Полипептидной жидкий кристалл - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если памперсы жмут спереди, значит, кончилось детство. Законы Мерфи (еще...)

Полипептидной жидкий кристалл

Cтраница 1


Полипептидные жидкие кристаллы получают простым растворением полимера в растворителе, в котором может существовать а-опиральная конформация молекул. Раствор становится жидкокристаллическим спонтанно, когда концентрация полимера достигает определенной величины.  [1]

Такая гипотеза, связывающая электрические и магнитные свойства полипептидных жидких кристаллов, подтверждается менее эффективным влиянием магнитного поля на эти системы по сравнению с электрическим.  [2]

Такая высокая величина yi вполне согласуется с тем, что полипептидные жидкие кристаллы образуются в концентрированных растворах полимеров.  [3]

4 Зависимость модуля упругого кручения К 22 от концентрации ПБГ в растворе ( О 20 С, 25 С. [4]

Данные, приведенные на рис. 11, можно использовать для определения модуля упругого кручения Kzz полипептидного жидкого кристалла. С физической точки зрения / С22 характеризует силу, необходимую для деформации кручения в холестерической сверхструктуре либо за счет приложения внешних полей, либо путем обычного нагревания.  [5]

6 Зависимость модуля упругого кручения Кю от концентрации ПБГ в растворе ( О 20 С, 25 С. [6]

Данные, приведенные на рис. 11, можно использовать для определения модуля упругого кручения / С22 полипептидного жидкого кристалла. С физической точки зрения / ( 22 характеризует силу, необходимую для деформации кручения в холестерической сверхструктуре либо за счет приложения внешних полей, либо путем обычного нагревания.  [7]

8 Относительная вязкость ц растворов ПБГ в дихлорметане. Концентрация ПБГ выражается отношением числа пептидных единиц Np к числу молекул растворителя N. Вертикальные штриховые линии означают наблюдаемые границы раздела между изотропным раствором и двухфазной областью ( NplNstiQfi2 и границы, отделяющие двухфазную область от жидкокристаллической фазы ( tfp / tfe 0 03. [8]

В печати отсутствуют сообщения о влиянии обработки стенок ячейки на образование специфических доменов - однородных текстур в полипептидных жидких кристаллах. Представляется, однако, что длинные палочкообразные молекулы полипептида предпочтительно ориентируются продольными осями параллельно стенкам ячейки. Такие полипептидные лиотропные жидкие кристаллы обладают неограниченной стабильностью. За исключением большой вязкости, характерной для растворов полимеров, наибольшая трудность при работе с этими препаратами связана с необходимостью в герметизации ячеек для сохранения в них летучих и ( или) химически активного компонента растворителя в этих жидких кристаллах.  [9]

10 Относительная вязкость т растворов ПБГ в дихлорметане. Концентрация ПБГ выражается отношением числа пептидных единиц Np к числу молекул растворителя N. Вертикальные штриховые линии означают наблюдаемые границы раздела между изотропным раствором и двухфазной областью ( Np / N r Q Q2 и границы, отделяющие двухфазную область от жидкокристаллической фазы ( / 0 03. [10]

В печати отсутствуют сообщения о влиянии обработки стенок ячейки на образование специфических доменов - однородных текстур в полипептидных жидких кристаллах. Представляется, однако, что длинные палочкообразные молекулы полипептида предпочтительно ориентируются продольными осями параллельно стенкам ячейки. Такие полипептидные лиотропные жидкие кристаллы обладают неограниченной стабильностью.  [11]

При этом сначала приготавливают макроскопически однородно ориентированный ( нематический) жидкий кристалл, устраняя холестерическую сверхструктуру магнитным полем и используя анизотропию диамагнитной восприимчивости полипептидных молекул ( см. разд. Сходство между упорядоченными магнитным полем, одноосными полипептидными жидкими кристаллами и механически ориентированными полимерами позволяет интерпретировать данные по дифракции рентгеновских лучей с использованием общего подхода, обычно применяемого для описания ориентации полимерных кристаллитов в волокнах.  [12]

При этом сначала приготавливают макроскопически однородно ориентированный ( нематический) жидкий кристалл, устраняя холестерическую сверхструктуру магнитным полем и используя анизотропию диамагнитной восприимчивости полипептидных молекул ( см. разд. Сходство между упорядоченными магнитным полем, одноосными полипептидными жидкими кристаллами и механически ориентированными полимерами позволяет интерпретировать данные по дифракции рентгеновских лучей с использованием общего подхода, обычно применяемого для описания ориентации полимерных кристаллитов в волокнах.  [13]

14 Зависимость приведенного шага холестерической спирали Р / Р0 от приведенной напряженности магнитного поля HjHc для 20 % - ного раствора ПБГ в диоксане. Шаг холестерической сверхструктуры увеличивается при возрастании напряженности поля и изменяется логарифмически при приближении к критиче - ской величине поля Нс5 килоэрстед. [14]

Вяэкоупругие свойства жидкого кристалла характеризуются набором модулей упругости Кц и коэффициентов вязкости уь определяющих свойства однородного жидкого кристалла. Эти параметры в сочетании с анизотропией магнитной и диэлектрической вос-приимчивостей А % и Ае определяют характер изменений в жидком кристалле при внешних воздействиях. Для полипептидных жидких кристаллов АХ и Ае положительны по знаку. Следовательно, в достаточно сильном магнитном ( электрическом) поле жидкий кристалл макроскопически однородно ориентирован так, что продольные оси спиральных макромолекул параллельны направлению поля.  [15]



Страницы:      1    2