Материаловедение
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 29 30 31 32 33 34 35... 382 383 384
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 Закономерности формирования структуры
материалов |
|
|
|
|
|
действием электрического поля
достаточной напряженности, появлением турбулентного
перемешивания молекул и увеличением прозрачности. Жидкие кристаллы
используют в цветных индикаторах и других цветовых устройствах. Для
цветных изображений применяют смеси жидких кристаллов с красителями,
также имеющими продолговатые молекулы. При низкой напряженности поля
молекулы жидкого кристалла размещаются перпендикулярно электродам
ячейки и увлекают за собой молекулы красителя. В таком положении окраска
не видна. При вращении молекул под влиянием поля более высокой
напряженности молекулы красителя окрашивают изображение в
определенный цвет.
В жидких кристаллах третьего
класса при нагреве шаг спирали увеличивается, что меняет условия
интерференции света на кристаллах и сопровождается изменением
окраски отраженного света. Оптические характеристики кристаллов весьма
разнообразны, в среднем длина волны отраженного света при нагреве на 1 °С
уменьшается на 1-2 нм.
Эту особенность используют для
регистрации и измерения стационарных и медленно меняющихся
температурных полей. Здесь используется как увеличение прозрачности
при переходе жидкого кристалла в изотропную жидкость, так и изменение
цвета отраженного потока света.
На основе жидких кристаллов
изготовляют медицинские термометры, датчики температуры для контроля
перегрева узлов и деталей, преобразователи невидимого инфракрасного
излучения в видимый свет. В последнем случае поглошение инфракрасного
излучения
|
нагревает жидкий кристалл так,
что изменяется окраска отраженного света. Жидкие кристаллы применяют
в модуляторах, системах отображения информации-калькуляторах,
ручных часах, измерительных приборах автомобилей, устройствах для
отклонения светового потока и др.
1.7. Структура полимеров,
стекла и керамики
Полимерами называют вещества с
большой молекулярной массой (> 104), у которых
молекулы состоят из одинаковых групп атомов-звеньев (рис. 1.26). Каждое
звено представляет собой измененную молекулу исходного
низкомолекулярного вещества-мономера. При получении полимеров
молекулы мономеров объединяются друг с другом и образуют длинные линейные
молекулы или макромолекулы, в которых атомы соединены ковалентными
связями. В зависимости от характера связей между линейными молекулами
полимеры разделяют на термопластичные и термореактивные. Различие
между ними особенно четко обнаруживается при нагреве.
Термопластичные полимеры
способны многократно размягчаться при нагреве и твердеть при охлаждении
без изменения своих свойств.
Термореактивные полимеры
при нагреве остаются твердыми вплоть до полного термического
разложения. Это различие поведения при нагреве объясняется тем, что у
термопластичных полимеров между молекулами действуют относительно
слабые силы Ван-дер-Ваальса. При нагреве связи между мо-
Рис. 1.26. Схема строения
линейной макромолекулы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 29 30 31 32 33 34 35... 382 383 384
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |