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.
- 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
- A. Habibpourmoghadam, Crystals, 10 (10), 900 (2020). DOI: 10.3390/cryst10100900
- K. Yuna, T. Nobuyuki, ChemPhotoChem, 3 (6), 284 (2019). DOI: 10.1002/cptc.201900034
- L. Lucchetti, F. Simoni, Liq. Cryst. Rev., 3 (2), 79 (2015). DOI: 10.1080/21680396.2015.1043658
- 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
- I.A. Budagovsky, S.A. Shvetsov, A.S. Zolot'ko, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 637 (1), 47 (2016). DOI: 10.1080/15421406.2016.1198663
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- Y. Zhu, M.Y. Lam, N. Wang, X. Zhang, Opt. Express, 32 (3), 4698 (2024). DOI: 10.1364/OE.515689
- 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.