействие электрического поля на слой НЖК в отсутствии 71 поляризованного света.

3.3 Медленная поверхностная динамика в слое НЖК при комбинированном воздействии электрического поля и поляризованного света.

3.4 Эффекты долговременной памяти, управляемые воздействием электрического поля и света.

3.5 Теоретическая модель глайдинга легкой оси вызванного электрическим полем.

3.6 Модифицированная модель глайдинга легкой оси при комбинированном воздействии электрического поля и поляризованного света.

3.7 Выводы по третьей главе.

Глава 4 Динамические процессы и вязкоупругие свойства НЖК, ограниченных поверхностью с фотоориентацией, в новой экспериментальной геометрии.

4.1. Электрическое поле внутри канала.

4.2. Жидкий кристалл в узком канале с сильным поверхностным сцеплением под воздействием электрического поля.

4.3. Исследование изменений ориентационной структуры НЖК, вызванных электрическим полем.

4.3.1 Ориентационная структура под действием электрического поля при симметричных граничных условиях.

4.3.2 Ориентационная структура под действием электрического поля при несимметричных граничных условиях.

4.4. Динамика оптического отклика при линейном режиме переориентации ЖК после выключения электрического поля.

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

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Динамические процессы и вязкоупругие свойства нематических жидких кристаллов, ограниченных фотоориентируемой поверхностью»

Актуальность темы. В настоящее время сложно представить современные информационные дисплеи без применения в них жидких кристаллов. Работа данных устройств основана па электрооптических эффектах, т.е. изменении оптических характеристик под действием электрического поля. Статическое и динамическое поведение ЖК в электрических полях зависят как от вязкоупругих свойств ЖК, так и от природы взаимодействия ЖК с поверхностью твердого тела. В последнее время был предложен метод фотоориептации, обеспечивающий создание поверхностной ориентации ЖК с заданным направлением и контролируемой силой сцепления.

Физические явления на границе раздела ЖК- фотоориентирусмый слой описываются совокупностью релаксационных процессов с чрезвычайно широким спектром времен релаксации. Наличие такого широкого спектра отражает существование, как процессов, протекающих на мономолскулярпом уровне (например, конформационных превращений в слое фотоориентанта под действием света), так и механизмов коллективного взаимодействия упорядоченных структур ЖК и слоя фотоориентанта. Результатом данных процессов является возникновение приповерхностных слоев с характерными толщинами, лежащими в манометровом диапазоне, свойства которых отличаются от объемных свойств ЖК.

Выполненные к настоящему моменту исследования, показывают возможность управления динамических процессами в приповерхностном слое ЖК с помощью внешних факторов, таких как магнитные и электрические поля. В частности, было установлено, что данные поля могут вызывать чрезвычайно медленное изменение поверхностной ориентации, описываемое в терминах скольжения (глайдинга) легкой оси. Характерные времена процессов медленной поверхностной релаксации могут достигать десятков часов, что делает достаточно сложным определение контрольных параметров, ответственных за глайдинг легкой оси. Недавно было установлено, что поворот легкой оси может быть вызван поляризованным светом с высокой дозой излучения.

В связи с этим, выполненное в настоящей работе исследование одновременного (комбинированного) воздействия электрического поля и поляризованного света па слой ЖК, ограниченный фотоориентирусмой поверхностью, представляется актуальным, как с точки зрения изучения природы поверхностных явлений в ЖК, так и для использования в современных ЖК технологиях.

С появлением технологии фотоориентации открываются новые возможности изучения не только поверхностных, по и объемных вязкоупругих свойств ЖК.

В данной работе технология фотоориентации позволила реализовать новую экспериментальную геометрию ЖК ячейки, обеспечивающую исследование динамических процессов и вязкоупругих свойств ЖК, за счет создания с помощью однородного электрического поля чистой твист деформации с заданной силой поверхностного сцепления. До настоящего времени данный вид деформации создавался с помощью магнитных полей, что представляло рад недостатков с точки зрения исследования вязкоупругих свойств ЖК.

Целью работы является экспериментальное изучение динамических процессов в жидкокристаллических слоях, ограниченных поверхностью с фотоориентируемым покрытием, при воздействии электрического поля и поляризованного света для получения новой информации о вязкоупругих свойствах жидких кристаллов и релаксационных параметрах, описывающих медленную поверхностную динамику на границе раздела ЖК-твердое тело.

Достижение данной цели включает в себя решение следующих задач:

- создание экспериментальных установок и разработка методики исследования комбинированного воздействия электрического поля и поляризованного света на слой ЖК, контактирующий со слоем фотоуправлясмого азо-красителя; проведение экспериментальных исследований медленной поверхностной динамики в условиях одновременного воздействия дестабилизирующего электрического поля и поляризованного света для установления зависимости характерных времен релаксации от контрольных параметров эксперимента;

- построение на основе полученных экспериментальных данных модели медленного азимутального скольжения (глайдинга) легкой оси НЖК под воздействием электрического поля и поляризованного света;

- разработка и теоретическое обоснование новой экспериментальной геометрии, позволяющей с высоким разрешением регистрировать чистую твист деформацию слоя НЖК, вызванную однородным электрическим полем.

- экспериментальная реализация данной геометрии с использованием ЖК ячейки повой конструкции и метода фотоорпентации; экспериментальное исследование статических деформаций и динамических изменений ориептационной структуры в слое НЖК под воздействием электрического поля и ограничивающих поверхностей;

- разработка, на основе проведенных исследований, нового метода определения вязкоупругих параметров ЖК.

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем;

1. Обнаружен и исследован новый эффект глайдинга легкой оси иематических жидких кристаллов при комбинированном воздействии электрического поля и поляризованного света на слой ЖК взаимодействующий с фотоориентируемой поверхностью.

2. Впервые экспериментально установлено, что комбинированное воздействие относительно слабого электрического поля и поляризованного света может вызывать чрезвычайно медленные изменения состояния системы с последующей релаксацией в начальное положение после выключения электрического поля и света.

3. Установлено, что характерные времена релаксации зависят от набора контрольных параметров, таких как: доза предварительной УФ обработки, интенсивность света, приложенное напряжение, время экспозиции.

4. Обнаружен эффект долговременной оптической памяти, управляемый за счет соответствующего подбора контрольных параметров.

5. Экспериментально реализована принципиально новая, нетрадиционная, геометрия ЖК ячейки, эффективная при изучении 3-х мерной ориентационной структуры жидких кристаллов в условиях воздействии ограничивающих поверхностей и электрических полей.

6. Впервые в новой геометрии реализована и исследована чистая твист деформация НЖК под воздействием однородного электрического ноля. Данная геометрия обладает высокой чувствительностью оптического оiклика к малым изменением азимутального угла и позволяет определять вязкоупругие параметры ЖК (модуль упругости франка К22 и коэффициент вращательной вязкости уi).

Практическая ценность заключается в:

- обнаруженном эффекте управляемой долговременной памяти с временами достигающими сотен часов. На основе данного эффекта могут быть предложены устройства для хранения информации с контролируемой но времени длительностью;

- разработанной конструкции ЖК ячейки, позволяющей реализовать новую, нетрадиционную, экспериментальную геометрию, эффективную для определения важнейших материальных параметров ЖК с помощью управляющего электрического поля.

Автор защищает следующие положения:

1. Результаты методических разработок и экспериментальных исследований динамических процессов и вязкоупругих свойств ЖК.

2. Результаты исследования медленной поверхностной динамики НЖК при комбинированном воздействии электрического поля и поляризованного света.

3. Предложенную модель, описывающую глайдииг легкой оси НЖК, с учетом взаимодействия НЖК со слоем фотоориеитапта.

4. Новый метод определения вязкоупругих свойств ЖК.

Апробация работы. Содержание работы докладывалось па: 21-й международной конференции по жидким кристаллам (Колорадо, США, 2005); 9-й европейской конференции по жидким кристаллам (Лиссабон, Португалия 2007); 11-й международной конференции по оптике жидких кристаллов (Флорида, США, 2005); 15-м международном симпозиуме "Перспективные дисплейные технологии" (Москва, 2006); 10-м азиатском симпозиуме по информационным дисплеям (Сингапур, 2007); международной конференции "Евродисплей" (Москва, 2007); 22-й международной конференции по жидким кристаллам (Jeju, Korea, 2008).

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов, списка литературы и приложения. Она содержит 125 страниц машинописного текста, 45 рисунков, 4 таблицы. Список литературы содержит 105 наименований.

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

Заключение диссертации по теме «Физика конденсированного состояния», Дубцов, Александр Владимирович

Основные результаты и выводы.

1. Впервые экспериментально исследованы динамические процессы в поверхностных слоях НЖК, контактирующих с фотоориешпруемым покрытием, вызванные одновременным воздействием электрического поля и поляризованного света.

2. Обнаружено, что относительно слабые электрические поля (порядка 0,2 В/мкм) в комбинации с поляризованным светом могут приводить к чрезвычайно медленной релаксации системы в исходное положение после выключения поля и света.

3. Установлено, что характерные времена медленной релаксации зависят от набора контрольных параметров, таких как: доза предварительной УФ обрабо1ки, интенсивность света, приложенное напряжение, время экспозиции.

4. Надлежащий выбор контрольных параметров, позволяет регулировать время релаксации, соответствующей изменению оптического состояния системы.

5. Предложена феноменологическая модель, описывающая основные закономерности процесса медленной релаксации поверхностной ориентации.

6. Предложена и экспериментально реализована принципиально новая, нетрадиционная, геометрия эксперимента, позволяющая изучать 3-х мерную орпентационпую структуру жидких кристаллов, индуцированную граничными условиями и электрическими нолями.

7. Новая геометрия обладает высокой чувствительностью оптического отклика к малым изменениям азимутального угла и возможностью создания однородного электрического поля.

8. Реализована и исследована простая твист деформация слоя ЖК, вызванная однородным электрическим полем в ячейке специальной конструкции.

9. На основе проведенных исследований твист деформации в статическом и динамическом режимах, предложен новый метод определения модуля упругости Франка К22 и коэффициента вращательной вязкости yi ЖК.

Список литературы диссертационного исследования кандидат физико-математических наук Дубцов, Александр Владимирович, 2008 год

1. Blinov L.M., Chigrinov V.G. Electrooptic effccts in liquid crystal materials, Berlin: Springer, 1995,- 420P.

2. Пикин С. А. Структурные превращения в жидких кристаллах. М.:Иаука, 1981. 336 С.

3. Вистинь Л.К., Чистяков И.Г. Жидкие кристаллы. М.: Знание, 1975. -63с.

4. В. дс Же, Физические свойства жидкокристаллических веществ, М.:Мир, 1982. 215С.

5. Де Жен П. Физика жидких кристаллов. М.: Мир, 1977. 400С.

6. Томилин М.Г. Взаимодействие жидких кристаллов с поверхностью. СПб.: Политехника, 2001. -325С.

7. Чаидрасскар С. Жидкие кристаллы. М.:Мир, 1980. -344 С.

8. Chigrinov, V.G. Liquid Crystal Deviccs: Physics and Applications. Boston-London: Artech-I-Iouse, 1999. 357P.

9. Chigrinov V.G., Kozcnkov V.M., Kwok H.S. Photoaligning: Physics and Applications in Liquid Crystal Devices. Wcinheim: Wiley, 2008. P.248.

10. Schadt M., Schmitt K., Kozenkov V., and Chigrinov V. Surface-lnduccd Parallel Alignment of Liquid Crystals by Linearly Polymerized Photopolymcrs // Jpn. J. Appl. Phys. 1992.- 31.-2155.

11. Dyadyusha A.G., Marusii T.Ya., Reznikov Yu.A., Khizhnyak A.L, and Reshetnyak V.Yu. Orientational effect due to a change in the anisotropy of the interaction between a liquid crystal and a bounding surface // JETP Lett.1992.- 56.-Р.17.

12. Hascgawa M., and Taira Y. Nematic homogeneous photoalignmcnt by polyimide exposure to linearly polarized UV // J. Photopolym. Sci. Technol. -1995.- 8.-P.241.

13. Chigrinov V., Pikin S., Verevochnikov A., Kozenkov V., Khazimullin M., Ho J., Huang D.D., and Kwok H.S. Diffusion model of photoaligning in azo-dye layers // Phys. Rev. E. 2004. - Vol. 69. - P.061713.

14. Fedorcnko D., Ouskova E., Reshetnyak V., Reznikov Y. Evolution of light-induced anchoring in dye-doped nematics: Experiment and model // Phys. Rev. E.-2006. Vol. 73. - P. 031701.

15. Alexe-Ioncscu A.L., Uncheselu C., Lucchetti L., Barbcro. G. Phenonological model for the optically induced easy direction // Phys, Rev. E. 2007. - Vol. 75. - P.021701.

16. Nazarenko V.G., Boiko O.P., Nych A.B., Nastishin Yu. A., Pcrgamenshchik V.M., Bos P. Selective light-induced desorption: The mechanism of photoalignmcnt of liquid crystals at adsorbing solid surfaces // Europhys. Lett. 2006. - Vol.75 (3). - P. 448-454.

17. O'Neill M. and Kelly. S.M. Photoinduced surface alignment for liquid crystal displays // J.Phys. D: Appl. Phys. 2000. - 33. - P. R67-R68.

18. Yaroshchuk O.V., Kiselev A.D., Zakrevskyy Yu., Bidna Т., Kelly J., Chien L.-C., and Lindau J. Photo-induced three dimensional oricntational order in side chain liquid crystalline azopolymcrs // Phys. Rev. E. 2003. - 68. -P.011803.

19. Palto S.P., Shtykov N.M., Khavrichev V.A., and Yudin S.G. Photoinduced Optical Anisotropy in Langmuir-Blodgett Films // Mol. Mat 1992. -1. - P.3.

20. Hasegawa M. Modeling of Photoinduced Optical Anisotropy and Anchoring Energy of Polyimide Exposed to Linearly Polarized Deep UV Light // Jpn. J. Appl. Phys. 1999. - 38. - P.L457.

21. Nishikawa M., Taheri В., and West J.L. Mechanism of unidirectional liquidcrystal alignment on polyimides with linearly polarized ultraviolet light exposure // Appl. Phys. Lett. 1998. - 72. - 2403.

22. Shibacv V.P., Kostromin S.A., and Ivanov S.A. In Polymers as Electrooptical and Photooptical Active Media // Berlin, Ger.: Springer Verlag. 1996. -P.37-110.

23. Kozenkov V.M., Yudin S.G., Katyshev E.G., Palto S.P., Lazareva V. Т., Barachcvskiy V.A. Photoinduced optical anisotropy in multilayer Langmuir films // Soviet Technical Physics Letter. 1986. - 12. - P.525.

24. Umanskii В., Novoscletskii N., Torgova S., and Dorozhkina G. Azo-dyes as photoalignment materials for liquid crystals // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2004. -P.412 - 313.

25. Chigrinov V., Prudnikova E., Kozenkov V., Kwok H., Akiyama H., Kawara Т., Takada Ii., and Takatsu H. Synthesis and properties of azo dye aligning layers for liquid crystal cells // Liq. Cryst. 2002. - Vol. 29. No. 10. -P.1321-1327.

26. Марусий Т.Я., Резников Ю.А., Решетняк В.Ю., Чигринов В.Г. Энергия сцепления нематичсских жидких кристаллов с ориентирующими поверхностями и методы ее определения // Поверхность. Физика, химия, механика. 1990. - Вып. 7. - С.5-23.

27. Janossy I. High-precision measurement of azimuthal rotation f liquid crystals on solid substrates // J. Appl. Phys. 2005. - Vol. 98. - P.043523.

28. Factti S., Mutinali G., Gerus I. Measurements of the azimuthal anchoring energy at the interface between a nematic liquid crystals and photosensitive polymers//Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2004. - Vol. 421. - P.81-93.

29. Faetti S. and Mutinati G.C. Light transmittion from a twisted nematic liquidcrystal: Accurate methods to measure the azimuthal anchoring energy // Phys. Rev. E. 2003. - Vol. 68. - P.026601.

30. Li X., Yeung S-Y., Kozenkov V., Xu P., Chigrinov V.G., Kwok M.S. LC Display cell photo-alignment by super-thin azo-dye layer // Proceedings of Eurodisplay. 2005. - P.246-248.

31. Kwok M.S., Chigrinov V.G., Takada H., Takatsu H., New developments in liquid crystal photo-aligning by azo-dyes // IEEE/OSA J. of Disp. Tcchn. -2005.-Vol. 1. No.l.-P.41-50.

32. Olivcira E.A., Figuciredo Neto A.M., and Durand G. Gliding anchoring of lyotropic nematic liquid crystals on amorphous glass surfaces // Phys. Rev. A. 1991. - Vol. 44, No. 2. - P. R825-R827.

33. Factti S., Nobili M., and Raggi I. Surface reorientation dynamics of nematic liquid crystals // Eur. Phys. J. 1999. - ВЫ 1. - P.445-453.

34. Janossy 1. and Kosa T. J. Gliding of liquid crystals on soft polymer surfaces // Phys. Rev. E. 2004. - Vol. 70. - P.052701.

35. Janossy I., Vajda A., Statman D. Influence of the Molecular Weight of a Polymer on the Gliding of Nematic Liquid Crystals // Mol. Cryst. Liq. Cryst. -2007.- Vol. 466. P.77-82.

36. Vetter P., Ohmura Y., and Uchida T. Study of memory alignment of nematic liquid crystals on polyvinyl alcohol coatings // Jpn. J. Appl. Phys. 1993. -32. - L1239-L1241.

37. Vorflusev V.P., Kitzcrow H.-S., and Chigrinov V.G. Azimuthal surface gliding of a nematic liquid crystal // Appl. Phys. Lett. 1997. - 70. - P.3359.

38. Joly S., Antonova. K., Martinot-Lagarde P., and Dozov I. Zenithal gliding of the easy axis of nematic liquid crystal // Phys. Rev. E. 2004. - 70. -P.050701.

39. Buluy O., lljin A., Ouskova E., Reznikov Yu., Blanc C., Nobili M., Antonova K. Anchoring and gliding of easy axis of 5CB on photoaligning PVCN-F surface // Journal of the SID. 2006. - 14/7. - P.603-610.

40. Pasechnik, S.V., Chigrinov, V.G., Shmcliova, D.V., Tsvctkov, V.A., Kremenetsky, V.N., Zhijian, Liu, Dubtsov, A.V, Slow relaxation processes in nematic liquid crystals at weak surface anchoring // Liq. Cryst. 2006. - Vol. 33. No. 2. - P.75-185.

41. Faetti Sandro, and Marianclli Prisca. Azimuthal director gliding at a strongly anchoring interface of polyimidc // Liq. Cryst. 2006. - Vol. 33. No.3. -P.327-334.

42. Stoenescu D.N., Dozov I., and Martinot-Lagarde Ph. Long-time behavior of the azimuthal anchoring strength and easy axis gliding of nematic liquid crystal // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2000. - Vol.351. - P.427-434

43. Statman D., Basore V., Sulai Y., Dunlap В., Janossy 1. Photoinduced gliding of the surface director in azo-dye doped nematic liquid crystals // Liquid Crystals. -2008.-Vol. 35. No.l.-P.33-38.

44. Fcdorenko D., Slyusarenko K., Ouskova E., Reshctnyak V., Ha K., Karapinar R., and Reznikov Yu. Light-induced gliding of the easy orientation axis of a dye-doped nematic liquid crystal // Phys. Rev. E. 2008. - 77. - P.061705.

45. Francescangcli O., Slussarenko S., Simoni F., Andricnko D., Reshctnyak V., Reznikov Y. Light-induced surface sliding of the nematic director in liquid crystals//Phys. Rev. Lett. 1999.-Vol. 82. No. 9. - P. 1855-1858.

46. Buluy O., Reznikov Yu., Slyusarenko K., Nobili M., and Reshctnyak V. Formation and dynamics of easy orienation axis in magnetic field on PVCN-F surface // Opto-Elcctron. Rev. 2006. -14. No. 4. - P.293-297.

47. Galatola P., Barbcro G., Zvczdin A.K., Thermal relaxation model of surface director gliding in lyotropic liquid crystals // Phys. Rev. E. 1997. - Vol. 55, No. 4. - P.4314-4320.

48. Muravsky Al., Murauski An., Li X., Chigrinov V., ICwok H.S. Optical rewritable liquid-crystal-alignment technology // J. SID. 2007. - 15/4. -P.267-273.

49. Yamaguchi R., Goto Y., and Sato S. A novel patterning method of liquid crystal alignment by azimuthal anchoring control // Jpn. J. Appl. Phys. -2002. 41. - P.L889.

50. Yamaguchi R., Sato S. Continuous grey scalc image printing on the liquid crystal ccll // Appl. Phys. Lett. -2005. 86. - P.031913.

51. Yamaguchi R., Kawamura Т., Sato S. Dual image writing on the LC cell using unpolarized UV light // IDW'04 Digest. 2004. - P.39.

52. Yamaguchi R., Sato S. Liquid crystal optical security dcvice with polarized latent images // IDW'05 Digest. 2005. - P.65.

53. Haller I. Elastic Constants of the Neniatic Liquid Crystalline Phase of p-Methoybcnzylidene-p-n-Butylaniline (MBBA) // J. Chcrn. Phys. 1972. - 57. -P.1400.

54. Cladis P.E. New method for measuring the twist elastic constant KWy.a and the shear viscosity yu II Phys. Rev. Lett. 1972. - 28. - P. 1629.

55. Leenhouts F., and Dekker A.J. Elastic constants of ncmatic liquid crystalline Schiffs bases // J. Chem. Phys. 1981. - 74. - P. 1956.

56. Kresse H. Dielectric properties of ncmatic liquid crystals in a book "Handbook of Liquid Crystals" edited by Demus D., Goodby J., Gray G.W., Spicss I-I.-W., Vill V.//Wiley-VCH. 1998.-P.91-1 12.

57. Chen G.-P., Takczoc H., Fukuda A. Assesment of the method for determining the elastic constant ratios in nematics by angular dependence of scatteredlight intensity//Jap. J. Appl. Phys. 1989. -28. - P.56.

58. Coles H.J., Sefton M.S. Determination of splay elastic and viscotic constants using elcctric field dynamic light scattering // Mol. Crys:. Liq. Cryst. Lett. -1986. Vol. 3.-P.63.

59. Kneppc H., Schneider F. Viscosity, in "Handbook of Liquid Crystals", Ed. by Demus D., Goodby J., Gray G.W., Spiess FI.-W., Vill V. // Wiley-VCH, -1998. P.142-169.

60. Kneppc H., Schenider F., Sharma N.K. Rotational viscosity yl of nematic liquid crystals // J. Chem. Phys. 1982. - 77(6). - P. 3203-3208.

61. Belyaev V.V. Physical methods for measuring the viscosity coefficients of nematic liquid crystals // Phys. Usp. 2001. - Vol. 44. - P.255.

62. Gasparoux H. et Pros! J., Determination directe dc lanisotropie magnctique dc cristaux iiquides ncmatiqucs // J. Phys. France. 1971. - Vol. 32. - P. 953.

63. Pascchnik S. V., Larionov A. N., Balandin V. A. et Nozdrcv V. F., Etude acoustique dc cristaux Iiquides nematiques sous champ magnetiquc pour diffcrentcs temperatures et prcssions // J.Physique. 1984. - Vol. 45. -P.441-449.

64. Богданов Д.JL, Лагунов А.С. и Пасечник С.В. Акустические свойства жидких кристаллов в различных магнитных полях // Применение акустики к исследованию вещества. 1979. - Вып. 30. - Р.52 .

65. V. Zwetkoff, Bewegung anisotroper Flussigkeiten im rotierenden Magnctfcld, Acta Physicochimica URSS. 1939. -10.-P.555.

66. Kneppc H., Schneider F. Determination of the rotational viscosity coefficient yi of nematic liquid crystals // J. Phys. E, Sci, Instrum. (UK), 1983, - 16, -P.512.

67. Bock F.-J., Kneppe II., Schneider F. Rotational viscosity of nematic liquid crystals and their shear viscosity under flow alignment // Liq. Cryst. 1986. -1. - P.239.

68. Gerber P.R. Appl. Phys. A. 1981,- 26. - P. 139-142.75. van Dijlc J. W., Bcens W.W., and de Jen W. H. Viscoclastic twist properties of some nematic liquid crystalline azoxybenzenes // J. Chem. Phys. 1983. -79. - P.3888.

69. Беляев В.В. Вязкость нематических жидких кристаллов // М.: ФИЗМАТЛИТ. 2002. - 224С.

70. Беляев В.В. Физические методы измерения коэффициентов вязкости нематических жидких кристаллов // М.: Успехи физических наук. -2001. -Т. 171. №3. С.267-298.

71. Захаров А.В. Влияние ограничивающей поверхности па вращательную вязкость жидких кристаллов // Физика твердого тела. 1998. - Т. 40. № 10.-С. 1945-1949.

72. Барпик М.И., Беляев С.В., Гребенкин М.Ф., Румянцев В.Г., Селиверстов

73. B.А., Цветков В.А., Штыков Н.М. Электрические, оптические и вязкостпо-упругпе свойства жидкокристаллической смеси азокспсоединсний // Кристаллография. 1978. - Т. 23. №4. - С.805-810.

74. Гребенкин М.Ф., Селиверстов В.А., Блинов JT.M., Чигрипов В.Г., Свойства нематических жидких кристаллов с положительной диэлектрической анизотропией // Кристаллография. 1975. - Вып.5.1. C.984-990.

75. Larionov A.N., Larionova N.N., Pascchnik S.V. Viscous properties of nematic mixture at variation of pvl-state parameters // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2004. - Vol. 409. - P.459-466.

76. Торчипская А.В. Кандидатская диссертация «Осциллирующий поток Пуазсйля в пематическом жидком кристалле, ориентированном электрическим полем», МГАПИ. -2002. С.

77. Cui М., Kelly J.R. Temperature dependence of visco-elastic properties of 5CB // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 1999. - Vol. 331.- P.49-57.

78. Dunmur D.A., Fukuda A., Luckhurst G.R. (Eds.) Physical Properties of Liquid Crystals: Ncmatics // EMIS Datarevews Series, INS PEC, London.2001. No. 25.-P.526.

79. Oswald P., Pieranski P. Nematic and cholesteric liquid crystals: concepts and physical properties illustrated by experiments // Taylor and Francis. 2005. -618P.

80. Takada H., Akiyama H., Takatsu H., Chigrinov V., Pmdnikova E., Kozenkov V., Kwok H. S. Aligning layers using azo dye derivatives for liquid crystal devices. // SID 03 Digest. 2003. - P.620-623.

81. Pozhidaev E., Chigrinov V., Li, X. Photoaligned ferroelectric liquid crystal passive matrix display with memorized gray scale // Jpn. J. Appl. Phys. -2006. Vol. 45. No. 2A. - P. 875-882.

82. Chigrinov V., Muravski A., Kwok H. S., Takada Ы., Akiyama Ii., Takatsu II. Anchoring properties of photoaligned azo-dye materials. // Phys. Rev. E. -2003,-Vol. 68.-P.061702.

83. Vladimir Chigrinov, Elena Prudnikova, Vladimir Kozenkov, Zhihua Ling and Hoi Sing Kwok Azodyc aligning layers for liquid crystal cells // SJD 02 Digest.-2002.-P. 1 106-1108.

84. Kiselev A.D., Chigrinov V., and Huang D.D. Photoinduced ordering and anchoring properties of azo-dye films // Phys. Rev. E. 2005. - Vol. 72. -P.061703.

85. Kim M.W., Rastegar A., Drevensek Olenik I., Kim M.W., Rasing Th. Alignment of nematic liquid crystals on an alcctrically pole photopolymer film//J. of Appl. Phys. -2001. -Vol. 90. No. 7. P.3332-3337.

86. Arozon D., Levy E.P., Collings P.J., Chanishvili A., Chiliya G., and Petriashvili G. Trans-cis isomerization of an azoxybenzene liquid crystal. // Liq. Cryst. 2007. - Vol. 34. No. 6. - 707-718.

87. Barbcro G., Evangelista L.R., and Komitov L. Photomanipulation of the anchoring strenght of a photochromic nematic liquid crystal. // Phys. Rev. E. -2002.-Vol. 65.-041719.

88. Pasechnik S.V., Shmcliova D.V., Tsvetkov V.A., Dubtsov A.V., Chigrinov

89. V.G., Liquid crystal in rectangular channels: new possibilities for three dimensional studies. // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2007. - Vol. 479. -P.59/1097.-77/[l 115].

90. Iskander M.F. Electromagnetic fields and waves // Prentice-Hall, Inc. 1992. - 299P.

91. Ландау Jl.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред // М,: Наука, 1982.-Т.8.-С. 620.

92. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэпдс М. Фейнмановские лекции по физике М.: Мир, 1966.-Вып. 5. - 296С.

93. Barnik МЛ., Belyaev S.V., Grebenkin M.F., Rumyantsev V.G., Sclivcrstov V.A., Tsvetkov V.A., Shtykov N.M. Kristallografiya (USSR). 1978. - Vol. 23. No. 4.-P. 805-810.

94. Shevchuk O., Reshetnyak V., Osyptchuk M. Director profile in the in-plane switching of nematic liquid crystals cell // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2004. -Vol. 422. - P.83/353.-95[365].

95. De Gennes P.G., Prost J. The Physics of liquid crystals // Clarendon Press, Oxford. -1993.

96. Barbero G„ Miraldi E., Oldano C., Rastello M., Valabrcga P.T. // J. Phys. -1984. Vol. 47. No. 5. - P.1411.

97. Барник М.И., Блинов Л.М., Коркишко Т.В., Умаиский Б.А., Чигрипов

98. B.Г. // Журнал эксперим. и теорет. физики. 1983. - Т85. №1. - С. 176.

99. Пикип С.А., Терентьсв Е.М. // Кристаллография. 1988. - Т.ЗЗ. №5.1. C.1084.

100. Marusiiy T.Ya., Rcznikov Yu.A., Reshetnyak V. Yu., Soskin M.S., Khiznyak A. // Mol. Cryst. and Liq. Cryst. 1987. - Vol.152. №3-4. - P.495.

101. Pasechnik S.V., Dubtsov A.V., Shmeliova D.V., Tsvetkov V.A., Chigrinov V.G. Effect of Combined Action of Electric Field and Light on a Gliding of Easy Axis in Nematic Liquid Crystals // Liquid Crystals. 2008. - Vol. 35. No.5. - P. 569-579.

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.