致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9页 |
第一章 绪论 | 第17-28页 |
1.1 引言 | 第17-18页 |
1.2 液晶的分类 | 第18-20页 |
1.2.1 向列相液晶 | 第18页 |
1.2.2 近晶相液晶 | 第18-19页 |
1.2.3 蓝相液晶 | 第19页 |
1.2.4 胆甾相液晶 | 第19-20页 |
1.3 聚合物稳定液晶体系中的聚合物网络的形成 | 第20-22页 |
1.3.1 单体 | 第21页 |
1.3.2 单体的聚合 | 第21-22页 |
1.4 聚合物稳定胆甾相液晶器件 | 第22-23页 |
1.5 聚合物网络的影响 | 第23页 |
1.6 聚合物网络的形变 | 第23-27页 |
1.6.1 聚合物网络形变的发现和表征 | 第24-26页 |
1.6.2 聚合物网络形变对聚合物稳定液晶体系性能的影响 | 第26-27页 |
1.7 本文研究内容 | 第27-28页 |
第二章 实验 | 第28-40页 |
2.1 实验材料与实验仪器设备 | 第28-30页 |
2.1.1 实验材料 | 第28-30页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第30页 |
2.2 器件制备工艺 | 第30-31页 |
2.2.1 材料的配制及预处理 | 第30页 |
2.2.2 材料灌注及聚合 | 第30-31页 |
2.3 主要表征方法 | 第31-32页 |
2.3.1 用偏光显微镜观察液晶织构态 | 第31页 |
2.3.2 液晶光阀光电性能的测试 | 第31页 |
2.3.3 响应时间曲线的拟合 | 第31页 |
2.3.4 聚合物网络形貌的表征 | 第31-32页 |
2.4 常黑模式光阀制备工艺的优化 | 第32-36页 |
2.4.1 材料配比的优化 | 第32-34页 |
2.4.2 聚合条件的优化 | 第34-36页 |
2.5 常白模式光阀制备工艺的优化 | 第36-39页 |
2.5.1 材料的选择及配比优化 | 第36-37页 |
2.5.2 聚合条件的优化 | 第37-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 聚合物稳定胆甾相液晶聚合物网络形变的表征 | 第40-47页 |
3.1 介电耦合效应 | 第40页 |
3.2 自组装效应 | 第40页 |
3.3 动态响应曲线的拟合 | 第40-43页 |
3.3.1 仪器测定的数据 | 第40-42页 |
3.3.2 单指数公式拟合 | 第42页 |
3.3.3 双指数公式拟合 | 第42-43页 |
3.4 引起动态响应因素的确定 | 第43-44页 |
3.5 聚合物网络形变的表征 | 第44-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 聚合物稳定胆甾相液晶聚合物网络形变的控制 | 第47-65页 |
4.1 通过环境温度控制聚合物网络形变 | 第47-52页 |
4.1.1 实验方法 | 第47页 |
4.1.2 温度对电压-透过率曲线的影响 | 第47-48页 |
4.1.3 动态响应曲线的拟合 | 第48-50页 |
4.1.4 聚合物网络形变的定量表征 | 第50-51页 |
4.1.5 聚合物网络形变的影响 | 第51-52页 |
4.2 单体浓度对聚合物网络形变的控制 | 第52-57页 |
4.2.1 实验方法 | 第52-53页 |
4.2.2 动态响应曲线的拟合 | 第53-54页 |
4.2.3 单体浓度对聚合物网络形变的影响 | 第54-55页 |
4.2.4 聚合物网络形貌的表征 | 第55-56页 |
4.2.5 聚合物网络形变对光阀光电性能的影响 | 第56-57页 |
4.3 驱动电压频率对聚合物网络形变的控制 | 第57-64页 |
4.3.1 实验方法 | 第57-58页 |
4.3.2 频率对透过率-电压曲线的影响 | 第58页 |
4.3.3 动态响应曲线的拟合 | 第58-60页 |
4.3.4 驱动频率对聚合物网络形变的影响 | 第60-62页 |
4.3.5 网络形变对光阀性能的影响 | 第62-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 结论与未来展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果 | 第71-72页 |
1) 参加的科研项目 | 第71页 |
2) 发表的学术论文 | 第71-72页 |
附录 | 第72-74页 |