繼EIT技術後,陸續有各種使光減慢、儲存光的技術出現,本研究[1]利用含偶氮結構的染料摻雜,來達到使光減慢的效果。
2013年8月27日 星期二
2013年8月25日 星期日
以藍相為聚合模板的快速、廣溫域液晶顯示技術
藍相是於膽固醇相升溫至均相過程中短暫出現的態,其特點是具有雙扭旋結構與晶格結構,使得反應時間相對較短,但缺點是驅動電壓較高,且存在的溫度範圍狹窄。[1][2]
2013年8月23日 星期五
2013年8月22日 星期四
使光慢下來的技術─電磁誘導穿透率變化 (Electromagnetic induced transparency)
從1990年代開始,實驗家陸續實現了許多使光減慢,甚至停止 (寄附在物質內)的實驗,其中較早發展的是電磁誘導穿透率變化 (EIT)。
2013年8月21日 星期三
展透原理 (Percolation theory) 與展透極限 (Percolation threshold)
展透原理有兩類看似不同,其實本質相同的例子:在日常生活與地質學中,其探討的是液體過濾的問題,例如過濾咖啡的濾紙研究與水在不同土質的滲透研究;在物理、數學的領域中,其探討的是晶格機率分佈問題。
2013年8月19日 星期一
聚合物於液晶的效果與應用
聚合物(polymer)是由大量重複的分子單體(monomer)組成的,使用上,會將單體預先聚合成雙體或多體,調製成溶液,以預備做進一步的聚合,稱為 pre-polymer。這種溶液可透過刺激,例如紫外光照而聚合,此過程稱為光聚合(photo-polymerization)。
當我們將 pre-polymer 與液晶混合後,再照以UV光,則光聚合發生時,聚合物將會與液晶分離 (變得不互溶),這個過程稱為相分離(phase separation)。
當我們將 pre-polymer 與液晶混合後,再照以UV光,則光聚合發生時,聚合物將會與液晶分離 (變得不互溶),這個過程稱為相分離(phase separation)。
2013年8月13日 星期二
有機半導體 (organic semiconductor)與液晶半導體 (LC semiconductor)
半導體產業初期的蓬勃發展是開始於無機半導體,通常使用略具導電性的矽做為基礎,摻雜以3A或5A族元素以提升導電性。
1958年,聚乙炔被合成後,發現其具有微弱的導電性;1976年,發現添加溴後可將導電度提高至接近銀。此特性可被用來製造有機半導體。
後來除了聚乙炔之外,具此特性的材料陸續被發現,它們被分為兩大類:聚合物及小分子。
1958年,聚乙炔被合成後,發現其具有微弱的導電性;1976年,發現添加溴後可將導電度提高至接近銀。此特性可被用來製造有機半導體。
後來除了聚乙炔之外,具此特性的材料陸續被發現,它們被分為兩大類:聚合物及小分子。
2013年8月3日 星期六
OCB顯示模式 (Pi-cell 響應模式)
若我們將液晶盒朝同向平行配向,並使之具一定傾角,後灌入向列形液晶,則可得splay狀態的排列,如圖1 (a)。通以電壓後,則轉至垂直基板的bend狀態,如圖1 (b)。
2013年8月2日 星期五
以紫外光控制的光開關─利用含偶氮苯結構的液晶混以聚乙烯咔唑
液晶分子中的偶氮 (azo-)鍵結構會使得分子不對稱,這種分子將產生兩種類形:順式 (cis-)與逆式 (trans-)。
透過特定波長的紫外光照,可以將順式的分子轉換成逆式,而逆式的分子會將聚乙烯咔唑 (簡稱為PVK)這種聚合物溶解。
透過特定波長的紫外光照,可以將順式的分子轉換成逆式,而逆式的分子會將聚乙烯咔唑 (簡稱為PVK)這種聚合物溶解。
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