- Код статьи
- S3034511125040047-1
- DOI
- 10.7868/S3034511125040047
- Тип публикации
- Статья
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том 523 / Номер выпуска 1
- Страницы
- 29-41
- Аннотация
- Настоящая публикация представляет собой мини-обзор, посвященный жидкокристаллическим полимерам, и включает наши новые экспериментальные данные о холестерических жидкокристаллических композитах. Жидкокристаллические полимеры с мезогенными группами в основных цепях на основе ароматических полиэфиров используют как суперпрочные термостойкие конструкционные материалы в автомобильной, авиационной индустрии и космической технике. Жидкокристаллические полимеры с мезогенными группами в боковых ответвлениях используют в качестве функциональных материалов в оптике и микроэлектронике для записи и отображения информации, а также получения селективных и отражательных оптических фильтров. В обзоре представлены новые данные (за последние ~5 лет) о холестерических жидкокристаллических композитах, содержащих дисперсии капель смеси холестериков в полимерных матрицах поливинилового спирта и полиуретана. Показана возможность управления оптическими свойствами и цветом исследованных пленок жидкокристаллических композитов при действии ультрафиолетового облучения и механической деформации. Представлены модельные схемы, демонстрирующие изменение спектральной области цветовых изображений, а также возможности записи скрытой (лагентной) информации с последующим проявлением (верификацией) за счет механической деформации пленок жидкокристаллических композитов. Эти пленки могут быть использованы при создании защиты от подделок и фальсификации этикеток и упаковок фармацевтической и алкогольной продукции, а также защиты ценных бумаг и документов.
- Ключевые слова
- жидкие кристаллы ЖК-полимеры композиционные материалы холестерическая мезофаза полимеры
- Дата публикации
- 01.08.2025
- Год выхода
- 2025
- Всего подписок
- 0
- Всего просмотров
- 28
Библиография
- 1. Шибаев В.П., Бобровский А.Ю. // Усп. хим. 2017. Т. 86. № 11. С. 1024–1072. https://doi.org/10.1070/rcr4747
- 2. Terentjev E.M. // Macromolecules. 2025. V. 58. № 6. P. 2792–2806.
- 3. Phillips A.T., Hoang J.D., White T.J. // Soft Matter. 2025. V. 21. P. 2160–2169. https://doi.org/10.1039/D5SM00059A
- 4. Шибаев В.П., Бобровский А.Ю., Бойко Н.И. // BMC. 2000. Т. 42. № 12. С. 2205–2234.
- 5. Global Industry Analysis, Inc. Liquid Crystalline Polymers (LCP) – Global Strategic Business Report. 2025. ID:6098746. 384 p. Available from: https://www.researchandmarkets.com/reports/6098746/liquid-crystalline-polymers-lcp-global
- 6. Donald A.M., Windle A.H., Hanna S. Liquid Crystalline Polymers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 589 p.
- 7. Liquid Crystalline Polymers Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Type, By Application, and Regional Forecast, 2022-2029. 2025. ID: FB1106581. 250 p. Available from: https://www.fortunebusinessinsights.com/liquid-crystalline-polymers-market-106581
- 8. Бабичев А.Н., Бабушкина Н.А. Физические величины. Справочник. Григорьева И.С., Мейлихова Е.З. (ред.). М.: Энергоатомиздат, 1991. 1232 с. ISBN 5-283-04013-5
- 9. Жаркова Г.М., Соши А.С. Жидкокристаллические композиты. Новосибирск: Наука. 1994. С. 214.
- 10. Polymer Dispersed Liquid Crystals (PDLC) Market Size & Shape. 2025. ID:2931 Available from: https://www.researchnester.com/reports/polymer-dispersed-liquid-crystals-pdles-market/2931
- 11. Беляев В.В., Чилая Г.С. Жидкие кристаллы в начале XXI века. М.: ИИУ МГОУ, 2017. С. 142. ISBN 978-5-7017-2785-2
- 12. Баденко Н.В., Павлов С.Н., Шибаев В.П. // Оптический Журнал. 2025. Т. 92. № 3. С. 104–113. https://doi.org/10.17586/1023-5086-2025-92-03-104-113
- 13. Balenko N., Shibaev V., Bobrovsky A. // J. Mol. Liq. 2024. V. 401. 124637. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2024.124637
- 14. Bobrovsky A., Shibaev V., Begdorodov V., Mikhalyonok S., Arol A., Cigi M., Hamplová V., Bubnov A. // J. Mol. Liq. 2024. V. 400. 124560. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2024.124560
- 15. Balenko N., Shibaev V., Bobrovsky A. // Polymer. 2023. V. 281. 126119. https://doi.org/10.1016/j.polymer.2023.126119
- 16. Zhang W., Nan Y., Wu Z., Shen Y., Luo D. // Molecules. 2022. V. 27. № 14. P. 4330. https://doi.org/10.3390/molecules27144330
- 17. De Kastro L.D.C., Lub J., Oriveira O.N., Schenning A.P.H.J. // Ang. Chem. Int. Ed. 2025. V. 64. № 1. e202413559. https://doi.org/10.1002/anie.202413559
- 18. Bai Y., Brassart L. // J. Mech. Phys. Solids. 2025. V. 197. 106070. https://doi.org/10.1016/j.jmps.2025.106070
- 19. Schlafmann K.R., Alahmed M.S., Pearl H.M., White T.J. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2024. V. 16. № 18. P. 23780–23787. https://doi.org/10.1021/acsami.3c18367
- 20. Zhang X., Zeng S., Hu Z., Liang X., Sun Q., Huang J., Zu G. // ACS Materials Lett. 2022. V. 4. № 12. P. 2459–2468. https://doi/10.1021/acsmaterialstett.2c00798
- 21. Zhang X., Yang Y., Xue P., Valenzuela C., Chen Y., Yang X., Wang L., Feng W. // Ang. Chem. Int. Ed. 2022. V. 61. № 42. e202211030. https://doi.org/10.1002/anie.202211030
- 22. Li T., Liu F., Yang X., Hao S., Cheng Y., Li S., Zhu H., Song H. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2022. V. 14. № 25. P. 29261–29272. https://doi.org/10.1021/acsami.2c06662