Вышедшие номера
Энергонезависимое изменение световым излучением ориентации жидкого кристалла в окрестности его контакта с проводником
Кучеев С.И.1, Вирченко Ю.П.2
1Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия
2Белгородский государственный технологический университет, Белгород, Россия
Email: skucheev@bsuedu.ru
Поступила в редакцию: 23 апреля 2024 г.
В окончательной редакции: 10 сентября 2024 г.
Принята к печати: 11 сентября 2024 г.
Выставление онлайн: 17 января 2025 г.

Экспериментально показано, что при действии световым излучением (лампа накаливания или маломощный He-Ne-лазер c λ=0.63 μm) на контакт жидкий кристалл (5СВ)-проводник (Cu) в окрестности мениска имеет место изменение исходной ориентации молекул жидкого кристалла. Установлено, что переориентация молекул носит нестационарный характер с выраженными периодами времени увеличения и релаксации размеров области деформации жидкого кристалла. Характерное время, соответствующее максимуму деформации, лежит в диапазоне нескольких секунд. Предполагается, что наблюдаемое изменение мениска, с которым связывается переориентация молекул, обусловлено изменением поверхностного натяжения жидкого кристалла вследствие фотоэмиссии электронов в жидкий кристалл из проводника при его облучении. Ключевые слова: контакт жидкий кристалл-проводник, поверхностное натяжение, электросмачивание, фотоэмиссия электронов.
  1. J. Jung, H.B. Park, H.Y. Jung, S.E. Jung, S.G. Kim, T.H. Kim, Y.J. Lim, B.C. Ku, M.S. Kim, S.H. Lee, J. Inform. Display, 25 (1), 121 (2024). DOI: 10.1080/15980316.2023.2281224
  2. A. Habibpourmoghadam, Crystals, 10 (10), 900 (2020). DOI: 10.3390/cryst10100900
  3. K. Yuna, T. Nobuyuki, ChemPhotoChem, 3 (6), 284 (2019). DOI: 10.1002/cptc.201900034
  4. L. Lucchetti, F. Simoni, Liq. Cryst. Rev., 3 (2), 79 (2015). DOI: 10.1080/21680396.2015.1043658
  5. D. Chen, H. Zhao, K. Yan, D. Xu, Q. Guo, L. Sun, F. Wu, V.G. Chigrinov, H.S. Kwok, Opt. Express, 27 (20), 29332 (2019). DOI: 10.1364/OE.27.029332
  6. I.A. Budagovsky, S.A. Shvetsov, A.S. Zolot'ko, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 637 (1), 47 (2016). DOI: 10.1080/15421406.2016.1198663
  7. I. Budagovsky, A. Kuznetsov, S. Shvetsov, M. Smayev, A. Zolot'ko, A. Bobrovsky, N. Boiko, V. Shibaev, Polymers, 12 (2), 356 (2020). DOI: 10.3390/polym12020356
  8. F. Marinello, D. Ferraro, A. Meggiolaro, S. Cremaschini, A. Zaltron, M. Pierno, G. Mistura, G. Zanchetta, L. Lucchetti, Crystals, 14 (1), 1 (2024). DOI: 10.3390/cryst14010001
  9. L. Chang, H. Liu, Y. Ding, J. Zhang, L. Li, X. Zhang, M. Liu, L. Jiang, Nanoscale, 9 (18), 5822 (2017). DOI: 10.1039/c7nr00304h
  10. S. Li, Y. Fan, Y. Liu, S. Niu, Z. Han, L. Ren, J. Bionic Eng., 18 (3), 473 (2021). DOI: 10.1007/s42235-021-0038-7
  11. S. Tun, Y.R. Zhao, J.B. Xu, X.W. Li, C. Liu, Q.H. Wang, Opt. Express, 32 (3), 3394 (2024). DOI: 10.1364/OE.514344
  12. Y. Zhu, M.Y. Lam, N. Wang, X. Zhang, Opt. Express, 32 (3), 4698 (2024). DOI: 10.1364/OE.515689
  13. M. Gannon, T. Faber, Phil. Mag. A, 37 (1), 117 (1978). DOI: 10.1080/01418617808239166

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.