Nghiên cứu so sánh các tính chất điện môi tần số thấp của Hexyloxybenzylidine hexylaniline và Heptyloxybenzylidine hexylaniline

Springer Science and Business Media LLC - Tập 90 - Trang 679-686 - 2015
K. N. Singh1, B. Gogoi1, R. Dubey1, N. M. Singh2, H. B. Sharma2, P. R. Alapati1
1Department of Physics, NERIST, Nirjuli, India
2Department of Physics, Manipur University, Canchipur, Imphal, India

Tóm tắt

Bài báo này trình bày một nghiên cứu so sánh về các tính chất điện môi tần số thấp của hai hợp chất Alkyloxybenzylidine alkylaniline—Hexyloxybenzylidine hexylaniline (6O.6) và Heptyloxybenzylidine hexylaniline (7O.6). Nghiên cứu điện môi được thực hiện bằng cách sử dụng các cell có mặt kính ITO được phủ trước bằng polyvinyl alcohol làm lớp định hướng. Chúng tôi đã phát hiện rằng sự chuyển đổi của độ điện môi không đối xứng từ giá trị âm sang giá trị dương liên quan đến sự thay đổi về phương hướng của dipole alkyloxy. Điều này cho thấy 6O.6 (và các thành viên thấp hơn) là vật liệu điện môi không đối xứng âm trong khi 7O.6 (và các thành viên cao hơn) là vật liệu điện môi không đối xứng dương. Nghiên cứu so sánh thêm về phân cực giao diện giữa hai loại giao diện (PVA-6O.6 và PVA-7O.6) với các thời gian thư giãn khác nhau hỗ trợ cho sự khác biệt giữa hai mẫu tinh thể lỏng. Các đặc tính điện trường một chiều của hai mẫu có hành vi hoàn toàn khác nhau và có thể được giải thích thỏa đáng dựa trên sự tương tác giữa sự định hướng dipole và chuyển động ion.

Từ khóa

#tính chất điện môi #kháng điện #tinh thể lỏng #alkyloxybenzylidine alkylaniline #giao diện phân cực

Tài liệu tham khảo

A Chanishvili et al. Advan. Mater. 16 791 (2004) V I Kopp, Z Q Zhang and A Z Genack Prog. Quantum Electron. 27 369 (2003) D J Broer, J A M M van Haaren, P van de Witte and C Bastiaansen Macromol. Symposia 154, 1 (2000) H Kikuchi, M Yokota, Y Hisakado, H Yang and T Kajiyama Nat. Mater. 1 64 (2002) G D Love Appl. Opt. 36 1517 (1997) V Percec et al. Nature 430 764 (2004) M Schadt Annu. Rev. Mater. Sci. 27 305 (1997) S Uemura J. Polym. Sci. 10 2155 (1972) S Murakami, H Iga and H Naito J. App. Phys. 80 6396 (1996) A Sawada, Y Nakazono, K Tarumi, and S Naemura Mol. Cryst. Liq. Cryst. 318 225 (1998) A Sawada, K Tarumi and S Naemura Jpn. J. Appl. Phys. 38 1418 (1999) A Sawada, H Sato, A Manabe, and S Naemura Jpn. J. Appl. Phys. 39 3496 (2000) H Naito, Y Yokoyama, S Murakami, M Imai, M Okuda and A Sugimura Mol. Cryst. Liq. Cryst. 262 249 (1995) A R Von Hippel Dielectrics and Waves (Massachusetts, M.I.T. Press) Ch II, Sec 31, p 228 and p 230 (1966) C C Wang, M He, F Yang, J Wen, G Z Liu, and H B Lu Appl. Phys. Lett. 90 192904 (2007) Guo-Zhen Liu et al. Appl. Phys. Lett. 92 122903 (2008) G H Heilmeier and P M Heyman Phys. Rev.Lett. 18 583 (1967) G Briere, F Gaspard and R Herino Chem. Phys. Lett. 9 285 (1971) N A J M Van Aerle Mol. Cryst. Liq. Cryst. 257 193 (1994) S Murakami and H Naito Jpn. J. Appl. Phys. 36 773 (1997) S Murakami and H Naito Jpn. J. Appl. Phys. 36 2222 (1997) S Naemura and A Sawada Mol. Cryst. Liq. Cryst. 346 155 (2000) A Sawada, Y Nakazono, K Tarumi and S Naemura Mol. Cryst. Liq. Cryst. 318 225 (1998) B Maximus, C Colpaert, A De Meyere, H Pauwels and H J Plach Liq.Cryst. 15 871 (1993) H Naito, K Yoshida, M Okuda and A Sugimura J.Appl. Phys. 73 1119 (1993) S Vermael et al. Jpn. J. Appl. Phys. 43 4281 (2004) C Colpaert, B Maximus, and A De Meyere Liq.Cryst. 21 133 (1996) K H Yang, T C Chieu and S Osofsky Appl.Phys.Lett. 55 125 (1989) B Maximus, E De Ley, A De Meyere and H Pauwels Ferroelectrics 121, 103 (1991) E F Carr Mol. Cryst. Liq. Cryst. 7 253 (1969) V G K M Pisipati Z. Naturforsch. 58a 661 (2003) and the references therein W G Smith and Z G Gardlund J. Chem. Phys. 59 3214 (1973) L Benguigui J.Phys. 40 705 (1979) L Benguigui J. Phys. 41 341 (1980) A K Garg, G K Gupta, V P Arora, V K Agarwal and B Bahadur Mol. Cryst. Liq. Cryst. 103 205 (1983) A I Goncharuk, N I Lebovka, L N Lisetski and S S Minenko J. Phys. D: Appl. Phys. 42 165411 (2009) A Buka, P G Owen and A H Price Mol. Cryst. Liq. Cryst. 51 301 (1979) G Padmajarani, D M Potukuchi and V G K M Pisipati Liq.Cryst. 25 5 (1998) K N Singh and P R Alapati (unpublished work) P R Alapati, N V S Rao and T K Ghosh Mol. Cryst. Liq. Cryst. 260 521 (1995) P Maurel and A H Price J. Chem. Soc. Faraday Trans. 2, 69 1486 (1973) D M P Mingos (ed) Liquid Crystals I J Crain, S J Clark (Berlin Heidelberg: Springer-Verlag) p 30 (1999) M Y Jin and J-J Kim J. Phys. Cond. Mater. 13 4435 (2001) T Joshi, A Kumar, J Prakash, and A M Biradar Liq. Cryst. 37 1433 (2010) A V Kovalchuk, L A Kutulya, A P Fedoryako and E V Popova Russ. J. Phys. Chem. 76 1775 (2002) J M Czerwiec, R Dabrowski, M Zurowska, D Ziobro and S Wrobel Acta Phys. Pol. A 117 553 (2010) G Starrs PhD Thesis (University of Napier, Edinberg) (1994) B D Bertram PhD Thesis (Georgia Institute of Technology, Georgia) (2011) A Buka, P G Owen and A H Price Mol. Cryst. Liq. Cryst. 51 295 (1979) K N Singh, B Gogoi, R Dubey, N M Singh, H B Sharma and P R Alapati, (Accepted and to be published in Mol. Cryst. Liq. Cryst) A Chelkowski Fizyka dielektryk ów: Dielectric Physics (trans) J Tomaszczyk (Poland: PWN Polish Scientific Publishers) p 109 (1980) M J Stephen and J P Straley Rev. Mod. Phys. 46 4 692 (1974) A Jákli and A Saupe One and Two Dimensional Fluids. Boca Raton: Taylor & Francis, p 236 (2006)