Свойства структурированных систем различного фазового состава с мезогенами и растворами полимеров тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.07, кандидат наук Чаусов, Денис Николаевич

  • Чаусов, Денис Николаевич
  • кандидат науккандидат наук
  • 2019, Мытищи
  • Специальность ВАК РФ01.04.07
  • Количество страниц 294
Чаусов, Денис Николаевич. Свойства структурированных систем различного фазового состава с мезогенами и растворами полимеров: дис. кандидат наук: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния. Мытищи. 2019. 294 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Чаусов, Денис Николаевич

системах............................................ 108

2.5 Способ получения ориентированного слоя на поверхности нанопор .............................................. 113

Глава 3. Диэлектрическая спектроскопия сложно структури-

рованных систем на основе ЖК 117

3.1 Методика исследования диэлектрической проницаемости и

диэлектрических потерь в диапазоне частот от 10 до 108 Гц 117

3.2 Объекты исследования и их молекулярные характеристики . 127

3.3 Диэлектрическая релаксация нематических жидкокристаллических смесей ................................... 130

3.4 Анализ диэлектрических спектров системы ЖК - квантовые

точки .................................................. 151

3.5 Влияние наночастиц графена и шунгитового углерода на диэлектрические свойства тридецилата холестерола .... 170

Глава 4. Термодинамический анализ органических систем 186

4.1 Энтропия, энтальпия смешения и химический потенциалы

компонентов растворов .................................. 186

4.2 Ближний ориентационный порядок и гидрофобные взаимо-

действия в растворах биологических и синтетических полимеров .................................................. 199

4.3 Фазовые диаграммы при образовании растворов полимеров . 207

4.4 Влияние ближнего ориентационного порядка на осмотиче-

ское давление, второй вириальный коэффициент, коэффициент набухания .......................................... 214

4.5 Термодинамический анализ жидкокристаллических систем . 220

Глава 5. Оптическая анизотропия в слоях ориентированных красителей в системах на основе твердых пленок 226

5.1 Методика исследования оптически анизотропных слоев . . . 226

5.2 Спектральная фотосенсибилизация оптической анизотропии

в слоях полимера ....................................... 236

Заключение 245

Список литературы 249

3

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

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Свойства структурированных систем различного фазового состава с мезогенами и растворами полимеров»

Введение

Актуальность темы. Одним из актуальных направлений физики конденсированного состояния является теоретическое и экспериментальное исследование межфазного взаимодействия органических систем со сложной геометрией на поверхности раздела фаз при воздействии электрических и магнитных полей.

В настоящее время остаются слабоизученными многие проблемы межфазного взаимодействия, связанные с масштабными эффектами передачи физических свойств от границ раздела материала в объем. Примером таких проблем являются ориентация жидких кристаллов, критические температуры растворения растворов полимеров и др.

Для целенаправленного создания полимерных и жидкокристаллических соединений с заданными свойствами необходима информация о теплофизических характеристиках и параметрах межмолекулярного взаимодействия имеющихся соединений. Это позволит теоретически описать фазовые переходы в этих системах, например, объяснить экспериментальные зависимости нижней критической температуры растворения (НКТР) и верхней критической температуры растворения (ВКТР) в растворах полимеров. Теоретическое описание таких систем позволит объяснить природу широкого круга органических соединений и материалов, выявить природу гидрофобных взаимодействий на качественно новом уровне.

Многие особенности влияния межфазного взаимодействия в сложно струк-

турированных конденсированных средах, типичным примером которых яв-

ляются анизотропные жидкости, жидкие кристаллы (ЖК) или системы на

их основе, не исследованы до сих пор. В классических теориях взаимодей-

ствия Майера-Заупе, Хелфриха, Кихара, Мак-Миллана, так и в современ-

ных исследованиях Заннони, Осипова и Терентьева, Геворкяна, Захарова

и др. не учитывается межатомное взаимодействие органических молекул

4

с поверхностью ориентирующей подложки. Учет такого взаимодействия кардинально влияет на величину полярной и азимутальной энергии сцепления при всех значениях параметра порядка и объясняет их различие по порядку величины. Решение этой задачи позволит определить влияние как сложно структурированных поверхностей, так и пространственно неоднородных структур, например, пористых.

Физические свойства и кинетика физических и физико-химических процессов, происходящих в полимерах и жидких кристаллах, в основном, определяются межмолекулярным взаимодействием, химическим строением и формой молекул. Поэтому решающую роль играют методы, которые позволяют исследовать параметры, зависящие от межмолекулярного взаимодействия, такие как параметр порядка, энергия активации, коэффициенты молекулярного трения, вращательной диффузии и др. Варьируемыми параметрами при этом будут только различия в химическом строении и геометрической форме молекул.

Недавно появились новые виды органических систем с неоднородной структурой на наномасштабе. При масштабном переходе от поверхностных свойств к объемным характерный размер их структурной неоднородности существенно меньше длины когерентности.

Появление таких материалов, имеющих принципиально новые качества и позволяющих осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие системы большего масштаба, привело к ряду новых практических приложений и указало путь к улучшениям физических и электрооптических свойств. Для осуществления целенаправленного создания новых микро- и наноструктурных материалов с улучшенными свойствами необходимо на основе развитых в этой области методов и подходов построить модели таких новых систем и выявить основные характеристики молекул и систем на их основе. Это позволит исследовать молекулярную динамику и статику молекул и частиц, которая на сегодняшний момент плохо изучена.

5

Можно констатировать, что особенности влияния межфазного взаимодействия в сложно структурированных конденсированных средах остаются слабо изученными. Фундаментальные исследования сред при воздействии электрических и магнитных полей важны также и с точки зрения их широкого практического применения. Важное значение имеет одновременное измерение диэлектрической проницаемости и удельной электропроводности в диапазоне частот на стыке высокочастотной релаксации директора и низкочастотной ветви диэлектрической поляризации. Существующие методы изучения релаксационных свойств анизотропных жидкостей не позволяют исследовать динамику ориентационной структуры в условиях широкого варьирования температурных и электрических полей.

Чтобы создавать новые конкурентоспособные изделия, нужно поднять на новый уровень разработку материалов и исследование их свойств, разработать методы измерения, которые отсутствуют для традиционно используемых материалов. Для наноразмерных материалов необходимо установить требования по составу выполняемых функций и требования к функциональным характеристикам (параметрам), обеспечивающие выполнение своих функций.

Рассматриваемый в диссертации круг вопросов тесно связан с теорией конденсированных сред и особенностей межфазного взаимодействия, что способствовало формированию структуры настоящей работы.

Цель диссертационной работы - решение актуальной научной проблемы межфазного взаимодействия в структурированных органических системах с мезогенами и растворами полимеров при сложной конфигурации поверхности раздела и различных внешних воздействиях.

В рамках достижения поставленной цели были решены следующие задачи исследования:

1. Теоретическое исследование физических свойств органических систем с мезогенами с учетом зависимости энергии взаимодействия молекул

6

от их взаимной ориентации и ориентации относительно неоднородной поверхности кристалла.

2. Построение теоретической модели зависимости полярной и азимутальной энергии сцепления молекул органических систем с мезогенами от углов ориентации, параметра порядка, молекулярного строения на поверхностях разной конфигурации.

3. Разработка молекулярно-статистической модели ориентации молекул мезогенов на пористой поверхности различной конфигурации.

4. Экспериментальное исследование диэлектрических свойств дисперсных систем с мезогенами и наноразмерными фрагментами полупроводниковых и углеродных материалов в широком диапазоне различных внешних воздействий.

5. Построение теоретической модели ближнего ориентационного порядка в растворах полимеров, его влияния на фазовые диаграммы состояния и связи с гидрофобными взаимодействиями в водных растворах.

6. Теоретическое и экспериментальное исследование воздействия оптического излучения на сенсибилизированную фотоиндуцированную оптическую анизотропию, основанное на учете взаимодействия возбужденных молекул с анизотропным молекулярным полем среды.

Научная новизна

1. На основе предложенной атом-атомной модели межмолекулярного взаимодействия молекул получена аналитическая зависимость полярной и азимутальной энергии сцепления ЖК с ориентирующей поверхностью от параметра порядка и объяснено их различие по порядку величины.

2. Установлено, что ориентация мезогена в микропоре обусловлена разностью значений энтропии при планарной и гомеотропной ориентации

7

ЖК в микропоре. Показано, что характер ориентации определяется образованием кластеров ЖК в микропоре и их размерами.

3. На основе метода фотоориентации разработан новый способ получения гомогенной ориентации ЖК с использованием пористой структуры.

4. С использованием диэлектрической спектроскопии установлено влияние диполь-дипольных корреляций молекул ЖК на время диэлектрической релаксации, коэффициенты молекулярного трения и вращательной диффузии молекул.

5. Обнаружен эффект уменьшения частоты релаксации вращения молекул жидкого кристалла вокруг их короткой оси и энергии активации данного процесса при увеличении концентрации высоколюминесцентных полупроводниковых квантовых точек «ядро/оболочка» CdSe/CdS, CdSe/CdS/ZnS в ЖК-1282.

6. Впервые исследованы и проанализированы температурные и частотные зависимости значений диэлектрической проницаемости дисперсий тридецилата холестерола с наноразмерными фрагментами шунгитового углерода и графена при разных концентрациях. Обнаружено существование пороговой концентрации шунгита, при которой возникает дисперсия действительной части диэлектрической проницаемости.

7. Построена теория влияния ближнего ориентационного порядка на термодинамические свойства растворов полимеров. Впервые показана возможность существования систем с двумя верхними и двумя нижними температурами растворения. Установлено влияние ближнего ориентационного порядка на фазовые переходы в растворах полимеров.

8. Обнаружен эффект сенсибилизированного формирования и индуцированного двулучепреломления в слоях фоточувствительного полимера и азокрасителя, где каждый из реагирующих компонентов индивиду

8

ально не проявляет эффекта фотоиндуцированной оптической анизотропии в определенном спектральном диапазоне. Предложен фотофи-зический и фотохимический механизмы процессов, происходящих при воздействии поляризованного излучения на аморфные слоя фоточув-ствительного полимера.

Положения, выносимые на защиту:

1. Модель энергии взаимодействия молекул мезогенов с поверхностью кристаллов различного типа в зависимости от углов между их осями и параметра порядка.

2. Модель поверхностного взаимодействия жидкого кристалла в пористой среде и метод создания гомогенной ориентации.

3. Полученные значения параметров молекулярной релаксации нематических и холестерических жидких кристаллов с наноразмерными включениями.

4. Теория влияния ближнего ориентационного порядка и гидрофобных взаимодействий на термодинамические свойства в растворах полимеров.

5. Эффект сенсибилизированного формирования и индуцированного двулучепреломления в слоях фоточувствительного полимера и азокрасителя.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в решении ряда проблем, связанных с развитием физики конденсированного состояния применительно к межфазному взаимодействию в органических системах.

Установленные зависимости и построенные теории позволяют предсказывать вязкоупругие, теплофизические и релаксационные параметры новых синтезированных микро- и наноструктурных полимерных и жидкокристаллических соединений.

9

Полученные результаты открывают новые, а в ряде случаев неизвестные ранее возможности их применения, в частности, в голографии и системах отображения информации для получения высокоупорядоченных жидкокристаллических слоев и улучшения качества изображения, формируемого жидкокристаллическим средством отображения информации. На основе предложенных результатов получены четыре патента РФ №2612716, №2625121, №2607454, №2497167 по способам усовершенствования жидкокристаллических устройств, дисплейной техники и оптоэлектроники. Часть результатов использована в четырех методиках Государственной службы стандартных справочных данных Госстандарта РФ (№ МЭ 221-2014, № МЭ 26-2014, № МЭ 38-2015, № МЭ 65-2017). В этих методиках описаны способы экспериментального и теоретического определения физических параметров жидкого кристалла (полярная и азимутальная энергия сцепления, показатели преломления жидкого кристалла, коэффициенты вязкости) в более широком диапазоне с повышенной точностью.

Разработанные методы позволяют формировать в аморфных слоях полимера различные скрытые цветные изображения, невидимые в естественном свете невооруженным глазом, но хорошо видимые в поляризованном свете, пригодные для использования в качестве средств защиты от копирования и подделки различных ценных документов, алкогольной и фармацевтической продукции.

Достоверность полученных результатов и выводов подтверждается их согласованностью с общепринятыми методами физики конденсированного состояния и использованием современных методов моделирования и вычислений; теоретические результаты исследований согласуются с экспериментальными данными и в предельном случае переходят к известным теорией результатам.

Личный вклад автора

Все изложенные в диссертации результаты получены самим автором ли

10

бо при его непосредственном участии. Автором осуществлен выбор направлений, объектов, методов исследования, постановка цели и задач. Автору принадлежит интерпретация полученных результатов.

Апробация работы: Результаты диссертации многократно докладывались и обсуждались на различных международных конференциях и семинарах различных университетов и научных институтов России, США, Китая, Италии, Испании и др.: XIII Межвузовской научной конференции молодых ученых «Жидкие кристаллы и «умные» наноматериалы», Иваново 2018; 14-й Европейской конференции по жидким кристаллам, Москва 2017; Международной конференции по математическому моделированию и компьютерной физике, Дубна 2017; Международной конференции «Фото-рефрактивная Фотоника», Циндао, Китай 2017; 2-й Международной конференции по «зеленой» химии и устойчивой инженерии, Рим, Италия 2016; Международной конференции «Физические свойства материалов и дисперсных сред для элементов информационных систем, наноэлектронных приборов и экологичных технологий», Москва 2016, 2015, 2014; IX Международной научной конференции «Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы будущего», Иваново 2016; Международной научной конференции EuroDisplay SID, Гент, Бельгия 2015; 2-й международной научной конференции NANOSMAT-Asia-2015, Кайсери, Турция 2015; Международной конференции по Алмазам и Углеродным материалам, Мадрид, Испания 2014; 25-й Международной конференции по Жидким Кристаллам, Дублин, Ирландия 2014; 15-м Симпозиуме по оптике жидких кристаллов, Гонолулу, США 2013; 21-й Международном симпозиуме «Передовые дисплейные и световые технологии» (ADLT-13), Мытищи 2013; Первой Всероссийской конференции по жидким кристаллам, Иваново 2012; 14-м Международном симпозиуме «Оптика жидких кристаллов», Ереван, Армения 2011; III Международной конференции «Современные проблемы молекулярной биофизики», Санкт-Петербург 2011; 23-й Меж

11

дународной конференции по жидким кристаллам, Краков, Польша 2010; 15-м Международном семинаре по неорганической и органической электролюминесценции, Санкт-Петербург 2010; Пятой всероссийской Каргинской конференции «Полимеры - 2010», Москва 2010.

Публикации

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 86 научных работах, из которых 42 - статьи в 15 различных международных и российских журналах (22 из них в цитируемых базах данных WOS и Scopus, 21 из перечня рекомендованных ВАК РФ для публикации основных результатов научных работ соискателей ученой степени доктора наук), 4 - патента РФ, 4 - стандартные методики РФ, два методических материала и 34 - тезиса докладов.

Результаты исследования были отмечены золотой медалью Российской академии наук для молодых ученых, постановление №25 от 18.02.2014; премией Губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов, распоряжение от 22 декабря 2014 г. № 429-РГ; благодарностью (Знак отличия) Губернатора Московской области.

Исследования поддержаны грантами Президента РФ № МК-7359.2016.9, МК-2382.2014.9, МК-1969.2012.9 и грантами РФФИ: № 18-07-00727 A, № 17-47-500757 p-a, № 15-37-20441 мол-а-вед, № 15-37-50519 мол-нр, № 13-0700339 А, № 13-07-90704 мол-нр-рф, № 12-07-31172 мол-а (соискатель руководитель проектов).

Благодарность. В заключение хотелось бы отметить, что данная работа стала возможной, благодаря той особой научной атмосфере в коллективе физико-математического факультета и учебно-научной лабораторий теоретической и прикладной нанотехнологии МГОУ. Особую благодарность хочу выразить профессору Беляеву В.В. и профессору Дадиваняну А.К., благодаря которым была инициирована и поддержана моя научная деятельность в данном направлении. Моим ближайшим коллегам профессору

12

Богданову Д.Л., профессору Геворкяну Э.В., Козенкову В.М и сотрудникам учебно-научной лабораторий теоретической и прикладной нанотехнологии Курилову А.Д., Соломатину А.С., Мащенко В.И., Спахову А.А., Константинову М.С. благодаря их поддержки и помощи реализовались многие идеи данной работы.

Особую признательность и благодарность хотелось бы выразить своей супруге Чаусовой Ольги Владимировне без поддержки которой работа была бы невозможной.

13

Глава 1. Обзор литературы

Число работ описывающих поведение полимеров, жидких кристаллов и в целом органических систем как однородную конденсированную среду на сегодняшний день велико. Подробно такие основополагающие работы посвященные континуальной теории, теория упругости и др. описаны в книге Сонина [1,2]. Недавно появились новые виды органических систем с неоднородной структурой на наномасштабе в которых характерный размерный размер неоднородности структуры существенно меньше длины когерентности соответствующий масштабному переходу от поверхностных свойств до объемных. Классические теории плохо применимы к таким системам.

Особенностью неоднородностей в конденсированных средах является разный масштаб. Это могут быть как включения нано- и микро- частиц, композитных материалов на основе самого ЖК или неоднородности связанные с разной ориентацией жидких кристаллов на границе раздела фаз. Появление таких материалов, имеющих принципиально новые качества и позволяющих осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие системы, большего масштаба привело к ряду новых практических приложений и указало путь к улучшениям физических и электрооптических свойств.

При этом остается ряд нерешенных проблем возникающих при создании материалов со структурной неоднородностью на микро- и нано- уровне, обусловленные межмолекулярным взаимодействием. К таким проблемам относятся корреляция ориентации полимерных цепей и окружающих их молекул растворителя на фазовые переходы, осмотические процессы, процессы растворения в растворах полимеров и гидрофобные взаимодействия. Влияние ориентирующей поверхности на объемные свойства органических систем. Остается нерешенным вопрос получения аналитических зависимостей полярной и азимутальной энергии сцепления ЖК с ориентирующей поверхностью. При этом поверхность может быть как структурно так и

14

пространственно неоднородной, а статистических теорий описывающих поведение пространственно неоднородная систем практически не существует.

Рис. 1. Классификация наночастиц

Особо важную роль играют неоднородности в конденсированных средах, вызванные добавление наночастиц. Наночастицы разделены на категории (рис. 1) в зависимости от типа материала и формы, они могут быть как органические, неорганические так и гибридные типа ядро-оболочка. Переход от макроструктур к наноструктурам не только увеличивает поверхностную площадь частиц но придает системам на их основе новые, принципиально важные функциональные свойства.

Межфазные взаимодействия в таких системах влияют на параметры молекулярных движений, определяющих релаксационный процесс и тем самым влияющих на макроскопические свойства ЖК. В то же время при воздействии внешних полей происходит локальное возмущение поля на на-норазмерных неоднородностях, что может привести к появлению частотной дисперсии проницаемости таких систем. В результате наблюдается линейное, а в ряде случаев нелинейное влияние концентрации наночастиц на

15

коэффициенты молекулярного трения, вращательной диффузии молекул и др.

Это приводит к необходимости комплексных теоретических и экспериментальных исследований физических свойств органических материалов со структурной неоднородностью на микро- и нано- уровне, при воздействии внешних полей разной природы.

1.1 Энергия взаимодействия и ориентационная упорядоченность на границе раздела фаз

Экспериментальное и теоретическое исследование параметров сцепления жидких кристаллов с подложкой (угол наклона, полярная и азимутальная энергия сцепления) при использовании перспективных материалов ориентирующих слоев под действием физических полей различной природы являются важной научной проблемой физики конденсированного состояния.

Проблема взаимодействия жидких кристаллов с твердыми поверхностями имеет два аспекта: фундаментальный и прикладной. Фундаментальные аспект анализа ЖК посвящены выявлению и объяснению межфазных взаимодействий ЖК - структурированное тело. Отличие абсорбционных свойств на поверхности от объемных проявляются в НЖК, у которых энергия существенно мала. Подложка может оказывать сильное влияние на физические свойства (температура фазового перехода и прочее). Влияние структурированной поверхности на фактор ориентации была изучена в работах по фазовым переходам Ландау - де Жена.

В зависимости от структуры нематические жидкие кристаллы по-разному ведут себя на структурированной поверхности. Некоторые границы раздела фаз могут вызывать разупорядочение НЖК. Из того, что структурированная поверхность может смещать расположение центров инерции НЖК, ориентируя их параллельно межфазной границе, тогда получается слой со

16

смектическим упорядочением.

Как правило, для ориентации ЖК на поверхности подложки или нанесенной на нее пленки формируется периодический микрорельеф. Это бороздки, создаваемые различными способами, приводящими к образованию периодической решетки на подложке. По синусоидальной модели профиль поверхности задается формулой:

Z = A sin(qx),

где A - глубина борозд, амплитуда рельефа, q - волновое число определяемое исходя из шага борозд Л = 2n/q (Л - пространственный период).

Для ЖК энергетически выгодным является ориентирование вдоль борозд в плоскости поверхности. Трехмерный профиль создает чередование пиков и впадин и вынуждает ЖК ориентироваться. Равновесным состоянием для ЖК материала является состояние с минимальной полной энергией. Полная энергия системы определяется суммой двух слагаемых: свободной энергии упругой деформации и поверхностной энергией (энергией сцепления).

В векторных обозначениях плотность свободной энергии записывается в форме [3]:

f = 2Kn(V - )2 + 1 К22(Ӯ^ - V x + qo)2 + Кзз](7^ x Vx)?t],

где Кц - коэффициент упругости деформации поперечного изгиба (splay), К22 - коэффициент упругости деформации кручения (twist), К33 - коэффициент упругости деформации продольного изгиба (bend), q0 - волновое число, определяющее равновесную закрутку ЖК материала. Обозначив через P0 пространственную длину, на которой директор испытывает поворот в азимутальной плоскости на 360° градусов, найдем q0 = 2n/P0, -вектор директора ЖК.

Энергию сцепления можно разложить на две основные составляющие:

• Полярную энергию , характеризующую работу поверхностных сил

17

по возвращению директора поверхностного слоя в начальное состояние при отклонении из положения равновесия в плоскости перпендикулярной поверхности;

• Азимутальную энергию W^, характеризующую работу поверхностных сил по возвращению директора поверхностного слоя в начальное состояние при отклонении из положения равновесия в плоскости поверхности.

Чем больше поверхностные силы, тем больше энергия сцепления, и тем сильнее закреплен в своем положении директор на поверхности. Чем меньше силы сцепления, тем больше возможности для директора на поверхности совершать движения. В некоторых случаях поверхностную энергию можно считать бесконечной величиной, допуская незначительную ошибку в расчеты [4].

Для исследования ориентации ЖК собираются ЖК ячейки типа сэндвич с нанесенными на внутренние поверхности стеклянных подложек прозрачными электродами и пленками ориентирующих покрытий.

Ячейка состоит из двух подложек: верхней и нижней. Каждая из них обладает своим выделенным направлением в азимутальной плоскости. При сборке ячейки взаимная ориентация направлений натирания определяет угол закрутки. Ориентируя подложки различным образом, друг относительно друга, получают различные углы закрутки. Заправка ячейки ЖК материалом проводится в разряженной атмосфере близкой к вакууму.

Для измерения угла подвеса используются ячейки с углом закрутки равным нулю и антипараллельной ориентацией направлений натирания. В таких ячейках угол подвеса, заданный граничными углами, остается локально постоянным на всей толщине ячейки при использовании одинаковых ориентирующих материалов на обеих подложках. Деформация ЖК в полярной плоскости отсутствует. Измерение угла подвеса проводилось в ячейках с постоянной величиной зазора. Постоянство толщины зазора

18

обеспечивалось качеством сборки (спейсеры - стекловолокно диаметром 20 мкм) и контролем интерференционным способом: наблюдались ‘кольца Ньютона', в центральном пятне зазор считался постоянным.

Определение азимутальной энергии сцепления требует соблюдение условия наличие фиксированного угла закрутки не равного нулю. Энергии сцепления для состояний НЖК при углах вращения равным -90° и 90° являются неразличимыми состояниями энергии деформации. При величине угла закрутки в 90° градусов имеет место максимум энергии деформации в азимутальной плоскости. Наличие конечной азимутальной энергии сцепления приводит к отклонениям закрутки ЖК от заданного угла закрутки.

При планарной ориентации в твист ячейке с углом закрутки 90 градусов реализуются два возможных состояния закрутки ЖК. Между областями правой и левой закрутки под микроскопом видна четкая граница. При нагревании и быстром охлаждении образуются равномерно распределенные области правой и левой закрутки ЖК. Среднее отклонение закрутки ЖК равно нулю. Такие ячейки не пригодны для измерения азимутальной энергии сцепления используемым методом. Поэтому для измерений как правило изготовляются ячейки с углом закрутки 80° градусов.

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

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Чаусов, Денис Николаевич, 2019 год

Список литературы

[1] Сонин, А. С. Жидкие кристаллы: первые сто лет. Кн. 1: От открытия до Второй мировой войны / А. С. Сонин. — М.: ЛЕНАНД, 2015.— 304 с.

[2] Сонин, А. С. Жидкие кристаллы: первые сто лет. Кн. 2: От Второй мировой войны до конца ХХ века / А. С. Сонин. — М.: ЛЕНАНД, 2015. — 408 с.

[3] Chandrasekhar, S. Liquid Crystals / S. Chandrasekhar. — London: Cambridge university, 1980. — P. 344.

[4] Determination of nematic polar anchoring from retardation versus voltage measurements / Y. A. Nastishin, R. D. Polak, S. V. Shiyanovskii, O. D. Lavrentovich // Applied Physics Letters. — 1999. — Vol. 75, no. 2. — Pp. 202-204.

[5] Born, M. Principle of Optics / M. Born, E. Wolf.— Pergamon Press, U.K., 1983. — 694 pp.

[6] P-25: An accurate spectral method for measuring twist angle of twisted cells with rubbed and grooved surfaces / V. A. Konovalov, A. A. Mu-ravski, S. Y. Yakovenko, J. Pelzl // SID Symposium Digest of Technical Papers. — 2012. — Vol. 31, no. 1. — Pp. 620-623.

[7] Yokoyama, H. A novel method for determining the anchoring energy function at a nematic liquid crystal-wall interface from director distortions at high fields / H. Yokoyama, H. A. van Sprang // Journal of Applied Physics. — 1985. — Vol. 57, no. 10. — Pp. 4520-4526.

[8] Toko, К Evaluation of pretilt angle and polar anchoring strength of amorphous alignment liquid crystal display from capacitance versus applied voltage measurement / Y. Toko, T. Akahane // Molecular Crystals and

249

Liquid Crystals Science and Technology. Section A. Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 2001. — Vol. 368, no. 1. — Pp. 469-481.

[9] Nematic polar anchoring strength measured by electric field techniques / Y. A. Nastishin, R. D. Polak, S. V. Shiyanovskii et al. // Journal of Applied Physics. — 1999. —Vol. 86, no. 8.— Pp. 4199-4213.

[10] Wolff, U. The homogeneous alignment of liquid crystal layers / U. Wolff, W. Greubel, H. Kr-Ger // Molecular Crystals and Liquid Crystals.— 1973. — Vol. 23, no. 3-4. — Pp. 187-196.

[11] Cheng, J. The liquid-crystal alignment properties of photolithographic gratings / J. Cheng, G. D. Boyd // Applied Physics Letters. — 1979.— Vol. 35, no. 6. — Pp. 444-446.

[12] Berreman, D. W. Alignment of liquid crystals by grooved surfaces / D. W. Berreman // Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 1973. — Vol. 23, no. 3-4. — Pp. 215-231.

[13] Schwartz, W. M. The surface tension of liquid crystals. / W. M. Schwartz, H. W. Moseley // The Journal of Physical and Colloid Chemistry. —

1947. — Vol. 51, no. 3. — Pp. 826-837.

[14] Sicart, J. Methode de mesure de l'energie d'ancrage d'un nematique. application a l'ancrage sur une paroi non traitee / Sicart, J. // J. Physique Lett. — 1976. — Vol. 37, no. 1. — Pp. 25-27.

[15] Nehring, J. Analysis of weak-boundary-coupling effects in liquid-crystal displays / J. Nehring, A. R. Kmetz, T. J. Scheffer // Journal of Applied Physics. — 1976. — Vol. 47, no. 3. — Pp. 850-857.

[16] Belyaev, V. V. Measurement of the liquid crystal pretilt angle in cells with homogeneous and inhomogeneous liquid crystal director configuration / V. V. Belyaev, A. S. Solomatin, D. N. Chausov // Applied Optics.— 2013. —May. —Vol. 52, no. 13. —Pp. 3012-3019.

250

[17] Belyaev, V. V. Phase retardation difference of liquid crystal cells with symmetric and asymmetric boundary conditions / V. V. Belyaev,

A. S. Solomatin, D. N. Chausov // Molecular Crystals and Liquid Crystals. - 2014. - Vol. 596, no. 1. - Pp. 22-29.

[18] Д. Н. Чаусов. Программно-аппаратный комплекс оценки эффективности деятельности операторов / Д. Н. Чаусов, И. В. Петухов,

B. В. Беляев // Вестник Московского государственного областного университета. Физика-Математика. — 2014. — № 2. — С. 80-86.

[19] Зрительное утомление человека-оператора в процессе восприятия информации с электронных дисплеев / И. В. Петухов, Д. Н. Чаусов, В. В. Беляев и др. // Вестник Московского государственного областного университета. Физика-Математика. — 2014. — № 2. —

C. 87-94.

[20] Д. Н. Чаусов. Влияние электронных дисплеев на зрительное утомление человека-оператора / Д. Н. Чаусов, И. В. Петухов, В. В. Беляев // Международная конференция «Физические свойства материалов и дисперсных сред для элементов информационных систем, наноэлектронных приборов и экологичных технологий». — г. Москва, МГОУ: 2015. — 21 - 24 апреля. — С. 87.

[21] ДаДиванян, А. К. Ближний ориентационный порядок в тройных системах / А. К. Дадиванян, С. А. Агранова // Высокомолек. соеД. А. — 1980.—Т. 22, №7.—-С. 1499-1503.

[22] Средняя степень ориентации молекул растворителя относительно полимерных цепей / А. К. Дадиванян, В. Г. Адонц, Г. А. Кан и др. // Высокомолек. соеД. Б. — 1977.— Т. 19, № 5.— С. 392-396.

[23] Фазовые переходы в лиотропных жидких кристаллах / A. K. Дадиванян, Д. Н. Чаусов, В. В. Иконникова, Ю. М. Рябова // «Лио

251

тропные жидкие кристаллы и наноматериалы» Материалы VII международной научной конференции. — Россия, Иваново: 2009. — 22-25 сентября. — С. 17.

[24] Katz, L. Interactive computer graphics and representation of complex biological structures / L. Katz, S. Levinthal // Annual Review of Biophysics and Bioengineering. — 1972. — Vol. 1, no. 2. — Pp. 465-504.

[25] Walter, E. R. Variations in unit cell dimensions in polyethylene / E. R. Walter, F. P. Reding // J. Polym. Sci. — 1956. — Vol. 21. — Pp. 561562.

[26] Fuller, C. X-ray examination of poly- isobutylene / C. Fuller, S. Frosch, N. Pape // J. Am. Chem. Soc. — 1940. — Vol. 62, no. 9. — Pp. 1905-1913.

[27] Птицын, О. Б. Внутреннее вращение в полимерных цепях и их физические свойства. УП. конфигурация полимерных цепей в кристаллическом состоянии и в растворе / О. Б. Птицын, Ю. А. Шаронов // ЖТФ. — 1957. — Т. 27. — С. 2762-2773.

[28] Levitt, M. Energy refinement of hen egg-white lysozyme / M. Levitt // Journal of Molecular Biology. — 1974. — Vol. 82, no. 3. — Pp. 393-420.

[29] Chiang, R. Mesuarments intrinsic viscosity-weight average molecular weight relationshis for polyethylene / R. Chiang // J. Polym. Sci. — 1959. —Vol. 36. —Pp. 91-103.

[30] Hill, T. L. Statistical mechanics of multimolecular adsorption. I / T. L. Hill // The Journal of Chemical Physics. — 1946. — Vol. 14, no. 4. — Pp. 263-267.

[31] Hill, T. L. Steric effects. II. General equations. application to cis- and trans-'2-butene / T. L. Hill // The Journal of Chemical Physics. —

1948. — Vol. 16, no. 10. — Pp. 938-949.

252

[32] Westheimer, F. H. The theory of the racemization of optically active derivatives of diphenyl / F. H. Westheimer, J. E. Mayer // The Journal of Chemical Physics. — 1946. — Vol. 14, no. 12. — Pp. 733-738.

[33] Westheimer, F. H. A calculation of the energy of activation for the racemization of 2,2-dibromo-'4,4-dicarboxydiphenyl / F. H. Westheimer // The Journal of Chemical Physics. — 1947. — Vol. 15, no. 5. — Pp. 252-260.

[34] Уэстхаймер, Ф. Х. В кн.: Пространственные эффекты в органической химии. / Ф. Х. Уэстхаймер. — Пер. с англ. / Под ред. А.Н. Несмеянова. М., Издатинлит, 1960. —гл. 12 с.

[35] Ahmed, N. A. Teoretical calculation of the crystal structures of tetraphenyl compounds of methane, silicon, tin and lead / N. A. Ahmed, A. I. Kitaigorodsky, K. V. Mirskaya // Acta Cryst. — 1971. — Vol. B.27. — Pp. 867-870.

[36] Научитель, В. В. Схема атом-атом потенциалов и устойчивость кристаллических структур / В. В. Научитель. — Диссертация к.ф.-м. наук, 1984. — 145 с.

[37] Цөеткоө, В. Н. Структура макромолекул в растворах / В. Н. Цветков, В. Е. Эскин, С. Френкель; Под ред. А. В. Чебатарева. — М.: Наука, 1964. — 720 с.

[38] Фрисман, Э. В. К вопросу об определении оптической анизотропии макромолекул / Э. В. Фрисман, А. К. Дадиванян, Г. А. Дюжев // Докл. АН СССР. — 1963. — Т. 153, № 5. — С. 1062-1064.

[39] ДаДиөанян, А. К. Ближний ориентационный порядок... / А. К. Дадиванян, О. В. Ноа, В. М. Новикович // Вестник МГОУ. — 2002.— № 5. — С. 144.

253

[40] ДаДиөанян, А. К. Ближний ориентационный порядок и термодинамические свойства растворов полимеров / А. К. Дадиванян, О. В. Ноа // Высокомолек. соеД. А. — 2007. — Т. 49, № 2. — С. 313-320.

[41] Debye, P. J. W. Polar Molecules / P. J. W. Debye. — NY:: The Chemical Catalog Company, Inc., 1929.— P. 172.

[42] Kirkwood, J. G. The dielectric polarization of polar liquids / J. G. Kirkwood // J. Chem. Phys. — 1939.— Vol. 7, no. 10. —Pp. 911-926.

[43] Chen, T. Study of the pressure dependence of dielectric polarization / T. Chen, W. Dannhauser, G. P. Johari // The Journal of Chemical Physics. — 1969. — Vol. 50, no. 5. — Pp. 2046-2052.

[44] Cole, K. S. Dispersion and absorption in dielectrics I. alternating current characteristics / K. S. Cole, R. H. Cole // The Journal of Chemical Physics. — 1941. — Vol. 9, no. 4. — Pp. 341-351.

[45] Davidson, D. W. Dielectric relaxation in glycerol, propylene glycol, and n-propanol / D. W. Davidson, R. H. Cole // The Journal of Chemical Physics. — 1951. —Vol. 19, no. 12. — Pp. 1484-1490.

[46] Havriliak, S. A complex plane representation of dielectric and mechanical relaxation processes in some polymers / S. Havriliak, S. Negami // Polymer. — 1967.— Vol. 8, no. Supplement C. — Pp. 161-210.

[47] Yang, D. K. Fundamentals of liquid crystal devices / D. K. Yang; Ed. by Chichester. — John Wiley & Sons, 2014. — 592 pp.

[48] Lueder, E. Liquid crystal displays: Addressing schemes and electro-optical effects / E. Lueder; Ed. by Chichester. — John Wiley & Sons, 2010. — 516 pp.

254

[49] Schadt, M. Nematic liquid crystals and twisted-nematic LCDs / M. Schadt // Liquid Crystals. — 2015.— Vol. 42, no. 5-6.— Pp. 646652.

[50] Technologies for display application of liquid crystal light shutters / J.-W. Huh, B.-H. Yu, J. Heo et al. // Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 2017. — Vol. 644, no. 1. — Pp. 120-129.

[51] М.Г. Томилин, С. П. Свойства жидкокристаллических материалов /

С. П. М.Г. Томилин. — СПб: Политехника, 2005.— 296 с.

[52] Блинов, Л. М. Жидкие кристаллы: Структура и свойства. / Л. М. Блинов.— Москва: Книжный дом. «ЛИБРОКОМ», 2013.— С. 480.

[53] Physical properties of liquid crystals / G. Gray, V. Vill, H. Spiess et al. — Wiley, 2009. — 522 pp.

[54] Влияние внешнего электрического поля на распространение световых волн в ячейках холестерических жидких кристаллов / Е. В. Аксенова, А. А. Каретников, А. П. Ковшик и др. // Оптика и спектроскопия. — 2017.—Т. 122, №5.—С. 844-854.

[55] Maier, W. Eine einfache molecular-statistische theorie des nematichen kristallinflussigen phase / W. Maier, A. Saupe // Teil 1., Z. Natuforseh. — 1959. — Vol. 10, no. 14a. — Pp. 882-889.

[56] Maier, W. Eine einfache theorie der dielektrischen eigenschaften homogen orien-tierter kristallinflussiger phasen des nematischen typs / W. Maier, G. Meier // Zeitschnftfur Natuforschung A. — 1961. — Vol. 16, no. 3. — Pp. 262-267.

[57] Onsager, L. Electric moments of molecules in liquids / L. Onsager // Journal of the American Chemical Society. — 1936.— Vol. 58, no. 8.— Pp. 1486-1493.

255

[58] Jadzyn, J. On the molecular interpretation of the static dielectric properties of nematic liquid crystals / J. Jadzyn // Liquid Crystals. — 1999.— Vol. 26, no. 3. — Pp. 437-442.

[59] Pestov, S. Physical properties of liquid crystals / S. Pestov. — Landolt-Bornstein. Numerical data and functional relationships in science and technology. Berlin: Springer, 2003. — 2805 pp.

[60] Phase transition and dielectric studies of a three-ring homologous series with the -ncs terminal group / S. Urban, R. Dabrowski, J. Dziaduszek et al. // Liquid Crystals. — 1999. — Vol. 26, no. 12.— Pp. 1817-1823.

[61] Ratna, B. R. Dielectric dispersion in 4”-n-alkyl-4-cyanobiphyenyls / B. R. Ratna, R. Shashidhar // Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 1977. — Vol. 42, no. 1. — Pp. 185-192.

[62] Ratna, B. R. Dielectric properties of some nematics of positive dielectric anisotropy / B. R. Ratna, R. Shashidhar // Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 1978. — Vol. 45, no. 1-2. — Pp. 103-116.

[63] Klingbiel, R. T. The temperature dependence of the dielectric and conductivity anisotropies of several liquid crystalline materials / R. T. Kling-biel, D. J. Genova, H. K. Bucher // Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 1974. — Vol. 27, no. 1-2. — Pp. 1-21.

[64] X-ray diffraction, optical birefringence, dielectric and phase transition properties of the long homologous series of nematogens 4-(trans -4'- n -alkylcyclohexyl) isothiocyanatobenzenes / P. Sarkar, P. Mandal, S. Paul et al. // Liquid Crystals. — 2003. — Vol. 30, no. 4. — Pp. 507-527.

[65] Refractive indices and dielectric studies of three phenylcyclohexane liquid crystals in the nematic phase / S. Sen, K. Kali, S. K. Roy, S. B. Roy // Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 1985.— Vol. 126, no. 2-4.— Pp. 269-279.

256

[66] Hanson, E. G. Refractive indices and optical anisotropy of homologous liquid crystals / E. G. Hanson, Y. R. Shen // Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 1976. — Vol. 36, no. 3-4. — Pp. 193-207.

[67] Belyaev, V. Dependence of nematic-isotropic phase transition temperature values on molecular parameters of weak-polar nematics / V. Belyaev // Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A. Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 1995. — Vol. 265, no. 1. —Pp. 675-686.

[68] Dielectric relaxation in bulk and cylindrically confined octylcyanobiphenyl (8CB) / S. Diez, M. A. P. Jubindo, R. M. de la Fuente et al. // Liquid Crystals. — 2006. — Vol. 33, no. 9. — Pp. 1083-1091.

[69] Coffey, W. T. Anomalous dielectric relaxation in the context of the Debye model of noninertial rotational diffusion / W. T. Coffey, Y. P. Kalmykov, S. V. Titov // The Journal of Chemical Physics.— 2002.— Vol. 116, no. 15. — Pp. 6422-6426.

[70] Diez, S. Dielectric studies of a laterally-linked siloxane ester dimer / S. Diez, D. A. Dunmur // Liquid Crystals. — 2003. — Vol. 30, no. 9. — Pp. 1021-1030.

[71] Dielectric behavior of dual-frequency nematic at extra low temperatures / P. Perkowski, M. Mrukiewicz, M. Laska et al. // Phase Transitions: A Multinational Journal. — 2013. —Vol. 86, no. 2-3.— Pp. 113-122.

[72] Dielectric properties of compounds creating dual-frequency nematic liquid crystals / M. Mrukiewicz, P. Perkowski, K. Garbat et al. // Acta Phys Pol A. — 2013. — Vol. 124. — Pp. 940-945.

[73] Kresse, H. Dielectric investigation of binary systems of nematic acids and p-cyano-benzoic acid / H. Kresse, S. Konig, N. Sharma // In: Program

257

and Abstracts of the 3rd Liquid Crystals Conference. — Bydapest: 1979. — P. A.19.

[74] Свойства НЖК с положительной диэлектрической анизотропией / М. Гребенкин, В. Селивестров, Л. Блинов, В. Чигринов // Кристаллография. — 1975. — Т. 20, № 5. — С. 984-990.

[75] Шешкаускас, В. Неаддитивность диэлектрических свойств в смесях жидких кристаллов / В. Шешкаускас, П. Адоменас, Г. Денис // Всесоюзная конференция по жидким кристаллам и их практическому применению: Тез.докл. — Иваново: 1977. — С. 40.

[76] Исследование влияния электрического поля на ориентацию жидкого кристалла в ячейках с неоднородным распределением директора / Е. В. Аксенова, А. А. Каретников, Н. А. Каретников и др. // Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 2016.— Т. 149, №5. —С. 1087-1095.

[77] Orientational action of edge dislocations on the director field in antiferroelectric smectic - ca* films / P. V. Dolganov, N. S. Shuravin, V. K. Dol-ganov, A. Fukuda // Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics. — 2017. — Vol. 95, no. 1. — P. 012711.

[78] Шаткое, А. Дисперсия диэлектрической проницаемости в смесях нематических жидких кристаллов / А. Шашков, И. Жук, А. Голо-вичер // ЩФМ. — 1979. — Т. 37, № 3. — С. 104-109.

[79] Schadt, M. Conductivity relaxation in positive dielectric liquid crystals / M. Schadt, C. von Planta // The Journal of Chemical Physics. — 1975. — Vol. 63, no. 10. — Pp. 4379-4383.

[80] Javadian, S. Non-covalent intermolecular interactions of colloidal nematic liquid crystals doped with graphene oxide / S. Javadian, N. Dalir, J. Kake-mam // Liquid Crystals. — 2017. — Vol. 44, no. 9. — Pp. 1341-1355.

258

[81] Basu, R. Graphene and liquid crystal mediated interactions / R. Basu,

D. Kinnamon, A. Garvey // Liquid Crystals. — 2016.— Vol. 43, no. 1315. —Pp. 2375-2390.

[82] Zakerhamidi, M. Fe3O4 nanoparticle effect on dielectric and ordering behavior of nematic liquid crystal host / M. Zakerhamidi, S. Shoarinejad, S. Mohammadpour // Journal of MolecularLiquids. — 2014. — Vol. 191, no. Supplement C. — Pp. 16-19.

[83] Maleki, A. Dielectric properties of nematic liquid crystal doped with fe3o4 nanoparticles / A. Maleki, M. M. Ara, F. Saboohi // Phase Transitions. — 2017. — Vol. 90, no. 4. — Pp. 371-379.

[84] Capacitance changes in ferronematic liquid crystals induced by low magnetic fields / N. Tomasovi cova, M. Timko, Z. Mitroova et al. // Phys. Rev. E. — 2013. — Jan. — Vol. 87. — P. 014501.

[85] Dielectric properties of nematic liquid crystals with fe3o4 nanoparticles in direct magnetic field / O. Gornitska, A. Koval'chuk, T. Koval'chuk et al. // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. — 2009. — Vol. 12. — Pp. 309-314.

[86] Park, J.-W. Morphology control of magnesium oxide nanoparticles from seawater bittern using a wet decarboxylation/precipitation method / J.-W. Park, W.-K. Lee, C.-H. Lee // Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 2017. — Vol. 654, no. 1. — Pp. 96-102.

[87] Dielectric properties of twisted nematic liquid crystal displays fabricated by doping Ag-Pd metal nanoparticles having a long term stability / Y. Sakai, N. Nishida, H. Shiraki et al. // Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 2005. — Vol. 441, no. 1. — Pp. 143-152.

[88] Stabilization and electro-optical switching of liquid crystal blue phases using unpolymerized and polymerized polyoxometalate-based nanoparti

259

cles / J. Wang, C.-G. Lin, J. Li et al. // Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 2016. — Vol. 634, no. 1. — Pp. 12-23.

[89] Dielectric and electro-optical properties of liquid crystals doped with diamond nanoparticles / S. Tomylko, O. Yaroshchuk, O. Kovalchuk et al. // Molecular Crystals and Liquid Crystals.— 2011.— Vol. 541, no. 1.— Pp. 35/[273]-43/[281].

[90] Свойства нематических жидких кристаллов, допированных полупроводниковыми наночастицами CdSe/ZnS / Е. А. Коншина, Д. П. Щербинин, Е. О. Гавриш и др. // ЖиДкие кристаллы и их практическое использование.— 2015. —Т. 15, №3. — С. 64-81.

[91] Долганов, П. В. Спектральные особенности люминесценции холестерического фотонного кристалла / П. В. Долганов // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 2017.— Т. 105, № 9-10. — С. 616-620.

[92] Features of the optical response and relaxation of the nematic LC doped with CdSe/ZnS quantum dots / I. F. Galin, D. P. Shcherbinin, E. O. Gavr-ish, E. A. Konshina // Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 2015. — Vol. 612, no. 1. —Pp. 261-266.

[93] Comparison the properties of LC cells with CdSe/ZnS QDs embedded into nematic LC matrix and the polyimide alignment layer / E. O. Gavrish, I. F. Galin, E. A. Konshina, D. A. Vakulin // Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 2015. — Vol. 615, no. 1.— Pp. 50-56.

[94] Galin, I. F. Optical response features of LC cells doped with CdSe/ZnS quantum dots / I. F. Galin, E. A. Konshina // Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 2015. — Vol. 615, no. 1.— Pp. 57-62.

[95] Effect of dispersion of cdse quantum dots on phase transition, electrical and electro-optical properties of 4pp4ob / U. B. Singh, M. B. Pandey,

260

R. Dhar et al. // Liquid Crystals. — 2016. — Vol. 43, no. 8. — Pp. 10751082.

[96] Ориентационные структуры в каплях нематика с коническими граничными условиями / В. Ю. Рудяк, М. Н. Крахалев, О. О. Прищепа и др. // Письма 6 Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 2017. — Т. 106, № 5-6. — С. 358-364.

[97] Паршин, А. М. Электро- и магнитооптические эффекты в жидкокристаллических доменах, сформированных поверхностью полимера / А. М. Паршин, В. Я. Зырянов, В. Ф. Шабанов // ЖиДкие кристаллы и их практическое использование. — 2016. — Т. 16, № 3. — С. 49-57.

[98] Обратимая фотоиндуцированная анизотропия азоксибензолов в НЖК фазе и в твердых полимерных растворах / В. М. Козенков, Д. Н. Чаусов, А. А. Спахов, В. В. Беляев // ЖиДкие кристаллы и их практическое использование. — 2016.— Т. 16, № 1.— С. 29-37.

[99] Chigrinov, V. G. Photoaligning of Liquid Crystalline Materials: Physics and Applications / V. G. Chigrinov, V. M. Kozenkov, H. S. Kwok. — England: Wiley Publication, 2008. — P. 231.

[100] Свойства слоев НЖК, планарно ориентированных анизотропной поверхностью без микрорельефа / A. В. Дядюша, В. М. Козенков, Т. Н. Марусий, А. И. Хижняк // 11 Всесоюзный семинар «Оптика жидких кристаллов». — Россия: 1990. — Pp. V-4, 130.

[101] Альперович, А. П. Дисперсионные соотношения / А. П. Альперович. — Душанбе: Ирфон, 1977. — 218 с.

[102] Synthesis and properties of azo dye aligning layers for liquid crystal cells / H. Akiyama, T. Kawara, H. Takada et al. // Liquid Crystals. — 2002. — Vol. 29, no. 10. — Pp. 1321-1327.

261

[103] 38.2: Azodye aligning layers for liquid crystal cells / V. Chigrinov,

E. Prudnikova, V. Kozenkov et al. // SID Symposium Digest of Technical Papers. — 2002. — Vol. 33, no. 1. — Pp. 1106-1109.

[104] Reversible change in alignment mode of nematic liquid crystals regulated photochemically by command surfaces modified with an azobenzene monolayer / K. Ichimura, Y. Suzuki, T. Seki et al. // Langmuir. — 1988. — Vol. 4, no. 5. — Pp. 1214-1216.

[105] Surface-induced parallel alignment of liquid crystals by linearly polymerized photopolymers / M. Schadt, K. Schmitt, V. Kozinkov, V. Chigri-nov // Japanese Journal of Applied Physics. — 1992. — Vol. 31, no. 7R. — P. 2155.

[106] Bartlett, M. A. Fabrication of polymer thin films and arrays with spatial and topographical controls / M. A. Bartlett, M. Yan // Advanced Materials.— 2001. —Vol. 13, no. 19. —Pp. 1449-1451.

[107] Diffusion model of photoaligning in azo-dye layers / V. Chigrinov,

S. Pikin, A. Verevochnikov et al. // Phys. Rev. E. — 2004.— Jun.— Vol. 69. — P. 061713.

[108] Kiselev, A. D. Photoinduced ordering and anchoring properties of azodye films / A. D. Kiselev, V. Chigrinov, D. D. Huang // Phys. Rev. E. — 2005. — Dec. — Vol. 72. — P. 061703.

[109] Photoalignment of ferroelectric liquid crystals by azodye layers / E. Pozhi-daev, V. Chigrinov, D. Huang et al. // Japanese Journal of Applied Physics. — 2004. — Vol. 43, no. 8R. — P. 5440.

[110] Stabilization of liquid crystal photoaligning layers by reactive mesogens / O. Yaroshchuk, V. Kyrychenko, D. Tao et al. // Applied Physics Letters. — 2009. — Vol. 95, no. 2. — P. 021902.

262

[111] Polarization-resolved angular patterns of nematic liquid crystal cells: Topological events driven by incident light polarization / A. D. Kiselev,

R. G. Vovk, R. I. Egorov, V. G. Chigrinov // Phys. Rev. A. — 2008. — Sep. — Vol. 78. — P. 033815.

[112] Kirkwood, J. G. The visco-elastic properties of solutions of rod-like macromolecules / J. G. Kirkwood, P. L. Auer // The Journal of Chemical Physics. — 1951. — Vol. 19, no. 3. — Pp. 281-283.

[113] Anchoring properties of photoaligned azo-dye materials / V. Chigrinov, A. Muravski, H. S. Kwok et al. // Phys. Rev. E. — 2003. —Dec. — Vol. 68. — P. 061702.

[114] Kiselev, A. D. Kinetics of photoinduced ordering in azo-dye films: Two-state and diffusion models / A. D. Kiselev, V. G. Chigrinov, H.-S. Kwok // Phys. Rev. E. — 2009. — Jul. — Vol. 80. — P. 011706.

[115] Столбова, О. В. Расчет стационарного значения обратимого фотодихроизма вязких растворов / О. В. Столбова // Докл. АН СССР.— 1963. — Т. 149, № 1. — С. 84-87.

[116] Фотохромные и фотоанизотропные свойства азокрасителя AD-1 в различных агрегатных состояниях / Я. Джанг, В. Козенков, С. Магницкий, Н. Нагорский.— М.: МГУ, 2006. — 50 с.

[117] Pikin, S. A. Structural Transformations in Liquid Crystals /

S. A. Pikin. — Gordon and Breach Science Publishers, NY, 1991. — P. 467.

[118] Двумерные сегнетоэлектрики / Л. М. Блинов, В. М. Фридкин, С. П. Палто и др. // Успехи физических наук. — 2000. — Т. 170, № 3. — С. 247-262.

[119] Belyakov, V. A. Defect modes in chiral liquid crystals: An analytic approach / V. A. Belyakov // Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 2008. — Vol. 494, no. 1. — Pp. 127-152.

263

[120] Belyakov, V. A. Surface anchoring and dynamics of jump-wise director reorientations in planar cholesteric layers / V. A. Belyakov, I. W. Stewart, M. A. Osipov // Phys. Rev. E. — 2005. — May. — Vol. 71. — P. 051708.

[121] Belyakov, V. A. Surface anchoring and pitch variation in thin smectic C* layers in an electric field / V. A. Belyakov, E. I. Kats // JETP. — 2001. — Vol. 93, no. 2. — Pp. 380-392.

[122] Influence of the order parameter on the anchoring energy of liquid crystals / A. Dadivanyan, Chausov, D.N., O. Noa at al. // Journal of Experimental and Theoretical Physics.— 2012.— Vol. 115, no. 6.— Pp. 1100-1104.

[123] Manifold of polar smectic liquid crystals with spatial modulation of the order parameter / P. V. Dolganov, V. M. Zhilin, V. K. Dolganov, E. I. Kats // Phys. Rev. E —2011. —Jun. —Vol. 83.— P. 061705.

[124] Benderskii, V. A. Non-ergodic dynamics of nanosystems / V. A. Benderskii, E. I. Kats // J. Appl. Funct. Anal. — 2011. — Vol. 6. — Pp. 26-36.

[125] Беляев, В. В. Оптические свойства ЖК ячеек с произвольным краевым углом наклона директора / В. В. Беляев, А. С. Соломатин, Д. Н. Чаусов // Вестник МРОУ Сер. «Физика-Математика». —2013. — №1. —С. 32-40.

[126] Zannoni, C. Atomistic simulations of the order and molecular organizations of liquid crystals. predictions and reality / C. Zannoni // 25th International Liquid Crystal Conference. — Trinity College Dublin, Ireland: 2014. — 29 June — 4 July 2014. — P. 001.

[127] Palermo, V. Abrupt orientational changes for liquid crystals adsorbed on a graphite surface / V. Palermo, F. Biscarini, C. Zannoni // Physical Review E. — 1998. — Vol. 57, no. 3. — Pp. R2519-R2522.

264

[128] Моделирование ориентации молекул жидкокристаллического октил-цианбифенила на поверхности кристаллов / А. К. Дадиванян, Д. Н. Чаусов, Ю. М. Пашинина, В. В. Беляев // ЖиДкие кристаллы и их практическое использование. — 2010. — Т. 34, № 4. — С. 61-69.

[129] Mesogen molecules orientation on crystal surfaces / A. K. Dadivanyan, Chausov, D. N., Y. M. Pashinina et al. // Molecular Crystals and Liquid Crystals. —2011. —Vol. 545, no. 1.—Pp. 159/[1383]-167/[1391].

[130] Parameters on the LC alignment of organosilicon compound films / A. Muravsky, A. Murauski, V. Mazaeva, V. Belyaev // Journal of the Society for Information Display. — 2005. — Vol. 13, no. 4. — Pp. 349-356.

[131] Д. Н. Чаусов. Взаимодействие алканов с поверхностью олигодиме-тилсилоксана / Д. Н. Чаусов, В. В. Беляев, А. К. Дадиванян // Вестник Московского государственного областного университета. Физика-Математика. — 2012. — № 2. — С. 162-169.

[132] Maier, W. Eine einfache molecular-statistische theorie des nematichen kristallinflussigen phase / W. Maier, A. Saupe // Teil 2., Z. Natuforseh. — 1960. — Vol. 4, no. 15a. — Pp. 287-292.

[133] Lasher, G. Nematic ordering of hard rods derived from a scaled particle treatment / G. Lasher // The Journal of Chemical Physics. — 1970.— Vol. 53, no. 11. —Pp. 4141-4146.

[134] Zannoni, C. Results of generic model simulations, in Physical Properties of Liquid Crystals, Vol. 1: Nematics, D. A. Dunmur, A. Fukuda and G. R. Luckhurst eds. / C. Zannoni. — London: EMIS, IEE, 1996. — Pp. 624-634.

[135] Hemoglobin interaction in sickle cell fibers. I: Theoretical approaches to the molecular contacts / C. Levinthal, S. J. Wodak, P. Kahn, A. K. Dadi-vanian // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. — 1975.— Vol. 72, no. 4.— Pp. 1330-1334.

265

[136] Д. Н. Чаусов. Зависимость энергии взаимодействия молекул мезогенов от их взаимной ориентации / Д. Н. Чаусов, В. В. Беляев, А. К. Дадиванян // ЖиДкие кристаллы и их практическое использование. — 2015. — Т. 15, № 1. — С. 41-46.

[137] Rapini, A. Distorsion d'une lamelle nematique sous champ magnetique conditions d'ancrage aux parois / A. Rapini, M. Papoular // J. Phys. Colloques. — 1969. — Vol. 30. — Pp. 54-56.

[138] Блинов, Л. М. Определение анизотропной части поверхностного термодинамического потенциала нематического жидкого кристалла / Л. М. Блинов, Д. З. Раджабов, и д.р. // Письма ЖЭТФ. — 1991.—

Т. 53, № 4. — С. 223-227.

[139] Д. Н. Чаусов. Ориентация молекул алифатических углеводородов на поверхности кристаллов / Д. Н. Чаусов, Ю. М. Пашинина, А. К. Дадиванян // Вестник МГОУ. — 2010. — Т. 3. — С. 48-56.

[140] Polar and azimuthal anchoring energy of liquid crystals / A. K. Dadi-vanyan, D. N. Chausov, Y. M. Pashinina et al. // Proceedings of the XXXI IDRC Eurodisplay 2011.— Arcachon, France: 2011. —19-22 September. — Pp. 30-31.

[141] Anchoring energy of liquid crystals / A. K. Dadivanyan, D. N. Chausov,

O. V. Noah et al. // 14th International Topical Meeting “Optics of Liquid Crystals”. — Yerevan, Armenia: 2011. — September 25 - October 1. —

P. 83.

[142] Полярная и азимутальная энергия сцепления жидких кристаллов и красителе / А. К. Дадиванян, Д. Н. Чаусов, О. В. Ноа и др. // Первая Всероссийская конференция по жидким кристаллам. — Иваново: 2012. — 17 - 21 сентября. — С. 47.

266

[143] Угол наклона и энергия сцепления в ЖК-ячейках с кремнийоргани-ческой ориентирующей пленкой / В. В. Беляев, А. С. Соломатин, Д. Н. Чаусов и др. // Первая Всероссийская конференция по жидким кристаллам. — Иваново: 2012. — 17 - 21 сентября. — С. 106.

[144] Афонин, О. А. Влияние конечной азимутальной энергии поверхностного сцепления на переход фредерикса в каплях нематика с биполярной структурой / О. А. Афонин, В. Ф. Названов // Письма 6 ЖТФ. — 1998. — Т. 24, № 11. — С. 87-94.

[145] Формирование полимерного ориентирующего покрытия в жидкокристаллических ячейках с использованием магнитного поля / А. М. Паршин, В. А. Гуняков, В. Я. Зырянов, В. Ф. Шабанов // Письма в ЖТФ. — 2008. — Т. 34, № 13. — С. 62-68.

[146] Anchoring energy and cell gap effects on liquid crystal response time / X. Nie, R. Lu, H. Xianyu et al. // Journal of Applied Physics. — 2007. — Vol. 101, no. 10.

[147] Д. Н. Чаусов. Зависимость внутренней энергии ЖК от взаимной ориентации молекул мезогенов и параметра порядка / Д. Н. Чаусов, В. В. Беляев, А. К. Дадиванян // Международная конференция «Физические свойства материалов и дисперсных сред для элементов информационных систем, наноэлектронных приборов и экологичных технологий». — г. Москва, МГОУ: 2015. — 21 - 24 апреля. — С. 75.

[148] Foster, J. S. Imaging of liquid crystals using a tunnelling microscope /

J. S. Foster, J. E. Frommer // Nature. — 1988. — Vol. 333. — Pp. 542-545.

[149] Anchoring structure of smectic liquid-crystal layers on MoS2 observed by scanning tunnelling microscopy / M. Hara, Y. Iwakabe, K. Tochigi et al. // Nature. — 1990. — Vol. 344. — Pp. 228-230.

267

[150] Poulin, J. C. Problems of the ... / J. C. Poulin, H. B. Kagan // Acad. Sci., Ser.II: Mec., Phys., Chim., Sci. Terre Univers.— 1991.— Vol. 313.— P. 1533.

[151] ДаДиванян, А. К. Моделирование структуры поверхностного слоя стеклообразных полимеров / А. К. Дадиванян, Л. Х. Киракосян, Ю. А. Игнатов // Вестник МГОУ. — 2008. — № 1. — С. 59-65.

[152] Hentschke, R. A molecular dynamics simulation of liquid benzene adsorbed on graphite / R. Hentschke, B. L. Schurmann // Surface Science. — 1992. —Vol. 262, no. 1-2.—Pp. 180 - 188.

[153] Israelachvili, J. N. Electrostatic forces between surfaces in liquids / J. N. Israelachvili // Intermolecular and Surface Forces.— 2011.— Vol. 14. — P. 291-340.

[154] Pertsin, A. J. Computer simulation of water near the surface of oli-go(ethylene glycol)-terminated alkanethiol self-assembled monolayers /

A. J. Pertsin, M. Grunze // Langmuir.— 2000.— Vol. 16, no. 23.— Pp. 8829-8841.

[155] Stein, R. S. Measurement of birefringence of biaxially oriented films / R. S. Stein // Journal of Polymer Science. — 1957. — Vol. 24, no. 107. — Pp. 383-386.

[156] Черкасов, А. Н. О преимущественной ориентации макромолекул в поверхностных слоях полимерных пленок / А. Н. Черкасов, М. Г. Ви-товская, С. В. Бушин // Высокомолек. соеД. А. — 1976. — Т. 18, № 7. — С.1628-1635.

[157] Саркисян, В. А. Ориентация макромолекул на поверхности раздела полимера с другой фазой / В. А. Саркисян, Г. А. Айрапенян, А. К. Да-диванян // Высокомолек. соеД. Б. — 1984. — Т. 26, № 11. — С. 860-864.

268

[158] Ориентация макромолекул на поверхности раздела полимера с наполнителями / В. А. Саркисян, Г. А. Айрапенян, А. А. Мхитарян и др. // Высокомолек. соеД. А. — 1985.— Т. 27, № 6. — С. 1331-1336.

[159] Ориентационный порядок на поверхности раздела стеклообразных диановых олигомеров с другими фазами / Н. К. Глушко, Л. Н. Губина, В. И. Дубровицкий и др. // Высокомолек. соеД. А. — 1989. — Т. 31, № 10. — С. 2224-2230.

[160] Грищенко, А. Е. Ориентационный порядок в поверхностных слоях полимерных материалов / А. Е. Грищенко, А. Н. Черкасов // Успехи физических наук. — 1997. — Т. 167. — С. 269-285.

[161] D. N. Chausov. Simulation of aliphatic and mesogenic molecules orientation on carbon nanomaterials surface / D. N. Chausov, V. V. Belyaev, A. K. Dadivanyan // International Conference on Diamond and Carbon Materials. — Madrid, Spain: 2014.— 7 - 11 September. — P. 1.013.

[162] Orientation of mesogen and hydrocarbon molecules graphite and polyethylene crystal surfaces / A. K. Dadivanyan, D. N. Chausov, Y. M. Ryabova et al. // 23rd International Liquid Crystals Conference. — Krakov, Poland.: 2010. —11th-16th July. — P. 300.

[163] Дашевский, В. Г. Конформационный анализ органических молекул. / В. Г. Дашевский. — М.: Химия, 1982. — 272 с.

[164] Ahmed, N. A. Theoretical calculation of the crystal structures of tetraphenyl compounds of methane, silicon, tin and lead / N. A. Ahmed,

A. I. Kitaigorodsky, K. V. Mirskaya // Acta. Cryst. — 1971.— Vol.

B. 27. — Pp. 867-870.

269

[165] Near-atomic resolution imaging of ferroelectric liquid crystal molecules on graphite by stm / D. M. Walba, F. Stevens, D. C. Parks et al. // Science. — 1995. — Vol. 267, no. 5201. — Pp. 1144-1147.

[166] Установки для измерения параметров ориентации жидких кристаллов (угол наклона, энергия сцепления) оптическими и электрооптическими методами / В. В. Беляев, А. А. Горбунов, Д. Н. Чаусов и др. // 21-й международный симпозиум «Передовые дисплейные и световые технологии» (ADLT-13) (в сотрудничестве с Международным форумом электронной промышленности «Экспо Электроника»). — г. Мытищи, МГОУ: 2013. — 9 - 12 апреля. — С. 67.

[167] Cognard, J. Alignment of nematic liquid crystals and their mixtures / J. Cognard // Mol. Cryst. and Liq. Cryst. Suppl. — 1982. —Vol. 1.

[168] Mazaeva, V. Properties of thin films of organosilicone compounds for LC alignment / V. Mazaeva, V. Belyaev, M. Sobolevskii // Journal of the Society for Information Display. — 2005. — Vol. 13, no. 4. — Pp. 373-380.

[169] P-137: Measurement of the lc pretilt angle and polar anchoring in cells with homogeneous and inhomogeneous LC director configuration and weak anchoring on organosilicon aligning films / V. V. Belyaev, A. S. Solomatin, D. N. Chausov, A. A. Gorbunov // SID Symposium Digest of Technical Papers.— Vol. 43, no. 1.— Pp. 1422-1425.

[170] Беляев, В. В. Измерение поверхностного угла наклона в ЖК-ячейках с однородным и неоднородным распределением директора / В. В. Беляев, Д. Н. Чаусов, Ю. П. Бобылев // Первая Всероссийская конференция по жидким кристаллам. — Иваново: 2012. — 17 - 21 сентября. — С. 69.

[171] Belyaev, V. V. Phase retardation vs. pretilt angle in liquid crystal cells with homogeneous and inhomogeneous LC director configuration /

270

V. V. Belyaev, A. S. Solomatin, D. N. Chausov // Optics Express.—

2013. — Feb. — Vol. 21, no. 4. — Pp. 4244-4249.

[172] Optical properties of hybrid aligned nematic cells with different pretilt angles / V. V. Belyaev, A. S. Solomatin, D. N. Chausov et al. // Applied Optics. — 2014. — Oct. — Vol. 53, no. 29. — Pp. H51-H57.

[173] Dielectric method of determination of the association energy between polar molecules in nematic liquid crystal / Z. Raszewski, J. Rutkowska, J. Kedzierski et al. // Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A. Molecular Crystals and Liquid Crystals.— 1994. — Vol. 251, no. 1. — Pp. 357-365.

[174] Orientation of mesogen molecules on different surfaces / A. K. Dadi-vanyan, D. N. Chausov, Y. M. Ryabova et al. // 15th International workshop on inorganic and organic electroluminescence. — Russia, St-Petersburg.: 2010.— September 27 - October 1.— P. 162.

[175] Тагер, А. А. Физико-химия полимеров / А. А. Тагер; Под ред. А. А. Аскадского. — М.: Научный мир, 2007. — 573 с.

[176] D. N. Chausov. Interaction of dyes CD-1 and SD-1 with the surface of oligodimethysiloxane / D. N. Chausov // Journal of Physics: Conference Series. — 2018. — Vol. 996, no. 1. — P. 012019.

[177] Theory of liquid crystal orientation under action of light wave field and aligning surfaces / A. K. Dadivanyan, D. N. Chausov, V. V. Belyaev et al. // Journal of Physics: Conference Series.— 2018.— Vol. 996, no. 1. — P. 012018.

[178] Д. Н. Чаусов. Энергия сцепления ЖК с органосилоксанами / Д. Н. Чаусов, В. В. Беляев, А. К. Дадиванян // Первая Всероссийская конференция по жидким кристаллам. — Иваново: 2012. — 17 - 21 сентября. — С. 218.

271

[179] Hildebrand, J. H. The Solubility of Nonelectrolytes, / J. H. Hildebrand, R. L. Scott. — New York: Am. Chem. Soc. Monograph, 1950. — P. 300.

[180] D. N. Chausov. Orientation of liquid crystals on interface / D. N. Chausov, A. K. Dadivanyan, V. V. Belyaev // 25th International Liquid Crystal Conference 2014 (ILCC2014). — Dublin, Ireland: 2014.— 29 June - 4 July. — P. 3.024.

[181] D. N. Chausov. Dependence of mesogen molecules interaction energy on their mutual orientation / D. N. Chausov, A. K. Dadivanyan, V. V. Belyaev // Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 2015. — Vol. 611, no. 1. —Pp. 21-26.

[182] Different polarity NLC alignment on organosilicon films of varying molecular structure / V. V. Belyaev, A. S. Solomatin, D. N. Chausov et al. // Proceedings of the XXXI IDRC Eurodisplay 2011.— Arcachon, France:

2011. — 19-22 September. — Pp. 17-19.

[183] D. N. Chausov. Formation of oriented MWCNT agglomerates in a liquid by using arc discharge / D. N. Chausov, V. I. Maschenko, V. V. Belyaev // International Conference on Diamond and Carbon Materials. — Madrid, Spain: 2014. — 7 - 11 September. — P. 2.022.

[184] Патент № 0002612716. Российская Федерация, МПК D01F 9/12 Способ получения волокон из углеродных нанотрубок / Д.Н. Чаусов,

В.И. Мащенко, М.С. Константинов, В.В. Беляев; заявитель и патентообладатель Москва, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный областной университет — № 2015120898; заявл. 02.06.2015; опубл. 13.03.2017, Бюл. № 8. —4 с.

[185] Ijima, S. Single-shell carbon nanotubes of 1-nm diameter / S. Iijima, T. Ichihashi // Nature. — 1993. — Vol. 363, no. 3.— Pp. 603-605.

272

[186] Д. Н. Чаусов. Моделирование поверхности углеродной нанотрубки / Д. Н. Чаусов, Н. Н. Смирнов // Вестник Московского государственного областного университета. Физика-Математика. — 2011. — № 3. — С. 97-101.

[187] ГольДштейн, Р В. К описанию многослойных нанотрубок в рамках моделей цилиндрически анизотропной упругости / Р. В. Гольдштейн, В. А. Гордцов, Д. С. Лисовенко // Физическая мезомеханика. — 2009. — Т. 12, № 5. — С. 5-14.

[188] Патент № 0002625121. Российская Федерация, МПК С09 К19/56 Способ получения гомеотропно ориентированного слоя жидкого кристалла жидкокристаллического устройства / В.В. Беляев, А.С. Соломатин, Ю.П. Бобылев, В.М. Шошин, Д.Н. Чаусов, В.И. Мащенко; заявитель и патентообладатель Москва, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный областной университет — № 2015115778; за-явл. 27.04.2015; опубл. 11.07.2017, Бюл. № 20. — 4 с.

[189] Computer modelling of the 4-n-akyl 4'-cyanobiphenyls adsorbed on graphite: energy minimisation and molecular dynamics of periodic systems / D. J. Cleaver, M. J. Callaway, T. Forester et al. // Molecular Physics. — 1995. — Vol. 86. — P. 613.

[190] Ориентация жк в пористых средах / В. В. Беляев, Д. Н. Чаусов, Ю. П. Бобылев, Ю. Шошин // Первая Всероссийская конференция по жидким кристаллам. — Иваново: 2012. — 17 - 21 сентября. — С. 53.

[191] Porous and pillar structures formed by anodization for vertical alignment of nematic liquid crystal / S. Lazarouk, A. Muravski, D. Sashinovich et al. // Jpn. J. Appl. Phys. — 2007. — Vol. 46, no. 10A. — Pp. 68896892.

273

[192] New concept for the design, synthesis, and application of nanostructured anisotropic materials and conductive and alignment coatings for high-efficient displays and photonic devices / V. Bezborodov, S. Mikhaly-onok, I. Zharski et al. // 33rd International Display Research Conference EuroDisplay-2013.— London UK.: 2013.— 16-19 September. — Pp. 8184.

[193] Maeda, T. Vertically aligned nematic liquid crystal on anodic porous alumina / T. Maeda, K. Hiroshima // Japanese Journal of Applied Physics. — 2004. — Vol. 43, no. 8A. — Pp. L1004-L1006.

[194] Combined nanostructured layers for display applications / A. Smirnov,

A. Stsiapanau, E. Mukha et al. // Proc. SID Symposium “Display Week-2011”. — Los Angeles, CA: 2011. —May 2011. — Pp. 1385-1387.

[195] Stsiapanau, A. Simulation of structure and electro-physical properties of nanomesh alumina films / A. Stsiapanau, A. Smirnov, A. Yasyunas // 20th Advanced Display and Lighting Technologies Symposium. — Yalta, Ukraine: 2012. —8-12 October 2012. — P. 37.

[196] 57.1: Withdrawn: 57.2: Transparent conductive coatings made by electrochemical and physicochemical methods / A. Smirnov, A. Stsiapanau, Y. Mukha et al. // SID Symposium Digest of Technical Papers. — 2013. — Vol. 44, no. 1. — Pp. 790-792.

[197] Управления оптическими свойствами пористых пленок, заполненных нематическим жидким кристаллом / Д. А. Семеренко, Д. В. Шмелев,

С. В. Пасечник, В. Чигринов // Оптический журнал. — 2011. — Т. 78, № 7. — С. 61-65.

[198] Ориентационная структура нематического жидкого кристалла ограниченного в порах пористой полимерной плёнки / С. Пасечник, Д. Семеренко, Д. Шмелёва, А. Чопик // Вестник Московско

274

го государственного областного университета. Серия: Физика-математика. — 2011. — № 2. — С. 79-85.

[199] Электрооптические явления в пористых полимерных пленках, заполненных жидким кристаллом / А. П. Чопик, С. В. Пасечник, Д. Шмелева и др. // ЖиДкие кристаллы и их практическое использование. —

2014. — Т. 14, № 1. — С. 13-21.

[200] Smirnov, A. Nanomesh antireflective coatings for silicon solar batteries with schottky structure / A. Smirnov, A. Stsiapanau, E. Mukha // 20th Advanced Display and Lighting Technologies Symposium. — Yalta, Ukraine: 2012.— 8-12 October 2012. — P. 22.

[201] P-103: Nanomesh aluminum films for LC alignment theoretical and experimental modeling / A. K. Dadivanyan, V. V. Belyaev, D. N. Chausov et al. // SID Symposium Digest of Technical Papers. — 2014. — Vol. 45, no. 1. —Pp. 1374-1377.

[202] Распределение ориентации молекул красителя в зависимости от угла падения поляризованного пучка / Н. Н. Барабанова, В. В. Беляев, Д. Л. Богданов и др. // Вестник МГОУ. — 2013. — № 2. — С. 28-33.

[203] Anchoring energy of liquid crystals / A. K. Dadivanyan, O. V. Noah, Chausov, D. N. et al. // Molecular Crystals and Liquid Crystals. —

2012. —Vol. 560, no. 1.—Pp. 108-114.

[204] Ориентация нематических жидких кристаллов относительно нанопо-ристых пленок / А. К. Дадиванян, В. В. Беляев, Д. Н. Чаусов и др. // ЖиДкие кристаллы и их практическое использование. —

2013. — Т. 4, № 46. — С. 81-86.

[205] Structure and properties of azo dye films for photoalignment and photochromic applications / V. Kozenkov, V. Belyaev, V. Chigrinov et al. // SID Digest. — 2012. — Pp. 1411-1414.

275

[206] Влияние энтропии на ориентацию жидких кристаллов относительно поверхности нанопор / А. К. Дадиванян, Д. Н. Чаусов, В. В. Беляев, А. С. Бугаев // ДоклаДы АкаДемии Наук. — 2014. — Т. 458, № 6. — С. 644-646.

[207] Nanomesh aluminum films for LC alignment. theoretical and experimental modeling / A. K. Dadivanyan, V. V. Belyaev, D. N. Chausov et al. // Molecular Crystals and Liquid Crystals.— 2015.— Vol. 611, no. 1.— Pp.117-122.

[208] Nematic LC alignment on nanomesh aluminum films: theory and experiments / A. K. Dadivanyan, V. V. Belyaev, D. N. Chausov et al. // Abstracts of 2nd NANOSMAT-Asia-2015 Conf. — Turkey: 2015. — March. — Pp. 58-60.

[209] Патент № 2497167. Российская Федерация, МПК G02F1/133 Способ получения ориентированного слоя жидкого кристалла / Беляев

В.В., Козенков В.М., Чаусов Д.Н.; заявитель и патентообладатель Москва, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный областной университет — № 2012117975/04; заявл. 03.05.2012; опубл. 27.10.2013, Бюл. №30.— 13 с.

[210] Nematic liquid crystal alignment on nanoporous films / A. K. Dadivanyan, V. V. Belyaev, D. N. Chausov et al. // 25th International Liquid Crystal Conference 2014 (ILCC2014). — Dublin, Ireland: 2014.— 29 June - 4 July. — P. 3.005.

[211] Molecular dynamics and alignment studies of silica-filled 4”-pentyl-4'-cyanobiphenyl (5CB) liquid crystal / M. A. Z. Ewiss, G. Nabil, B. Stoll, S. Herminghaus // Liquid Crystals. — 2003. — Vol. 30, no. 10. — Pp. 12411250.

276

[212] Harding, S. E. The intrinsic viscosity of biological macromolecules. progress in measurement, interpretation and application to structure in dilute solution / S. E. Harding // Progress in Biophysics and Molecular Biology. — 1997. — Vol. 68, no. 2-3. — Pp. 207-262.

[213] Compounds with low relaxation frequency and dual frequency mixtures useful for active matrix addressing / R. Dabrowski, M. Celinski, O. Cho-jnowska et al. // Liquid Crystals. — 2013. — Vol. 40, no. 10. — Pp. 13391353.

[214] Mrukiewicz, M. Dielectric behaviour of binary dual-frequency nematics with low crossover frequencies / M. Mrukiewicz, P. Perkowski, K. Gar-bat // Liquid Crystals. — 2015. — Vol. 42, no. 7. — Pp. 1036-1042.

[215] Динамика твист-эффекта в двухчастотном нематическом жидком кристалле / Е. А. Коншина, М. А. Федоров, А. Е. Рыбникова и др. // Журнал технической физики. — 2009. — Т. 79, № 4. — С. 111-116.

[216] Dielectric properties of threering fluorinated compounds / J. Czub, S. Urban, M. Geppi et al. // Liquid Crystals. — 2008. — Vol. 35, no. 5. — Pp. 527-531.

[217] Wx, S. T. Fundamentals of Liquid Crystal Devices / S. T. Wu,

D. K. Yang. — USA: John Wiley & Sons., 2006. — P. 392.

[218] Fast-response nematic liquid-crystal mixtures / S. Gauza, C.-H. Wen, B. Wu et al. // Journal of the Society for Information Display. — 2006. — Vol. 14, no. 3. — Pp. 241-246.

[219] Golovin, A. B. Fast switching dual-frequency liquid crystal optical retarder, driven by an amplitude and frequency modulated voltage / A. B. Golovin, S. V. Shiyanovskii, O. D. Lavrentovich // Applied Physics Letters. — 2003. — Vol. 83, no. 19. — Pp. 3864-3866.

277

[220] Jewell, S. A. Rapid switching in a dual-frequency hybrid aligned nematic

Physics Letters. — 2005. — Vol. 87, no. 2.

[221] Wurflinger, A. Thermodynamic measurements on three 5-n-alkyl-2-(4'-isothiocyanatophenyl)-1, 3-dioxanes (6DBT, 8DBT, 10DBT) at elevated pressures / A. Wurflinger, S. Urban // Physical Chemistry Chemical Physics. — 2001. — Vol. 17, no. 3. — Pp. 3727-3731.

[222] Phase behaviour of the discotic mesogen 2,3,6,7,10,11-hexahexylthiotriphenylene (HHTT) under hydrostatic pressure / Y. Maeda, D. S. S. Rao, S. K. Prasad et al. // Liquid Crystals. — 2001. — Vol. 28, no. 11. — Pp. 1679-1690.

[223] Pressure effect on the nematic-isotropic transition in dilaterally substituted nematogens / A. Daoudi, S. Longuemart, F. Roussel et al. // Liquid Crystals. — 2001. — Vol. 28, no. 2. — Pp. 291-297.

[224] Perkowski, P. Dielectric spectroscopy of liquid crystals. theoretical model of ito electrodes influence on dielectric measurements / P. Perkowski // Opto-Electronics Review. — 2009. — Jun. — Vol. 17, no. 2. — Pp. 180-186.

[225] Technical aspects of dielectric spectroscopy measurements of liquid crystals / P. Perkowski, D. Lada, J. Ogrodnik, K.and Rutkowska et al. // Opto-Electronics Review. — 2008. — Sep. — Vol. 16, no. 3. — Pp. 271-276.

[226] Perkowski, P. How to determine parameters of soft mode from dielectric spectroscopy performed using cells with ITO electrodes? / P. Perkowski // Opto-Electronics Review. — 2011. — Mar. — Vol. 19, no. 1. — Pp. 76-82.

[227] Perkowski, P. Numerical elimination methods of ITO cell contribution to dielectric spectra of ferroelectric liquid crystals / P. Perkowski // OptoElectronics Review. — 2011. — Jun. — Vol. 19, no. 2. — Pp. 176-182.

278

[228] Perkowski, P. Dielectric spectroscopy of liquid crystals. electrodes resistivity and connecting wires inductance influence on dielectric measurements / P. Perkowski // Opto-Electronics Review. — 2012. — Mar. — Vol. 20, no. 1. — Pp. 79-86.

[229] Dielectric investigations on oriented phases formed by banana-shaped molecules / H. Kresse, H. Schlacken, U. Dunemann et al. // Liquid Crystals. — 2002. — Vol. 29, no. 12. — Pp. 1509-1512.

[230] Macdonald, J. Comparison of the universal dynamic response power-law fitting model for conducting systems with superior alternative models / J. Macdonald // Solid State Ionics. — 2000. — Vol. 133, no. 1. — Pp. 7997.

[231] Тейлор, Д. Введение в теорию ошибок / Д. Тейлор; Ed. by Л. Деденко. No. 272. — М.: Мир, 1985.

[232] Новицкий, П. Оценка погрешностей результатов измерений / П. Новицкий, И. Зограф; Ed. by В. Миханкова. No. 304. — Ленинград: Издательство Энергоатомиздат. Ленингр. отделениение, 1991.

[233] Авторское свидетельство №1295732 СССР, Жидкокристаллический материал для электрооптических устройств /Петров В.Ф., Гребенкин М.Ф., Барник М.И., Беляев В.В.; заявитель и патентообладатель Москва, заявитель и патентообладатель Москва, Московское научно-производственное объединение «НИОПИК» — №1295732; за-явл. 03.02.1992; опубл. 23.07.1992, Бюл. №27.

[234] Dielectric relaxation studies of n-alkoxy cyanobiphenyl (nOCB, n = 5-8) / S. Urban, B. Gestblom, H. Kresse, R. Dabrowski // Zeit schrffur Natur for schung A. — 1996. — Vol. 51. — Pp. 834-842.

279

[235] Jayalakshmi, V. Kinetics of the thermal back relaxation time of the photoinduced nematic-isotropic transition / V. Jayalakshmi, G. G. Nair, S. K. Prasad // Phys. Rev. E — 2007.— Mar.— Vol. 75. —P. 031710.

[236] Kundu, B. Anomalous temperature dependence of elastic constants in the nematic phase of binary mixtures made of rodlike and bent-core molecules / B. Kundu, R. Pratibha, N. V. Madhusudana // Phys. Rev. Lett. — 2007. — Dec. — Vol. 99. — P. 247802.

[237] Anomalous behavior of the structural relaxation dispersion function of a carborane-containing siloxane / S. Pawlus, M. Paluch, J. Ziolo, M. K. Kolel-Veetil // Journal of Physics: Condensed Matter. — 2010.— Vol. 22, no. 41. — P. 415101.

[238] Гребенкин, М. Жидкокристаллические материалы / М. Гребенкин,

А. Иващенко. — М.: Химия, 1989. — 288 с.

[239] D. N. Chausov. Parameters of LC molecules' movement measured by dielectric spectroscopy in wide temperature range / D. N. Chausov, A. D. Kurilov, V. V. Belyaev // Opto-Electronics Review.— 2018.— Vol. 26, no. 1. — Pp. 44-49.

[240] Д. Н. Чаусов. Релаксация диэлектрической проницаемости смеси ЖК-1282 / Д. Н. Чаусов, А. Д. Курилов, В. В. Беляев // Международная конференция «Физические свойства материалов и дисперсных сред для элементов информационных систем, наноэлектронных приборов и экологичных технологий». — г. Москва, МГОУ: 2015. — 21 - 24 апреля. — С. 52.

[241] Д. Н. Чаусов. Анизотропия диэлектрической проницаемости смеси ЖК-1282 / Д. Н. Чаусов, А. Д. Курилов, В. В. Беляев // ЖиДкие кристаллы и их практическое использование. — 2015. — Т. 15, № 2. —

С. 35-43.

280

[242] Fano, W. G. Dielectric properties of soils / W. G. Fano, V. Trainotti // Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena / IEEE Service Center Single Publication Sales Department. — Ontario, Canada: IEEE Catalogue Number 01CH37225, 2001. —14—17 October. — Pp. 75-78.

[243] Жидкокристаллический емкостной датчик температуры / А. А. Му-равский, А. А. Муравский, Д. Н. Чаусов и др. // Вестник Московского государственного областного университета. Физика-Математика. — 2014. — № 1. — С. 40-47.

[244] Belyaev, V. Viscosity of nematic liquid crystals. Viscosity of nematic liquid crystals / V. Belyaev.— Cambridge:: International Science Press., 2010. — 236 pp.

[245] Dielectric properties of liquid crystals for display and sensor applications / V. V. Belyaev, D. N. Chausov, A. D. Kurilov et al. // International Display Research Conference SID EuroDisplay. — No. S3.3. — Gent, Belgium: 2015. —21 - 23 September. — P. 15.

[246] Dielectric properties of liquid crystals for display and sensor applications / V. V. Belyaev, D. N. Chausov, A. D. Kurilov et al. // Journal of the Society for Information Display. — 2015. — Vol. 23, no. 9. — Pp. 403-409.

[247] Д. Н. Чаусов. Диэлектрические свойства жидкокристаллической смеси ЖК-1282 / Д. Н. Чаусов, А. Д. Курилов, В. В. Беляев //IX Международная научная конференция "Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы будущего". — г. Иваново, Россия: 2016. — 13 - 16 сентября. — С. 136.

[248] Dielectric properties of selected laterally fluoro-substituted 4,4”-dialkyl, dialkoxy and alkyl-alkoxy [1:1';4':1"] terphenyls / S. Urban, P. Kula,

281

A. Spadlo et al. // Liquid Crystals. — 2010. — Vol. 37, no. 10. — Pp. 13211330.

[249] Frohlich, H Theory of Dielectrics. Dielectric Constant and Dielectric Lossy / H. Frohlich. — Oxford: Clarendon Press, 1949.— 188 pp.

[250] Немцов, В. Б. Mолекулярно-статистические вычисления коэффициентов вязкости НЖК / В. Б. Немцов // Теоретическая и прикладная механика. — 1985. — Т. 12. — С. 111-114.

[251] Немцов, В. Б. В сб.: Теплофизика конденсированных сред: структура и свойства / В. Б. Немцов. — Минск: Институт тепло- и массообмена, 1990. — С. 38.

[252] Bata, L. Dielecteric permittivity and relaxation phenomena in smectic phases / L. Bata, A. Buka // Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 1981. — Vol. 63, no. 1. — Pp. 307-320.

[253] Kuzuu, N. Constitutive equation for nematic liquid crystals under weak velocity gradient derived from a molecular kinetic equation / N. Kuzuu, M. Doi // Journal of the Physical Society of Japan. — 1983.— Vol. 52, no. 10. — Pp. 3486-3494.

[254] Meier, G. Dielectric relaxation in nematic liquid crystals / G. Meier, A. Saupe // Molecular Crystals. — 1966. —Vol. 1, no. 4. — Pp. 515-525.

[255] Беляев, В. В. Молекулярное трение и вращательная вязкость нематических жидких кристаллов / В. В. Беляев, В. Б. Немцов // Журнал физической химии. — 1992. — Т. 66, № 10. — С. 2763-2772.

[256] Dong, R. У. Deuterium spin relaxation in a ring-deuterated smectic liquid crystal / R. Y. Dong, G. M. Richards // Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 1986. — Vol. 141, no. 3-4. — Pp. 335-347.

282

[257] Orientational ordering and dynamics in the columnar phase of a discotic liquid crystal studied by deuteron nmr spectroscopy / X. Shen, R. Y. Dong, N. Boden et al. // The Journal of Chemical Physics. — 1998. — Vol. 108, no. 10. — Pp. 4324-4332.

[258] The self-diffusion tensor for two nematic liquid crystals from incoherent quasi-elastic neutron scattering at low momentum transfer / A. Leadbet-ter, F. Temme, A. Heidemann, W. Howells // Chemical Physics Letters. — 1975. — Vol. 34, no. 2. — Pp. 363-368.

[259] Шамилов, Р Р Нанокомпозиты на основе гибридных квантовых точек и PFO / Р. Р. Шамилов, А. А. Нугаева, Д. Н. Чаусов // Вестник Казанского технологического университета. — 2014. — Т. 17, № 23. — С. 42-44.

[260] Осипова, В. В. Физико-химические свойства композитов на основе светоизлучающих компонентов / В. В. Осипова, Д. Н. Чаусов,

В. В. Беляев // Вестник Казанского технологического университета. — 2014. — Т. 17, № 17. — С. 50-52.

[261] Experimental determination of the extinction coefficient of CdTe, CdSe, and CdS nanocrystals / W. W. Yu, L. Qu, W. Guo, X. Peng // Chemistry of Materials. — 2003. — Vol. 15, no. 14. — Pp. 2854-2860.

[262] Debye, P. Ergebnisse techn. Rontgenkunde / P. Debye, H. Menke. — 1931. — P. 37.

[263] Electrode polarization in dielectric measurements: a review / P. B. Ishai, M. S. Talary, A. Caduff et al. // Measurement Science and Technology. — 2013. — Vol. 24, no. 10. — P. 102001.

[264] Viscosity of nanofluids: A review of recent experimental studies /

K. Bashirnezhad, S. Bazri, M. R. Safaei et al. // International Com

283

munications in Heat and Mass Transfer. — 2016. — Vol. 73. — Pp. 114 -123.

[265] Effect of silver nanoparticles on frequency and temperature-dependent electrical parameters of a discotic liquid crystalline material / P. Yadu-vanshi, A. Mishra, S. Kumar, R. Dhar // Liquid Crystals. — 2015. — Vol. 42, no. 10. — Pp. 1478-1489.

[266] Аномальное поведение диэлектрической проницаемости полимерного композита с добавкой графена / В. Е. Мурадян, Е. А. Соколов, Н. П. Пивень и др. // Письма в ЖТФ. — 2010.— Т. 36, № 23.-—

С. 106-110.

[267] Kuzmin, A. Electrical conductivity of lyotropic phases of dodecylbenzenesulphonates with Li+, Na+, and K+ ions in water / A. Kuzmin, E. Yurtov // Liquid Crystals. — 2015. — Vol. 42, no. 7. — Pp. 1024-1027.

[268] Flory, P. J. Principles of Polymer Chemistry / P. J. Flory. — New York: Cornell University Press, 1953.— 594 pp.

[269] Flory, P. J. Statictical thermodynamics of chain molecule liquids. I An equation of state for normal paraffin hydrocarbons / P. J. Flory, R. A. Or-woll, A. J. Vrij // J. Am. Chem. Soc. — 1964. — Vol. 86, no. 9. — Pp. 35073515.

[270] Prigogine, I. Statistical thermodynamics of r-MERS and r-MER solutions / I. Prigogine, N. Trappeniers, V. Mathot // Discuss. Faraday Soc. — 1953. — Vol. 15. — Pp. 93-107.

[271] Фрисман, Э. В. Открытия. Изобретения. / Э. В. Фрисман, А. К. Да-диванян. — АН СССР, 1987. — 43 с.

[272] ДаДиванян, А. К. Определение критических величин при образовании растворов полимеров / А. К. Дадиванян, О. В. Ноа, Д. Н. Чаусов // Вестник МГОУ. — 2007. — Т. 3, № 1. — С. 96-102.

284

[273] ДаДиванян, А. К. Определение критических величин при образовании растворов полимеров / А. К. Дадиванян, О. В. Ноа, Д. Н. Чаусов // Четвертая всероссийская Каргинская конференция «Наука о полимерах 21-ому веку». — Москва, МГУ.: 2007. — 29 января - 2 февраля. — С. 285.

[274] Определение критических величин при образовании растворов полимеров / А. К. Дадиванян, О. В. Ноа, Д. Н. Чаусов, Ю. А. Игнатов // Высокомолек. соеД. Б. — 2008. — Т. 50, № 2. — С. 354-359.

[275] ДаДиванян, A. K. Ближний ориентационный порядок... / A. K. Дадиванян, O. B. Ноа, Л. Х. Киракосян // Вестник МГОУ. — 2004.— Т. 50, № 2. — С. 23-27.

[276] Исследование фазового равновесия водных растворов поливинилового спирта и продуктов его ацетилирования / В. М. Андреева,

А. А. Аникеева, А. А. Тагер, Л. П. Косарева // Высокомолек. соеД. Б. — 1969. — Т. 11, № 8. — С. 277-319.

[277] Koningsveld, R. Phase equilibria in polymer systems / R. Koningsveld // Brit. Polym. J. — 1975. — Vol. 7, no. 6. — Pp. 435-466.

[278] Nemethy, G. Structure of water and hydrophobic bonding in proteins. I. a model for the thermodynamic properties of liquid water / G. Nemethy, H. A. Scheraga // The Journal of Chemical Physics. — 1962.— Vol. 36, no. 12. — Pp. 3382-3400.

[279] Моравец, Г. Макромолекулы в растворе / Г. Моравец.— М.: Мир, 1967. — 400 с.

[280] Plate, N. A. Comb-like polymers. structure and properties / N. A. Plate, V. P. Shibaev // Journal of Polymer Science: Macromolecular Reviews. — 1974. —Vol. 8, no. 1.—Pp. 117-253.

285

[281] ДаДиванян, А. К. Моделирование ближнего ориентационного порядка в растворах алифатических углеводородов / А. К. Дадиванян, Ю. М. Рябова // Вестник МГОУ — 2009. — № 1. — С. 17-20.

[282] Ближний ориентационный порядок и гидрофобные взаимодействия в растворах биологических и синтетических полимеров / А. К. Да-диванян, Ю. М. Пашинина, О. В. Ноа, Д. Н. Чаусов // Вестник СПбГУ. — 2011. — Т. 4, № 4. — С. 124-130.

[283] Бирштейн, Г М. Конформации макромолекул / Т. М. Бирштейн,

O. Б. Птицын. — М.: Наука, 1964. — 391 с.

[284] Mason, E. A. The intermolecular potentials of helium and hydrogen / E. A. Mason, W. E. Rice // The Journal of Chemical Physics. — 1954. — Vol. 22, no. 3. — Pp. 522-535.

[285] Mason, E. A. Forces between unlike molecules and the properties of gaseous mixtures / E. A. Mason // The Journal of Chemical Physics. — 1955. — Vol. 23, no. 1. — Pp. 49-56.

[286] Вукс, М. Ф. Рассеяние света в газах, жидкостях и растворах / М. Ф. Вукс. — Л.: ЛГУ, 1977. — 320 с.

[287] Вукс, М. Ф. Электрические и оптические свойства молекул и конденсированных сред / М. Ф. Вукс. — Л.: ЛГУ, 1984. — 334 с.

[288] Shultz, A. R. Phase equilibria in polymer-solvent systems / A. R. Shultz,

P. J. Flory // J. Am. Chem. Soc. — 1952. — Vol. 74, no. 19. — Pp. 47604767.

[289] Shultz, A. R. Phase equilibria in polymer solvent systems. II. Thermo-dynemic interaction parameters from critical miscibility data text /

A. R. Shultz, P. J. Flory // J. Am. Chem. Soc. — 1953. — Vol. 75, no. 14. — Pp. 3888-3892.

286

[290] Д. Н. Чаусов. Диаграммы состояния в системах с ближним ориентационным порядком / Д. Н. Чаусов, О. В. Ноа, А. К. Дадиванян // Вестник Московского государственного областного университета. Физика-Математика. — 2010. — № 1. — С. 64-73.

[291] Фазовые переходы в растворах полимеров с ближним ориентационным порядком / А. К. Дадиванян, Д. Н. Чаусов, О. В. Ноа,

B. В. Иконникова // Пятая всероссийская Каргинская конференция «Полимеры-2010».— Москва, МГУ: 2010.— 21 июня - 25 июня.—

C. 232, Серия 5А.

[292] Coupled optimization and evaluation of phase equilibria and termo-dynamic properties of the benzene-cyclohexane system / J. Sangster, P. K. Talley, C. W. Bale, A. D. Pelton // The Canad. J. Chem. En-gin. — 1988. — Vol. 66. — Pp. 881-895.

[293] Чаусов, Д. Н. Ближний ориентационный порядок в растворах полимеров / Д. Н. Чаусов. — диссертация к.ф.-м.н.: М.: МГОУ, 2009.— 98 с.

[294] Kirste, R. Uber die temperatur- und die molekulargewichtsabhangigkeit

des 2. osmotischen Virialkoeffizienten (a2) von

Polymethylmethacrylatlosungen / R. Kirste, G. Schulz // Z. Physik. Chem. — 1961. — Vol. 27. — Pp. 301-325.

[295] Д. Н. Чаусов. Влияние ближнего ориентационного порядка на процесс набухания макромолекулярных клубков / Д. Н. Чаусов,

А. K. Дадиванян // Вестник МГОУ. — 2008. — Т. 50, № 1. — С. 22-29.

[296] Zimm, B. H. Excluded volume in polymer chains / B. H. Zimm, W. H. Stockmayer, M. Fixman // J. Chem. Phys. — 1953.— Vol. 21.— Pp. 1716-1723.

287

[297] Zimm, B. H. The dimensions of chain molecules containing branches and rings / B. H. Zimm, W. H. Stockmayer // J. Chem. Phys. — 1949.— Vol. 17.—Pp. 1301-1315.

[298] Stockmayer, W. H. Problems of the statistical thermodynamics of dilute polymer solution / W. H. Stockmayer // Macromol. Chem. — 1960. — Vol. 35, no. 3. — Pp. 54-62.

[299] Wsigert, F. Uber einen neuen effekt der strahlung in lichtempfindlichen schichten / F. Weigert // Verhandl. Deutsch. Physic Ges. — 1919.— Vol. 21. — Pp. 479-491.

[300] Albrecht, A. C. Polarizations and assignments of transitions: The method of photoselection / A. C. Albrecht // Journal of Molecular Spectroscopy. — 1961. — Vol. 6. — Pp. 84 - 108.

[301] Lewis, G. N. The orientation of molecules produced photochemically in rigid solvents / G. N. Lewis, J. Bigeleisen // Journal of the American Chemical Society. — 1943. — Vol. 65, no. 4. — Pp. 520-526.

[302] Феофилов, 77. П. Поляризованная люминесценция атомов, молекул и кристаллов / П. П. Феофилов. — Москва: Литература, 1959.— 288 с.

[303] А. М. Саржевский, А. Н. G. Анизотропия поглощения и испускания света молекулами / А. Н. С. А. М. Саржевский.— Мн. Изд. БГУ, 1971. — 332 с.

[304] Обратимость эффекта фотоиндуцированного двулучепреломления в пленках поли(винил-циннамата) / В. М. Козенков, Е. Г. Катышев,

В. А. Барачевский и др. — Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографа, 1985. — 281-286 с.

[305] Патент № 1778731 A1. Российская Федерация, Способ получения ори-ентационно упорядоченных молекулярных покрытий / В. М. Козен-ков, Е. Г. Катышев, В. С. Дорошенко; заявитель и патентообладатель

288

Москва, Московское научно-производственное объединение «НИО-ПИК» — № 4908695/10; заявл. 08.02.1991; опубл. 30.11.1992, Бюл. № 44. — 4 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.