Структура и физические свойства эмульсий жидких кристаллов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.07, кандидат наук Максимочкин, Геннадий Иванович
- Специальность ВАК РФ01.04.07
- Количество страниц 202
Оглавление диссертации кандидат наук Максимочкин, Геннадий Иванович
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМУЛЬСИЙ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ
1.1. Классификация дисперсных ЖК систем
1.2. Методы и техника измерения акустических характеристик
1.3. Методы фотонной корреляционной спектроскопии
1.4. Техника поляризационной микроскопии
1.5. Акустический метод контроля содержания примеси дисперсной газовой фазы в ЭЖК
1.6. Объекты исследования
1.7. Выводы по главе 1
ГЛАВА 2. АКУСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ВЯЗКОУПРУГОСТЬ МИКРОНЕОДНОРОДНЫХ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ ПРИ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ НЕМАТИК - ИЗОТРОПНАЯ ЖИДКОСТЬ В ОБРАЗЦАХ МАЛОГО ОБЪЕМА
2.1. Теоретические основы акустического метода исследования вязкоупругих свойств неориентированных ЖК
2.2. Акустические параметры и вязкоупругость неориентированных ЖК в образцах малого объема
2.3. Критическая динамика ЖК при фазовом N-I переходе
2.4. Исследование возможности контроля свойств тонких слоев ЖК акустическим корреляционным методом
2.5. Выводы по главе 2
ГЛАВА 3. АКУСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И КРИТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ НЕМАТИК - ИЗОТРОПНАЯ ЖИДКОСТЬ В ЭЖК
3.1. Структура и акустические параметры воды как дисперсионной фазы ЭЖК
3.2. Теоретические представления о структуре капель ЖК и акустических параметрах эмульсий ЖК/Ж
3.3. Дисперсный состав и акустические параметры ЭЖК при фазовом N-I переходе
3.4. Критические явления при фазовом N-I переходе в каплях ЖК в эмульсиях
3.5. Выводы по главе 3
ГЛАВА 4. ТЕРМООПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДАХ В ЭМУЛЬСИЯХ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ С МАЛОЙ ВЗАИМНОЙ
РАСТВОРИМОСТЬЮ КОМПОНЕНТОВ
4.1. Модель капли ЖК при фазовом N-I переходе
4.2. Структура и термооптические характеристики ЭЖК
4.3. Влияние пространственных ограничений на фазовые переходы N-I и Sm-N в каплях ЖК
4.4. Выводы по главе 4
ГЛАВА 5. ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ЖК СИСТЕМАХ С ФАЗОВЫМИ
И ОРИЕНТАЦИОННЫМИ МИКРОНЕОДНОРОДНОСТЯМИ СТРУКТУРЫ
5.1. Влияние электрического поля на фазовое равновесие в эмульсии сосуществующих изотропной и нематической фаз ЖК
5.2. Электрооптические явления в ЖК системах с ориентационными неоднородностями структуры
5.3. Выводы по главе 5
ГЛАВА 6. ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСЕЙ НЕМЕЗОГЕННОЙ ПРИРОДЫ НА СТРУКТУРУ
И СВОЙСТВА ЭЖК
6.1. Структура и свойства ЭЖК со значительной взаимной растворимостью
компонентов
6.1.1. Акустические и оптические свойства при фазовом N-I переходе
6.1.2. Термооптические явления при фазовом N-I переходе
6.1.3. Физическая концепция объемного дисплея на ЭЖК
6.1.4. Электрооптические характеристики
6.2. Фазовый N-I переход и структурные превращения в ЭЖК, содержащих ПАВ
6.3. Фазовый N-I переход и структурные превращения в ЭЖК на основе водных растворов углеводов
6.3.1. Структурные превращения в водных растворах углеводов
6.3.2. Фазовый N-I переход в эмульсиях на основе водных растворов углеводов
6.4. Выводы по главе 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК
Структура и термооптические свойства эмульсий нематических жидких кристаллов2013 год, кандидат физико-математических наук Лукин, Александр Владимирович
Структура и электрооптические свойства микронеоднородных сред на основе нематических жидких кристаллов2006 год, кандидат физико-математических наук Максимочкин, Александр Геннадьевич
Ультразвук и динамические процессы при фазовых переходах и структурных превращениях в ориентированных жидких кристаллах1998 год, доктор физико-математических наук Пасечник, Сергей Вениаминович
Структурные, оптические и электрооптические свойства одноосно ориентированных пленок капсулированных полимером жидких кристаллов2002 год, доктор физико-математических наук Зырянов, Виктор Яковлевич
Структура и физические свойства пористых пленок, заполненных нематическим жидким кристаллом2011 год, кандидат физико-математических наук Семеренко, Денис Алексеевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Структура и физические свойства эмульсий жидких кристаллов»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Экспериментальное исследование физических свойств неупорядоченных неорганических и органических дисперсных систем на основе жидких кристаллов (ЖК) представляет собой актуальную задачу физики конденсированного состояния. Эмульсии жидких кристаллов (ЭЖК) - это дисперсные системы, широко распространенные в живой природе и представляющие значительный интерес для технических приложений. Структура и свойства ЖК в дисперсных системах, в том числе в эмульсиях, зависят от параметров дисперсности и характера взаимодействия на границах раздела фаз. В составе микродисперсных систем ЖК проявляют высокую чувствительность к внешним воздействиям: температуры, магнитного и электрического полей, к влиянию примесей немезогенной природы. Их ориентационная структура и физические свойства могут претерпевать значительные изменения с ростом дисперсности эмульсии. В последние годы проявился значительный интерес к изучению структуры и физических свойств дисперсных ЖК систем, рассматриваемых как активные среды для дисплеев, биосенсоров, микролазеров, оптических окон с регулируемой прозрачностью и оптоволоконных устройств. К настоящему времени наиболее полно исследованы структура и свойства дисперсных систем: ЖК/полимеры (РЭЬС), ЖК/пористые стекла, ЖК/пористые полимерные пленки, твердые частицы /ЖК.
Степень разработанности темы исследования.
К моменту начала наших работ значительно меньше были исследованы структура и свойства эмульсий, содержащих в качестве одной из фаз жидкий кристалл. Особенно это касается эмульсий микронной и субмикронной дисперсности, при фазовых переходах, при воздействии электрического поля. Взаимная растворимость компонентов ЭЖК также может приводить к изменениям свойств и структурных
характеристик ЖК. При решении ряда теоретических и прикладных задач необходимо знание как динамических, так и равновесных свойств ЭЖК.
В экспериментальных исследованиях структуры, статических (равновесных) и динамических (релаксационных) свойств жидких и жидкокристаллических систем хорошо зарекомендовали себя методы акустической спектроскопии (молекулярной акустики), фотонной корреляционной спектроскопии (динамического рассеяния света) и поляризационной микроскопии, выбранные нами в качестве основных методов исследования. Однако вопрос применимости этих методов к изучению ЭЖК различной дисперсности остается слабо разработанным. Особенно это касается возможности изучения структуры и свойств ЭЖК предельно высокой, субмикронной, дисперсности методами акустической спектроскопии и фотонной корреляционной спектроскопии, исследования термооптических и электрооптических характеристик ЭЖК с каплями ЖК субмикронных размеров.
Важным частным случаем эмульсий ЖК является дисперсная система, образованная сосуществующими изотропной и нематической фазами ЖК при фазовом переходе нематик - изотропная жидкость (N-1). Физические свойства таких систем также недостаточно изучены.
В теоретическом плане структура и свойства ЖК систем субмикронной дисперсности описываются, в основном, на феноменологическом уровне и на основе модельных представлений, развитых в работах Ландау, де Жена, Ми, Крауфорда, С. Зумера, С. Краль и др., допускающих, однако, численные оценки в некоторых частных случаях. Например, при выполнении низкочастотного предела для акустических параметров ЖК систем, при исследованиях фазовых переходов; при использовании усредненного значения показателя преломления в каплях ЖК, при расчетах оптического рассеяния и т.п.
В плане экспериментальных исследований - являются наименее изученными акустические, термооптические и электрооптические
свойства ЭЖК различного состава, включая их статические и динамические характеристики. Не выяснена применимость известных модельных и феноменологических теорий для описания структуры и свойств ЭЖК микронной и субмикронной дисперсности с учетом взаимной растворимости компонентов.
Цель диссертационной работы - выяснение закономерностей фазовых переходов и структурных превращений в пространственно ограниченных каплях ЖК, в эмульсиях различного состава и дисперсности, на основе экспериментального изучения акустических, термооптических и электрооптических явлений в ЭЖК.
Задачи:
1. Развитие методических основ акустических, термооптических и электрооптических исследований структуры и свойств ЭЖК.
2. Изучение акустических явлений в ЭЖК и в слоях ЖК с ориентационными неоднородностями структуры при фазовом N-1 переходе.
3. Изучение термооптических явлений в ЭЖК при фазовых переходах в каплях ЖК.
4. Изучение электрооптических явлений в ЖК системах с ориентационными неоднородностями структуры.
5. Выяснение характера влияния примесей немезогенных соединений в каплях ЖК на свойства эмульсий.
6. Разработка физических концепций создания новых устройств на основе ЭЖК.
Методы исследования: методы молекулярной акустики, фотонной корреляционной спектроскопии (динамического рассеяния света), поляризационной микроскопии, методы численных расчетов.
Научная новизна работы определяется тем, что в ней впервые экспериментально установлены закономерности фазовых переходов и структурных превращений в пространственно ограниченных каплях ЖК,
в эмульсиях различного состава и дисперсности, проявляющиеся в акустических, термооптических и электрооптических свойствах ЭЖК.
1. Впервые экспериментально установлено критическое поведение акустических параметров ЭЖК при фазовом N-1 переходе в каплях ЖК микронных и субмикронных размеров.
2. Установлено замедление релаксационных процессов в микрокаплях ЖК при температурах в окрестности фазового N-1 перехода.
3. Установлено уменьшение глубины экстремумов в температурных зависимостях модуля упругости и эффективной динамической вязкости, в ряде мезогенных соединений - гомологов (УП-1Х), при фазовом N-1 переходе, как с ростом частоты ультразвука, так и с ростом номера гомолога.
4. Установлено уменьшение температуры фазового N-1 перехода в каплях ЖК, погруженных в изотропную жидкость, при уменьшении их размера и увеличении концентрации примесей немезогенной природы.
5. Найдены простые степенные зависимости коэффициента поглощения ультразвука в ЭЖК микронной дисперсности от температуры, для нематического и изотропного состояний капель ЖК, с критическими индексами, равными единице, наблюдающиеся при температурах, удаленных дальше, чем на ~1 К, от точки фазового N-1 перехода, что согласуется с выводами теории динамического скейлинга в низкочастотном пределе.
6. Показано, что силы ориентационного сцепления на поверхности капель ЖК субмикронных размеров в ЭЖК соответствуют промежуточному значению, между «сильным» типом и «слабым» типом ориентационного сцепления.
7. Найдены аномалии в температурной зависимости интенсивности однократно рассеянных фотонов света в ЭЖК при фазовых N-1 и смектик - нематик (8т-]\Г) переходах в каплях ЖК субмикронных размеров.
8. Установлено увеличение температуры N-1 перехода в эмульсии, образованной сосуществующими нематической и изотропной фазами ЖК, вызванное влиянием электрического поля, качественно согласующееся с известными феноменологическими представлениями.
9. Установлен эффект распространения света в микронеоднородном слое ЖК, в формируемых электрическим полем волноводах, представляющих собой области с гометропной ориентацией директора, окруженные участками с планарной ориентацией директора, перспективный для использования в оптоволоконных и дисплейных устройствах, в том числе, выполненных на основе ЭЖК.
10. Показано значительное уменьшение температуры фазового N-1 перехода в ЭЖК на основе водных растворов углеводов (глюкозы и крахмала).
На защиту выносятся следующие положения.
1. Результаты экспериментальных исследований акустических, термооптических и электрооптических явлений в ЭЖК при фазовом N-1 переходе в микрокаплях ЖК.
2. Установленные эффекты влияния поверхностных взаимодействий, электрического поля и примесей немезогенной природы на фазовые переходы в каплях ЖК в эмульсиях микронной и субмикронной дисперсности.
3. Результаты анализа структурных, акустических, термооптических и электрооптических характеристик ЭЖК, на основе феноменологических и модельных представлений.
Практическая значимость. Полученные в диссертации научные результаты имеют следующее практическое значение:
1) Развиты методические основы акустических, термооптических и электрооптических исследований структуры и свойств ЭЖК в образцах объемом от 0,1 до 70 см3 с каплями ЖК субмикронных размеров; образцов ЖК малого объема порядка 0,06-0,15 см3. Разработана методика
приготовления образцов ЖК с ориентационными неоднородностями заданной формы и размеров; образцов эмульсий ЖК с заданными параметрами дисперсности. Развит акустический метод контроля содержания и удаления примеси микродисперсной газовой фазы в образцах ЭЖК.
2) Установлена возможность изменения в эмульсиях структуры и размеров капель ЖК микронных и субмикронных размеров путем изменения температуры и электрического поля, что представляется полезным для дисплейных приложений (контроль цвета) и оптоволоконных технологий (термически контролируемые фильтры). Предложена физическая концепция построения объемного дисплея на ЭЖК.
3) Экспериментально исследованы различные состояния ЭЖК: а) оптически однородное состояние - бинарный раствор мезогенов в изотропной жидкости; б) состояние «микроэмульсии» - дисперсии нематических капель в изотропной жидкости, характеризующейся сильным электрически контролируемым рассеянием света и в) состояние «микроэмульсии» - с каплями изотропной фазы ЖК в изотропной жидкости, характеризующейся слабым изотропным рассеянием света. Эти свойства ЖК эмульсий могут оказаться полезными при создании на их основе дисплеев объемного изображения. Состояние в) соответствует высоко прозрачной среде, что может представлять ценность для оптоволоконных применений (низкие потери).
4) Установлены электрооптические характеристики микронеоднородных ЖК систем с электрически индуцируемыми фазовыми и ориентационными неоднородностями структуры заданных параметров, на основе которых предложена физическая концепция создания переключателя для оптоволоконных линий, продемонстрированная на экспериментальной модели.
5) Установлена возможность изменения интегральных термооптических и электрооптических характеристик ЭЖК путем вариаций концентрации, температуры и напряженности электрического поля, введения в состав ЭЖК примесей немезогенной природы, изменения дисперсного состава ЭЖК, что представляется ценным для практических приложений.
6) Показана возможность практического использования полученных результатов исследований структурных, акустических, термооптических и электрооптических свойств ЭЖК и микронеоднородных слоев ЖК в следующих разработках: устройство для измерения скорости и поглощения ультразвука (патент 2279068 РФ), устройство для контроля многослойных систем (патент 2276783 РФ), объемный дисплей (патент 2324962 РФ) и коммутатор световых потоков (разработан действующий макет); способ и устройство для определения содержания воды в эмульсиях различного состава (патент РФ 2002256, патент РФ по заявке № 5031523/28).
Результат диссертационной работы представляет собой решение актуальной научной проблемы в физике конденсированного состояния: экспериментального исследования физических свойств неупорядоченных неорганических и органических дисперсных систем, фазовых переходов в них, в условиях пространственных ограничений, характерных для эмульсий жидких кристаллов микронной и субмикронной дисперсности.
Достоверность результатов подтверждается:
- результатами измерений структурных и физических характеристик ЭЖК, выполненных автором независимыми акустическим и оптическим методами,
- качественным согласием полученных экспериментальных данных с предсказаниями существующих феноменологических теорий и с литературными экспериментальными данными для ранее исследованных дисперсных жидкокристаллических систем других типов.
Личный вклад автора состоит в постановке цели и задач исследования, в разработке нестандартных узлов и элементов экспериментальных установок, постановке и проведении экспериментальных акустических исследований; постановке, координации и проведении экспериментальных исследований; анализе и обобщении экспериментальных результатов. Все основные результаты получены автором лично или при непосредственном участии.
Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались: 7-th European Conference on Liquid Crystals, Jaca, Spain, 2003; 5-й Международной конференции по лиотропным жидким кристаллам, Иваново, 2003; Международной школе молодых ученых "4-е Чистяковские чтения", Иваново, 2004; 11-й, 13-й, 15-й и 16-й сессиях Российского Акустического Общества, Москва, 20012005; 9-th Asian Symposium on Information Display, New Delhi, India, 2006; 8-th International Conference on Laser and Fiber-Optical Networks Modeling, Kharkov, Ukraine, 2006; 13-th International Display Workshops, Otsu, Japan, 2006; 6-й Международной конференции по лиотропным жидким кристаллам, Иваново, Россия, 2006; 20-th and 21-th International Liquid Crystal Conferences: 20-th, Lubljana, Slovenia, 2004; 21-th, Colorado, USA, 2006; 18th European Conference on Thermophysical Properties, Pau, France, 2008; 2-nd International Workshop on Liquid Crystals for Photonics, Cambridge, UK, 2008; 1-й Всероссийской конференции "Проблемы механики и акустики сред с микро - и наноструктурой", Нижний Новгород, 2009; 7-й Международной конференции по лиотропным жидким кристаллам и наноматериалам, Иванова, 2009; 1-й Всероссийской конференции по жидким кристаллам, Иваново, 2012.
Отдельные результаты апробированы при выполнении исследовательских проектов по грантам: РФФИ № 05-01-08085-0фиа, № 07-01-13523; Министерства образования и науки РФ, РПН.2.2.1.1.7280; АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» 2.1.1/5873; ФЦП
«научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.». 16.740.11.0324; 14.740.11.0900; 14.740.11.1238.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 54 работы, из них 27 статей в отечественный и зарубежных журналах и сборниках, в том числе 13 - статей опубликовано в 8 различных изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных результатов научных работ соискателей ученой степени кандидата и доктора наук; 22 тезиса докладов, 5 патентов на изобретения.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 202 страницах и состоит из введения, 6 глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений и списка цитируемой литературы из 191 наименований, содержит 79 рисунков и 4 таблицы.
Благодарности. Автор выражает благодарность С. В. Пасечнику и В. А. Цветкову за инициирование отдельных работ и их частичное обсуждение, Н. В. Усольцевой, С. Краль и В. Г. Чигринову за предоставленные материалы и частичное обсуждение отдельных результатов, Ю. М. Юдину, В. Ф. Яковлеву, Р. В. Кушлык, А. Г. Максимочкину, Г. А. Тимофееву и А. В. Лукину за помощь в проведении отдельных экспериментов, коллективу Проблемной лаборатории молекулярной акустики МГУПИ за атмосферу доброжелательности и творческого энтузиазма, супруге Н. И. Максимочкиной за искреннее участие и помощь в работе.
ГЛАВА 1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМУЛЬСИЙ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ
1.1. Классификация дисперсных ЖК систем
Классификация дисперсных ЖК систем [!] по агрегатным состояниям (газ, жидкость, твердое тело) с учетом жидкокристаллических (мезофазных) состояний дисперсной, либо дисперсионной фазы, может быть представлена в виде таблицы 1.1, где введены обозначения: Ж (Ь) -жидкость, Г (О) - газ, Т (Э)- «твердое тело» (кристалл, стекло, полимер); ЖК (ЬС) - жидкий кристалл (14 - нематик, Бш - смектик, Сг -кристаллическая фаза). Представленный вариант обозначений дисперсных систем с жидкокристаллическими фазами используются далее автором в тексте диссертационной работы. Следует отметить, что названия дисперсных систем с ЖК фазами еще не устоялись и в литературе можно встретить различные названия и сокращенные обозначения дисперсных ЖК систем.
Таблица 1.1
Афозоли Эмульсии Дисперсии
ЖКТ ( LC Ст ) v s жюж (ьс:т) ЖК/Т (LC/S)
примеры: крема, мази. PDLC. ЖК/пористая шейка.
система ДНК/Ж ЖК'пористое стекпо
IT (TG) ГЖ (ГТ) IT (I'S)
NT (N'G) №Ж " (N/(1) "" " ' NT (N/S) "
SmT (Sni'G) Бт/Ж (8тХ) Sui/T (Sni/S)
CivT (Cr/G) Сг Ж (Сг/Т) Cr/T (Cr/S)
Гязовые эмульсии ЭмуЛЬСИИ Дисперсии
Г ЖК (G.'LC) Ж/ЖК (ЬТС) Т.'ЖК (S/LC)
аэростшы'ЖК,
нанотрубки'ЖК
Г1 (GT) Ж/1 (1Л) TT (ST)
T.'N (G-N) ЖМ (Ь.'М) T.'N (S/N)
TSiii (GSni) Ж'8т (Ьйш) T'Sm (S/Sm)
1.2. Методы и техника измерения акустических характеристик
При исследованиях ЭЖК акустическим методом мы исходили из приближения однородной среды. Для исключения существенного рассеяния ультразвука в эмульсиях с размерами неоднородностей порядка рабочий диапазон частот выбирался таким, чтобы для всех частот /(
выполнялось условие для длины волны Л = с//1»Я1 (с - скорость ультразвука). На основе измеренных частотных зависимостей коэффициента поглощения ультразвука можно определить частотную зависимость эффективной объемной вязкости %(/) среды в целом. Путем
л
анализа последней, по аналогии с изучавшимися раньше растворами [ ], можно получить информацию о динамических (релаксационных) характеристиках вещества (ЖК), содержащегося в микро - и наночастицах дисперсной фазы эмульсии. На основе анализа температурной и барической зависимостей скорости ультразвука можно оценить характер структурных изменений на границах раздела частица ЖК - жидкая дисперсионная среда, например явления гидратации. На более высоких частотах следует ожидать увеличения затухания ультразвука, связанного с рассеянием на элементах дисперсной фазы. На основе этого явления мы контролировали в ходе экспериментов процессы: осаждения (стратификации) капель ЖК в эмульсиях, выделения примеси микродисперсной газовой фазы, возможного слияния ЖК элементов, а также образование коллоидных ЖК систем с каплями субмикронных размеров. При измерениях акустических параметров дисперсных и «коллоидных» ЖК систем мы использовали преимущественно методы, не требующие механического перемещения элементов измерительных устройств в изучаемых объектах - так называемые акустические методы «фиксированного расстояния» [3, 4]. Как правило, в таких методах непосредственно измеряют лишь относительные изменения акустических
параметров. Для определения абсолютных значений необходимы дополнительные измерения собственных потерь в элементах акустических камер, которые проводятся с использованием жидкостей с известными акустическими свойствами (например - дистиллированной воды). Следует заметить, что при малых концентрациях дисперсной ЖК фазы следовало ожидать незначительных изменений измеряемых акустических параметров, что требует повышенной чувствительности экспериментальных установок: к малым изменениям акустических параметров, к возможности измерений в достаточно широком диапазоне частот (0,6-150 МГц). Этим требованиям удовлетворяет импульсный метод фиксированного расстояния, импульсно-фазовый и резонаторный методы, а также метод акустооптической дифракции.
Импульсный метод фиксированного расстояния. Непосредственно измеряемые величины в указанном методе - время прохождения акустической волны в изучаемом образце и амплитуда акустического сигнала. Метод фиксированного расстояния мы использовали при измерениях скорости с ультразвука, на частотах в диапазоне 1-5 МГц, в системах «углеводы / вода» при давлениях до 200 МПа; при измерениях акустических параметров в сильно поглощающих средах - дисперсиях «вода, воздух / масла; при акустических исследованиях многослойных систем [5,б,7,8, 9, 10].
Величину акустических параметров с и а вычисляли по формулам:
с = Ы(т-т3), (1.1)
а = {К-\пА)И , (1.2)
где Ь - акустическая база камеры; К и г3 - параметры, определяемые градуировкой, с использованием эталонной жидкости. Случайные ошибки относительных измерений с и а составляли порядка 0,05 и 5 % соответственно.
В акустической камере типа «поршень-цилиндр» [п] одновременно с акустическими параметрами измеряли плотность р и изотермическую
сжимаемость /Зт. На рисунке 1.1 показаны блок-схема и общий вид
12
импульсной акустической установки [ ]; на рисунке 1.2 - конструкция и общий вид акустических измерительных камер
Рисунок 1.1 - Экспериментальная установка для измерения акустических и термодинамических характеристик жидкостей и жидких микродисперсных систем при давлениях от 0 до 200 МПа:
1 - генератор импульсов (Г5-56) с формирователем радиоимпульсного сигнала,
2 - акустическая камера с термостатом, 3 - усилитель (УЗ-29), 4 - осциллограф,
5 - измеритель интервалов времени (43-34A), 6 - импульсный вольтметр (B3-43), 7 - контроллер «ввода - вывода» данных, 8 - компьютер.
Работа установки. С помощью генератора 1 (рисунок 1.1а) (Г5-56, дополнительно оснащенного формирователем радиоимпульсов), вырабатывался зондирующий импульс для излучения в акустическую камеру 2 и импульс запуска измерителя 5 интервалов времени. Импульсный сигнал, с выхода камеры высокого давления и усиленный усилителем 3, регистрировался на экране осциллографа 4.
Остановка измерителя интервалов времени (43-34А) осуществлялась импульсом со второго выхода генератора 1, визуально совмещаемого оператором на экране осциллографа с принятым акустическим сигналом. Результаты измерений: времени г прохождения ультразвукового сигнала, амплитуды А принятого акустического сигнала, изменения акустической базы х и давления р вводились в компьютер 8 с помощью контроллера 6.
а)
б)
Рисунок 1.2 - Акустические камеры: а) разрез и общий вид камеры с постоянной акустической базой для исследований при нормальном давлении; б) - разрез и общий вид акустической камеры типа «поршень-цилиндр для исследований при давлениях в диапазоне от 0,1 до 200 МПа.
При быстром подъеме давления температура в акустической камере могла существенно изменяться за счет сжатия образца. На рисунке 1.3 а показано изменение температуры в глицерине при линейно нарастающем давлении от 0,1 до 80 МПа со скоростью 0,18 МПа/с и дальше при
постоянном давлении, равном 80 Па. Как видно из рисунка, изменение температуры образца за счет его сжатия, при указанном режиме нагружения, составляет порядка 1 К, а уменьшение температуры до значения порядка 0,2 К от исходного значения происходит за время порядка 10 мин. На основе подобных измерений были выбраны режимы изменения давления и времени термостатирования, обеспечивающие контроль температуры образца с погрешностью не более 0,2 К.
Давление р, создаваемое в камере, определялось по показаниям манометра рт гидропресса (ПГПр) и коэффициенту мультипликации £ = 5я и - площади поршней пресса и камеры соответственно.
Учитывались силы трения в системах «поршень-цилиндр» пресса и измерительной камеры. Для этого строилась зависимость т = т(рт)при увеличении и уменьшении давления (рисунок 1.3 6) и определялась ширина 2Арт петли гистерезиса в указанной зависимости. Давление в камере вычислялось по формулам:
Р = (рт-Арт)к и р = (рт+Арт)к, (1.3)
для случаев увеличения и уменьшения давления соответственно.
Скорость ультразвука рассчитывали по формуле
с, = Ь/(г-г2) = (¿0 -X + 8х)/(г - г,), (1.4)
где Ь и ¿0 - высота исследуемого образца жидкости (акустическая база) соответственно при текущем и начальном (нормальном) давлениях; х -координата нижнего торца камеры, измеряемая цифровой растровой системой (модель 19000, Россия); 8х - градуировочный параметр, зависящий от давления, учитывающий размеры элементов камеры и их изменение с ростом давления; г - суммарное время прохождения ультразвуком элементов камеры и исследуемой среды; т2- время прохождения ультразвуком элементов камеры.
Г- Г о ,к а) Р , МПа
1.2 г 100
о - Т-То <х> ♦ -Р
0.8 - 80
- о ♦ ° ♦ °о _ 60
0.4 - о О ♦ о * \ _ 40
0.0 - ♦ ° ♦ ♦ ♦ 1 - 20 0
Т, мкс
23
22
21
б)
С*Оо
♦ о ♦
♦ о
\ °о % °о
♦ ол
о - рост Рм ♦ - спад рм
ччо у*»_,
ю
20 30 т , мин
о
10 20 30
Ри, МПа
Рисунок 1.3 - Изменение характеристик акустической камеры типа «поршень-цилиндр», заполненной эталонной жидкостью (глицерином) при различных режимах изменения давления:
а) - изменение температуры Т-Т0 в камере высокого давления при сжатии образца и при последующем термостатировании при постоянном давлении р; б) - гистерезис в зависимости времени т прохождения акустического сигнала в системе «камера -образец» от давления рт в цилиндре пресса.
Погрешность расчета по формуле (1.4) составляла порядка 1%. Основной вклад в неё вносят ошибки определения 5х и гг на начальном участке роста давления, имеющие систематический характер. Для уменьшения систематической погрешности использовалась следующая процедура. По результатам измерений в камере высокого давления
находили величину с, - с0, где с0 - скорость ультразвука при нормальном давлении, определенное экстраполяцией экспериментальных значений сх(р). Окончательное значение скорости ультразвука вычислялось по формуле с = (с, -с0) + с0, где с0 -значение скорости ультразвука в изучаемой жидкости при нормальном давлении, измеренное независимым методом. Окончательное значение ошибки измерения скорости составило 0,3 %. Плотность определялась по формуле:
Р = Ро(Г0/1). (1.5)
Здесь р0 - плотность при нормальном давлении, измеренная пикнометрическим методом, Ь0- высота столба исследуемого образца жидкости при нормальном давлении, определяемая экстраполяцией графика Ь = ЦР).
Похожие диссертационные работы по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК
Влияние давления на динамику ориентационных процессов в нематических жидких кристаллах2008 год, доктор физико-математических наук Ларионов, Алексей Николаевич
Электрофизические свойства дисперсной системы «полимерная пористая пленка-жидкий кристалл»2023 год, кандидат наук Саидгазиев Айвр Шавкатович
Акустические и электрофизические свойства ориентированных магнитным полем жидких кристаллов2009 год, доктор физико-математических наук Кашицын, Александр Станиславович
Влияние граничных условий на структуру и оптическую текстуру капель нематика, диспергированного в полимерной матрице2005 год, кандидат физико-математических наук Прищепа, Оксана Олеговна
Физические свойства тонких жидких пленок с упорядоченной структурой2001 год, доктор физико-математических наук Сонин, Андрей Анатольевич
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Максимочкин, Геннадий Иванович, 2014 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Crawford, G.P. Liquid Crystals in Complex Geometries Formed by Polimeers and Porous Networks. Edited by G.P.Crawford and S.Zumer. - London: Tayllor and Francis. - 1996. - 505 p
2 Физическая акустика. Свойства газов, жидкостей и растворов / под ред. У. Мэзона. - М.: Мир, 1968. - Т. 2. - Часть А. - 488 с.
3 Физическая акустика. Методы и приборы ультразвуковых исследований / под ред. У. Мэзона. - М. : Мир, 1966. - Т. 1. - Часть А. - 592 с.
4 Труэлл, Р. Ультразвуковые методы в физике твердого тела / Р. Труэлл, Ч. Эльбаум, Б. Чик. - М.: Мир, 1972. - 307 с.
5 Максимочкин, Г.И. Установка для исследования физических параметров вещества при давлениях до 200 МПа / Г.И. Максимочкин, Ю. М. Юдин // Сборник трудов: «Применение ультраакустики к исследованию вещества». Москва: Всесоюзный заочный машиностроительный институт. - 1984. -Вып. 36.-С. 90-95.
6 Максимочкин, Г. И. Ультразвуковое устройство для контроля параметров жидкостей / Г. И. Максимочкин // Информационный листок о научно-техническом достижении. Москва: Московский территориальный центр научно-технической информации и пропаганды (МосгорЦНТИ). -1988. -№ 88 - 149.
у
А. с. 1226279 СССР, G 01 N 29/00. Ультразвуковое устройство для контроля параметров жидкостей / Ю. М. Юдин, Г. И. Максимочкин. -
№ 792070/25-28; заявлено 20.09.1984; опубл. 23.04.1986. - Бюл. № 15.
g
Юдин, Ю. М. Экспресс-контроль свойств жидкостей при высоких давлениях / Ю.М. Юдин, Г. И. Максимочкин // Заводская лаборатория. -1990. - Т. 56. -№ ю. - С. 41-42.
9 А. с. 1317287 СССР, G 01 Н 5/00, G 01 N 29/02. Устройство для измерения скорости и поглощения ультразвука в жидкости / С. И.
Дергунов, Г. И. Максимочкин, Ю. М. Юдин. № 009408/25-28; заявлено 21.01.1986; опубл. 15.06.1987. - Бюл. № 22.
10 Патент 2276783 РФ, G 01 N 29/04. Акустическое устройство для контроля многослойных конструкций / Г.И. Максимочкин, C.B. Пасечник, А.Г. Максимочкин, В.А. Алешин. № 2004110713/28; заявлено 08.04.2004; опубл. 20.05.2006. - Бюл. № 14.
11 Циклис, Д. С. Техника физико-химических исследований при высоких и
сверхвысоких давлениях / Д. С. Циклис.- М.: Химия, 1976. - 431 с.
1 2
Юдин, Ю. М. Экспресс контроль свойств жидкостей при высоких давлениях / Ю. М. Юдин, Г. И. Максимочкин // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. - 1990. - №10. - С. 41-42.
1 3
Патент 2279068 РФ, G 01 N 29/02. Акустическое устройство для измерения скорости и поглощения ультразвука / Г.И. Максимочкин. №2004110714/28; заявлено 08.04.2004; опубл. 27.06.2006, Бюл. № 18.
14 Eggers, F. Ultrasonic measurements with milliliter liquid sample in the 0/5100 MHz range / F. Eggers, T. Funk // Rev. Sci. Instrum. - 1973.- V. 44. - P. 969-978.
15 Кононенко, В. С. Прецизионный метод измерения коэффициента поглощения ультразвука в жидкостях на частотах 0,1-20 МГц / В. С. Кононенко // Акустический журнал. - 1987. - Т. 33. - №4. - С. 688 - 694.
16 Максимочкин, Г. И. Акустическая спектроскопия эмульсий жидких кристаллов / Г. И. Максимочкин, А. Г. Максимочкин, С. В. Пасечник // Труды XVI сессии РАО, Москва. - 2005. -Т. 1,- С. 30-33.
17
Низкочастотные ультразвуковые исследования вязкоупругих свойств жидких кристаллов при фазовом переходе нематик - изотропная жидкость в образцах малого объема / Г. И. Максимочкин, С. В. Пасечник, А. В. Лукин, Г. А. Тимофеев, Н. В. Усольцева, В. В. Быкова // Письма в журнал технической физики. - 2007. - Т. 33. - Вып. 12. - С. 22-28.
18 Физическая акустика. Принципы и методы. Т. 7. / Под ред. У. Мэзона и Р. Терстона. - M.: Мир, 1974. - 429 с.
19 Бергман, JT. Ультразвук / JI. Бергман. - М.: Иностранная литература, 1957.-726 с.
20 А. с. 1065766 СССР, G 01 N29/00. Акустическое устройство для регистрации газовых полостей в двухфазном потоке / Г. И. Максимочкин, В. Ф. Ноздрев, А. В. Матвеев, А. М. Домашенко, В. А. Шапочкин. № 3495697/25-28; заявлено 28.09.1982; опубл. 07.01.1984. - Бюл. № 1.
21 A.c. 1165973 СССР, G 01 N29/00. Устройство для измерения концентрации газа в жидкости / Г. И. Максимочкин, В. Ф. Ноздрев, Ю. М. Юдин, А. М. Домашенко, А. В. Матвеев. № 3694435/25-28; заявлено 25.01.1984; опубл. 07.07.1985. - Бюл. № 25.
22 A.c. 1534386 СССР, G 01 N29/00. Устройство для контроля фазового состояния среды / Г.И. Максимочкин, В.Ф. Ноздрев, А.Н. Дементьев, А.В.Матвеев, A.M. Домашенко. №4409912/25-28; заявлено 13.04.1988; опубл. 07.01.1990. - Бюл. № 1.
23 A.c. 1308889 СССР, G 01 N29/02. Устройство для измерения содержания свободного газа в газожидкостной среде / Г.И. Максимочкин. № 4009775/25-28; заявлено 20.01.1986; опубл. 07.05.1987. - Бюл. № 17.
24 Photon Correlation Spectroscopy and Velocimetry / Ed. Cummins H.Z., Pike E.R. - N.Y.: Plenum Press, 1977. - 589 p.
Официальный сайт ООО «Фотокор» [электронный ресурс] . - 2014. -Режим доступа http://www.photocor.ru/theory/dynamic-light-scattering/.
26 Официальный сайт ООО «Фотокор» [электронный ресурс] . - 2014. -Режим доступа http://www.photocor.ru/support/.
27
Vilfan, M. Azimuthai and zenithal anchoring of nematic liquid crystals /
M.Vilfan, M. Copie // Phys. Rev. E. - 2003. - V. 68. - P. 031704.
28
Максимочкин, Г. И. Акустические параметры и нелинейные свойства жидких сред с дисперсной газовой фазой / Г. И. Максимочкин // Сборник
трудов XIII сессии Российского акустического общества. - 2003. - Т. 1. -с. 69-72.
29 Перепелкин, К. Е. Газовые эмульсии / К. Е. Перепелкин, В. С. Матвеев.-Ленинград: Химия Ленинградское отделение, 1979. - 200 с.
30 Максимочкин, Г. И. Акустические и термодинамические свойства водно-маслянных эмульсий при высоких давлениях / Г. И. Максимочкин, Ю. М. Юдин, Р. В. Кушлык // Сборник научных статей «Ультразвук и термодинамические свойства вещества». Курск, Курский государственный педагогический институт. - 1992. - С. 43 - 50.
31 Патент 2002256 РФ, G 01 N 29/02. Способ определения содержания воды в минеральных маслах / И. Ф. Бородин, Г. И. Максимочкин, В. Ф. Яковлев, Р. В. Кушлык. № 5031523/28; заявлено 17.10.1991; опубл. 30.10.1993. Бюл. №39-40.
32 Патент 2063026 РФ, G 01 N 29/02. Устройство для измерения содержания воды в нефтепродуктах / Г. И. Максимочкин, Ю. М. Юдин, В. Ф. Яковлев, Р. В. Кушлык. № 5036533/28; заявлено 08.04.1992; опубл. 27.06.1996.
33
Максимочкин, Г. И. Акустические параметры и нелинейные свойства жидких сред с дисперсной газовой фазой / Г. И. Максимочкин // Сборник трудов 13-й сессии Российского акустического общества. Москва. - 2003. -Т. 1. - С. 69-72.
34 Beyer, R.T. Nonlinear Acoustics / R.T. Beyer. - In Physical Acoustics, edited by W. P. Mason. - N.Y&L : Acad.Press, 1965. - V. 2. - Part B. - P. 266 -301.
35 Physical properties of liquid crystals / Ed. G.W.Gray at al. - Weinheim: Wiley-VCH, 1999.-503 p.
36 Чандрасекар, С. Жидкие кристаллы / С. Чандрасекар. - М.: Мир, 1977. -400 с.
37 Зырянов, В. Я. Измерение показателей преломления жидкого кристалла с использованием перестраиваемого источника когерентного инфракрасного излучения / В. Я. Зырянов, В. Ш. Эпштейн // ПТЭ. - 1987.
- № 2. - с. 164- 166.
38 Pattern Formation in Liquid Crystals / edited by A. Buka and L. Kramer. -New York: Springer-Verlag, 1996. - 339 с.
39 Барник, M. И. Электрические, оптические и вязкоупругие свойства жидкокристаллической смеси азоксисоединений / М. И. Барник, С. В. Беляев, М. Ф. Гребенкин и др. // Кристаллография. - 1978. - Т. 23. - № 4. -с. 805 -810.
40 ТУ 6-09-06-901-77. Жидкий кристалл Н96. Технические условия. Харьков, 1977 г.
41 Официальный сайт ФГУП «Государственный научный центр «НИОПИК» [Электронный ресурс]. - 2003. - Режим доступа: http://www.niopik.ru/_products/Micro/LC/Param.
42 Вязкоупругие свойства при фазовых переходах мезогенных соединений
- сложных эфиров алкилоксифенилцилогексан-2- карбоновой кислоты и п-амилфенола / Г. А. Тимофеев, В. Е. Савченко, Н. В. Усольцева, В. В. Быкова // Жидкие кристаллы и их практическое применение. - 2004. Вып. 3-4.-С. 128- 133.
43 Вязкоупругие свойства 4-н-амилфениловых эфиров 4" -н-алкилоксифенилциклогенсан-2-карбоновой кислоты при фазовых переходах / Г. А.Тимофеев, Н. В. Усольцева, В. Е.Савченко, В. В. Быкова // Материалы конференции «Научно-исследовательская деятельность в классическом ун-те: Ив. ГУ - 2005». Иваново, 2005. - С. 37 - 38.
44 Синтез мезогенов с нарушенной линейностью / В. В. Быкова, М. А. Жарова, Н. В. Жарникова, Н. В. Усольцева // Жидкие кристаллы и их практическое использование. - 2002. - № 2. - С. 13-18.
45 Фролов, Ю. Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы / Ю. Г. Фролов. - М.: Химия, 1988. - 464 с.
46 Liquid crystal - silicon oil emulsion: prospects of application in 3D displays and fiber optics / G. I. Maksimochkin, S. V. Pasechnik, A. V. Lukin, V. A, Tsvetkov et al. // Book of abstracts. Second International. Workshop on Liquid Crystals for Photonics. Cambridge, UK . - 2008. - PA16. - P. 107 - 108
47 Stephen, M. J. Physics of liquid crystals / M. J. Stephen, J.P. Straley. - Rev. Mod. Phys. - 1974. - V. 46. - P. 617 - 704,
48 Де Жен, П.Ж. Физика жидких кристаллов / П. Ж. де Жен. - М.: Мир, 1977. -400 с
49 Pasechnik, S. V. Liquid Crystals: Viscous and Elastic Properties in Theory and Applications / S. V. Pasechnik, V. G. Chigrinov, D. V. Shmeliova // Wiley-VCH, 2009. - 424 p.
50 Ultrasonic and viscoelastic properties of small-volume mesogen samples at the phase transition / N. V. Usol'tseva, G. I. Maksimochkin, S.V. Pasechnik, V. V. Bykova // International Journal of Thermopysics. - 2010.- Vol. 31.- Issue 6. -P. 1175 - 1185.
51 Кравчук, А. С. Развитие теории и методов акустической идентификации свойств деформируемых тел / А. С. Кравчук, С. В. Пасечник, Г. И. Максимочкин // Вестник Московского государственного университета приборостроения и информатики. - 2006. -№5. - С. 123 - 145.
52
Капустин, А. П. Акустика жидких кристаллов / А. П. Капустин, О. А. Капустина. - М.: Наука. - 1986. - 247 с.
53 Баландин, В.А. Акустическая вискозиметрия НЖК при изменяющихся давлении и температуре / В.А Баландин, А.Н. Ларионов, С.В. Пасечник // ЖЭТФ. - Т. 83 (6). - С. 2121 - 2127.
54 Jahnig, F. Depresión and absorption of sound in nematics / F. Jahnig // Z. Physik. - 1973. - V. 258. - P. 199 - 208.
55 Кожевников, Е. Н. Статистическая теория акустической анизотропии нематического жидкого кристалла / Е. Н. Кожевников // Акуст. Журнал. -1994. - Т. 40,- № 4 - С. 613 - 618.
56 Balandin, V. A. Acoustic investigations of relaxation processes in regions of polymorphic transformations of nematics / V.A. Balandin, S.V. Pasechnik, O.Ya Shmelyoff// J. Phys. (Fr.). -1985. - V.46. - P. 583 - 588.
57 Анисимов, M. А. Критические явления в жидкостях и жидких кристаллах / М. А. Анисимов. - М.: Наука. - 1987. - 245 с
58 Кожевников Е. Н. Статистическая теория акустической анизотропии нематического жидкого кристалла / Е. Н Кожевников. // Акустический журнал, 1994. - Т. 40. - № 4. - С. 613 - 618.
59 Универсальность критической динамики в нематических жидких кристаллах / М. А. Анисимов, В. П. Воронов, А. С. Гольдштейн, Е.Е. Городецкий, Ю.Ф. Кияченко, В. М. Меркулов // ЖЭТФ. - 1984. - Т. 87. -Вып 6. - С. 1969- 1982.
60 Тг
Критическая динамика и акустические параметры нематика в окрестности температуры просветления / Пасечник С. В., Баландин В. А., Прокопьев В. И., Шмелев О. Я. // ЖФХ. - 1989. - Т. 58. - С. 471475.
61 S.V. Pasechnik, V.G. Chigrinov, D.V. Shmeliova, Liquid Crystals: Viscous and Elastic Properties in Theory and Applications, Wiley-VCH, 2009. - 424 p.
62 Durand, G. E. Hydrodynamic model for surface nematic viscosity / G. E Durand, E.G. Virga // Phys. Rev E. - 1999. - V. 59. - P. 4137.
63 Calorimetric study of octylcyanobiphenyl liquid crystal confined to a controlled-pore glass / Z. Kutnjak, S. Kralj, G. Lahajnar, S. Zumer // Phys. Rev. E. - 2003. - V. 68. - P. 021705 1-12
64 Кац, E. И. Динамика жидких кристаллов / E. И. Кац, В. В. Лебедев. - М.: Наука, 1988.- 144 с.
65 Balandin, V. A. An ultrasonic investigation of the critical behavior of the elastic moduli near the smectic С - smectic A phase transition / V. A. Balandin, E. V. Gurovich, A. S. Kashitsin, Pasechnik S.V. // Liquid crystals. - 1991. -V. 9.-No. 4. - P.551 -564.
66 Pasechnik, S.V. Acoustic study of reorientation in a smectic С phase in a rotating magnetic field / S. V. Pasechnik, V. A. Balandin, A. S. Kashitsin // Liquid crystals. - 1989. -V. 6. - P.727 - 730.
67 Критическое поглощение первого звука в окрестности фазового перехода смектик А - смектик С / В. А. Баландин, Е. В. Гурович, А. С. Кашицын, С. В. Пасечник, О. Я. Шмелев // Письма в ЖЭТФ. - 1989. -Т. 49.-Вып. 1.-С. 30 - 33.
68 Экспериментальное исследование критической динамики в окрестности фазового перехода смектик А-смектик С / В. А. Баландин, Е. В. Гурович,
A. С. Кашицын, С. В. Пасечник, А. А. Табидзе, А.С. Гольдберг // ЖЭТФ. -1990. - Т. 98. - Вып. 2. - С. 485-515.
69 Баландин, В. А. Акустическая вискозиметрия НЖК при изменяющихся давлении и температуре / В. А. Баландин, А. Н. Ларионов, С. В. Пасечник // ЖЭТФ. - 1982. - Т. 83. - Вып. 6. - С. 2121- 2127.
70
О связи диссипативных коэффициентов с анизотропными акустическими параметрами нематического жидкого кристалла. / С. В. Пасечник, В. И. Прокопьев, О. Я. Шмелев, В. А. Баландин // Журнал физической химии. - 1987. - Т. 61. - Вып. 6. - С. 1675 - 1677.
71 Низкочастотные акустические параметры нематика в окрестности фазового перехода нематик-смектик А / В.А.Баландин, С. В. Пасечник,
B. И. Прокопьев, О. Я. Шмелев // Акуст. журнал. - 1987. - Т. 33. - Вып. 4. -
C. 583 - 587.
72 Ultrasound absorption anisotropy in the vicinity of smectic A-nematic transition / V. A. Balandin, S. V. Pasechnik, V. I. Prokopjev, O.Ya. Shmelyoff//Liquid Crystals. - 1988. - V. 3. -№ 10.-P. 1319 - 1325.
73 Максимочкин, Г. И. Низкочастотные ультразвуковые исследования вязкоупругих свойств жидких кристаллов при фазовом переходе нематик
- изотропная жидкость в образцах малого объема / Г. И. Максимочкин, С. В. Пасечник, А. В. Лукин, Г. А. Тимофеев, Н. В. Усольцева, В. В. Быкова // Письма в журнал технической физики. - 2007. - Т. 33.-Вып. 12. - С. 22 - 28.
74 Максимочкин, Г. И. Низкочастотные ультразвуковые свойства и вязкоупругость жидких кристаллов при фазовых переходах в образцах малого объема / Г. И. Максимочкин, С. В. Пасечник, Н. В. Усольцева, В. В. Быкова, Г.А. Тимофеев // Жидкие кристаллы и их практическое использование. - 2008. - Вып. 1(23). - С. 84 - 95.
75 Критическая динамика и акустические параметры нематика в окрестности температуры просветления / C.B. Пасечник, В.А. Баландин, В.И. Прокопьев, О.Я. Шмелев // Журнал физической химии. -1989. - Т. 63. - Вып. 2. - С. 471- 475.
1 (л
Максимочкин, Г. И. Низкочастотные ультразвуковые исследования фазовых переходов в образцах жидких кристаллов ограниченного объема / Г. И. Максимочкин, C.B. Пасечник, А. В. Лукин, Г. А. Тимофеев // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Физика-Математика». - 2008. - № 2. - С. 18 - 25.
77
Imuro, H. Theory of anomalous ultrasonic absorption and dispersion of nematic liquid crystals just above clearing point / H. Imuro, K. Okano // Chem. Phys. Lett. - 1973. - V. 19. - No. 3. - P. 387 - 390.
78
Блинов, Л. M. Жидкие кристаллы. Структура и свойства// Л. М. Блинов.
- М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013.-480 с.
79
Де Жен, П. Физика жидких кристаллов / П. де Жен. - М.: Мир, 1977. -400 с.
80 Ориентационная упорядоченность в многослойной системе жидкий кристалл-стекло по акустическим и оптическим данным / А. Г.
Максимочкин, А. В. Лукин, Г. И. Максимочкин, С. В. Пасечник // Международная школа молодых ученых «IV Чистяковские чтения». Иваново, Ивановский государственный университет (ИвГУ), Россия, 1517 ноября 2004. - Программа. - С. 12.
81
Акустические исследования ориентационной упорядоченности в тонких слоях жидких кристаллов, ограниченных твердыми поверхностями / С. В. Пасечник, Г. И. Максимочкин, В. А. Цветков,
A. Г. Максимочкин // Сборник трудов 15-й сессии Российского акустического общества. -Нижний Новгород. - 2004. - Т. 1. - С. 132а -132(1.
Развитие теории и методов акустической идентификации свойств деформируемых тел / А. С. Кравчук, С. В. Пасечник, Г. И. Максимочкин // Вестник Московского государственного университета приборостроения и информатики. - 2006. -№ 5. - С. 123 - 145.
Патент 2276783 РФ, й 01 N 29/04. Акустическое устройство для контроля многослойных конструкций / Г. И. Максимочкин, С. В. Пасечник, А. Г. Максимочкин, В. А. Алешин // № 2004110713/28; заявлено 08.04.2004; опубл. 20.05.2006. - Бюл. № 14.
84 Критическая динамика и акустические параметры нематика в окрестности температуры просветления / С. В. Пасечник, В. А. Баландин,
B. И. Прокопьев, О. Я. Шмелев // Журн. физ. химии. - 1989. - Т. 63. - № 2. -С. 471-475.
85 Низкочастотные акустические параметры нематика в окрестности фазового перехода нематик-смектик / В. А. Баландин, С. В. Пасечник, В. И. Прокопьев, О. Я. Шмелев // Акуст. журн,- 1987. - Т. 33. - № 4. - С. 583-587.
86 Алексеев, Н. И. Поглощение ультразвука в жидких кристаллах вблизи точки перехода изотропная жидкость-нематик / Н. И. Алексеев, В. П. Романов, С. В. Ульянов // Акуст. журн. - 1988. - Т. 34. - № 3. - С. 398-401
87 Sperkach, V.S. Structure of filled liquid crystals studied by acoustic methods / V.S. Sperkach, A.V. Glushenko, O.V. Yaroshchuk // Mol. Cryst. Liq. Cryst. -2001.-V. 367.-P. 463-474.
88 Pasechnik, S.V. Structure and properties of liquid crystal emulsions: acoustic and optical investigation / S.V. Pasechnik, G.I. Maksimochkin, V.A.
iL
Tsvetkov // Book of abstracts of 7 European Conference on Liquid Crystals, Jaca, Spain. -2003.-P. 25.
89 Critical ultrasound absorption in liquid crystal emulsions in the vicinity of a
clearing point / G. I. Maksimochkin, S. V. Pasechnik, S. Kralj, A. G.
th
Maksimochkin // Book of abstracts of 20 International Liquid Crystal Conference. Ljubljana, Slovenia. - 2004. - P. 767.
90 Influence of dimensional factor on phase transitions in liquid crystal
emulsions / Pasechnik S. V., Maksimochkin G. I., Kralj S., Tsvetkov V. A.,
th
Lukin A. V. // 20 International Liquid Crystal Conference. Ljubljana, Slovenia, July 4-9. - 2004. - Abstracts. - P. 765.
91 Максимочкин, Г. И. Акустические свойства и критическая динамика жидкокристаллических эмульсий / Г. И. Максимочкин, С. В. Пасечник // Сб. трудов 13-й сессии РАО. - М.: ГЕОС, 2003. - С. 178-181.
АЛ
Максимочкин, Г. И. Акустические свойства и фазовые переходы в эмульсиях жидких кристаллов с контролируемыми размерами капель / Г. И. Максимочкин, С. В. Пасечник // Сб. трудов 15-й сессии РАО. - Н. Новгород: ГЕОС, 2004. - С. 132-135.
93
Максимочкин, Г. И. Акустическая спектроскопия эмульсий жидких кристаллов / Г. И. Максимочкин, А. Г. Максимочкин, С. В. Пасечник // Сб. трудов 16-й сессии РАО. - М.: ГЕОС, 2005. - С. 30-33.
94 Максимочкин, Г. И. Акустические исследования фазовых переходов в дисперсных фазах сложных эфиров карбоновых кислот / Г. И. Максимочкин, С. В. Пасечник // Сб. тр. 16-й сессии РАО. - М.: ГЕОС, 2005.-С. 34 - 37.
95 Colloidal emulsions / G. I. Maksimochkin, S. V. Pasechnik, M. Slavinec,
M. Svetec, S. Kralj // In Experimental Analysis of Nano and Engineering
th
Materials and Structures. Editor by E.E. Gdoutos. Proc. of 13 Intern. Conference of Experimental Mechanics, Alexandroupolis, Greece. - 2007. -P. 649 - 650.
96 Максимочкин, Г. И. Ультразвуковые исследования фазовых переходов в эмульсиях жидких кристаллов / Г. И. Максимочкин, С. В. Пасечник, С. Краль // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Физика-Математика». - 2010. - № 2. - С. 89 - 101.
97
Максимочкин, Г. И. / Ультразвуковые исследования структурных превращений и фазовых переходов в жидкокристаллических эмульсиях / Г. И. Максимочкин, С. В. Пасечник, А. Г. Максимочкин // Акустический журнал, - 2011.-Т. 57.- № 2. - С. 272 - 278.
98
Михайлов, И. Г. Основы молекулярной акустики / И. Г. Михайлов, В. А. Соловьев, Ю. П. Сырников - М.: Наука, 1964. - 514 с.
99 Френкель, Я. И. Кинетическая теория жидкостей / Я. И. Френкель. - М. -Л.: Изд. АН СССР, 1945. - 424 с.
100 Максимочкин, Г.И. Влияние давления и температуры на структуру воды по акустическим и спектральным данным / Г. И. Максимочкин // Сборник трудов 11-й сессии Российского акустического общества. -Москва. - 2001. - Т. 1. - С. 74 - 77.
101 Greenspan, M. Tables of the speed of sound in water / M. Greenspan, C. Tschiegg//JASA, 1959. - Vol. 31. - P. 75.
I Q2
Pople, J. A. Molecular association in liquids. II. A theory of structure of water/J. A. Pople//Proc. Roy. Soc.- 1951. - Vol. A205.-P. 163. 103 Воловик, Г. E. Топологическая динамика дефектов: буджумы в каплях нематика / Г. Е. Воловик, О. Д. Лаврентович // ЖЭТФ. - 1983. - Т. 85. -№6.-С. 1997-2010.
104 Lavrentovich, O. D. Topolodgical defects in dispersed words and worlds aroud liquid crystals, or liquid crystal drops / O. D. Lavrentovich // Liq. Cryst.
- 1998.-V. 24.-P. 117- 125
105 Drzaic, P. S. Liquid Crystal Dispersions / P. S. Drzaic . - Singapore: World Scientific, 1995. - Chap. 4. - 430 p.
106 de Gennes, P. G. The Physics of Liquid Crystals / P. G. de Gennes, J. Prost.
- Oxford: Clarendon. - 1993. - 597 c.
107 Dubois-Violette, E. Emulsions nematiques. Effets de champ magnetiques et effets piézoélectriques / E. Dubois-Violette, O. Parodi // J. Phys. Colloques. -1969. - V. 30. - P. C4-57 - C4-64.
108 Vilfan, I. Orientational order in bipolar nematic microdroplets close to the phase transition /1. Vilfan, M. Vilfan, S. Zumer // Physical Review A. - 1989.
- V. 40.-P. 4724-4730.
l09Kralj, S. Nematic-isotropic phase transition in a liquid crystal droplet / S. Kralj, S. Zumer, D. W. Allender // Physical Review A. - 1991. - V. 43. - P. 2943-2952.
110 Priestly, E. B. Introduction to Liquid Crystals / E. B. Priestly, P. J. Wojtowicz, P. Sheng. - New York: Plenum Press, 1975. - 356 c.
111 Vilfan, M. Phase transitions in microconfmed nematic liquid crystals / M.
Vilfan, S. Zumer // Croatica Chemica Acta. - 1992. - V. 65. - P. 327 - 344.
112
Zumer, S. Light scattering from a small nematic droplet / S. Zumer, J. W. Doane // Physical Review A. - 1986. - V. 34. - P. 3373 - 3386.
113 Microscope textures of nematic droplets in polymer dispersed liquid crystals / R. Ondris-Crawford, E. P. Boyko, B. G. Wagner, J. H. Erdmann et al. // Journal of Applied Physics. - 1991. - V. 69. - P. 6380 - 6386.
114 Zumer, S. Influence of dimensional factor on the structure of nematic liquid crystal droplets / S. Zumer, S. Kralj // Liq. Cryst. - 1992. - V. 12. - P. 613 -624.
1,5 Kilian, A. Computer simulations of nematic droplets / A. Kilian // Liq. Cryst. - 1993. - V. 14. - P. 1189 - 1198.
116 Chiccoli, C. Computer simulation of nematic droplets with radial boundary conditions / C. Chiccoli, P. Pasini, F. Semeria // Physics Letters A. - 1990. -V. 150. - P. 311-314.
117 Chiccoli, C. Computer simulations of nematic droplets with toroidal boundary conditions / C. Chiccoli, P. Pasini, F. Semeria // Mol. Cryst. Liq. Cryst. - 1992.-V. 221.-P. 19-28.
118 Monte Carlo study of the effect of an applied field on the molecular organization of polymer-dispersed liquid-crystal droplets / E. Berggren, C. Zannoni, C. Chiccoli, P. Pasini et al. // Physical Review E. - 1994. - V. 49. - P. 614-622.
119 О связи диссипативиых коэффициентов с анизотропными акустическими параметрами нематического жидкого кристалла. / С. В. Пасечник, В. И. Прокопьев, О. Я. Шмелев, В. А. Баландин // Журнал
физической химии. - 1987. - Т. 61. - Вып. 6. - С. 1675-1677
120
A compact photon correlation spectrometer for research and education / I. K. Yudin, G. L. Nikolaenko, V . I. Kosov, V. A. Agayan, M. A. Anisimov, J.
V. Sengers // Int. J. Thermophys. - 1997. - V. 18. - P. 1237-1248.
121
Tongher, O. Liquid crystal nanoparticles prepared as mini emulsions / O. Tongher, R. Sigel, K. Landfester / Langmuir. - 2006. - V. 22. - № 10. - P. 45044511.
122
Ландау, Л. Д. Об аномальном поглощении звука вблизи точек фазового перехода второго рода / Л. Д. Ландау, И.М. Халатников // ДАН СССР. 1954. - Т. 96. - № 3. - С. 469 - 472.
123 Trans-cis isomerization of an azoxibenzene liquid crystal / D. Aronzon, E. P. Levy, P. J. Collingz, A. Chanishvili, G. Chilava, G. Petriashvili // Liquid Crystals. - 2007. - V. 34. - No. 6. - P. 707 - 718.
124 Kralj, S. Nematic - isotropic phase transition in a liquid crystal droplet / S. Kralj, S. Zumer, D. W. Allender // Phys. Rev. A. - 1991. - V. 43. - P. 2943 -2952.
125 Kralj, S. Freedericksz transitions in supramicron droplets / S. Kralj, S. Zumer // Phys. Rev. A. - 1992. - V. 45. - 2461 - 2470.
126 McColl, G. R. Orientational order in impure liquid crystals / G. R. McColl // J. Chem. Phys. - 1975. - V. 62. - P. 1593.
127
Релаксация ориентации нематическото жидкого кристалла Н8 и его раствора в немезогенном растворителе при наложении магнитного поля / Д. JI. Богданов, Э. В. Геворкян, А. А. Романов, М. В. Шевчук // ЖТФ. -
2004. - Т. 74. - Вып. 5. - С. 118-120.
128
Воловик, Г. Е. Топологическая динамика дефектов: буджумы в каплях нематика / Г. Е. Воловик, О.Д. Лаврентович // ЖЭТФ. - 1983. - Т. 85 (6). -с. 1997-2010.
129
Максимочкин, Г. И. Ультразвуковые исследования фазовых переходов в эмульсиях жидких кристаллов / Г. И. Максимочкин, С. В. Пасечник, С. Краль // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Физика-Математика». - 2010. - №2. - с. 89 - 101.
130 de Gennes, P. G. The Physics of Liquid Crystals / P. G. de Gennes, J. Prost. - Oxford: Clarendon. - 1993. - 597 c.
131 Trans-cis isomerization of an azoxibenzene liquid crystal / D. Aronzon, E.P. Levy, P.J. Collogs, A. Chanishvili, G. Chilava, G. Petriashvili // Liquid Crystal, V.34., No. 6. 2007.-707-718
122
Influence of dimensional factor on phase transitions in liquid crystal emulsions / S. V. Pasechnik, G. I. Maksimochkin, S., Kralj, V. A. Tsvetkov, A. V. Lukin // 20th International Liquid Crystal Conference. Ljubljana, Slovenia, July 4-9, 2004. - Abstracts. - P. 765.
133 The Random Anisotropy Nematic Spin Model / D. Cleaver, S. Kralj, T. Sluckin, M. Allen // In Liquid crystals in complex geometries formed by polymer and porous networks. - London: Taylor and Francis. - 1996. - 505 p.
134 Релаксация ориентации нематического жидкого пристала Н 8 при наложении магнитного поля / Д. J1. Богданов, Э. В. Геворкян,
A. А. Романов, М. В. Шевчук // ЖТФ. - 2004. - Т. 74. - Вып. 5. - С. 118 -120.
135 Микрофотометрия дисперсий жидких кристаллов в изотропных жидкостях / С. В. Пасечник, Г. И. Максимочкин, В. А. Цветков, А. Г. Максимочкин // 5-я международная конференция по лиотропным жидким кристаллам. Иваново, Россия, 22-25 сентября, 2003. - Тезисы. - С. 26.
136 Максимочкин, Г. И. Акустические свойства и мезоморфизм жидкокристаллических эмульсий / Г. И. Максимочкин // 5-я международная конференция по лиотропным жидким кристаллам. Иваново, Россия, 22-25 сентября, 2003. Тезисы. С. 23.
137 Исследование акустооптических свойств микронеоднородных сред на основе жидких кристаллов в электрических полях / А. Г. Максимочкин, А.
B. Лукин, Г. И. Максимочкин, С. В. Пасечник // Сборник трудов XVI сессии Российского акустического общества. - 2005. - Т. 1. - С. 37 - 40.
1 38
Лукин, А. В. Структура и термооптические свойства эмульсий нематических жидких кристаллов / А. В. Лукин; научн. рук. Г.И. Максимочкин // дисс. канд. физ.-мат. наук. -01.04.07 - физика конденсированного состояния.- М., 2013. - 111 с.
139 Блинов, Л. М. Жидкие кристаллы: Структура и свойства / Л. М. Блинов. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013.-480 с.
140 Ван де Хюлст, Г. Рассеяние света малыми частицами / Г. Ван де Хюлст. - М.: Издательство иностранной литературы, 1961. - 536 с.
141 Laven, P. MiePlot. A computer program for scattering of light from a sphere using Mie theory & the Debye series [электронный ресурс] / P. Laven. -2013. - Режим доступа: http://www.philiplaven.com/.
142 Influence of dimensional factor on phase transitions in liquid crystal
emulsion / S. V. Pasechnik, G. I. Maksimochkin, S. Kralj, A. V. Lukin et al. //
th
Book of abstracts of 20 International Liquid Crystal Conference. Ljubljana, Slovenia. - 2004 P. 765.
143 Kunjak, Z. Calorimetric study of octylcyanobiphenyl liquid crustal confined to a controlled pore glass / Z. Kunjak, S. Kralj, G. Lahajnar, S. Zumer // Rhys. Rev. E. - 2003. -V. 68. - P. 021705 1-021705 12
144 Sirleto, L. Photonic devices based on hybrid approach combining liquid crystals and sol-gel waveguides / L. Sirleto, G. Coppola, G. C. Righini, G. Abbate // Fiber and integrated optics. - 2006. -V. 25. - P. 175 - 194.
145 Wolinski, T.R. Photonic liquid crystal fibers for sensing applications / T. R. Wolinski, A. Czapla, S. Ertman et al. // IEEE Transactions on instrumentation and measurements. - 2008. - V. 57. - No. 8. - P. 1796-1802.
146 Karpierz, M. A. Spatial Solitons in Twisted Nematic Layer / M. A. Karpierz, K. Jaworowicz, K. A. Brzdakiewicz, M. Sierakowski // International Workshop on Liquid Crystals for Photonics, Gent, Belgium, April, 2006. - 0-08.
147 Fratalocchi, A. Optically-induced Zener tunneling in one dimensional lattices /А. Fratalocchi, G. Assanto, K.A. Brzdakiewicz, M. Karpierz // Opt. Lett. - 2006. - V. 31. - P. 790-792.
148
Baier-Saip J. A., Voltage dependence of microsecond switching in a nematic optical phase modulator / J. A. Baier-Saip, O. Bostanjoglo, H. J. Eichler, R. Macdonald // J. Appl. Phys. - 1995. - V. 78. - P. 3020-3025.
149 Komorowska, K. Self-induced nonlinear Zernike filter realized with optically addressed liquid crystal spatial light modulator / K. Komorowska, A. Miniewicz, J. Parka F. Kajzar // J. Appl. Phys. - 2002. - V. 92. - P. 56355641.
150 Zhang, A. Integrated liquid crystal optical switch based on total internal reflection / A. Zhang, К. T. Chan, M. S. Demokan, V. W. C. Chan, P. С. H. Chan, H. S. Kwok, A. H. P. Chan // Appl. Phys. Lett. - 2005. -V. 86 (21). - P. 211108.
151 Manufactures of innovative of fiber optics components, [электронный ресурс] - 2014. - Режим доступа: http://www.lightwaves2020.com.
152 Helfrich, W. Effect of electric fields on the temperature of phase transitions of liquid crystals / W. Helfrich // Phys. Rev. Lett. - 1970. - V. 24. - P. 201 -203.
153 Ротинян, Т. А. Влияние электрического поля на фазовый переход изотропная жидкость - жидкий кристалл / Т. А. Ротинян, Е. И. Рюмцев, С. Б. Язиков // Письма в ЖЭТФ. - 1987. - Т. 46. - Вып. 8. - С. 331 - 333.
154 Влияние электрического поля на ориентационную упорядоченность и фазовые переходы в эмульсиях жидких кристаллов / Г. И. Максимочкин, С. В. Пасечник, В. А. Цветков, А. В. Лукин, А. Г. Максимочкин // Жидкие кристаллы и их практическое использование. - 2005.- Вып. 1-2. -С. 107- 111.
155 Исследование фазового перехода нематик - изотропная жидкость в эмульсии ЖК440-ПМС5 / А. В. Лукин, Г. И. Максимочкин, С. В. Пасечник. // Тезисы докладов 6-й Международной конференции по лиотропным жидким кристаллам. Россия. Иваново. - 2006.
156
Воловик, Г. Е. Топологическая динамика дефектов: буджумы в каплях нематика / Г. Е. Воловик, О.Д. Лаврентович // ЖЭТФ. - 1983. - Т. 85. -№6.-С. 1997-2010.
157 Wu, S. Т. Reflectiv liquid crystal displays / S. Т. Wu, D. К. Yang. -Chichester: Wiley, 2001. - 335 p.
158
Formation of electrically controlled waveguide channel in thin liquid crystal layer / A. G. Maksimochkin, S. V. Pasechnik, V. A. Tsvetkov, D. Yakovlev, G. I. Maksimochkin, V. G. Chigrinov // Book of abstracts. International
Conference on Laser and Fiber-Optical Networks Modeling. Kharkov, Ukraine. - 2006. - Op22.
159 Electrically controlled waveguide mode in LC layer for fiber optic applications / A. G. Maksimochkin, S. V. Pasechnik, G. I. Maksimochkin, V. G. Chigrinov// Optics Communications. - 2010. - V. 283. - P. 3136 - 3141.
160 Optical Switching in a plane of Liquid Crystal Layer / A. G. Maksimochkin,
S. V. Pasechnik, V. A. Tsvetkov, D. A. Yakovlev, G. I. Maksimochkin,
th
V. G. Chigrinov // Proc. of 13 International Display Workshops. Otsu, Japan. -2006. - LCT. - P. 3-6.
161 Electrically controlled switching of light beams in the plane of liquid crystal layer / A.G. Maksimochkin, S.V. Pasechnik, V.A. Tsvetkov, D.A. Yakovlev, G.I. Maksimochkin, V.G. Chigrinov// Optics Communications. - 2007. -V. 270. - P. 273-279.
162 Chigrinov, V. G. Photoalighnment of liquid crystal materials: physics and applications / V. G. Chigrinov, V. M. Kozenkov, H. S. Kwok. - New York: Wiley. - 2008.
163 ФГУП ГНЦ «НИОПИК», Moscow. - 2014 [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.niopik.ru/
164 Liquid crystals: experimental study of physical properties and phase transitions / edited by S. Kumar. - Cambridge: University Press, 2001. - P. 197239.
165 Fan, F. Electrically Tunable Resonator-Based Filters width Hybrid Aligned Nematic Liquid Crystal Cladding / F. Fan, A. Muravsky, V. Chigrinov, X. Luo, L. Zhou, A. Poon // Liquid crystal and Photonics (LCP). - 2008. - P. 122-123.
166 Acoustic study of N-I phase transition in liquid crystal-silicon oil emulsion / G. I. Maksimochkin, S. V. Pasechnik, A. G. Maksimochkin, V. A. Tsvetkov, M. Svetec, S. Kralj // Book of abstracts of 21 International Liquid Crystal Conference. Colorado, USA. - 2006.- SURFP-26.
167 Colloidal emulsions / G. I. Maksimochkin, S. V. Pasechnik, M. Slavinec, M. Svetec, S. Kralj // In Experimental Analysis of Nano and Engineering Materials and Structures. Editor by E.E. Gdoutos. Proc. of 13th Intern. Conference of Experimental Mechanics, Alexandroupolis, Greece. - 2007. -P. 649-650.
168 Popa-Nita, V. Random anisotropy nematic model: Nematic-non-nematic mixture / V. Popa-Nita, S. Kralj // Phys. Rev. E. - 2006. - V. 73. - P. 41705-141705-8.
169 Ориентационная упорядоченность в многослойной системе жидкий кристалл-стекло по акустическим и оптическим данным / А. Г. Максимочкин, А. В. Лукин, Г. И. Максимочкин, С. В. Пасечник // Международная школа молодых ученых «IV Чистяковские чтения». Иваново, Ивановский государственный университет (ИвГУ), Россия, 1517 ноября 2004. - Программа. - С. 12.
170 Объемный дисплей: патент 2324962 РФ № 2006135980/28 / Г. И. Максимочкин, С. В. Пасечник, А. С. Кравчук, А. В. Лукин и др. - заявл. 12.10.2006; опубл. 20.05.2008, Бюл. № 14.
171 Liquid crystal emulsions: new system for display and non-display applications / S. V. Pasechnik, G. I. Maksimochkin, A. S. Kravchuk, A. V. Lukin // Proc. of ASID, New Delhi., India. - 2006. - P. 185 - 187.
172 Electro-optical properties of nematic liquid crystal emulsion /
A. G. Maksimochkin, S. V. Pasechnik, G. I. Maksimochkin, V. A. Tsvetkov,
tli
V. G. Chigrinov // Book of abstracts of 21 International Liquid Crystal Conference, Colorado, USA. - 2006. - SURFP-4.
Montgomery, G.P. Constant ratios of polymer-dispersed liauid crystal films / G. P. Montgomey, N. A. Vaz // Appl. Optics. - 1987. - V. 26. -P. 738 - 743. 174 Светоиндуцированные ориентационные переходы в каплях нематических жидких кристаллов / А. В. Дубцов, С. В. Пасечник, Г. И. Максимочкин, Т. Е. Попова, Солодкий А. Н. // Материалы 1-й
Всероссийской конференции по жидким кристаллам. Иваново. - 2012. -С. 48.
175
Жидкокристаллические эмульсии: новые системы для дисплейных и не дисплейных приложений / А. С. Кравчук, С. В. Пасечник, Г. И. Максимочкин, А. В. Лукин // Вестник Московского государственного университета приборостроения и информатики. - 2007. -№7.-С. 180-188.
176 Воловик, Г. Е. Топологическая динамика дефектов: буджумы в каплях нематика / Г. Е. Воловик, О.Д. Лаврентович // ЖЭТФ. - 1983. - Т. 85 (6). -С. 1997-2010.
1 77
Colloidal shape controlled by molecular adsorption at liquid crystal interfaces / G. Toquer, T. Phou, S. Monge, A. Grimaldi, M. Nobili, С. Blane // J. Phys. Chem. B. Letters. - 2008.- Vol. 112,- No. 14.- P. 4157 - 4160.
178
Максимочкин, Г. И. Ультразвуковые исследования фазовых переходов в эмульсиях жидких кристаллов / Г. И. Максимочкин, С. В. Пасечник, С. Краль // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Физика-Математика». - 2010. - №2. - С. 89-101.
179 Дубцов, А. В. Свето-индуцированные ориентационные переходы в каплях нематических жидких кристаллов / А. В. Дубцов, С. В. Пасечник, Г. И. Максимочкин, Т. А. Попова, А. Н. Солодкий // Материалы 1 -й Всероссийской конференции по жидким кристаллам. Иваново. - 2012. - С.
48.
180
Жбанков, Р. Г. Инфракрасные спектры и структура углеводов / Р. Г.
Жбанков. - Минск: Изд. «Наука и техника», 1972. - 454 с.
181
Максимочкин, Г. И. Акустическая релаксация в водных растворах Д-глюкозы / Г. И. Максимочкин // Сборник трудов "Применение ультраакустики к исследованию вещества". Москва: Всесоюзный заочный машиностроительный институт, 1977. - Вып. 29. - С. 155-162.
182
Nozdriew W, Maksimoczkin G. The investigation of hydrocarbon mixtures
th
with optosonic method // Proc.of 24 open seminar on acoustics, Acoustics committee of the polish academy of sciences, Polish acoustical society, Gdansk, 1978. V.3. P. 181-185.
183
Ноздрев, В.Ф. Исследование растворов углеводов оптическим ультразвуковым методом / В.Ф. Ноздрев, Г.И. Максимочкин // Сборник научных трудов «Ультразвук и физико-химические свойства вещества» Курск: КГПИ, 1978,- Т. 184. -Вып. 12,- С. 79 - 83.
184
Максимочкин, Г.И. Акустическая спектроскопия водных растворов некоторых углеводов / Г.И. Максимочкин // Дисс. канд. физ-мат. наук, 01.04 15 - молекулярная физика. - М., 1979. - 167 с.
185
Максимочкин, Г. И., Акустическая спектроскопия водных растворов моносахаридов / Г. И. Максимочкин, В.Ф. Ноздрев // Сборник научных трудов «Ультразвук и физико-химические свойства вещества». Курск: КГПИ, 1981. - Т.214.- Вып. 15. - С. 204-210.
186 Polacek, R. Chair-chair conformational flexibility, pseudorotation, and exocyclic group isomerization of monosaccharides in water / R. Polacek, J. Stenger, U. Kaatze // J. Chem Phys, 2002. Vol. 116. No. 7. P. 2973-2982.
187
Юдин, Ю. M. Влияние давления на сжимаемость водных растворов глюкозы / Ю. М. Юдин, Г. И. Максимочкин // Журнал физической химии.
- 1990. - Т. 64. - №10. - С. 2806 - 2809.
188
Юдин, Ю. М. Влияние давления на акустические и теплофизические свойства водных растворов маннозы / Ю. М. Юдин, Г. И. Максимочкин, В. Ф. Ноздрев / Журнал физической химии. - 1991.- Т. 65. - С. 3392 - 3396.
189
Юдин, Ю. М. Влияние давления на скорость ультразвука и термодинамические свойства водных растворов арабинозы / Ю. М. Юдин, Г. И. Максимочкин // Сборник научных статей «Ультразвук и термодинамические свойства вещества». Курск. Курский государственный педагогический институт. - 1990. - С. 30 - 35.
190 Юдин, Ю. М. Влияние давления до 200 МПа на акустические и теплофизические свойства водных растворов моносахаридов / Ю. М. Юдин; научн. рук. В.Ф.Ноздрев, Г.И. Максимочкин // дисс. канд. физ.-мат. наук - 01.04.14 - теплофизика и молекулярная физика. - М., 1991213 с.
191 Браун, Г. Жидкие кристаллы и биологические структуры / Г. Браун, Дж. Уолкен. - М.: Изд. «Мир», 1982. - 198 с.
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.