Análisis de las propiedades dieléctricas microondas de compuestos líquidos cristalinos trans-ciclohexilo (tri)fenilo

YUAN Qian ,  

TU Youlan ,  

LEI Menglong ,  

LÜ Peiwen ,  

WU Shengli ,  

ZHANG Zhiyong ,  

CHEN Hongmei ,  

WANG Xiangru ,  

摘要

Actualmente, los retardadores de fase de microondas con materiales de cristal líquido utilizan mayormente compuestos de cristal líquido policicloparafínicos o polifenil-acetilenos con alta birrefringencia como componente principal, pero estos compuestos presentan inconvenientes tales como alta viscosidad, pérdidas dieléctricas relativamente altas o baja estabilidad foto-térmica durante su uso. Los compuestos líquidos cristalinos de tipo trans-ciclohexilo (tri)fenilo tienen características como viscosidad relativamente baja y alta estabilidad térmica, y se utilizan ampliamente en dispositivos de visualización, pero existen pocos estudios sobre sus propiedades dieléctricas en microondas. Este trabajo sintetizó selectivamente 6 compuestos de cristal líquido isotiocianato trans-ciclohexilo bifenilo y trifenilo, evaluó su estado de fase y propiedades dieléctricas en microondas (10~30 GHz). Mediante la teoría del funcional de la densidad (DFT), se calcularon los momentos dipolares y las polarizabilidades por simulación molecular, y se compararon con el rendimiento de compuestos policicloparafínicos de estructura relacionada para analizar el efecto de la estructura trans-ciclohexilo sobre las propiedades dieléctricas microondas de las moléculas de cristal líquido. Los resultados experimentales mostraron que los compuestos líquidos cristalinos isotiocianato trans-ciclohexilo (tri)fenilo no solo tienen un punto de fusión relativamente bajo (<90 ℃), un amplio rango de fase nemática (86~160 ℃), sino también bajas pérdidas dieléctricas (≤7.25×10-3) en el rango de 10~30 GHz, lo que les confiere un factor de calidad de microondas relativamente alto (η≥30), haciéndolos componentes efectivos de materiales de cristal líquido para microondas.

关键词

trans-ciclohexilo (tri)fenilo; cristal líquido para microondas; baja pérdida dieléctrica; amplio rango de fase nemática; síntesis

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