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聚合物网络液晶混合材料的研究

第一章 引言第1-19页
 1.1 国内外研究历史与现状第10-13页
  1.1.1 液晶的发现与由来第10-11页
  1.1.2 LCD的技术发展回顾第11-12页
  1.1.3 我国LCD产业的现状第12-13页
  1.1.4 LCD新技术动向第13页
 1.2 稳态液晶显示第13-19页
  1.2.1 双稳态胆甾液晶显示第14-16页
  1.2.2 聚合物网络液晶显示(PNLC)研究第16-19页
第二章 液晶及液晶显示原理第19-39页
 2.1 液晶的状态第19-27页
  2.1.1 液晶的存在第19-20页
  2.1.2 液晶的种类第20-23页
  2.1.3 液晶的化学结构第23-24页
  2.1.4 实用液晶材料第24-27页
   2.1.4.1 向列液晶材料第25-26页
   2.1.4.2 胆甾液晶化合物第26-27页
 2.2 液晶用于显示的物理性能第27-31页
  2.2.1 液晶的介电各向异性第27-29页
  2.2.2 折射率的各向异性与光学性质第29-31页
 2.3 LCD的各种显示方式与工作原理和特性第31-39页
  2.3.1 液晶的电光效应和显示方式第31页
  2.3.2 扭曲向列型第31页
  2.3.2 超扭曲向列型第31-32页
  2.3.3 铁电型第32-34页
  2.3.4 宾-主型第34页
  2.3.5 双折射控制型第34-35页
  2.3.6 高分子分散型第35-39页
第三章 测试系统设计及测试方法第39-42页
 3.1 LCD光谱特性测试装置第39页
 3.2 双稳态LCD的电光曲线的测试系统第39-40页
 3.3 双稳态LCD的响应时间的测定第40-42页
第四章 实验部分第42-49页
 4.1. LCD的制作第42-44页
  4.1.1 空盒制作第42-44页
  4.1.2 灌注液晶第44页
 4.2 聚合物网络形貌的研究第44-45页
  4.2.1 材料的准备第44页
  4.2.2 LCD的制作第44-45页
 4.3 宾-主型PNLCD电光特性的研究第45页
 4.4 CLCD不同反射中心波长的样品制备第45-47页
  4.4.1 未添加活性剂的CLCD的制备第45-46页
  4.4.2 添加活性剂条件下,CLCD样品制备第46-47页
   4.4.2.1. 添加吐温85时CLCD样品制备第46-47页
   4.4.2.2. 添加吐温80的CLCD样品制备第47页
   4.4.2.3. 添加单硬脂酸甘油酯的CLCD样品制备第47页
 4.5 聚合物网络胆甾液晶样品制备第47-49页
  4.5.1 聚合物网络胆甾液晶第47-49页
第五章 结果与分析第49-71页
 5.1 聚合物网络形貌与机理的研究第49-51页
  5.1.1 正交偏光显微相分析第49-50页
  5.1.2 扫描电子显微镜(SEM)相分析第50-51页
 5.2 宾-主型PNLC电光特性的研究第51-55页
 5.3 胆甾LCD第55-66页
  5.3.1 YM8与CB15不同配比下的光谱特性研究第55-59页
   5.3.1.1 9 盒厚的CLCD样品的光谱特性第55-58页
   5.3.1.2 6 盒厚的CLCD样品的光谱特性第58-59页
  5.3.2 不加活性剂条件下CLCD的性能研究第59-62页
  5.3.3 活性剂对CLCD的影响第62-66页
   5.3.3.1 吐温85对CLCD的影响第63-64页
   5.3.3.2 吐温80对CLCD的影响第64-65页
   5.3.3.3 单硬脂酸甘油酯对CLCD的影响第65-66页
 5.4 聚合物网络胆甾液晶显示第66-71页
  5.4.1 未加入单体时橙色胆甾液晶显示第66-68页
  5.4.2 聚合物网络稳定胆甾液晶的光谱性质第68-69页
  5.4.3 橙色胆甾混合液晶显示单元样品第69-71页
第六章 结论第71-72页
参考文献第72-74页
致谢第74-75页

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