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层滑型介晶相英文解释翻译、层滑型介晶相的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【化】 smectic phase

分词翻译:

层的英语翻译:

layer; region; stage; story; stratum; tier
【计】 layer
【医】 coat; lamella; lamellae; lamina; laminae; layer; strata; stratum

滑的英语翻译:

slide; slip; slippery; smooth; crafty; cunning

型的英语翻译:

model; mould; type
【医】 form; habit; habitus; pattern; series; Ty.; type
【经】 type

介晶相的英语翻译:

【化】 liquid crystals; mesomorphic phases; mesomorphous phase

专业解析

层滑型介晶相(Smectic C Phase)是液晶物质中存在的一种高度有序的介晶相(介乎于液体与晶体之间的状态),其英文对应术语为Smectic C Phase。该相态具有以下核心特征:

  1. 层状结构 (Layered Structure)

    分子自组织排列成准二维的层状结构,这是所有近晶相(Smectic Phases)的共性。层与层之间保持一定间距,但层内分子呈液态无序排列 。

  2. 分子倾斜 (Molecular Tilt)

    这是层滑型介晶相区别于其他近晶相(如层状结构但分子垂直于层面的近晶A相/Smectic A)的最关键特征。在该相中,层内的分子长轴并非垂直于层面,而是以一个倾斜角 (tilt angle) 相对于层面的法线方向倾斜排列。这种倾斜在层内通常具有一致的方向。

  3. 层间滑动性 (Interlayer Sliding)

    “层滑”一词形象地描述了该相的一个重要动力学特性:层与层之间可以相对滑动,同时保持层状结构的基本框架。这使得该相在宏观上表现出二维流体的特性(层内流动),同时层间耦合较弱,允许剪切运动。

  4. 光学各向异性与铁电性 (Optical Anisotropy & Ferroelectricity)

    分子的倾斜排列导致该相具有显著的光学各向异性(双折射)。更重要的是,如果构成该相的分子具有手性中心 (chiral center),则会形成手性近晶C相 (Chiral Smectic C Phase, SmC)。在SmC相中,分子的倾斜方向会随着层深发生螺旋式旋转,并且可以表现出自发极化 (spontaneous polarization) 和铁电性 (ferroelectricity)**,即在电场作用下,分子的倾斜方向(即极化方向)可以发生快速翻转。这一特性使其在快速响应显示器件(如铁电液晶显示器/FLCD)中具有重要应用价值 。

总结定义:

层滑型介晶相(Smectic C Phase)是一种液晶相,其分子排列成层状结构,层内分子长轴相对于层面法线方向统一倾斜,且层与层之间具有相对滑动的能力。该相是理解液晶物理和开发先进液晶器件(特别是铁电液晶器件)的关键基础相态之一。

参考来源:

  1. IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, Gold Book - "Smectic liquid crystals". (定义基础)
  2. de Gennes, P. G., Prost, J. The Physics of Liquid Crystals. Oxford University Press. (权威教材,详细阐述近晶相结构)
  3. Lagerwall, S. T. Ferroelectric and Antiferroelectric Liquid Crystals. Wiley-VCH. (专注铁电液晶,深入讨论SmC*相特性与应用)

网络扩展解释

“层滑型介晶相”属于介晶相(mesomorphic phase)的一种特殊类型。介晶相是物质介于晶体和液体之间的中间态,兼具部分有序性和流动性。以下为具体解释:

  1. 基本概念
    介晶相通常包括液晶(liquid crystals),其分子排列方式处于晶体(长程有序)和液体(无序)之间。常见的介晶相类型有向列相、胆甾相和近晶相(层状相)。

  2. “层滑型”结构特征

    • “层滑型”特指近晶相(smectic phase)中的层状结构。在这种相态中,分子分层排列,每层内分子呈有序排列(如平行或倾斜),但层与层之间可发生相对滑动。
    • 这种滑动特性赋予材料独特的机械性能,例如在剪切力下表现出层间滑移行为。
  3. 物理性质与应用
    层滑型介晶相的光学、电学性质受层间相互作用影响,常用于液晶显示器(LCD)或高分子材料设计,尤其在需要调控材料各向异性响应的领域。

若需进一步了解具体分子排列模型或应用实例,可参考液晶物理或高分子材料相关文献。

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