Littérature scientifique sur le sujet « Antiferroelectric Liquid Crystal »
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Articles de revues sur le sujet "Antiferroelectric Liquid Crystal"
Artal, M. Carmen, M. Blanca Ros, José Luis Serrano, M. Rosario de la Fuente et Miguel Angel Pérez-Jubindo. « Antiferroelectric Liquid-Crystal Gels ». Chemistry of Materials 13, no 6 (juin 2001) : 2056–67. http://dx.doi.org/10.1021/cm001254m.
Texte intégralKumar, P. A., et V. G. K. M. Pisipati. « A Novel Antiferroelectric Liquid Crystal with two Asymmetric Centres ». Zeitschrift für Naturforschung A 57, no 3-4 (1 avril 2002) : 199–201. http://dx.doi.org/10.1515/zna-2002-3-413.
Texte intégralGalerne, Yves, et Lionel Liebert. « Antiferroelectric chiral smectic-O*liquid crystal ». Physical Review Letters 66, no 22 (3 juin 1991) : 2891–94. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.66.2891.
Texte intégralVorflusev, Valery, et Satyendra Kumar. « Multistable antiferroelectric liquid-crystal optical modulator ». Applied Physics Letters 73, no 22 (30 novembre 1998) : 3211–13. http://dx.doi.org/10.1063/1.122721.
Texte intégralOtón, José Manuel, Francisco José López, Virginia Urruchi, José Luis Gayo et Xabier Quintana. « Induced Asymmetric Antiferroelectric Liquid Crystal Response ». Ferroelectrics 268, no 1 (janvier 2002) : 107–12. http://dx.doi.org/10.1080/713715994.
Texte intégralYamamoto, Norio, Nobuaki Koshoubu, Kahoru Mori, Kohji Nakamura et Yuichiro Yamada. « Full-color antiferroelectric liquid crystal display ». Ferroelectrics 149, no 1 (décembre 1993) : 295–304. http://dx.doi.org/10.1080/00150199308217301.
Texte intégralSaha, Rony, Chenrun Feng, Alexey Eremin et Antal Jákli. « Antiferroelectric Bent-Core Liquid Crystal for Possible High-Power Capacitors and Electrocaloric Devices ». Crystals 10, no 8 (30 juillet 2020) : 652. http://dx.doi.org/10.3390/cryst10080652.
Texte intégralChen, Lan Li, Bao Gai Zhai et Yuan Ming Huang. « Photostability of an Antiferroelectric Banana-Shaped Liquid Crystal ». Key Engineering Materials 428-429 (janvier 2010) : 194–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.428-429.194.
Texte intégralÉber, N., et L. Bata. « Electromechanical effect in an antiferroelectric liquid crystal ». Liquid Crystals 14, no 2 (janvier 1993) : 453–61. http://dx.doi.org/10.1080/02678299308027660.
Texte intégralMoritake, Hiroshi, Sungkeun Cho, Masanori Ozaki et Katsumi Yoshino. « Transient Light Scattering in Antiferroelectric Liquid Crystal ». Japanese Journal of Applied Physics 32, Part 2, No. 10B (15 octobre 1993) : L1549—L1552. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.32.l1549.
Texte intégralThèses sur le sujet "Antiferroelectric Liquid Crystal"
Debnath, Asim. « Formulation and characterization of room temperature ferroelectric and antiferroelectric liquid crystal mixtures ». Thesis, University of North Bengal, 2018. http://hdl.handle.net/123456789/2783.
Texte intégralPringle, Steven. « Antiferroelectric and ferroelectric smectic C side chain liquid crystal polymers ». Thesis, University of Hull, 1996. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.363267.
Texte intégralParghi, Deven D. « Antiferroelectric liquid crystals : hosts and binary mixtures ». Thesis, University of Hull, 1999. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.397062.
Texte intégralDey, Kartick Chandra. « Investigation on some antiferroelectric liquid crystals and their mixtures ». Thesis, University of North Bengal, 2020. http://ir.nbu.ac.in/handle/123456789/4030.
Texte intégralLee, Seung-Eun. « Antiferroelectric and ferroelectric liquid crystals in terphenyl systems ». Thesis, University of Hull, 1998. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.264868.
Texte intégralCosimbescu, Lelia. « From nematic to ferroelectric/antiferroelectric fluorinated tolane liquid crystals with electrooptic properties / ». Digital version accessible at:, 2000. http://wwwlib.umi.com/cr/utexas/main.
Texte intégralParry-Jones, Lesley Anne. « Field induced helix distortion and switching in antiferroelectric liquid crystals ». Thesis, University of Oxford, 2001. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.249559.
Texte intégralPatel, Neha Mehul. « Electrooptic Studies of Liquid Crystalline Phases and Magnetically Levitated Liquid Bridges ». Case Western Reserve University School of Graduate Studies / OhioLINK, 2004. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=case1080932723.
Texte intégralPedreira, Aline Moojen. « Estudo estrutural e eletro-óptico da fase B2 de materiais com moléculas de banana ». Universidade de São Paulo, 2006. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-20102006-121009/.
Texte intégralBased on DSC results, structural analysis by X-ray diffraction and texture observations, we observed the effects of mixing the nonpolar solvent hexadecane with the banana molecules liquid crystals ,3-phenilenebis[4-(4-tetradecilpheniliminometil)benzoate] (MB14) and 4-chloro-1,3-phenilenebis[4-(4-tetradecilpheniliminometil) benzoate] (MB14Cl). We propose a structural model to explain the changes in the molecular ordering of the B2 phase caused by the gradual increase of the solvent. We observed a decreasing of the transition temperature between B2 and isotropic phases, however the transition between B2 and lower temperature phases did not change significantly. For hexadecane concentrations above 45 wt% in MB14 and 55 wt% in MB14Cl, the B2 phase is no longer present. In MB14Cl, X-ray diffraction results showed that the hexadecane molecules penetrate between the smectic layers, increasing the interlayer spacing by about 3 Å. Above 5 wt% of solvent concentration, the increasing of the interlayer spacing saturates, and a phase segregation in nanometric scale occurs. The behavior of the B2 phase under variable electric field was also analysed for the pure MB14. We present a model for the baseline of the polarization current signal, which considers the non-linearity of the conductivity for high values of applied field, due to the presence of ions in the sample. In order to calculate the viscosity, we considered the non-linearity of the dielectric constant with the applied field, and adapted another model, initially used in ferroelectric liquid crystals under rectangular field, for the case of an antiferroelectric liquid crystal under triangular field. Concerning the two kind of molecular ordering in the B2 phase, the homoquiral ordering proved to be far more stable than the racemic, even under triangular field, when the latest is favored. Our measurements resulted in a racemic ordering more viscous than the homoquiral, going against our predictions.
Ghosh, Sharmistha. « DIELECTRIC RELAXATION SPECTROSCOPY AND ELECTRO-OPTICAL STUDIES OF ANTIFERROELECTRIC AND FERROELECTRIC LIQUID CRYSTALS AND LIQUID CRYSTAL NANO-COMPOSITES ». Thesis, 2019. http://hdl.handle.net/10821/8328.
Texte intégralThe research was conducted under the supervision of Prof. Subir Kumar Roy of the Spectroscopy division under SPS [School of Physical Sciences]
The research was carried out under IACS fellowship and DST research grant
Livres sur le sujet "Antiferroelectric Liquid Crystal"
Ferroelectric and antiferroelectric liquid crystals. Weinheim : Wiley-VCH, 1999.
Trouver le texte intégralR, Blinc, et Žekš B, dir. The Physics of ferroelectric and antiferroelectric liquid crystals. Singapore : World Scientific, 2000.
Trouver le texte intégralRobinson, Wendy Kay. Physical properties of novel ferroelectric and antiferroelectric liquid crystals. Manchester : University of Manchester, 1995.
Trouver le texte intégralLagerwall, Sven T. Ferroelectric and Antiferroelectric Liquid Crystals. Wiley & Sons, Limited, John, 2007.
Trouver le texte intégralLagerwall, Sven T. Ferroelectric and Antiferroelectric Liquid Crystals. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2008.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Antiferroelectric Liquid Crystal"
Dabrowski, R., H. Zhang, H. Pauwels, J. L. Gayo, V. Urruchi, X. Quintana et J. M. Otón. « Characterizing Antiferroelectric Liquid Crystal Materials for Display Applications ». Dans Functional Materials, 121–26. Weinheim, FRG : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006. http://dx.doi.org/10.1002/3527607420.ch21.
Texte intégralDey, Kartick Ch, Pradip Kumar Mandal et Roman Dabrowski. « Influence of Bias on Dielectric Properties of Mesophases of a Laterally Fluorinated Antiferroelectric Liquid Crystal ». Dans Springer Proceedings in Physics, 475–83. Cham : Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-44890-9_43.
Texte intégralŽekš, B., M. Čepič, S. A. Pikin, M. Glogarová, I. Rychetský, E. Gorecka, D. Pociecha et al. « Ferro- and Antiferroelectric Liquid Crystals ». Dans Relaxation Phenomena, 257–510. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-09747-2_6.
Texte intégralPanarin, Yu P., et J. K. Vij. « The Structure and Properties of Antiferroelectric Liquid Crystals ». Dans Advances in Chemical Physics, 271–316. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2007. http://dx.doi.org/10.1002/9780470141724.ch7.
Texte intégralPandey, Manoj Bhushan, Roman Dabrowski et Ravindra Dhar. « Antiferroelectric Liquid Crystals : Smart Materials for Future Displays ». Dans Advanced Energy Materials, 389–431. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2014. http://dx.doi.org/10.1002/9781118904923.ch10.
Texte intégralRudquist, Per. « Chapter 11. Polymer-stabilized Antiferroelectric Liquid Crystals and Their Applications ». Dans Soft Matter Series, 243–77. Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2019. http://dx.doi.org/10.1039/9781788013321-00243.
Texte intégralKocot, A., J. K. Vij et T. S. Perova. « Orientational Effects in Ferroelectric and Antiferroelectric Liquid Crystals using Infrared Spectroscopy ». Dans Advances in Chemical Physics, 203–69. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2007. http://dx.doi.org/10.1002/9780470141724.ch6.
Texte intégralTakatoh, Kohki, et Mitsuhiro Koden. « Applications of Ferroelectric and Antiferroelectric Liquid Crystals ». Dans Alignment Technology and Applications of Liquid Crystal Devices, 187–255. CRC Press, 2005. http://dx.doi.org/10.1201/9781420023015.ch6.
Texte intégral« IV : Ferroelectric and antiferroelectric mesophases ». Dans Liquid Crystals, 825–86. CRC Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1201/9781482275285-15.
Texte intégral« Ferroelectric and antiferroelectric mesophases ». Dans Smectic and Columnar Liquid Crystals. CRC Press, 2005. http://dx.doi.org/10.1201/9781420036343.ch4.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Antiferroelectric Liquid Crystal"
Rastegar, A., Igor Musevic, Martin Copic et Theo Rasing. « Dynamic light scattering study of SmA-SmC* A transition in an antiferroelectric liquid crystal ». Dans Liquid Crystals, sous la direction de Jolanta Rutkowska, Stanislaw J. Klosowicz, Jerzy Zielinski et Jozef Zmija. SPIE, 1998. http://dx.doi.org/10.1117/12.299951.
Texte intégralHuang, Yuan Ming. « Photosensitive banana-shaped antiferroelectric liquid crystal ». Dans Photorefractive Effects, Materials, and Devices. Washington, D.C. : OSA, 2005. http://dx.doi.org/10.1364/pemd.2005.288.
Texte intégralGeday, M. A., V. Urruchi, N. Bennis, A. Spadlo, E. Martinelli, G. Galli, X. Quintana et J. M. Oton. « Highly asymmetric antiferroelectric liquid crystal displays ». Dans 2007 Spanish Conference on Electron Devices. IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/sced.2007.384047.
Texte intégralRozanski, Stanislaw A., Hua Zhang et Herman Pauwels. « Electro-optical properties of antiferroelectric liquid crystal displays ». Dans XIII International Conference on Liquid Crystals : Chemistry, Physics, and Applications, sous la direction de Stanislaw J. Klosowicz, Jolanta Rutkowska, Jerzy Zielinski et Jozef Zmija. SPIE, 2000. http://dx.doi.org/10.1117/12.385665.
Texte intégralOton, Jose M., Roman S. Dabrowski, Xabier Quintana, V. Urruchi et J. L. Gayo. « Antiferroelectric and V-shape liquid crystal on silicon microdisplays ». Dans XIV Conference on Liquid Crystals, Chemistry, Physics, and Applications, sous la direction de Jolanta Rutkowska, Stanislaw J. Klosowicz et Jerzy Zielinski. SPIE, 2002. http://dx.doi.org/10.1117/12.472132.
Texte intégralQuintana, Xabier, P. L. Castillo, Jose Oton, N. Bennis, A. Lara, V. Urruchi et Roman S. Dabrowski. « Novel addressing scheme for passive antiferroelectric liquid crystal displays ». Dans SPIE Proceedings, sous la direction de Jozef Zmija. SPIE, 2004. http://dx.doi.org/10.1117/12.581124.
Texte intégralQuintana, X., J. M. Oton, N. Bennis, H. De Smet, H. De Pauw, R. Dabrowski, P. Kula et M. A. Geday. « See-through Passive Antiferroelectric Helmet-Mounted Liquid Crystal Display ». Dans 2007 Spanish Conference on Electron Devices. IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/sced.2007.384044.
Texte intégralUnderwood, Ian, David G. Vass, M. I. Newsam, William J. Hossack, Georg K. Bodammer, Vidar K. Nilsen, J. Tom M. Stevenson et al. « Antiferroelectric liquid crystal on CMOS technology for microdisplays and microphotonics ». Dans International Symposium on Optical Science and Technology, sous la direction de Pierre Ambs et Fred R. Beyette, Jr. SPIE, 2001. http://dx.doi.org/10.1117/12.451148.
Texte intégralOhmi, Shinya, Yuichiro Yamada, Norio Yamamoto et Ryo Sato. « Antiferroelectric Liquid Crystal Display with Wide Viewing Angle for Automotive Application ». Dans International Congress & Exposition. 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA, United States : SAE International, 1996. http://dx.doi.org/10.4271/960528.
Texte intégralLum, Chia-Yuee, Lye-Hock Ong et Mojca Čepič. « Quadrupolar Effect on Two Layered Thin Film Antiferroelectric Smectic Liquid Crystal ». Dans MALAYSIA ANNUAL PHYSICS CONFERENCE 2010 (PERFIK-2010). AIP, 2011. http://dx.doi.org/10.1063/1.3573695.
Texte intégral