原理|有望掀起一场技术革新,这种特殊的有序性( 二 )


研究人员进行了更多测试 , 发现RM734的这个相 , 对电场的响应是普通的向列相液晶的100到1000倍 。 这表明构成液晶的分子表现出很强的极性有序性 。 Clark介绍 , 这就好像是 , 当所有分子都指向左边 , 它们都看到了一块区域 , 指示显示“向右走”的时候 , 这些分子的反应非常明显 。
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在新发现的液晶相中 , 当研究人员施加小的电场 , 颜色会产生变化 , 这可以简化地理解成由于电场变化 , 区域中极性方向产生了变化 。 |图片来源:SMRC团队还发现 , 当液晶从更高的温度冷却下来时 , 似乎会自发形成不同的畴 。 换言之 , 在他们的样品中出现了一些斑块 , 这些斑块中所有的分子都朝着一致的方向排列 。 这种一致性大大超出了团队的预期 。 这些结果证实了 , 这个新发现的相确实是一种铁电向列相液体 。
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在显微镜下观察液晶的新发现的相 。 菱形是“畴” , 其中的几乎所有分子都具有箭头所示的方向 。 |图片来源:SMRC
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Clark说:“现在有大约4万篇关于向列相液晶的研究论文 , 在其中找任何一篇 , 如果是铁电向列相 , 你都能看到有趣的新可能性 。 ”
【原理|有望掀起一场技术革新,这种特殊的有序性】这项研究表明 , 还有其他铁电液体隐藏在人们的视线之外 。 令人兴奋的是 , 现在像人工智能这样的技术正在出现 , 能够帮助有效地进行搜索 。 研究人员下一个阶段的目标是发现RM734是如何实现这种罕见的行为的 。 目前研究人员正在使用计算机模拟来解决这个问题 。
参考来源:[1]https://www.colorado.edu/today/2020/06/10/after-century-searching-scientists-find-new-liquid-phase[2]https://www.pnas.org/content/early/2020/06/09/2002290117封面图来源:SMRC


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