Rídkokristalíchní polimeri su podvrgnuti upravljanju. Temperature polimerizacije sa različitim cps retkih kristalnih polimera

Rijetki kristalni polimeri (LCP) su klasa jedinstvenih termoplasta, poput osvete, u perzijskoj crnoj boji, benzenskih prstenova u polimernim kopljima, poput struktura nalik smicanju organiziranih velikim paralelnim matricama. Smrad je visoko kristalan, magmatske prirode, termotropne (koji usmjerava topljenje) termoplasta. Bez obzira na one koji smrde slično kristalnim polimerima, LCP ostavlja svoj trag.

Rice. 1. Tipična strukturarijedak kristalni polimer - Ticona.

Tradicionalni kristalni polimeri, kada se tope, imaju haotičnu (neuređenu) strukturu, tako da svijet postiže visoko uređeno kristalno područje, izoštreno amorfnom matricom. Molekuli LCP-a su dobro uređeni da zavrnu na tački topljenja i lako skliznu jedan s drugog tokom topljenja. Kao rezultat toga, imaju nizak viskozitet topljenja, što olakšava popunjavanje čak i tankih zidova i stvaranje najpametnijih obrisa. Smradovi daju čak i malo (ili nulto) skupljanje u pravoj liniji do potoka, a potrebno im je nešto više od sat vremena da se uhvate ili stvrdnu. Da bi se proces odvijao sa velikom preciznošću, veliki broj prerađivača i dizajnera vikornih polimera za pripremu delova sa tankim zidovima, koji mogu biti potrebni da izdrže visoke temperature.

Rice. 2. Viskoznost za različite polimere, uključujući rijetke kristalne klase kompanijeTicona.

Vectra E130: Električni brend LCP
Ridkokristalne polimeri Vectra (LCP), proizvodnja kompanije Ticona (razdjelna, koja se bavi tehničkim polimerama Celanese/Hoechst AG) predstavljaju visokokristalne, termotropske (usmjerene plavljenja) termoplaste, koje mogu koristiti točne i stabilne veličine, izvrsne radne kemijske parametre i postojanost djelovanja. govori kada vikoristanny za virobnitstvu luk tankih zidova. Polimer također ima nizak koeficijent toplinske ekspanzije, ali je uobičajen za sve tri aksijalne varijable (x, y, z). Víntimuê temperaturno lemljenje s površinskom montažom, uključujući temperature potrebne za lemljenje bez olova. Takvi autoriteti su zumirali Vectra LCP za razne elektronske uređaje, kao što su utičnice, zavojnice, mikrofoni, utičnice i senzori. Mnogi brendovi su nadmašili keramiku, termoreaktivne materijale i drugu visokotemperaturnu plastiku po svojim operativnim karakteristikama, ne zadovoljavajući se nikakvim viškom uglja (inače, zadovoljavajući količinu, kojoj je moguće odoljeti).
Kada je Vaupell Industrial Plastics trebao napraviti unutrašnji poklopac kućišta baterije za visokostrujni vojni paket baterija, dizajnirali su Vectra E130i LCP kako bi olakšali proširenje proizvoda za račun praktično eliminišući skupljanje tokom oblikovanja. Proizvod također osigurava izdržljivost u širokom temperaturnom rasponu.

Rice. 3. Kućište baterije za infracrveni blaster izrađen od strane Vaupell Plastics IndustriesVectra LCP kompanije Ticona .

Unutrašnja brtva kućišta baterije umetnuta je u vanjsku aluminijsku školjku, razmak između njih ne smije biti veći od 0,05 mm. Detalj, vikonana u obliku stabilnog lima, maksimalna veličina poprečnog reza je 5,08 cm. Zaobljena prirubnica duž cijele gornje ivice je utrimuê í̈í̈ na traženu poziciju u sredini vanjske ljuske.

Visoko napredni LCP sljedeće generacije
Radni brendovi polimerne smole retkih kristala nove generacije, Zenite LCP by DuPont, omogućavaju vam da radite na velikim stvarima: čvrstoći, tvrdoći i preciznosti ruža elektronskih uređaja i drugih komponenti za oblikovanje. Testiranje je pokazalo da dizajn, oblikovan sa Zenite 6130LX, osigurava čudesnu stabilnost do sat vremena automatskog uvođenja kontakata i preklopnih ploča. Uz novu smolu moguće je i vibrirati dijelove sa manje deformacija, što poboljšava prianjanje dijelova, i podiže temperaturu prijelaza kroz međufaznost tokom lemljenja. U slučaju uništenog ispitivanja glave dobre platinaste smole, nova smola daje povećanje potpore ruinacije za 21%, povećanje reljefa prije kolapsa za 32% i elastičniju / manje izraženu vrsta propasti. Kada se pobedi, napravi se presa, sa instrumentom, zvuči kao prsten da bi se napravili zidovi od ruža. Buli vimiryaní sila ruynuvannya i vídhilennya zidova. Također je očito da je povećanje čvrstoće i debljine jednako standardnim podacima za čvrstoću na otvaranje, rastezanje, modul opruge pri savijanju i između debljine pri savijanju.

Rice. 4.Zenite LCP nadolazeće generacije DuPont Plastics najavljuje najnovije elektronske rozete.

Uzorci oblikovanih ruža, napravljeni sa Zenite 6130LX, također su pokazali značajno poboljšanje u kvaliteti lemljenja. Ako su kontakti postavljeni u oči, pripremljene od LCP-a rane generacije, pojavile su se pukotine na linijama spoja. Na dijelovima oblikovanim od novih smola tokom dana nisu pronađene pukotine. Više ispitivanja je pokazalo da su dijelovi napravljeni od nove smole manje deformisani. Efikasnost tucanih stijenki ispitivane ruže bule je 23% manja od efikasnosti dijela oblikovanog od LCP-a rane generacije. Zenite 6130LX je takođe izdržljiviji do tačke lemljenja. Njegova otpornost na toplotu pri sagiranju dostiže 280ºC, što je 15ºC više od temperature drugih LCP-ova. Do najveće tipske primjene u širokom rasponu komponenti za: električnu/elektronu industriju, osvjetljenje, telekomunikacije, sisteme za opremanje i utovar automobila za automobile, za zračno-kosmičku industriju, volokonske optike, proizvođače motora, slikanje uređaja, davača, za peći, strukturne i strukturalne industrije gasne barijere toshcho.

Vectra MT LCP medicinske klase
Polimer retkih kristala Vectra zamenio je nerđajući čelik na najnižem medicinskom nivou. Aktuatori marke Vectra LCP usklađeni su sa USP Class VI uputstvima i st_yk_ prije ubrizgavanja gama-vijacije, priborom za obradu u parnom autoklavu i više metoda kemijske sterilizacije.

Rice. 5. Špric bez igle, lajsneVectra LCP MT kompanije Ticona .

Ticona je dostupna za Vectra LCP MT razrede za upotrebu u zagušenosti medicinske tehnologije (MT), kao što su: medicinski pribor, sistemi za pakovanje, sistemi za isporuku lekova i druga zagušenja u sistemima zdravstvene zaštite. Ticonine MT ocjene se kvalifikuju za USP 23 klasu VI za biološki integritet kože, krvi i tkiva. Ticona brendovi za medicinske primjene također su u skladu sa Direktivom Europske sindikata 2002/72/EC za stosuvanya, koji dolaze u kontakt sa prehrambenim proizvodima, da su BfR standardi prihvatljivi. BfR je skraćenica za Njemački savezni institut za procjenu rizika (ranije BgVV, Njemački savezni institut za zdravstvenu zaštitu i veterinu). Ticona Vectra LCP smole za medicinske tehnologije daju se distribuciji farmaceutskih preparata i posjeduju širok spektar mogućnosti dizajna i obrade. Ne postoje sve-in-zakon marke za zdravlje Lyrevniy formavny da uđu u ekstrustvye, ali takva marka maraka sa Plinosti tu sa aditivima, detalji tornja Tergeta, obojeni bešćutnom snagom, biblis etikete, poleđina zhroste. Vectra LCP MT tipovi daju snagu, čvrstinu, čvrstoću, stabilnost i visoku ravnost za duge tanke preseke. Smrad zgrade može izazvati termičku stabilnost i otpornost na priliv hemijskih govora, smrad zgrade vitrimuvat ponovljene cikluse sterilizacije. Oni mogu zamijeniti metal u medicinskim i stomatološkim oblastima, vikorit u visoko strukturiranim komponentama sistema za isporuku lijekova, te zadovoljiti potrebu za uređajima za minimalno invazivnu hirurgiju i druga područja.

Objavljujemo transkript predavanja višeg naučnog istraživača Katedre za visoke molekularne studije Hemijskog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta, vanrednog profesora, doktora hemijskih nauka, laureata Nagrade predsednika Ruske Federacije za mladi studenti za 2009. godinu, 10. oktobar

Div. također:

Tekst predavanja. dio 1

Dobro veče! Želim da napravim neke izmene u pravilniku: predavanje se sastoji iz dva dela: mala količina kristala, zatim mala količina polimera, pa želim da dam predlog nakon prvog dela i da stavim neku ishranu. Tako će biti lakše.

Želeo bih da kažem, šta je glavni zadatak, kako sam stavio pred sebe, spremajući se za predavanje, - nemojte da vas mamite bezličnim informacijama o retkim kristalima, o njihovoj pobedi, kako da izložite retke kristale, da razumemo to ovako: , koliko je smradova lijepih i cicavi ne sa utilitarne tačke gledišta (gdje se može pobijediti), nego sa stanovišta nauke i misticizma (međutim, koliko je smradova lijepih moćnih sila). Planirajte moj dopovídí.

Nasampered, reći ću vam, ako je otkriven mlin retkih kristala, zašto je jedinstvenost retkih kristala u paru sa drugim predmetima, a u drugom delu mog dodatka o polimerima retkih kristala i zašto miris čuda.

Sve što je poznato, što se u stanu se sastoji od molekula kristalnog kristala, molekula odgovarajuće trimerne kristalne rešitke, poređanu u tri vimira, a temperatura grijanja se primećuje fazni prelazak sa trivimernog poređanog u poređanom poređanom stanu, a daljim grejanjem - u gasnom stanu . Z'yasuvalosya, scho ísnuyut deyakí promizhní faze, yakí mayut agregacijski kamp rídini, ale, prote, mayut pjevaju red: ne trivijalan, ali dvovimírny ili yakys ínshiy virodzhenny red. Odmah ću objasniti šta da radim.

O nezamislivom taboru govora - o taboru govora retkih kristala, odnosno istini, koji termin nije postojao, prvi put je rečeno 1888. Za neku drugu počast, takvo nezamislivo stanje govora je fiksirano 1850. godine, ali je uzeto u obzir da je 1888. Friedrich Reinitzer, austrijska doktrina, dodao holesteril benzoat - manje holesterola - í pokazavši 5 kalamutnu domovinu, i sa malo zagrijavanje do 179°, prijelaz se vrši na velikom otvaranju domovine. Vín pokušava počistiti govor, da nema preokreta, scho može biti čisti holesterol benzoat, ali su napravljene barem dvije fazne tranzicije. Vin je ispravio govor svom prijatelju fizičaru Ottu von Lehmannu. Leman, pošto se pobrinuo za loze velikih kristala, među njima i plastičnih kristala, kao mekani na dotiku, smrad se širi iz velikih tvrdih kristala. Glavna metoda vrtnje bila je polarizirana optička mikroskopija - isti mikroskop, u kojem svjetlost prođe kroz polarizator, prođe kroz govor, a zatim kroz analizator - kroz tanku kuglicu govora. Kada se postavi između polarizatora i analizatora kristalnog govora, moguće je kreirati teksture - tipične slike za različite kristalne govore - i na taj način povećati optičku snagu kristala. Desilo se tako da je Otto von Lehmann pomogao da shvati zašto bih ja postao posrednik, pardon. Otto von Lehmann je bio ozbiljno ogorčen što sva moć kristalnih govora, kristala leži isključivo u obliku molekula, pa je nevažno, kao što je smrad truljenja u tom kristalu, važan je oblik molekula. Í u različitim rijetkim kristalima vinske zrelosti - oblik molekula određuje sposobnost uspostavljanja rijetke kristalne faze (bitan je oblik molekula). Ovdje bih vam želio reći o glavnim povijesnim fazama proizvodnje rijetkih kristala, po mom mišljenju najvažnijim.

Godine 1888. Reinitzer je pisao o kristalima, njihova mekoća je takva da se mogu nazvati rijetkima, zatim je Leman napisao članak o tekućim kristalima, u stvari, vidio je pojam rijetki kristali. Važna istorijska epizoda: u 20-30-h rokah sovjetske fizike Frederiks istražuje uticaj različitih magnetnih i električnih polova i optičkih svojstava ridičnih kristala, i izraženu važnu riječ, što orijentaciju molekula u ridkim kristalima vrlo lako mijenja pod drugim poljima, pričom na polju cak i slabi i mijenjaju se kao šveđani. Od kraja 60-ih godina počinje procvat proizvodnje rijetkih kristalnih sistema, rijetkih kristalnih faza i vina premaza sa njima, koji su naučili kako se vikiraju. Prije svega, za sisteme prikazivanja informacija u prvoj elektronskoj digitalnoj godini, zatim - u kalkulatorima, a s pojavom kompjuterske tehnologije postalo je jasno da se rijetki kristali mogu aktivno koristiti za pripremu displeja. Očigledno je da je takav tehnološki niz podstakao razvoj fundamentalne nauke o rijetkim kristalima, ali želim da istaknem jedan veliki vremenski rozrizm između naučnih ideja, vezanih za rijetke kristale. U stvari, ljudi su ih voljeli zbog kukavice, nije bilo utilitarnog interesa, nisu ih znali pobijediti, a štaviše, tridesetih (20-30. godina) bula kudi cikaviša teorija sadržaja vode. U stvari, Frederiks je popularizator teorije vidljivosti u Radjanskoj uniji, zatim je dobio represalije i umro u logorima. U stvari, prošlo je 80 godina od otkrića rijetkih kristala, dokovi od njih su naučili da se koriste. Često upirem u dupe, ako se čini o posebnostima finansiranja nauke.

Želim da proučavam glavne vrste faze retkih kristala. Kako je poboljšana mezofaza, a najmanje kristalna faza.

Zvuk u fazi rídkokristalíchnu utvoryuyut molekule, scho mayut u obliku štapića ili diska, tako da se smrad može anizometrijski formirati prvo za sve - štapiće ili diskove. Možete napraviti dobar eksperiment, koji je lako postaviti: ako nasumično stavite štapiće u kutiju i protresete je, tada ćete kao rezultat ovog protresanja primijetiti da su štapići stavljeni paralelno snažnim silama, tako da ustanovljena je najjednostavnija nematska faza. Glavni orijentacioni red je pravo napred, a centar molekula je red. Ísnuyut značajno presavijene faze, na primjer, smektičkog tipa, ako se centar mase nalazi u blizini stanova, onda tako šaruvat faze. Holesterična faza je već holesterična: lokalni poredak u njoj je isti kao i u nematičkom, ê orijentacionom redu, ali na površini od stotina nanometara uspostavlja se spiralna struktura pravolinijskog uvijanja i za sprovođenje molekularne kiralnosti (Kasnije ću objasniti šta je to), tako da se uspostavi takav spiralni zavoj. Tsya faza takođe može biti gladna energije, poput nematika, a takođe možete znati da ima dosta stagnacije. Faze, o jakovima sam govorio, - najjednostavnije. Ovako se zovu nazivi blackite faza.

Malo sam na njima, ako pričam o polimerima, sve nevolje su vezane za moj posao. Ovdje linije upućuju direktno na orijentaciju molekula, a glavni strukturni element takvih faza su takvi cilindri, u kojima se orijentacija dvije osi molekula lukavo mijenja, tako da se u središtu cilindra nalazi orijentacija vazduha ose cilindra je Faze su na prvi pogled strukture uže od pukotina, čak i ljepše u polarizirajućem mikroskopu, a važno je napomenuti da su u različitim rijetkim kristalima niske molekularne težine faze najmanje deset dijelova stepena, na najkraće vrijeme 2-3° temperaturni interval, a na distribuciji polimera cíkaví strukture, i ja ću vam reći o tome. Trochs of chemistry. Kako izgledaju strukture molekula rijetkih kristala?

Zvuči kao aromatični fragment sa 2-3 benzenska prstena, ponekad mogu biti dva aromatična prstena, povezana bez sredine, možda fragment koji zove. Bitno je da se ovaj djelić uvija, tako da je druga dožina veća, širina manja, a one koje čine vino tvrdim, te je moguće omotati oko duge ose, ali ovim omotanjem se oblik popunjava. sa uvrnutim. Ovo je važno i zbog činjenice da je uspostavljena faza retkih kristala. Prisustvo repova molekula je važno - cerebrozni alkilni repovi, prisustvo raznih polarnih supstituta je važno. Važan je za stazis, stvara dipolne momente i ta struktura se preorijentiše na spoljna polja, tako da se molekul sastoji od dva glavna dela: mezogenog fragmenta sa protektorom (polarnim ili nepolarnim) i fleksibilnog repa koji može bend. Treba vam još vina? Nastupa u ulozi unutarnjeg plastifikatora, tako da uzimaju čvrste molekule, oni se kristaliziraju - stvaraju trivimerni kristal bez bilo kakvog mezofaza, bez ponovljenih kristalnih faza, što se često pojavljuje, što se stvara promižna faza između kristala i uobičajena izotropna tečnost. Druga vrsta molekula su molekule nalik na disk. Tu se indukuje struktura takvih diskova, koji mogu formirati i mezofage, ali i druge, niže faze na bazi uvrnutih molekula. Želim da istaknem vaše poštovanje, što manje kristalnog garnija u polarizacionom mikroskopu.

Polarizaciona mikroskopija je prva metoda uzgoja retkih kristala, koja se već nalazi iza slike, što se vidi i sa polarizacionog mikroskopa ukrštenih polarizatora, može se suditi o tim, kao što je mezofaza, koja vrsta retke kristalne faze se uspostavlja. Tako karakteristična sitnica za nematičku fazu, čiji molekuli zadovoljavaju samo orijentacijski poredak. Takav izgled može biti smektička faza. Dakle, prikazali ste skalu svega, cijena je bogatija, niža molekularna skala: širina slike je stotine mikrona, dakle slika je makroskopska, bogatija od dužine vidljive svjetlosti. Analizirajući ove slike, može se suditi po činjenici da je struktura tu. Naravno, postoje tačne metode za određivanje strukture i bilo kakvih strukturnih karakteristika ovih mezofaza - kao što su metode difrakcije rendgenskih zraka, različite vrste spektroskopije - omogućavaju razumijevanje zašto su molekuli spakovani na tako bolji način.

Drugi pogled na sliku - koncentracije razlika u kratkim fragmentima DNK (raznolikost vode) - na Univerzitetu Kolorado napravio je takvu sliku. Metal Consistent, važna formulacija ridkokristalne faze biološke Ophty - tema za remes veliki rosmovi, nisam u tsomomi, Ale mogu reći, Sho Bagato je poluvrijeme raidkristalista, ale -procvjetao phaz .pa je bitno prisustvo trgovca, na primjer, olova, kako bi se rijetka kristalna faza slegnula. Tse male, kao ja otrimav.

Ovako izgleda holesterična mezofaza - jedna od tipičnih slika. Želim vam pokazati kako fazni prijelazi izgledaju lijepo: kada mijenjamo temperaturu, možemo pratiti fazni prijelaz.

Kada se temperatura promijeni, dolazi do promjene promjene, pa se boje mijenjaju, približavaju se prijelazu - i uočava se prijelaz u izotropno taljenje, pa sve potamni, na ukrštenim polarizatorima vidljiva je tamna slika.

U drugom pogledu, malo je presavijeni: slika je tamna na poleđini, ali priroda nas vara, samo su molekuli orijentisani tako da izgledaju kao izotropna talina, ali tu je bio rijetki kristal faza. Osa prelaza u drugu rídkokristalíchnu fazu - kada se ohladi, više redosleda menja orijentaciju. Crvena boja preklapa se sa spiralnom strukturom uz pjesmu heklanje spirale i heklanje spirale se mijenja, spirala se uvija, pri čemu se očekuje promjena boja. Vidi se da ima različitih neslaganja, da se spirala uvija i u svakom trenutku će doći do kristalizacije tog oka, sve plavog. Pokazat ću vam da je jedan od posebnih motiva da se brinete o meni, na primjer, rijetki kristali su njihova ljepota, drago mi je da im se divim pod mikroskopom, danas mogu zadovoljno da radim, a estetski interes je podržan po naučnom interesu. Odjednom će doći do kristalizacije, sve će se vidjeti u pravom satu. Nemam svakodnevna zvona, odličan je mlin, podmetnut na mikroskop, to je očigledno. Axis zrostayut spherolity tsíêí̈ spoluki. Ceo dan su nas sintetizirali hemičari iz Češke. (Mi sami također možemo sintetizirati RK-z'ednannya.) Nepotrebno je govoriti o onima kojima je smrad odnio široka zastosuvannya.

Zato što sa sobom nosimo mali broj retkih kristala, jer su svi monitori mobilnih telefona na retkim kristalima, ne govorim o kompjuterskim monitorima, o displejima, o TV monitorima i ozbiljnoj konkurenciji sa strane takvih monitora sa plazmom monitori. one, naskílki znam (ja ne fahívets na tsomu), ní. Rijetko su kristali stabilni, nije potreban veliki napon da bi se slika promijenila - to je vrlo važno. Važan za rebra u kristalima rid, tzv. Anthotropia moći moći, Tobto je u neoponastičkoj moći moći iza rendžera u sredini - lica, nizye, isto, postolja, većina realnosti, najviše realnosti, najviše realnosti, ili za navigaciju mikrosekundama - ako oko ne primijeti brzinu promjene, onda je moguće koristiti osnovu RK-displeja i televizijskih displeja, pa čak i veću osjetljivost na vanjska polja. Efekti su se pokazali prije Fredericksa, ali poslije njega, i orijentacijska tranzicija, o kojoj odmah kažem, zove se Fredericksova tranzicija. Poput snage jednostavnog brojčanika elektronskog godišnjaka, zašto rijetki kristali poznaju tako široku zastosuvanost?

Sveštenik izgleda ovako: kugla od retkog kristala; štapići predstavljaju direktnu orijentaciju u molekulima rijetkog kristala, smrad nije na skali, smrad je bogatiji, donji elementi strukture, postoje dva polarizatora, smrad je ukršten tako da je kugla retkog kristala bila ne yakby, svjetlost ne bi prošla kroz njih. Ê sklyaní pídkladki, na yakí aplikacije tanka strum-provodljiva lopta, tako da je bilo moguće primijeniti električno polje; ISNUTH TAIR TREATIONAL SHILE, YAY ORITHEL MOLOGULI kristala u milji u zlostavljanju, prinos oríntatskog je dat takav rang, gornji molekuli orija, a u okomici, Tobto orgistan. ako padne na polarizator, polarizuje se - tone u medijum retkih kristala, a ravan njegove polarizacije se okreće nakon orijentacije molekula retkog kristala - takva je snaga LCD molekula. Ja, očito, kroz one koji se rotiraju u ravnoj polarizaciji za 90°, svjetlost prolazi mirno u takvoj geometriji, a ako se primjenjuje električno polje, tada se molekuli vishikovuyutsya uzdov električno polje, a polarizirana svjetlost ne može proći kroz polarizaciju drugu polarizator. Ovako se pojavljuje tama slike. Istina je da je ogledalo na ručnom zglobu godina pobjedonosno, a moguće je kreirati takve segmente koji omogućavaju vizualizaciju slike. Ts Nyprostisha shema, Zvilikova, Ridkoristali Montori - Tse Nabagato Bagatosharovi, Bagatosharovi, Balls Dazhchita Tonki - VD Nanometriv to Mikroniv, - Ale Takiyd. električno polje pobjeđuje, što je lakše), naziva se prijelaz (efekat) Frederiksa i je. aktivno vikirani u svim takvim pomoćnim zgradama. Prvi prototip je nematički displej na brojčaniku.

A ova slika, koja ilustruje malo električno polje, potrebna je za preorijentaciju molekula rijetkog kristala. U stvari, radi se o galvanskom elementu, savijenom od dvije kartopline kao elektrolitu, pa je za takvu preorijentaciju potrebno imati mali napon u području od 1V, pa je oduzeta široka zastosuvanost govora. Više zastosuvannya, i govori o holesterskim rijetkim kristalima, o onome što sam rekao u ovom izvještaju, to je povezano s tim, da smradovi zgrade mijenjaju boju usljed temperature.

Tse z razny krok spirale, a možete vizualizirati, na primjer, porast temperature. Završio sam razgovor o rijetkim kristalima niske molekularne težine i spreman sam da saslušam vašu ishranu za njih, prvo prijeđite na polimerne rijetke kristale.

Diskusija predavanja. dio 1

Tetyana Sukhanova, Institut za bioorgansku hemiju: Dajte savjet o hrani amatera: u kojem rasponu se mijenja boja rijetkih kristala i kako deponirati takve strukture?

Oleksiy Bobrovskiy: Mova o holesterskim rijetkim kristalima Holesteroli, yaki vídobzhazha, selektivno u UV-oblasti, vidpovly, nevidljivi veo, i ê holesterici, yaki, oni su selektivno bili za rachunki u polariziranoj optičkoj mikroskopiji, više je sklopivi, a boja premaza je svijetla, ravnina polarizacije u rijetkom kristalu se okreće na drugačiji način, i bolje je ležati na dugom vjetru. Tamo su boje din sklopive, a čitav vidljivi raspon je zakrivljen, tako da možete biti pametni u odabiru različitih boja.

Boris Dolgin: Možete li reći nešto o životu?

Oleksiy Bobrovskiy: O životu? O ulozi retkih kristala u biologiji?

Boris Dolgin: Dakle

Oleksiy Bobrovskiy: Šteta, tse zovsím nije moja tema. Nasampered, ako govorimo o vezama rijetkih kristala u biologiji, govoriti o onima koji mogu biti pobjednički u medicini - čak i bogatijim opcijama. U membranama lipidnog klitina rijetko se može naći mjesto na razumnim biološkim temperaturama.

Boris Dolgin: Uopšte nije artefakt, to je dodatni rad

Oleksiy Bobrovskiy: Tako da znam da uloga čelika retkih kristala nije poznata, a ponekad postoje podaci o tome da se DNK u ćeliji može koristiti u čeliku od retkih kristala, ali to je i tema za buduća istraživanja. Tse nije moja lažna nauka. Više me zanimaju sintetički polimeri retkih kristala, ali o tome ću dalje.

Boris Dolgin: A RK-polimeri kao cjelina?

Oleksiy Bobrovskiy: Dakle, u osnovi, svi komadi Zabarvlennya, na primjer, takve bube i mećave, okruženi su takvim prirodnim, ne rijetkim kristalima, ali uhvaćenim mlinom retkih kristala za školjke hitinskih bioloških polimera. Dakle, evolucija je evoluirala, da nije za zrak pigmenata, već za zrak lukave strukture polimera.

Mihailo Potanin: Pokreće me magnetska osjetljivost rijetkih kristala.Da li su smradovi osjetljivi na magnetna polja Zemlje? Znate li raditi kompas?

Oleksiy Bobrovskiy: Ne, ne možeš. Izvini, tako je prošlo. Koja je osjetljivost rijetkih kristala? ê ê Dilktrikhniye, ja sam u eleterali, ja u jednom u električnom polju, sve nabagato je verovatnije, do tobto tamo, da ga završim 1 do takvog rid -klipa - sve sam prelio, a postoji zastoj tamo je zastoj. , niža jačina magnetnog polja Zemlje,

Lev Moskovkin: Za mene, možda, moja amaterska ishrana Predavanje je apsolutno šarmantno, estetski zadovoljnije, ali sama prezentacija je manje. Slike, kao što ste pokazali, pogađaju srž - smrad je i estetski aktivan - i reakciju Žabotinskog, iako vaši mališani nisu ciklični. Hvala ti.

Oleksiy Bobrovskiy: Nisam spreman da komentarišem lanac ishrane, treba se čuditi literaturi. Polimeri i rijetki kristali imaju teoriju "skaliranja" (skaliranja), odnosno samosličnosti. Imam važno mišljenje o lancu ishrane, nisam kompetentan za ovu temu.

Natalya: Nobelove nagrade se dodeljuju ruskim naučnicima nasumično. Po tvom mišljenju, Fredericks, ako jakbi ostane živ, hoće li za trenutak osvojiti ovu nagradu? Koliko se naučnika bavilo ovom temom, da li su dobili Nobelovu nagradu?

Oleksiy Bobrovskiy: Mislim, naravno, Fredericks je bio prvi Vinov kandidat, pošto je umro u logoru u vrijeme rata. Yakby vin, koji je doživio do 1968-1970, vin buv bi je prvi kandidat za Nobelovu nagradu - potpuno je očigledno. I dalje veliki fizičar, ali bez nagrada (mova o našim naučnicima), - Cvetkov - osnivač škole fizike u Sankt Peterburgu, šteta što se drugi svet raspao. Posebna hrana o onima koji su uzeli Nobelovu nagradu za rijetke kristale, ne gledajući, ne operišući, već, po mom mišljenju, samo Paul de Gennes, uzeli Nobelovu nagradu za polimer i rijetke kristale.

Boris Dolgin: Da li je moda proizvodnje retkih kristala nepovratno prošla?

Oleksiy Bobrovskiy: Dakle, očito nema uzbuđenja, do onog što je već bogato shvaćeno sa najjednostavnijom mezofazom (nematska rijetko-kristalna faza), i shvatilo da je ona najoptimalnija za stagnaciju. I dalje je više interesovanja za više faza preklapanja, tako da od dobrote oduzmete važnost pobjede, a broj publikacija iz rijetkog kristala će pasti.

Boris Dolgin: Tobto no yakísnih stribkív rozumíní, zhodnih zona, de bula bi bila globalna zagonetka, ne bachite

Oleksiy Bobrovskiy: Mislim da je bolje ne predviđati, da bi bilo moguće. Ponekad postoje čudesne frizure, pa se ne usuđujem da dajem svakodnevna predviđanja.

Kostyantyn Ivanovich: Voleo bih da znam, smrad smrada je bezbedan za život ljudi.

Oleksiy Bobrovskiy: Ljudi, kao što buče RK displeji, prolaze testove za sigurnost Ako popijete litar retkog kristala, tada ćete, pojedinačno, postati gadni, ali će se ispostaviti da su krhotine vicor-a milioni, onda ne možete biti ozbiljno nesigurno. Čitavo mjesto je sigurnije, živa je razbijena ispod, koja je ulivala, iz termometra. Tse se nikako ne može mjeriti sa Škodom. Ljudi krive istrage o odlaganju rijetkih kristala. Osećam još jednu tačku, ako se problem shvati ozbiljno, da već postoji velika količina bruhtu, i moguće je da se regeneriše, ali su problemi za prosečni medij minimalni. Smradovi su sigurni.

Boris Dolgin: Naprikíntsi bula duzhe tsíkava rích Kako otkriti vikoristany RK - monitor i tako dalje. Šta će biti s njim, šta ćeš vidjeti? Kako se zbrinjava vino - šta se ne koristi, kako je izlagati, šta ostaje?

Oleksiy Bobrovskiy: Mislim da su molekuli retkih kristala prvo što se može širiti pod uticajem sjajnih prskanja

Boris Dolgin: Nema tu nekih posebnih specifičnosti?

Oleksiy Bobrovskiy: Očigledno, ne. Mislim da ima problema sa odlaganjem plastike, polimeri su bogato sklopivi.

Oleg: Recite mi, molim vas, koji je temperaturni opseg faza retkih kristala? Kao što vidite, svi trenutni displeji rade u širokom temperaturnom rasponu. Dokle se može stići i kojim snagama smrdi ta struktura govora?

Oleksiy Bobrovskiy: Čudesna ishrana Deisno, primordijalne klice, većina organskih klica, koje se sintetiziraju pojedinačno, mogu biti na takvim temperaturama, kao što sam pokazao, holesteril benzoat se topi na 140°, tada je izotropna razgradnja 170°. Ê índivídualní govor, yakí može biti niska temperatura topljenja bíla kimnaí̈, í otići u veliku izotropnu domovinu u području od 50°, ali da bi se ostvario tako širok temperaturni raspon, sve do minus temperatura, dogodilo se da radi ludo. Zvichayní sumishí z rízníh rechovina, sa zmíshuvanní yakíh temperaturom topljenja ih uvelike nizhuêêê. Takav trik. Zazvonite homologne redove, one koji pobeđuju na displejima - bolji je od bifenila, nema X i nitrilni protektor, a kao alkilni repovi uzimaju se repovi raznih dužina, a zbir 5-7 komponenti ga čini moguće sniziti temperaturu topljenja, čak nižu od 0° na kojoj je temperatura prosvjetljenja, tako da je prijelaz rijetke kristalne faze u izotropnu fazu veći od 60°, - to je takav trik.

Tekst predavanja. dio 2

Nasampered, htio bih reći kakav polimer.

Polimeri - tse spoluky, poput puta ponavljanja bagatoraze, tog hemijskog povezivanja iste trake - na najjednostavnijem preklopu, međutim, kao različita polietilenska cellanka CH 2 poov'yazan između sebe u jednom koplja. Pa, bazira se na sklopivim molekulima, do molekula DNK, čija se struktura ponavlja, već organizirana u sklopivom redu.

Glavne vrste topologije polimera su: najjednostavniji molekuli - cijeli linearni lanterni molekuli, decoupling, češljasti polimeri. Polimeri nalik na češalj igrali su važnu ulogu u razvoju rijetkih kristalnih polimera. Zirkopodíbní, pov'yazaní kíltsya polykatenani - različiti oblici molekula. Ako ste došli do kraja stanja rijetkih kristala, ako ste uzgajali rijetke kristale, imate ideju: zašto ne možete smanjiti jedinstvenu optičku snagu rijetkih kristala s dobrom mehaničkom snagom polimera - građevinski poklopac, molim? Razmišljao sam o tome 1974. (prva publikacija je objavljena) - na primjer, 60-ih godina - klip 70-ih počeo je izgovarati različite pristupe eliminaciji retkih kristalnih polimera.

Jedan od pristupa je vezivanje molekula sličnih smicanju, prstastih molekula za linearnu makromolekulu, ali je objašnjeno da takvi polimeri ne zadovoljavaju fazu rijetkih kristala, - glavni kristali su greške koje, kada se zagrijavaju, ne zadovoljavaju ne daju ekspanziju. Istovremeno, u dvije laboratorije (o izvještaju ću vam reći kasnije) predloženo je da se takvi štapićasti molekuli dodaju glavnoj polimernoj lanceti kroz odstojni meh - ili ruski jezik. I onda korak naprijed: postoji mala autonomija između glavne polimerne lancete, dosta je neovisne i ponašanja molekula sličnih smicanju, tako da glavna polimerna lanceta ne utječe na štapićaste fragmente rijetkih -kristalna faza.

Ovaj pothod je postao vrlo sposoban, i paralelno u dvije laboratorije - u laboratorijama Mikropola Alfredoviča Platti u Radjanskom savezu i u laboratoriji Ringsdorfa - bio je najpopularniji takav pothod, i uspješan rad u laboratoriji Valería Petroviča Šiba je na hemijskom fakultetu u tom laboratoriju je izmišljen. Zvichayno, bilo je super cura o prioritetima, ali sve je nebitno.

Glavne vrste rijetkih kristalnih polimera. Ne govorim o takvim glavnim lancima, ali sa glavnim grupama glavnog polimernog koplja (postoji samo jedna vrsta takvih polimera), uglavnom ću govoriti o češljastim, rídkokristalíchní polimerima, u nekim štapićastim fragmentima obloga s glavnim kopljem kroz krupan alifatski ružičasti.

Važno razmatranje je pristup stvaranju rijetkih kristalnih polimera sa stanovišta sinteze i budućnosti različitih snaga - mogućnost uklanjanja homopolimera. Da bi se uzeo monomer, koji je prirodna adaptacija Lantzüg molekula, na primjer, za krak ligamenta, shematski prikazan ovdje, moguće je uzeti i homopolimer, koji je polimer, čiji su molekuli formirani od istih štapićastih fragmenata, a moguće je kombinovati dva fragmenta, jedan po jedan, smrdi mogu oštetiti mezofazu, a mogu i nemezogeni fragmenti sa mezogenim fragmentima, i izaći, možda ćemo biti u mogućnosti da se hemijski razmutimo u jednom polimernom sistemu i raznim komponentama. Drugim rečima, jak bik je pokušao da pomeša takav monomer sa takvim monomerom bez hemijskog vezivanja, dali su dve različite faze, ali vezivanjem ih na hemijski način, mi smo nasilno osramoćeni ali u jednom sistemu, a onda ću pokazati šta je dobro.

Važna stvar je vídminníst rijetkih polimernih kristala u slučaju rijetkih kristala niske molekularne težine - mogućnost oblikovanja sklopodíbny mlin. Pogledajte samo temperaturnu skalu: imamo izotropnu fazu na visokim temperaturama, na niskim temperaturama se taloži rijetka kristalna faza (u ovim umovima polimer izgleda kao luk viskozne matice), a kada je hladno, prijelaz događa u neurednom kampu. Tsya temperatura zvuči blizu sobne temperature, ili malo više od sobne temperature, ali ipak leži u hemijskoj strukturi. Na taj način, na vídmínu víd nizkomoleklekovyh spoluk, yakí abo rídkí, ili idite u kristalni logor, promijenite strukturu. U različitim polimerima struktura izgleda zamrznuta u sklopodibnom kampu, jer se može čuvati deceniju, a važno je od tačke smrzavanja, prihvatljivo je snimati skladištenje informacija, možemo promeniti strukturu i orijentaciju od temperature molekula, fragmentacija molekula je zamrznuta Važno je napomenuti da su značajni polimeri u obliku polimera male molekularne mase. Koji su bolji polimeri?

Ovaj video demonstrira elastomer od rijetkih kristala, tako da na tački postoji guma, jer se skuplja kada se zagrije, a povećava kada se ohladi. Robot je preuzet sa interneta. To nije moj rad, postoji brža slika, tako da je istina, nažalost, ovu tranziciju čuvaju desetine dionica. Zašto te briga? To je kristalni elastomer u kojem je dovoljno niska temperatura sklapanja, tako da je u elastičnom stanju na sobnoj temperaturi, ali makromolekule se nalaze između sebe, i ako mi sintetiziramo filmove u različitoj kristalnoj fazi, to polimerni lanac malo ponavlja orijentaciju mezogenih grupa, i ako budemo zagriju, zatim mezogene grupe prolaze po redoslijedu mlina i, po svemu sudeći, prenose po redoslijedu mlinova glavna polimerna koplja, a anizometrija makromolekularnih namotaja se mijenja. Treba svesti na to da je prilikom zagrevanja tokom prelaska iz mezofaze u izotropnu fazu moguće promeniti geometrijske dimenzije oka za veličinu promene oblika polimernih zavojnica. U vremenima retkih kristala niske molekularne težine, nemoguće je predvidjeti. Dvije grupe Nimechchinija – Finkelman, Tsentel – i ta druga grupa bile su zauzete ovim govorima. Vi sami možete paziti na vatru svjetlosti.

Još bogatije radi sa fotohromnim polimerima, poput benzenskog fragmenta - dva benzenska prstena, vezana zajedno NN-ovjesnom karikom. Kako takvi molekularni fragmenti izgledaju kada se svjetlost ubrizgava? Naziva se takozvana trans-cis-izomerizacija, a štapićasti fragment, kada se osvijetli, prelazi u zakošeni zakrivljeni cis-oblik, zakrivljeni fragment. Vrijedi to dovesti do toga da je red u sistemu jako smanjen, pa, kako smo ga ranije duvali pri zagrijavanju, tako kada ga mijenjamo, brzina geometrijskih proširenja, promjena oblika ražnja, u ovom slučaju, plašili smo se brzine.

Različiti tipovi deformacija se mogu ostvariti kada se prominiraju, tako da kada se prominiraju UV svjetlom može se realizovati takav nabor. Sa prilivom vidljive svjetlosti dolazi do obrnute cis-trans-izomerizacije, a pljuvanje se ispravlja. Moguće različite opcije - ce može biti u polarizaciji upadne svjetlosti. Govorim o tome da je u isto vrijeme moguće doći do popularnog direktnog pristupa polimerima retkih kristala. Na osnovu toga uspijevaju izgraditi djelo kao ekstenziju, ali za sada, nažalost, sati prijelaza su dugi, pa je brzina mala i o tome je nemoguće govoriti konkretno, ali nije moguće uliti svjetlo drugačijeg života dok. Sada želim da vam ispričam nešto o svom radu.

Zašto je šef mog rada, naša laboratorija. Već govorim o gidosti kopolimerizacije, o mogućnosti povezivanja potpuno različitih fragmenata u jednom polimernom materijalu i osnovnih zadataka, osnovnih zadataka za stvaranje različitih višenamjenskih kristalnih polimera - ove kopolimerizacije najrazličitijih funkcionalnih monomera, koji mogu biti mezogeni, što je odgovor za formiranje kristalnih faza, hiralni (za hiralnost, kako ću kasnije), fotohromni, to znači da se mogu mijenjati pod svjetlosnom prehranom, elektroaktivnim, koji ne postoje u svom velikom pomoćnom trenutku i mogu se preusmjeriti pod dijenu, različitog roda funkcionalne grupe, koje se mogu, na primjer, međusobno povezivati ​​s ionami metala, i možete promijeniti materijal. Ovo je takva hipotetička grebenopodibna makromolekula koja je tu malformisana, ali u stvari dobijamo podviju ili potrrijske kopolimeri, koje se razlikuju po kombinaciji fragmenata, i, shodno tome, mogu imati različit uticaj, na primer, svetlost i električni polem, menjajući optičke i druge osobine ovih materijala. Jedan takav primjer je poboljšanje kiralnosti i fotohromizma.

Već sam govorio o holesteričnoj mezofazi - desno, u činjenici da se formira spiralna molekularna struktura sa spiralom koja se pjeva, pa sistem može selektivno fermentirati svjetlost za takvu periodičnost. Sastično, snopovi ZRIZ Plivka: pjeva Krok SPIRALI, ja desno, selektivno, selektivno su poređani na crocock, posuđe Krotsky, Tobto, zmija Krok Tim Chi. . Zašto kriviti takvu strukturu sa malom fazom zaokreta? Da bi se takva struktura formirala, bilo bi potrebno da kiralni fragmenti uđu u nematsku fazu.

Molekularna kiralnost - svrha snage molekula je neshvatljiva njihovim zrcalnim slikama. Najjednostavniji kiralni fragment je ispred nas - sva naša dva kraka. Smrad je približno isti kao odrazi ogledala jedan drugog i ne može se porediti. Molekularna kiralnost koja dovodi do uvijanja nematskog sistema strukture, uspostavljanja spirale. Treba reći da je to drugačije, dobro objašnjenje teorije spiralnog uvijanja, nema šanse, ali postoji opasnost od protesta.

Koristite važan parametar, neću ići na novu zupinyatisya, - silu koja se uvija, i z'yasuvalos, koja uvija silu - izgradnja kiralnih fragmenata da formira spiralnu strukturu - da teško leži u geometriji kiralnih fragmenata .

Oduzeli smo kiralno-fotokromne kopolimere, kao način osvete mezogenog fragmenta (slike blakyt štapa) - neispravnog za usvajanje retke kristalne faze nematičkog tipa. Oduzeli smo kopolimere sa kiralno-fotohromnim fragmentima, tako da sa jedne strane postoji kiralna molekula (agregacija), a sa druge strane - fragment, koji je zgrada pre fotoizomerizacije, da promeni geometriju svetlosti, i , promicanje takve transdukcije molekula, -izomerizacija, mijenjanje strukture kiralnog fotokromnog fragmenta i - uostalom - strukturiranje i induciranje efikasnosti induciranja holesterične spirale, tako da na taj način možemo npr. odmotati holestersku spiralu ciklusa nepobjedivo, Kakav je eksperiment moguć, šta možemo implementirati?

Možemo vidjeti holesterolsko topljenje holesterskog polimera. Možemo ga promjeniti korištenjem maski i lokalne induktivne izomerizacije, u hodnim izomerizacijama mijenja se struktura hiralnih fragmenata, u njima se vrši rad, koji se okreće, lokalno posmatra rotirajući spirale, a razaznaje se rotirajući spirale, da mi boje mogu mijenjati dolžine valova selektivnog prikaza tobto plívki.

Oči, uzete u našoj laboratoriji, - oči od polimera, testirane kroz masku. Na takvim kupaćim kostimima možemo snimati razne slike. Možda postoji primijenjeni interes, ali želio bih naglasiti da je glavni naglasak našeg rada dodavanje strukture takvih sistema molekularnom dizajnu, sintezi takvih polimera i snazi ​​takvih sistema. Osim toga, naučili smo ne samo da kerubiramo laganim, dugim vjetrom selektivne fermentacije, već i da kerubiramo električnom energijom. Na primjer, možemo snimiti sliku u boji, a zatim, primjenom električnog polja, možemo je promijeniti. Za funkcionalnost takvih materijala. Takvi prijelazi - spirale uvijanja - mogu biti vukodlaci.

Tse u obliku specifične hemijske strukture. Na primjer, možemo izračunati dugovječnost perioda selektivne fermentacije (zapravo - zabarvlennya) u smislu broja ciklusa snimanja i brisanja, tako da kada se to odredi ultraljubičastim svjetlom, spirala će biti uvrnuta, a toplina od zelene kragne će postati crvena, a onda možemo zagrijati toplinu na temperaturama spina. Tako možete prodavati anonimne cikluse. Na kraju vrućeg bi troha okrenite se estetskom aspektu rijetkih kristala i rijetkih kristalnih polimera.

Prikazao sam i pričao o blackit fazi - presavijena lučna struktura, tu treba uvesti nanočestice i pitati se šta se tu menja, a kod retkih niskomolekularnih kristala faza nema stepeni, 2°-3 više) smrad je nestabilniji. Za doradu trohova strugotine je prekrasna tekstura, guza slika ovdje se mrvi, a u polimerima 1994-1995 je bilo moguće dugo zagrijavati, pržiti pljuvanje na visokim temperaturama, i tako lijepe teksture holesterične faze zamračenja, i bez vikoristannya rijetkog dušika) samo ohladite vodu i održavajte teksturu. Ne tako davno znao sam tsí zrazki. Već je prošlo 15 godina - i teksture su izgubljene apsolutno bez promjene, tako da je struktura faza zamračenja lukava, kao da je davna koma u Burshtynu, popravljena niže za 10 godina.

Tse, očigledno, ručno, na prvi pogled. Možemo da stanemo u mikroskop atomske sile, protkamo kroz oči takvog pljuvanja - to je predivno. Ovog maja, to je sve. Osvrnuo bih se na literaturu.

Prvu knjigu Sonine Anatolija Stepanoviča, pročitao sam prije više od 20 godina, 1980. godine, godine nauke "Kentaur i priroda", tada sam se, kao školarac, navukao na rijetke kristale, i tako se ispostavilo da je Anatolij Stepanovič Sonin bio recenzent mog diplomskog rada. Najnovija publikacija je članak mog naučnog keramičara Valerija Petroviča Šibajeva "Ridki kristali u hemiji života". Ísnuê impersonal English literature; Na primjer, ako vas nešto zanima, možete i sami mnogo toga znati. Na primjer, Dirkingova knjiga "Teksture rijetkih kristala". Nedavno sam poznavao knjigu, u kojoj je akcenat stavljen na rijetke kristale u biomedicinskoj medicini, da bi neko mogao i sam istaći takav aspekt, preporučujem je. E-mail za zv'azku, zavzhd íz vídpovím vídpovím í í, možda ću poslati yakís statti, ê takav interes. Hvala na postovanju.

Diskusija predavanja. dio 2

Oleksiy Bobrovskiy: Trebalo je da mi pokaže neku specifičnu hemiju. Hí, tse bogata faza organske sinteze. Uzimaju kao jednostavan govor, u flašicama kao podsjetnik na hemijsku kuhinju, molekuli se u toku takvih reakcija spajaju na preklopnom govoru, smrad se praktično vidi u fazi kože, kao da se radi njihova analiza, struktura je obnovljena, kao što želimo da ponesemo, sa sobom, spektralnu daju dodatke, tako da smo bili pečeni, šta je to govor, šta je potrebno. Tse dosit presavijena posljednja sinteza. Očigledno, polimeri rijetkih kristala - postoji još radno intenzivnija sinteza za proizvodnju. Izgleda da narandžasti puderi izlaze iz različitih bijelih pudera. Polimer retkih kristala izgleda kao guma, inače je govor tvrd i pečen, ali ako ga zagrejete, napravite tanak pljuvač (kada se zagreje moguće), onda je govor neprepoznatljiv i daje prelepe slike u mikroskopu .

Boris Dolgin: Imam hrane, možda, iz druge sfere, stvarno, možda, leđa uz leđa Leo, pa ja, da ne ulazim u stvarni dio

Lev Moskovkin: Efikasno ste me očarali ovogodišnjim predavanjem, za mene ste našli novo. za šta radiš? Í kroz neznanje, kakva je tekstura, kako izgleda u strukturi? Nakon tvog predavanja, saznajem da sve što vlada u životu, sve za retke kristale tamo je bogato regulisano svetlošću i slabim impulsom. Hvala vam puno.

Oleksiy Bobrovskiy: Očigledno je nemoguće reći da je sve regulisano retkim kristalima, ali, očigledno, nije tako. Koliko su jaka polimerna blata? Ne znam koliko karakteristika, slicno je ociglednim gospodarskim zgradama, bazirano na hodniku, otprilike naizgled, ocigledno, smrad nije toliko jak, ali hocu da kazem da je bolje od pancira, npr. za osvetu materijal “Kivlar” - vlakno, kao rijetka kristalna struktura poput glavnog lanca, polimer sa mezogenim grupama glavnog lanzuga. U toku uklanjanja ovog vlakna, makromolekule se povlače u prave linije i jačina je još veća, što omogućava rad mineralnih vlakana za pancire, aktuatore ili m'yazi, u fazi razvoja, ali do susilla može doći čak i slabi. Vídminníst tekstura víd struktura. Tekstura - razumjeti kako ljudi prave pobjedu, kako rade ćilim, kako dizajniraju govore, koliko su govori dobri, umjetnički dizajn, tako da gledamo naprijed. Srećom, za sliku je karakteristična tekstura rijetkih kristala, što dodatno pomaže razumijevanju označene strukture rijetkog kristala, alecke, vlasne, razny.

Oleg Gromov, : Rekli ste da se koriste polimerne rídkokristalíchní strukture, da se može napraviti fotohromni efekat i električna i magnetna osjetljivost. Hrana je takva. U mineralogiji takođe saopštava da su Čuhrovi u 50-h rokovima opisani kao kristalno formiranje neorganskog sastava, i poznato je da su neke neorganske polimeri, u skladu sa ovim pitanjem: to su neorganske kristalne polimere, i ako je tako, moguće da oni provode ove funkcije, I kako nestaje smrad takvog vremena?

Oleksiy Bobrovskiy: Vidpovíd - shvidshe ní, nizh so Organska hemija, moć uglja da uspostavi raznolikost različitih polja omogućila nam je da stvorimo kolosalan dizajn različitih retkih kristala niske molekularne težine, polimernih spoluka i, zagalom, možemo reći o tome. Stotine hiljada govora polimera male molekularne težine, koji mogu dati rijetku kristalnu fazu. Ne znam za anorganske polimere, ali jedino što mi pada na pamet su suspenzije vanadijevog oksida, koje također proizvode bilo koji polimeri, štoviše, njihova struktura nije precizno utvrđena, a cijena je u fazi završetka. Cijelo se malo drugog osnovnog naučnog «majnstrimu», koji svi rade nad dizajnom organskih običnih ridkih kristala, i tamo mogu biti kreiranje liotropnih ili kristalnih faza, koja se faza indukuje ne mijenjaju temperaturu, a samu prednjačijom otopinom, što je kao što je to kao što je nanokristali, koji su obavezno vitirani. forme, kao uz pomoć trgovca, mogu uspostaviti orijentacijski poredak. Dati su posebni preparati vanadijevog oksida. Druge aplikacije, možda, ne znam. Znam da ima nekoliko ovakvih primjena, ali reći da ovaj polimer nije tačno poznat.

Oleg Gromov, Institut za biohemiju i analitičku hemiju Ruske akademije nauka: A kako gledate na usvajanja retkih kristala, koja su otkrili Čuhrov i drugi pedesetogodišnjaci?

Oleksiy Bobrovskiy: Nisam svjestan, izvinite, ovaj kraj mi je daleko Naskilki, znam, po mom mišljenju, pjevajući pričati o samom mlinu retkih kristala nije moguće, jer riječ "rijetko", što je iskreno, ne ne stagnirati do polimera, kao da znate u sklopodibny postati. Netačno je reći da je rijetka kristalna faza, ispravno je reći da je rijetka kristalna faza zamrznuta. Pesma, imitacija, virionski poredak, ako nema trivijalnog reda, i ê dvuvimirnyj red, - pojedinačno, tse zagalne izgled, pa čak i šala, onda možete bogato de znati. Ako mi pošaljete poruku za takav rad na e-mail, biću mudriji.

Boris Dolgin: Bolje, ako još stojiš kao deaky maidan, cure različitih specijalnosti mogu da se jave

Oleksiy Bobrovskiy: Super je

Glas iz sale: Još jedna amaterska hrana za koju ste rekli da fotohromni polimeri retkih kristala mogu imati izuzetno nisku reakciju na promenu u sredini. Šta kažete na to da imaju swidkíst?

Oleksiy Bobrovskiy: Mova dišu uz povlačenje U vrijeme jakog dotoka svjetlosti, čak i tankog pljuvanja, ljudi zahtijevaju drugi dah, ali sve je u redu. Takav problem. Ê efekti koji su povezani sa drugim stvarima (nisam govorio o tome): imamo ê topljenje polimera, i u njemu postoje fotohromni fragmenti, i možemo ubrizgati polarizovanu svetlost dovoljnog intenziteta, i sva svetlost može da vibrira obertalnu difuziju , zatim molekule okomite na ravan polarizacije - takav efekat, zbog manifestacija leđa dugo vremena, istovremeno i ja to radim. Kada dostignete veliki intenzitet svjetlosti, efekti mogu biti odloženi za nekoliko milisekundi, ali to ne zvuči kao promjena geometrije slic, ali u sredini, na prednjoj strani, optička snaga se mijenja .

Oleksiy Bobrovskiy: Bula test robiti materijal za snimanje informacija, i takav boule, ale, koliko vidim, takvi materijali ne konkuriraju očiglednim magnetnim zapisima, drugim neorganskim materijalima, tako da je interesovanje splasnulo bez posebne cijene , što znači direktno da se ne inspirišete.

Boris Dolgin: Pojavi se, recimo, novi vimog za rahunok čogos

Oleksiy Bobrovskiy: Utilitaristička strana mi pomaže da se ne cerečem

Boris Dolgin: Često imam veze sa njom, ali ne o tim, kako možeš da pobediš, to je malo organizaciono utilitarno. U tvojoj sferi, na neki način vežbaš na svom odseku, samo ti, rekli su nam, možeš da imaš zajedničko projekti, zamolennya yakihos poslovne strukture previše. Kako uzagali u ovoj sferi dominira obostrani modalitet: moć učenja je naslednik, mentalno naizgled, vinar/inženjer ili vinar, a zatim inženjer, eventualno različiti subjekti, daleko, mentalno izgleda, kao prijatelj, pametniji , pametniji Ali teško da je to investitor, koji je spreman dati novčić preduzeću, da implementira vinski, kako se odmah kaže, inovativan projekat? Kako vladati ovim kopljanikom u svojoj sredini u toj fazi, u kojoj izgleda da hrlite prema njemu?

Oleksiy Bobrovskiy: Dokle god nema tog jezika, a ako će biti vina - to je nemoguće U principu, oblik finansiranja je idealan - zašto se finansira fundamentalna nauka? Ako uzmemo RFBR kao osnovu i inače, o čemu se mnogo puta govorilo, ne bih posebno volio da se bavim tako primijenjenim, intrigantnim stvarima.

Boris Dolgin: Govorim o različitim temama, a u svakom slučaju ne kažem da su za to krivi i inženjer, izvođač itd. Govorim o različitim temama, o onima koji mogu, već na istovremeno prakticirajući međuzavisnost.

Oleksiy Bobrovskiy: Imamo različite ponude na strani, ali i na glavnim kompanijama na Tajvanu, Koreji, na strani Azije, o različitim robotima, povezanim sa raznim polimerima retkih kristala za razne dodatke za prikaz. Imamo bouvli projekat iz Fizhromami Philips, Merck koji su isti, Ale Ts u okviru projekta Spye - Mi Vikono Parton i Doslizlizhiko Roboti, I tac -telctic vihíd je abo -maravid abstrans, u izobilju. , kao da je naučni razvoj, ali za sada nije dostigao nikakvu vrstu zastosuvanja. Sve u svemu, ne mogu reći.

Boris Dolgin: Trebalo bi da pokušate da saznate sopstvenim istraživanjem, razvojem određene opcije, određene ideje.

Oleksiy Bobrovskiy: Zagalom, dakle, so bova, ali meni takav oblik rada nije primjeren (moje posebno mišljenje) Ako sam zaspao, onda radim u svijetu mogućnosti, a ne tako, trebao bih reći: „Nabavite takav miris sa takvom snagom”. Ja ne plačem.

Boris Dolgin: Pokažite sebi osobu, kao što je tse tsíkavo Yak vín mig bi, vin, yakí tsíkavo da dopunite svoje naučne ideje, kao što ste oduzeli od svog altruističkog, dobro naučnog interesa, kao bi vín mig íz, moći ćete da vam pomognete pa, ? Kakva organizaciona šema?

Oleksiy Bobrovskiy: Važno je znati.

Boris Dolgin: Globalni seminari? Šta buti može uzeti? Nema takvih uzoraka - ima li inženjera?

Oleksiy Bobrovskiy: U okviru zajedničkog projekta sve je moguće ostvariti Yakovu međusobnu saradnju u cjelini, ali ja se, pojedinačno, ne razumijem u hranu, u čemu je problem?

Boris Dolgin: Do sada je problem u međuzavisnosti različitih tipova struktura. Ko ima problem.

Oleksiy Bobrovskiy: Ovo je problem kolosalnog nedovoljnog finansiranja.

Boris Dolgin: Javite mi šta će biti dodatno finansiranje, ali ako ne znate potrebu za tehničkim razvojem, kako ste otišli u tehnologiju da budete zadovoljni?

Oleksiy Bobrovskiy: Desno, u čemu je moderna nauka da završim pisanje, a one koje radim objavljujem - i što bolje, to bolje

Boris Dolgin: Tobto ste spremni podijeliti rezultate, spodívayuchis, šta ste vi, tko može uživati, možete li ubrzati?

Oleksiy Bobrovskiy: Ako neko procita moj clanak i ako jos neko ima ideju, onda cu biti samo mudriji.Ako bude konkretnih uputstava u publikacijama, bice patenata, peni za ime boga. Sa takvim pogledom sam biradijalan, ali, nažalost, istina je da izađem, da je sve paralelno, nema tog izlaza. Istorija nauke pokazuje koliko često postoji mucanje određene stosuvannya nakon neke fundamentalne vizije velikog chi malog.

Boris Dolgin: Abo nakon opravdanja svakog zahtjeva

Oleksiy Bobrovskiy: Abo so.

Lev Moskovkin: Imam nekoliko provokativnih pitanja. Tema koju je Boris razložio je veoma važna. Zašto ovdje nema infuzije pjevačke mode (zvučalo je na jednom od predavanja iz sociologije)? Rekli ste da nije moderno baviti se rijetkim kristalima odjednom. Ali ne znači da se oni ne bave njima, onda im ne treba smrad, možda će im se interes okrenuti, i još snažnije...

Boris Dolgin: Tobto Leo nas okreće ishrani o mehanizmima mode u nauci, kao iu naučnim proizvodima

Lev Moskovkin: Istinu govoreći o Čajkovskom, tamo je moda izuzetno jaka u svim naukama. Ostala hrana: Znam dobro kako su birani naučni autoriteti, kako su mogli razumjeti. Možete, ako objavite svoje materijale, ne smrdim posebno, za mene je to cijeli sloj, što jednostavno nisam znao. Govorite na takav način da shvatite čiju vrijednost za razumijevanje istog života, za ono što još možemo rasti. Hvala ti.

Boris Dolgin: Ne razumijem se u drugu hranu, ali ajde za sada da pogledamo prvu stvar - o modi u nauci. Koji je mehanizam onoga što nije moderno odjednom, zašto nema potrebe za sigurnošću ?

Oleksiy Bobrovskiy: Ne brinem ni o kakvim problemima Razumijevanje koja ishrana, vezano za finansije, važna, zaštiti me Pitam se zašto se nauka bavi određenim ljudima u isto vrijeme, yakí može imati određena posebna interesovanja, fokusirati se na te probleme . Bilo je jasno da treba moći da diktirate razmjenu, zaštitite aktivnost konkretnih ljudi da dovedete do toga da se cijeli region razvija, da se sve razvija. Bez obzira na one koji mnogo pričaju o njima, nauka je postala kolektivna. Definitivno, istovremeno se pokreću veliki projekti, sa mnogo uspjeha, a istovremeno je velika uloga posebnosti u istoriji nauke. Posebna simpatija i interesovanje igraju svoju ulogu. Razumjelo se da je, kao i kod različitih rijetkih kristala, takav razvoj elektronike poslužio kao odlična prilika za razvoj rijetkih kristala, ako se shvatilo da rijetki kristali mogu biti zamjenski i zaraditi na tom peniju, očito je veliki peni bio plaćeno. Palo mi je na pamet da takav poziv...

Boris Dolgin: Zvorotny zv'azok to business and science

Oleksiy Bobrovskiy: ... to je jedna od odlika moderne nauke, ako treba spomenuti ljude koji zarađuju pare i proizvode proizvod - a onda se finansiraju i, očigledno, treba se čuvati prebacivanja akcenta sa onoga što je dobro onima koji su dobri. Ovaj ima svojih pluseva i minusa, ali nije tako dobar. Zaista, odjednom korak po korak do retkih kristala, interesovanje je iscrpljeno, jer sve što se može osvojiti, već vibrira i ostaje da se unapredi. Ne znam, nisam baš razmišljao o tome, pokušavam da otkrijem razne vrste dodataka za ekrane, u optoelektronici dodatke retkih kristala (ljudi rade na tome), poput senzora, sve do tačke kada moguće je ići robotski, ako je moguće, postavljanjem rijetkih kristala poput biološkog senzora molekula. Kasnije, zagalom, mislim da samo nema kamata, štaviše, ima mnogo dugova prema njima, da su počeli da daju pare za nano. U principu, bez obzira na one koji su tako popularni - stavite nanočestice u rijetke kristale, broj robota je velik, ali u sredini njih - garni tsikava roboti, po'yazaní z tsíêyu teme, to - scho za korištenje sa nanoobjektima do sredine retkih kristala, takvi efekti se manifestuju. Mislim da je mogući razvoj sa stanovišta razvoja raznih preklopnih pomoćnih zgrada, koji je povezan sa pojavom metamaterijala, koji mogu biti i više optičke snage, cena neprimarnih konstrukcija, da je moguće Rad na različite načine sa rijetkim optičkim kristalima, moguće je koristiti nove optičke kristale zastosuvan. . Pregledam članke u časopisu Liquid Crystals, i stopa pada, a broj dobrih članaka se mijenja, ali to ne znači da je sve loše, i nauka o rijetkim kristalima neće umrijeti, na činjenicu da ovo je slučaj. Meni pad ne liči na katastrofu.

Boris Dolgin: Ovdje polako prelazimo na drugu dijetu, koju nam je dao Levi Yakshcho da se rodi na osnovu fundamentalno nove teorije, koja je oko plus do rijetkih kristala, možda je interes za doba rasta.

Oleksiy Bobrovskiy: Nije isključeno, neka bude

Boris Dolgin: Serekilki Ja sam Zrozumiw, postoji osovina o ShO, ê intra -nichenakov, yaki postpovo Zmítyn na rosuminni, ê ínnovatsyni, puhmniy, ale od svojih. , Ale iz drugih sfera, da služi kao duboko djelo, kako se objasnite nam kako zalemiti žice u veliku sliku. Što se tiče cijena za nas, imam toliko razumijevanja, kažem Leo, hranjenje, kakav je rang izabran, ali ko piše ove zagalnyuyuchi robote?

Oleksiy Bobrovskiy: Da, razumljivo je – naučno novinarstvo, kako kod nas nije potrebno zamjeriti, ali u našem svijetu to imamo, a ja izjavljujem da tu ima dobrih stvari, a ni manje ni više, imamo isto. Tsiogoríchna javno predavanje tezh pro tse vkazuê

Boris Dolgin: Nemoguće je reći šta konkretno zatvara sferu rada

Oleksiy Bobrovskiy: Ní, níhto ništa se ne zatvara, navpaki, sva normalna vremena su maksimalno uvećana kako bi se svijetu pokazalo da je smrad napravljen: maksimalno brzo i maksimalno dostupno u svijetu vlastite udobnosti yakí može poslužiti kao prenosilac informacija sa naučnici do tačke suspílstva.

Boris Dolgin: Osnovana naučnopopularna književnost za radijanske sate, a takođe i poseban žanr - naučna i umetnička literatura, privatne zbirke "Putevi u nepoznato" na klipu 60-ih, knjige serije Evrika, jedan od prvih ratnih pionira Danilo Danin, koji je pisao značajno o fizici. Više hrane, više nauke, kako pisati kao istraživački rad, šta popularizirati za sebe za nekog drugog, ali malo je vjerovatno da ćete izabrati nekoga tko će napisati takvu osobu da čita ili ne čita. Zgadaniy Tchaikovsky pišite, kome to odgovara.

Oleksiy Bobrovskiy: Problem, pretpostavljam, pada u ofanzivi, pravo je što kod nas istovremeno ima katastrofalno malo normalnih studija, a sam tabor nauke je najgori ni za šta. Ako pričate o rijetkim kristalima i rijetkim kristalnim polimerima, onda ste sami u laboratoriji, jer oni već umiru. Shvatio sam da je 90-ih godina došlo do kolapsa i noćne more, ali možemo reći da u Rusiji ne postoji nauka o rijetkim kristalima. Mogu da idem na fakultet - naučna saznanja, da idem tako da se često družim sa ljudima, kao da radim iza kordona, čitam članke i tako dalje, a kod nas praktično nema članaka. Problem je što nemamo nauku, a ne što nema relevantnih studija u našoj nauci. Možete zagalnyuvati one koje se vide na zalasku sunca - to je čudesno, ali kao osnova, nema važnog jezika, nema drugog načina.

Lev Moskovkin: Pojasniću, ako je princip tačan. Desno u tome što se stalno vrtimo oko tih prošlih predavanja. Konkurencija u nauci među naučnicima je jaka, da sam kategorički zadovoljan, da se radujem svojim očima, i čekaću ih, da koža učenja pragmatičnog pokaže moj svetlosni domet. Tse je dostupan samo nekome koga priznaje autoritet, poput Timofjeva-Resovskog. Dakle, radili su u radijanskim satima - očigledno, - i evo znakova efekta, guza, neka vrsta bogate, možete objasniti - efekat zelene zoshite, kakve publikacije znate, a niko ne može pogoditi šta naziv kongresa je nazvan, jer ne postoje akreditacije časopisa VAKom u jednom trenutku, akademskog časopisa takve novine, a da ga u principu nije prihvatio, ali je iznjedrio novu nauku, pretvorio se u nauku genetiku, u lucidan život, a onda, u trenu, to je već očigledno. Tse Bulo za Radijanske sate od podrške zveri - Timofjev-Resovski je promovisan na plenumu Centralnog komiteta Komunističke partije Sovjetskog Saveza u obliku takmičenja od strane kolega, inače yogo z'í̈li b.

Boris Dolgin: Situacija, ako je moć dosegla značajan dio nauke: bez podrške drugih baza, moć se ne može vryatuvatsya

Lev Moskovkin: U genetici postoji lavina podataka, yakí zagalniti niko kome, jer niko nikome ne može verovati i niko ne poznaje tuđi autoritet.

Boris Dolgin: Šta?! Naši genetičari su govorili, što su drugi genetičari čuli i sa zadovoljstvom raspravljali.

Oleksiy Bobrovskiy: Ne znam kako to funkcioniše u genetici, ali u nauci, što ja radim, situacija je potpuno drugačija.

Boris Dolgin: Želja iz interesa konkurencije - da dobijete mjesto

Oleksiy Bobrovskiy: Tako da razumem da ne mozes prerano da napises detalje o metodama, ali zovi, mozes da napises mejl, pitas, kao da radis tamo, to je kao cicavo, sve je to kao celina - i ...

Boris Dolgin: Iza vaših upozorenja, nauka postaje sve izraženija

Oleksiy Bobrovskiy: Doduše, živim u eri priznate nauke, ali to je dobro

Boris Dolgin: Hvala ti. Ako su molekularni biolozi razgovarali s nama, smrad je odjeknuo do baza, gdje je bilo jasno ležati, i tako dalje, preporučili su da se ide.

Oleksiy Bobrovskiy: U fizici je isto, postoje arhive, ako ljudi prije prolaska kroz recenzije mogu izabrati sirijsku (duhovnu) verziju članka, onda postoji brži način borbe za brzinu objavljivanja, manji prioritet za ove prioritete . Ne čuvam se od bilo kakve bliskosti. Palo mi je na pamet da nije dovoljno ugasiti vojne, govorim o nauci.

Boris Dolgin: Hvala ti. Još hrane?

Glas iz sale: Nemam puno pitanja, puno predloga vinila, imam ideju da tema slika kristalizacije može imati bogat potencijal za podizanje priča o nauci za djecu i mlade u školama. Možeš li napraviti jedan elektronski čas, platiti 45 kredita i proširiti ga srednjim školama? Istovremeno, elektronske table, kao i mnoge ljude koji nisu pobijedili, kažnjavale su ih majke u školama. Spreman sam, bilo bi lijepo da ove slike pokažem djeci 45 minuta, a onda, nasamkinets, objasnim kako se boriti protiv svega. Meni zdaêtsya, bilo bi bulo propagirati takvu temu kao finansijsku.

Oleksiy Bobrovskiy: Spreman sam da pomognem, kao Nadati, napišem šta treba.

Boris Dolgin: Divno. Tako se formiraju uglovi i tako se prave. Dobre. Hvala vam puno. Ima li kreativnije hrane? Možda im je neko nedostajao, ali, po mom mišljenju, razgovarali su o nečem boljem.

Boris Dolgin: Nema nauke, nema nauke

Boris Dolgin: Tobto tse ê nebhídnoy chi nebhídnoy da je dovoljno uma?

Oleksiy Bobrovskiy: Dakle, nema povratka, sat snošaja, to je apsolutno očigledno, i, očigledno, ne bi trebalo da zvuči: „Kako nema nauke u Rusiji?! Kako to? Ne možeš biti ovakav, ê nauka, ê vcheni, ê statti. Prvo, kao što kažete za Ríven, mnogo čitam naučne časopise. Članci ruskih autora, rođenih u Rusiji, za rijetke kristale ili polimere rijetko su zarobljeni. Razlog je što se ili ništa ne vidi, ili se sve vidi na tako niskom nivou da ljudi ne mogu da objave u normalnom naučnom časopisu, naravno, niko ne zna. To je loša situacija.

Oleksiy Bobrovskiy: Više i više.

Boris Dolgin: Dakle, problem nije u autorima, problem je u nauci

Oleksiy Bobrovskiy: Dakle, da bi zaokružili strukturu, šta je dobra praksa, ili ako želite da vežbate pod imenom "Nauka" u Rusiji, očigledno, ne. Na sreću, postoji otvorenost laboratorije, koja više od manjeg na normalnom nivou radi i zaključena je u opštem naučnom procesu međunarodne nauke - ovaj razvoj može da poveže preko Interneta, drugih načina, otvorenosti korona dozvoljava da se ne započne od svetskog naučnog procesa, ali u zemlji izgleda da, naravno, ne dobijate ni peni, ali ako želite da dobijete više finansija, malo je verovatno da to možete promeniti, jer paralelno sa povećanjem finansija morate biti u mogućnosti da obavite pregled oni ljudi kojima se daju peni. Možete dati novčiće nekome ko ih ukrade, potrošiti na nešto nepoznato, ali situacija se neće promijeniti.

Boris Dolgin: Striktno naizgled, problemom kokoške i jajeta možemo se baviti S jedne strane, naukom ne možemo bez finansija, s druge strane sa finansijama, ali bez naučnog znanja, kako osigurati tržište stručnosti, osigurati normalna reputacija, ne možemo vam dati ni peni kao da je pomogla nauci.

Oleksiy Bobrovskiy: Drugim riječima, potrebno je dobiti međunarodnu ekspertizu, ocjene od strane jakih naučnika, bez obzira na zemlju njihovog perebuvanja. Prirodno neophodan prelazak engleskog mog atestiranja, koje brane kandidati, doktori; Želio bih da sažetak bude napisan na engleskom jeziku. Cela stvar je očigledna, i u celom svetu će biti kao ruh, možda će se promeniti na bolje, i tako - kao da svima date peni... prirodno, jače od penija, kako da dobijete više penija, - smrad , ocigledno , postao efikasna praksa , ali jos pare otišlo na otpad nevidomo kudi . To mi je takva misao.

Boris Dolgin: Reci, budi ljubazan, mlad si učenjak, ali si već doktor nauka, a prije nego dođu mladi u drugom smislu, učite, mladi uzrasti. Chi ê ti, ko te prati?

Oleksiy Bobrovskiy: Praktiram na Univerzitetu, a nekad, nekad hoću, nekad neću, radim kurseve, diplome i postdiplomske robote

Boris Dolgin: Chi ê mid them future vchení?

Oleksiy Bobrovskiy: Već ê. Dosit uspješno rade ljudi, kao što sam cheruvav, diplomirani roboti, na primjer, kao postdoktori, ili naučnici naučnih grupa, naravno, manje je o zakordonu. Tí, kao ja cherubov, i smrad se izgubio u Rusiji, smrad se ne prakticira u nauci, jer se traži da se bude porodica, da se živi normalno.

Boris Dolgin: Hvala na finansijama

Oleksiy Bobrovskiy: Naravno, finansije, plate ne podnose nikakvu kritiku

Boris Dolgin: Tse je još uvijek privatno

Oleksiy Bobrovskiy: Ne postoji način da se čuva tajna. Sve ostalo je na jesen zbog aktivnosti naučnika: ako vino može biti majka međunarodnih grantova, projekata, onda će se vino uzimati više, ali ako se vino može platiti za petnaest hiljada rubalja mjesečno.

Boris Dolgin: Šta je sa doktorskom diplomom?

Oleksiy Bobrovskiy: Još me nisu igrali, još ne znam tačno koliko da dam, plus još par hiljada da dodam

Boris Dolgin: Bespovratna sredstva su važna - da bi reka Tilki postala važna ove godine smo objavili vest, koju je poslala šefica države, ali ako je bilo hrane o finansijama, rekla je, zokrema, o značaju ove sfere, i opet, iako , ne govorimo o našoj javnosti, da naučni istraživači vina finansiraju svoje diplomce i na taj način ih finansijski motivišu.

Oleksiy Bobrovskiy: Ne, zašto tako zvučiš i uđeš u neku dobru naučnu grupu, kao osoba, kao Valerij Petrovič Šibajev, šef laboratorije, u kojoj radim, mogu to jako da zaslužim u naučnom svetu, mogućnost grantova , projekti. Uglavnom se ne oslanjam na gole stavce od petnaest hiljada, uvek radim neke projekte, ali daleko niko može, nije neko veliko pravilo, zašto sve ide.

Boris Dolgin: Tobto kerívnik je kriv za majku za postizanje visokog međunarodnog autoriteta i do istog vremena

Oleksiy Bobrovskiy: Dakle, najviše od svega mislim da sam na neki način imao sreće. Element studija u jakoj naučnoj grupi upoređen je sa pozitivnim smislom.

Boris Dolgin: Ovdje imamo prekretnicu stare dobre nauke, one koji su pozvali najjaču naučnu grupu, zbog koje bi mogli ostvariti svoju putanju Molim vas zadržite pod.

Glas iz sale: Ne pretendiram na ostatak riječi, hoću da kažem da su oni, u vezi sa ovim što govorite, apsolutno razumni i ne doživljavaju to kao sport. Želim da primetim ono što je Aleksij Savatejev rekao u svom predavanju, da u Americi nema nauke. Yogo misao je tako samokontroverzno argumentovana, kao i vaša. S druge strane, u Rusiji se nauka posebno burno razvijala, kao što je nauka to plaćala, ali aktivno kradući, tako je bilo.

Boris Dolgin: Govorite o kraju 19. - početku 20. vijeka?

Boris Dolgin: U Nímechchiní?

Boris Dolgin: A ako se nauka nauke aktivno razvijala u novoj.

Glas iz sale: U Rusiji, ne joga, nego u Rusiji nauka se najefikasnije razvijala, ako se takav fenomen ne plaća. Mogu obgruntovati, ni misao, Borise, ni činjenica. Takođe želim da ti kažem apsolutno pozitivno - to nije činjenica, nego brk, - da će tvoje nade za one koji imaju međunarodnu ekspertizu i engleski jezik pomoći tebi, Marne, da, radeći u Dumi, ja vodim najkonkurentnija konkurencija za pravo i lobiranje Dume zakona o jednostranim autorskim pravima u Americi. Smrdi svi pripisuju veličanstven vídsotok íntelektualí̈ vlastností, í̈m zovsí ne tsíkavo, schobi naš zbroya tamo nije kopiran, smrdi sebi trublyat.

Boris Dolgin: Razumem, problem.

Oleksiy Bobrovskiy: Dobra nauka - ovi paralelni govori

Glas iz sale: Preostala guza: desno, od Zhenya Ananieva, krenuli smo odmah na odsjeku za biologiju, otkrili mobilne elemente u genomu Drosophile, zatim je priznanje stiglo tek nakon objave u časopisu Chromosomes, ali nakon probijanja Khidukovog autoriteta, više ovako: "Vaša mračna Rusija ne može replicirati DNK." Hvala ti.

Boris Dolgin: Izjave o naučnim dostignućima u ovoj zemlji u drugim zemljama zbog činjenice da postoji jasan sistem recenziranja članaka, ako su pokriveni izjavama visokog profila, to je problem.

Oleksiy Bobrovskiy: Sa porivom engleskog jezika, sve je još jednostavnije - cijeli međunarodni naučni jezik Bilo da je u pitanju mišljenje, neko ko se bavi naukom, na primjer, Nijemci mogu sve svoje članke objaviti na engleskom. Prije govora, čak se dosta disertacija brani na engleskom jeziku u istoj toj Njemačkoj, ne govorim o Danskoj, Holandiji, kozi da tamo ima puno stranaca. Nauka je internacionalna. Istorijski je evoluiralo da je jezik nauke engleski.

Boris Dolgin: Tako se dogodilo ne tako davno, ranije je jezik nauke bio nemački

Oleksiy Bobrovskiy: Prije nekog vremena, ale, prote, samo tako, evidentno je da sam prešao na engleski jezik, hoću da budem na ravnopravnim sažetcima i atestacijskim govorima, da normalno, nekada, čitaju ove sažetke, daju mišljenja, procijenite, izaberite izvan okvira naše močvare sve zovsím utapajući se u neídomo kudi i lišite se društvenih vulgarnosti. Vaughn i tako bogat u onome što ga odjednom vidite, ali morate pokušati da ga vidite iz močvare.

Boris Dolgin: Vídkriti kvatirki kako ne bi zamjerili miris

Oleksiy Bobrovskiy: Želeo bih da počnem sa emitovanjem

Boris Dolgin: Dobro. Hvala ti. Ovo je optimističan recept. Zaista, vaša putanja ulijeva optimizam, bez obzira na sav pesimizam.

Oleksiy Bobrovskiy: Ponovo nas je inspirisala činjenica da je glavna ideja predavanja da vam pokažemo koliko su kristali lepi i lepi. Odjednom možete znati mnogo informacija o rijetkim kristalima, ali prvo. I na drugačiji način, bez obzira na to koliko umova počne da razvija nauku, naučni napredak se nikada ne može podići, on uliva optimizam, a istorija pokazuje da će ljudi sigurno doneti nauku napred, za šta je nauka iznad vrha.

U ciklusima "Javna predavanja" Polit.ru "i" Javna predavanja "Polit.ua" bila su:

  • Leonard Polishchuk. Zašto su velike životinje umrle u kasnom pleistocenu? Uvid sa stanovišta makroekologije
  • Miroslav Marinovich. Duhovni vishkil u Gulag
  • Kirilo Yeskov. Evolucija i autokataliza
  • Michael Sokolov. Kako upravljati naučnom produktivnošću. Dosvíd Velika Britanija, Nímechchini, Rusija, SAD i Francuska
  • Oleg Ustenko. Istorija nedovršene krize
  • Grigory Sapov. Kapitalistički manifest. Život je taj dio knjige L. von Misesa „Ljudska aktivnost
  • Oleksandr Irvanets. Dakle, osovina je kao, ujak, pisac!
  • Volodymyr Katanaev. Danas dolazimo do otkrića lijekova protiv raka
  • Vakhtang Kipiani. Periodični samvidav u Ukrajini. 1965-1991 rr.
  • Vitaliy Nayshul. Usvajanje kulture od strane crkve
  • Mykola Kaverin. Pandemija gripa u ljudskoj istoriji
  • Oleksandr Filonenko. Teologija na univerzitetu: preokret?
  • Oleksiy Kondrashev. Evolucijska biologija ljudi i zaštita zdravlja
  • Sergej Gradirovsky. Trenutni demografski wikiji
  • Oleksandr Kislov. Klima u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
  • Oleksandr Auzan, Oleksandr Paskhaver. Ekonomija: društvena razmjena i društvene rezerve
  • Kostyantyn Popad'in. Kokhannya i shkídlí vítatsíí̈ chi navíscho pavich dovgy tail?
  • Andriy Ostalsky. Wiki-ovi koji ugrožavaju slobodu govora u modernom svijetu
  • Leonid Ponomarov. Koliko je energije ljudima potrebno?
  • George Niva. Prelazak preko mraka: načini interkulturalne interakcije
  • Volodymyr Gelman. Subnacionalni autoritarizam u Rusiji
  • V'yacheslav Likhachov. Strah i mržnja u Ukrajini
  • Evgen Gontmakher. Modernizacija Rusije: pozicija INSOR-a
  • Donald Boudreau. Antimonopolska politika u službi privatnih interesa
  • Sergiy Enikolopov. Psihologija nasilja
  • Volodymyr Kulik. Moderna politika Ukrajine: božanstva, misli naroda
  • Mihailo Blinkin. Prijevoz u blizini mjesta, pogodan za život
  • Oleksij Lidov, Glib Ivakin. Sveto prostranstvo drevnog Kijeva
  • Oleksiy Savateev. Kuda ide (i vodi nas) ekonomska nauka?
  • Andriy Portnov. Historian. Gromadyanin. Snaga. Dosvíd natsíêduvannya
  • Pavlo Plechov. Vulkan i vulkanologija
  • Nataliya Visotska. Savremena američka književnost u kontekstu kulturnog pluralizma
  • Razgovor sa Aleksandrom Auzanom. Šta je modernizacija na ruskom
  • Andriy Portnov. Upravo sa istorijom na ukrajinskom: torbe i izgledi
  • Oleksiy Lidov. Ikona je ikona u svetom prostoru
  • Yukhim Rachevsky. Škola kao društveni lift
  • Oleksandr Hnatyuk. Arhitekti poljsko-ukrajinskog međuratnog perioda (1918-1939)
  • Volodymyr Zakharov. Ekstremni vjetrovi u prirodi iu laboratoriji
  • Sergei Neklyudov. Književnost kao tradicija
  • Yakiv Gilinsky. S druge strane ograde: pogled kriminologa
  • Danilo Aleksandrov. Srednja versta u tranzitu post-tradyansk suspílstva
  • Tetyana Nefyodova, Oleksandr Nikulin. Silska Rusija: širina pritiska i društvena polarizacija
  • Oleksandr Zinchenko. Rudziki iz Harkova. Sve čega se ne sjećamo o ukrajinskom Katinu
  • Oleksandr Markov. Evolucijski korijen dobra i zla: bakterije, mravi, ljudi
  • Mihailo Favorov. Vakcine, vakcinacija i njihova uloga u javnom zdravlju
  • Vasyl Zagnitko. Vulkanska i tektonska aktivnost Zemlje: uzroci, posljedice, izgledi
  • Kostyantin Sonin. Ekonomija finansijske krize Dvije sudbine jer
  • Kostyantyn Sigov. Ko govori istinu? "Evropski rečnik filozofije"?
  • Mykola Ryabchuk. Ukrajinska postkomunistička transformacija
  • Michael Gelfand. Bioinformatika: molekularna biologija između epruvete i kompjutera
  • Kostyantin Severinov. Propadanje u bakterijama: od Lamarcka do Darwina i nazad
  • Mihailo Černiš, Olena Danilova. Ljudi u Šangaju i Sankt Peterburgu: doba velikih promjena
  • Maria Yudkevich. Roditi se tamo i postati bog: kadrovska politika univerziteta
  • Mykola Andreev. Matematičke studije - novi oblik tradicije
  • Dmitro Bak. "Moderna" ruska književnost: Promjena kanona
  • Sergej Popov. Hipoteze u astrofizici: koliko je mračan govor najboljih za NLO?
  • Vadim Skuratovsky. Kijevski književni srednji vek 60-ih – 70-ih godina prošlog veka
  • Volodymyr Dvorkin. Strateški razvoj Rusije i Amerike: problemi brzog razvoja
  • Oleksiy Lidov. Vizantijski mit i evropski identitet
  • Natalia Yakovenko. Koncept novog asistenta iz ukrajinske istorije
  • Andriy Lankov. Modernizacija u sjevernoj Aziji, 1945-2010
  • Sergej Sluch. Navíscho Staljinu bov neophodan pakt o nenapadanju od strane Hitlera
  • Guzel Ulumbekova. Lekcije iz ruske zdravstvene reforme
  • Andriy Ryabov. Promízhní pídbags i deyakí karakteristike posttradyanskiy transformacija
  • Volodymyr Chetvernin. Moderna pravna teorija do libertarijanizma
  • Mykola Dronin. Promjena globalne klime i Kyoto protokol: Podbags deset godina
  • Yuri Pivovarov. Istorijski korijeni ruske političke kulture
  • Yuri Pivovarov. Evolucija ruske političke kulture
  • Pavlo Pečenkin. Dokumentarni film kao humanitarna tehnologija
  • Vadim Radaev. Revolucija u trgovini: ulivši u život to blagostanje
  • Alec Epstein. Zašto ne povrijediti tuđi bol? Sjećanje na taj zaborav u Izraelu i Rusiji
  • Tetyana Chernigivska. Kako da razumemo? Otpornost i kibernetika mozga
  • Sergiy Oleksashenko. Rick kriza: šta se dogodilo? šta je pokvareno? zašto provjeriti?
  • Volodymyr Pastukhov. Moć uzajamnog uticaja: Rusija i Ukrajina – dvije verzije iste transformacije
  • Oleksandr Yur'ev. Psihologija ljudskog kapitala u Rusiji
  • Andriy Zorin. Humanitarna rasvjeta u tri nacionalna rasvjetna sistema
  • Volodymyr Plungyan. Zašto moderna lingvistika može biti samo lingvistički korpus
  • Mikita Petrov. Zli karakter staljinističkog režima: Pravni podnesci
  • Andriy Zubov. Skhídnoevropeisky i píslyaradyansky način okretanja pluralističkoj državnosti
  • Viktor Vakhshtein. Kraj sociologije: perspektive sociologije nauke
  • Evgen Onishchenko. Konkurentna podrška nauke: kako to izgleda u Rusiji
  • Mykola Petrov. Ruska politička mehanika krize
  • Oleksandr Auzan. Gromadsky sporazum: pogled na 2009
  • Sergiy Guriev. Kako promijeniti krizu svjetske ekonomije i ekonomske nauke
  • Oleksandr Asiev. Akademik kao centar nauke, učeći tu inovaciju u modernoj Rusiji
  • 1.3.2. Trenuci razlike i prosječna molekulska težina
  • 1.3.3. Parametar polidisperznosti
  • 1.4. Stereohemija polimera
  • 1.4.1. Hemijska izomerija lanoka
  • 1.4.3. Stereoizomerija
  • Odjeljak 2. Fizika polimera
  • 2.1. Fizika makromolekula
  • 2.1.1. Idealan zaplet
  • 2.1.2. Prava kola. Učinak onesposobljenosti
  • 2.1.3. Gnuchkist lanceug
  • 2.2. Priroda elastičnosti polimera
  • 2.2.1. Termodinamička sila opruge za skladištenje
  • 2.2.2. Opružnost idealnog gasa
  • 2.2.3. Proljetnost idealne lopte
  • 2.2.4. Vlačna čvrstoća polimerne mreže
  • 2.3. Viskoznost polimernih sistema
  • 2.3.1. Maxwellov model. Opuštanje napetosti
  • 2.3.2. Teorija reptacije
  • 2.3.3. Kelvinov model. Soundness
  • 2.3.4. Dinamički viskozitet
  • 2.3.5. Relaksirajuća moć polimera. Princip superpozicije
  • Odjeljak 3. Maloprodaja polimera
  • 3.1. Termodinamika različitih polimera
  • 3.1.1. Vikoristovuvani termodinamičko razumijevanje te količine
  • 3.1.2. Principi razrahunku entalpije i entropije zmishuvannya
  • 3.1.3. Flori-Hugginsova teorija
  • 3.1.4. Kolígativní vlastostí razchiní v polimerív. Osmotski škripac
  • 3.1.5. Postat ću jednak. Termodinamička karakteristika
  • 3.1.6. Uključuje zapreminu i termodinamičku razliku snage
  • 3.1.7. Razchinnist je zatrpan. Frakcionisanje
  • 3.2. Snaga polimera
  • 3.2.1. otok. Gelovi
  • 3.2.2. Viskoznost razvoja polimera
  • 3.2.3. Koncentracije polimera
  • 3.3. Polielektrolit
  • 3.3.1. Priliv naelektrisanja na konformaciju makromolekula
  • 3.3.2. Interakcije nabojnih lanaca sa procijama. Kolaps sita
  • 3.3.3. Snaga distribucije polielektrolita
  • 3.4. Mlin polimera retkih kristala
  • 3.4.1. Priroda rijetke kristalne linije govora
  • 3.4.2. Uticaj temperature i zalivanje na sisteme retkih kristala
  • 3.4.3. Viskoznost rídkokristalíchnyh polimera
  • 3.4.4. Visoko kompaktna vlakna visokog modula od retkih kristalnih polimera
  • Odjeljak 4. Polimerni materijali
  • 4.1. Kristalni polimeri
  • 4.1.1. Ispiranje kristalizacije. Budova polimer kristal
  • 4.1.2. Kinetika kristalizacije
  • 4.2. Tri fizička stanja amorfnih polimera
  • 4.2.1. Termomehanička kriva
  • 4.2.2. Sklopodíbny i visokoelastični polimer mlin
  • 4.2.3. Mlin polimera visokog viskoziteta
  • 4.2.4. Plastifikacija polimera
  • 4.3. Mehanička snaga polimera
  • 4.3.1. Deformacijske karakteristike polimera. Orijentacija
  • 4.3.2. Teorijska i realna svojstva i elastičnost kristalnih i amorfnih polimera
  • 4.3.3. Mehanika i mehanizam razbijanja polimera
  • 4.3.4. Udarna mineralizacija polimera
  • 4.3.5. Trajnost. Automatska nauka o polimerima
  • 4.4. Električna snaga polimera
  • 4.4.1. Polimerni dielektrici
  • 4.4.2. Prijelazi za opuštanje
  • 4.4.3. Sintetički metali
  • Poglavlje 5
  • 5.1. Radikalna polimerizacija
  • 5.1.1. Pokretanje radikalne polimerizacije
  • Popunjavanje tabela 5.1
  • 5.1.2. Elementarne reakcije i kinetika polimerizacije
  • 1. Inicijacija.
  • 2. Zrostannia lansyuga.
  • 3. Brijanje lansyuga.
  • 5.1.3. Raspodjela molekulske mase pri radikalnoj polimerizaciji
  • 5.1.4. Injekcija temperature i pritiska na radikalnu polimerizaciju
  • 5.1.5. Difuzijski model brijanja lansyug. Gel efekat
  • 5.1.6. katalitički prijenos lanceuga
  • 5.1.7. Pseudoživa radikalna polimerizacija
  • 5.1.8. Emulziona polimerizacija
  • 5.2. Kationska polimerizacija
  • 5.2.1. Elementarne reakcije. Kinetika
  • 5.2.2. Pseudokatjonska i pseudoživa kationska polimerizacija
  • 5.2.3. Infuzija prodavača i temperatura
  • 5.3. Anionska polimerizacija
  • 5.3.1. Glavne reakcije inicijacije
  • 5.3.2. Kinetika anionske polimerizacije u lancetarskoj urni
  • 5.3.3. Polimerizacija je živa. Blok kopolimeri
  • 5.3.4. Polimerizacija sa prenesenim grupama
  • 5.3.5. Infuzija temperature, trgovac i protion
  • 5.4. Jonsko-koordinirajuća polimerizacija
  • 5.4.1. Ziegler-Natta katalizatori. Istorijski aspekt
  • 5.4.2. Polimerizacija na heterogenim Ziegler-Natta katalizatorima
  • 5.4.3. Anionsko-koordinirajuća polimerizacija podjela
  • 5.5. Sinteza heterolančanih polimera ionskom polimerizacijom
  • 5.5.1. Karbonske ploče
  • 5.5.2. Polimerizacija estera i epoksida sa otvorenim ciklusom
  • 5.5.3. Polimerizacija laktama i laktona
  • 5.5.4. Ostali heterocikli
  • 5.6. Korak po korak polimerizacija
  • 5.6.1. Jednako važna i nevažna polikondenzacija
  • 5.6.2. Kinetika polikondenzacije
  • 5.6.3. Raspodjela molekulske mase polimera tokom polikondenzacije
  • 5.6.4. Obojeni i šiveni polimeri
  • 5.6.5. Fenoplasti, aminoplasti
  • 5.6.7. Poliuretan. Polisiloksan
  • 5.6.8. Zhorstkolantsyugoví aromatični polimeri
  • 5.6.9. Pregrijani polimeri
  • 5.7. Topla hrana za sintezu polimera
  • 5.7.1. Termodinamika sinteze
  • 5.7.2. Izjava o jonskoj i radikalnoj polimerizaciji
  • 5.7.3. O složenosti procesa pseudožive polimerizacije
  • Poglavlje 6
  • 6.1. Kilkisna teorija kopolimerizacije
  • 6.1.1. Krivulje skladištenja kopolimera i aktivnosti monomera
  • 6.1.2. Skladište i mikrostruktura kopolimera. Statistički ID
  • 6.1.3. Bogata komponentna kopolimerizacija
  • 6.1.4. Kopolimerizacija do dubokih konverzija
  • 6.2. Radikalna kopolimerizacija
  • 6.2.1. Brzina kopolimerizacije
  • 6.2.2. Priroda efekta Peredkintsevo Lanke
  • 6.2.3. Uticaj temperature i pritiska na radikalnu kopolimerizaciju
  • 6.2.4. Chergova kopolimerizacija
  • 6.2.5. Priliv reakcionog medija
  • 6.2.6. Veza monomera radikala sa reakcijom zdatnistyu. q-e shema
  • 6.3. Jonska kopolimerizacija
  • 6.3.1. Ka I jonska kopolimerizacija
  • 6.3.2. Anionska kopolimerizacija
  • 6.3.3. Kopolimerizacija na Ziegler-Natta katalizatorima
  • Odjeljak 7. Hemija polimera
  • 7.1. Karakteristične karakteristike makromolekula kao reagensa
  • 7.1.1. Priliv sudidníh lanok
  • 7.1.2. Makromolekularni i supramolekularni efekti
  • 7.2. Zshivannya polimer_v
  • 7.2.1. Visihannia farb
  • 7.2.2. Vulkanizacija gume
  • 7.2.3. Stvrdnjavanje epoksidnih smola
  • 7.3. Uništavanje polimera
  • 7.3.1. Termička destrukcija ciklizacija
  • 7.3.2. Termičko-oksidativna destrukcija. Gorinnya
  • 7.3.3. Fotodestrukcija. Fotooksidacija
  • 7.4. Polimer-analogna transformacija
  • 7.4.1. Polivinil alkohol
  • 7.4.2. Hemijska transformacija celuloze
  • 7.4.3. Modifikacija strukture celuloze
  • Književnost
  • 3.4. Mlin polimera retkih kristala

    3.4.1. Priroda rijetke kristalne linije govora

    Struktura govora u čeliku od rijetkih kristala je međuprostor između strukture kristala. Ovaj srednji tabor se naziva mezomernim, kao i "mesos" - srednji. ísnuê mezofaza tipa papalina:

    rijetki kristali, koji se mogu nazvati poziciono neuređenim kristalima ili orijentaciono uređenim kristalima, smrad se otapaju molekulima anizotropnog oblika (kovrdžava), uključujući zhorstkolantsyugoví makromolekule;

    plastični kristali, koji se sastoje od molekula sa malom anizotropijom oblika, polimernih globula, odlikuju se prisustvom pozicionog reda i prisustvom orijentacijskog reda;

    kondi-kristali koji se sastoje od fleksibilnih makromolekula i organskih cikličkih struktura.

    Molekuli i fragmenti makromolekula koji formiraju mezofaze nazivaju se mezogeni, a drugi kristali mezomorfni. Najznačajnija snaga rijetkih kristala leži u anizotropiji snage, koja proizvodi, zokrema, sve dok se ne zamuti. Vrlo zavdyaki tsíy osobennosti rídkí kristali buli vídkrití na kraju 19. stoljeća. F. Reinitzer - na niskim temperaturama, govor holesteril benzoata je bio mutan i znoj, kada je bio povišen, postalo je jasno. Razlog za temperaturu i prosvjetljenje je jedan od karakterističnih znakova prisustva rijetkog kristalnog reda. Još jedan karakterističan znak mezofaze je blagi termički efekat. Vrsta molekularnog pakovanja, karakteristična za mališane - "tekstura", vidljiva je u polarizacionoj mikroskopiji. Parametri strukture rijetkih kristala određuju se analizom difrakcije rendgenskih zraka. Rijetki kristali koji se talože u topljenju tijekom topljenja kristalnih čvrstih tvari nazivaju se termotropni. Rijetki kristali, koji se okrivljuju za razlike u koncentracijama, nazivaju se liotropnim.

    Prvi naučnici, yakí, prenijeli su mogućnost uvođenja mezofaze polimerima, boules V.A. Kargin i P. Flori. Šezdesetih godina. Redoslijed rijetkih kristala otkriven je prvo za tvrde lance, zatim za polimere gunch-lant. Važna prednost rijetkih kristalnih polimera u odnosu na rijetke niske molekularne mase je snaga prvog kiseljenja, zbog čega je rijetka kristalna struktura fiksirana u tvrdi čelik. Tsya opremanje proširuje područja praktične upotrebe fenomena, zokrem, na pomoćnim zgradama za snimanje i prikupljanje informacija.

    Glavni kriterij za mogućnost prijelaza polimera u mezomorfno stanje je produženje dužine segmenta ili fragmenta zamjene do prečnika x = L / d >> 1, što se zadovoljava aromatičnim poliamidima, eterima celuloze. , -helikalni polipeptidi, DNK, češljasti polimeri. Uvođenje karakteristične osobine omogućava vam da otkrijete koncentraciju faznog prijelaza:

    de A - brzo, jednako 5-10. Tse dobro vikonuetsya za liotropne sisteme, tobto. rozchinív zhorstkolantsyugovyh polimerív s različitim mehanizmima grbavosti - uporni, rotaciono-izomerni, slobodno zglobni. Postoje tri glavna tipa kristalne faze: nematska, smektička i holesterična (slika 3.16). U prvom molekulu, orijentirajte jednu važnu tačku direktno; na drugom - vzdovzh najvažniji direktno, predstavljen spirali; treći ima red sa orijentacijom molekula, udaljeni translacioni red u jednom ili više decila, odnosno sferni poredak.

    Rijetka kristalna faza se može naći u varijansama i topljenjima tvrdo obojenih polimera, kao i kopolimera, čiji se makromolekuli mogu naći u bubama i tvrdim školjkama. Rídkokristalíchne vporyadkuvannya polimerív polifosfazen, polidietilsiloksan i polidipropil-siloksan, koji očito ne ispunjavaju kriterij L >> d, bilo je teško priznati da je u pjevačkim umovima moguće ispeći lansy, samoodrživi uspravni uvjeti i yogo daleko. Pod ovim pojmom shvatite konformacijski redosljed kristala iz upletenih lanceta.

    Prvu teoriju rídkokristalíchnogo nematičkog uređenja polimera predložio je L. Onsager 1949. godine za dizajn modela cilindričnih dugih makaza L í prečnika d po pranju L >> d. Ako, u smislu volumena V, postoji N smicanja, tada su njihova koncentracija i volumni udio φ na sličan način jednaki:

    Zbog termičkog kretanja makromolekula, orijentacija njihove dvije duge ose jedne prave linije sa rijetkim kristalnim redoslijedom ne može biti stroga, one su razdvojene ravnim linijama i mogu se karakterizirati funkcijom distribucije. Za sistem dodataka je veći broj striga u jednom volumenu sa ravnim linijama, koje se nalaze u sredini malog telesnog kuta. pored vektora. Vektor se može uzeti ili direktno, pri čemu za izotropnu razliku = const, za uređeni može biti maksimalan u direktnom pravcu, što radi sa direktnom orijentacijom.

    Teoretski, Gibbsova Onsagerova funkcija, raspon šišanja izražava se zbrojem tri dodavanja:

    de G 1 predstavlja ulaz u Gibbsovu funkciju, veze sa pomakom smicanja, G 2 je trošak entropije, neizbježno pola sata do prijelaza na naređenu stanicu. Najveći interes je treći dodatak G 3 , koji je povezan s Gibbsovom funkcijom (slobodna energija) u modifikatorima smicanja. Zgidno sa Onsagerom,

    de (γ) drugi viralni koeficijent vzaimodií̈ strizhnív, dovgí osí yakikh da postanu među sobom kut y. U ovoj vrsti međusobne igre, manje je vjerovatno da će strigači biti razdvojeni svojom međusobnom neprobojnošću. Stoga je vrijednost (γ) jednaka volumenu, uključenom jednim smicanjem za drugi.

    Sa slike 3.17, jasno je da su inkluzije bile obavezne i, takođe, (γ) jednake:

    koji prikazuje paralelepiped prikazan na sl. 3.17.

    Iz (3.118) je jasno da je kada je γ → 0, G 3 → 0 termodinamički vidljivo orijentacijsko uređenje ili, drugim riječima, paralelno s jednom ekspanzijom smicanja, pa je potrebno promijeniti Gibbsovu funkciju. sistem. Tsei visnovok ima divlji karakter. Tip molekularnog pakiranja mezofaze, njena tekstura, čak i ako je nekako himerna, uvijek odgovara minimalnoj vrijednosti Gibbsove funkcije.

    Teoretski, Onsager je oduzeo takve konačne rezultate.

    1. Orijentacijsko uređenje u rasponu dugotrajnih čvrstih škara s faznim prijelazom različite vrste.

    2. Za φ< φ i , раствор изотропен, при φ >φ a - anizotropan, pri φ i< φ < φ a раствор разделяется на две фазы - изотропную и анизотропную.

    3. Područja tranzicije povezana sa karakteristikama asimetrije makromolekula:

    Rídkokristalíchne vyryadkuvannya rozchiní zhorstskih strizhnív je teoretski izokrenut tako Flori na osnovu modela granata rozchiní. Pokazali smo početak spontanosti, koji indukuje kritičnu koncentraciju i parametar asimetrije:

    Pri dostignutim koncentracijama strija ili strija sličnih makromolekula zhorstcolansa, koje su zdrave, dijele se u dvije faze - izotropnu i anizotropnu (rijetko kristalnu). Zí zbílshennyam φ 2 >vidljiv broj prvih promjena, drugi - raste, između cijeli raspon će postati rijetko naručeni. Transcendentalni pogled na fazne dijagrame razlike između redosleda retkih kristala molekula sličnih smicanju prvi je oduzeo Flori. Í̈y vídpovídaê je usmjeren na sl. 3.18 fazni dijagram polipeptidnog sintetičkog polipeptida poli-γ-benzil-L-glutamata. Lijevi gornji dio dijagrama prikazuje izotropnu fazu, gornji desni dio prikazuje anizotropnu fazu, srednji dio je okružen krivuljama koje pokazuju poravnanje izotropne i anizotropne faze.

    Za dijagrame ove vrste tipičnije je koristiti uski koridor faznog širenja. Važno je da je vino krivo za konvergenciju do te mjere da potvrđuje hipotetičku temperaturu prijelaza polimera iz izotropnog mlina rijetkih kristala. Jasno je bilo da je ova tačka kriva, ali ona je istrgnuta u gornjem desnom uglu sa dijagramima, zvuči kao da je hodnik kriv za porast temperature, a okrenite desnu ruku. Kada temperatura poraste iznad 15°C (na uhu hodnika), koncentracija polimera u koherentnoj izotropnoj i anizotropnoj fazi se lagano udiše - (F 2) s / (F2) aníz = 1,5. Rezultat je dobio Flori. Kod T< 15 °С в широкой двухфазной области концентрация полимера в анизотропной фазе (φ 2 ≈ 0,7 - 0,85) значительно выше по сравнению с изотропной (φ 2 ≈ 0,01-0,05).

    Firma OLENTA se bavi prodajom velikog asortimana polimernih materijala. Uvek imamo na raspolaganju visokokvalitetne termoplaste, srednje retke kristalne polimere. Spivrobitniki, koji rade u OLENTI, razmišljaju o profilu osvjetljenja i nekim čudom padaju na pamet o posebnostima pripreme polimera. Kod nas uvek možete da se posavetujete i da li ću vam pomoći oko izbora materijala i organizacije tehnološkog procesa.
    Rídkokristalíchní polimeri mogu biti čak i veće tvrdoće, mítsníst. Ne ostavljajte oblake tokom littya. Preporučuje se za precizno livenje. Mayut vídmínnu rozmírnu stabilnost. Karakteriše ih čak i mali sat hlađenja. Već odjekuju po niskoj cijeni banja. Ovdje ćete pronaći rijetki kristalni polimer kompanije Toray. Materijal se priprema u fabrici u Japanu.

    Rijetki kristalni polimer koji proizvodi Toray

    Napovnennya brand Opis Zastosuvannya
    Staklom Polimer visokih performansi, 35% nagiba

    Mikroelektronika

    Kratka padina Visokopropusni polimer, 35% nagiba

    Mikroelektronika

    Ukratko nagib minerala Polimer super visoke tečnosti, 30% nagiba

    Mikroelektronika

    Antistatički polimer, 50% ispunjen

    Mikroelektronika

    Nagib i minerali Nisko savijanje, 50% puna

    Mikroelektronika

    Minerali Nisko savijanje, 30% puna

    Mikroelektronika



    Karakteristike rijetkih kristalnih polimera

    Na vídmínu víd tídíníníh polimernyh spoluk, tsí mateíli mayut tsílu niske vídmínnih polístívnosti. Rijetki kristalni polimeri visoke molekularne težine koji mijenjaju njihove živote pod utjecajem zdravih umova. Iza grebena fleksibilne molekularne veze, koplje građevnih makromolekula mijenja svoj oblik u širokim rasponima i uspostavlja stabilnu i stabilnu kristalnu strukturu.

    Qi polimeri zadržavaju stabilnu snagu mineralnosti sve do tačke topljenja. Već ima visoku hemijsku stabilnost i dielektričnu snagu.

    Polimeri retkih kristala se široko koriste u proizvodnji elektronskih komponenti, kuhinjskog pribora, mikrofilma otpornog na mikrofluid, kao i medicinskih instrumenata.

    O OLENTI

    Naša kompanija ima nisku ocjenu:

    • razumne cijene;
    • specijalisti sa velikom čašću;
    • tačnije dotrimanya pojmova i domovlenosti;
    • veliki izbor konstrukcijske plastike;
    • spívpratsya s najvećim proizvođačima polimera.

    OLENTA isporučuje polimere retkih kristala, uključujući i u slučaju preopterećenih uzoraka. Tse ne samo da jamči bezdogannu akíst, već i minimizira da li se radi o risiki, poov'yazaní zí zrivami isporuke ili nije neophodna vikonanny guša.

    Predavanje 4/1

    Tema. Fizički postaju polimeri. Kristalni, amorfni i rijetki kristalni polimeri.

    Odvojeni agregat faza postati polimer.

    Baza polimera na dva mlina agregata: solidanі rijetko. Ne postoji treći mlin agregata – sličan plinu – za polimere kroz luk visokih sila međumolekularne interakcije, upletene u velike veličine makromolekula.

    AT solidan Agregatne čelične polimere karakteriše visok stepen pakovanja molekula, koji se manifestuju u obliku čvrstih materija i povećavaju svoje uštede. U tom trenutku se ostvaruje tvrd kamp, ​​jer energija međumolekulske interakcije nadmašuje energiju toplotnog kretanja molekula.

    AT rijetko Agregatni čelik štedi visok stepen pakovanja makromolekula. Vono karakterizira pjevani obsyag, pjevani oblik. Međutim, u ovom čeliku, polimer može biti mali opir da sačuva svoj oblik. Tom

    polimer je oblikovan tako da formira sudiju.

    Dva mlina agregata imaju termoplastični polimeri, zgrade se tope. Ispred njih se može vidjeti puno linearnih i razrijeđenih polimera - polietilen, polipropilen, poliamid, politetrafluoroetilen i drugi.

    Sitchasti polimeri, kao i linearni i odvojeni polimeri, koji, kada se zagreju, bubre sitchastoy budov, čvrsto stanje.

    Ugar kao faza naručivanja, skaliranje polimernih makromolekula može se miješati u tri fazni mlinovi: kristal, rijetki kristalі amorfna.


    Kristalna kamp je karakterističan u udaljenom redu kod truljenja čestica , tako redom, da u stotinama i hiljadama puta prevazilazim dimenzije samih čestica.

    Rídkokristalíchny postao posrednik između kristalnog i amorfnog.

    Amorfna karakterizira fazni mlin blizu reda na izlazu čestice , Odnosno redoslijedom kojim je moguće usporediti s veličinama čestica.

    Mlin kristala polimera

    Kristalno stanje polimera karakterizira činjenica da lanterne makromolekula uspostavljaju strukture trivum udaljenog reda. Širenje ovih struktura ne prelazi broj mikrona; nazovi ih imenom kristaliti . Na površini govora niske molekularne težine, polimeri ne kristaliziraju ni na koji način, imaju amorfne regije (sa neuređenom strukturom) koje su im oduzeli kristaliti. Taj polimer u kristalnom kampu se zove amorfno-kristalni ali često kristalno. Volumen kristalnih područja u oku se naziva korak kristalnosti . One se određuju nizom različitih strukturno osjetljivih metoda. Najveća proširenja su: redukcija širine, metoda difrakcije rendgenskih zraka, IF spektroskopija, NMR. Za više polimera, koraci kristalnosti se dijele na 20 do 80% naslaga u prisustvu makromolekula i kristalizacije.

    Razlikuje se morfologija kristala i vrsta njihove agregacije metoda kristalizacije . dakle, sa potpunom kristalizacijom iz razrijeđenih sorti u maloprodajama niske molekularne težine (koncentracija ~ 0,01%) kristalnosti - pojedinačne ispravno fasetirane ploče ( lamele ), koji se uspostavljaju načinom savijanja makromolekula "na sebe" (sl. 1).

    Fig.1. Shema lamelarnog kristala sa presavijenim dijelovima makromolekula

    svarka-info/com

    Debljina lamela počinje da zvuči 10-15 nm i karakteriše je duboki nabor, kao duboki nabor i širina se može naborati na najširim granicama. U ovom slučaju sve makromolekule izgledaju okomito na ravan ploče, a na površini ploče se uspostavljaju petlje (slika 2). Kroz pojavu diljanoka, u takvom izboru petlje makromolekula, koje se formiraju, u istom dnevnom kristalnom redu. Stepen kristalnosti u nekim polimernim monokristalima obično je manji od 100% (u polietilenu, na primjer, 80-90%). Morfologija polimernih monokristala određuje simetriju njihovih kristalnih rešetki, a debljina naslaga zavisi od temperature kristalizacije i može se razlikovati od kilka vremena.

    Rice. 2. Savijanje makromolekula u kristalima polietilena. svarka-info/com

    Virogeni oblik lamelarnih kristala fibrilarnih kristala (fibrile), koje karakteriše veliki životni odnos prema drugarstvu (sl. 3). Smrad se razvija u umovima, kao da spreja važan rast jednog od lica, na primjer, veliku brzinu isparavanja trgovca. Debljina fibrila postaje 10-20 nm, a dužina dostiže bogatstvo mikrona.

    Rice. 3. b - mikrofibril; c – fibril. Skenirajući elektronogram. www. ntmdt. en

    Kristalne ploče su najjednostavniji oblik kristalizacije u različitim veličinama. Povećana brzina kristalizacije ili povećanje koncentracije rastvora dovodi do pojave skladišnih struktura: spiralni utvoreni «dvijnikovi» (dvi plastini, spojeni sa kristalografskom pločom), a takođe i različite dentalne forme, koje uključuju veliki broj ploča, gvintovih površina, «dvijnika» i drugih . Uz daljnje povećanje koncentracije, oni se talože sferolnost . Spherolity utvoryuyuyutsya i tokom kristalizacije polimera od topljenja. Najrasprostranjeniji je onaj zagalni oblik kristalnih rastvora u polimerima.


    AT sferoliti Lamele se radijalno odvajaju od gornjih centara (sl. 4). Elektronsko-mikroskopske studije pokazuju da je fibrilni sferolit presavijen iz bezličnih lamela, položen jedan na jedan i uvijen duž radijusa sferolita. Čuva se sferolnost prečnika od nekoliko mikrona do većeg broja divova. U blokovskom zrazku krivi se trivimirn_ sferolnost, tanak plívkakh - dvosvjetski, ravan. Pretpostavlja se da u kristalima blok čestica dio makromolekule može imati preklopnu konformaciju, a drugi dio može prelaziti od kristala do kristala, vežući ih jedan na jedan. Qi "prolazeći" koplja i područje nabora utveryut amorfni dio sferolita.

    Rice. 4. Kíltseví spherolíti polietilen sebacat

    Jedan te isti polimer može se deponovati u umovima kristalizacije sferolnost različite vrste ( radijalni, kiltsev ) (Sl. 5). Pri malim stupnjevima prehlađenja ozvučavaju se sferolije prstenastog tipa, za velike - radijalne sferolije. Na primjer, sferolnost polipropilena može imati različitu optičku snagu i inducirati različite točke topljenja u ugaru, osim toga, polimer kristalizira u kristalnoj modifikaciji. Na svoj način, polipropilenske kugle s monokliničkim centrom mogu biti i pozitivne i negativne. Sferolit se naziva pozitivnim, jer je više od nule. Ako je manji od nule, tada je sferolit negativan.

    Sl.5. Vidi sferoliti: a - radijalni, b - kalciferni.

    Kristalizacija topljenja na temperaturi blizu tačke topljenja (prehlađenje ne više od 1C), još je prikladnije proizvesti najsavršenije kristalne strukture koje se formiraju, izazivajući ispravljanje koplja. Mehanizam kristalizacije sa ispravljenim lancetama se praktično retko ostvaruje. Za koje je istovremeno hlađenje taline potrebna primjena velikog napona.

    Većina polimera kristalizira u obliku sferolita. Međutim, u određenom broju slučajeva blok polimer pokazuje samo grupu lamelnih kristala. Pronađena su i strukturna rješenja između monokristala i sferolita. Često qi strukture mogu biti ograničene i velike veličine - do desetina mikrona. Još uvijek nije razjašnjeno može li broj međustruktura ili različitih morfoloških oblika neprimjetno prelaziti jedna u drugu.

    Mlin amorfnih polimera

    Amorfna polimeri ne stvaraju kristalni život, Takav mlin polimera karakteriziraju:

    · prisustvo trivimer udaljenog reda širenja makromolekula,

    · poredak kratkog dometa u širenju lanki ili segmenata makromolekula, koji su u svetu opšte poznati po svojoj raznolikosti, jedna vrsta jednog.

    Molekuli polimera prave "rojeve", a životni sat nekih je još veći zbog veličine viskoznosti polimera i velikog širenja molekula. Stoga, u velikom broju vipadkív, takvi roi su praktički nepromjenjivi. AT amorfna postati to polimeri і polimer bunari .

    Amorfni polimeri su jednofazni formirani od lanzug molekula, odabranih iz pakovanja. Paketi konstruktivnih elemenata i zgrada slobodno se kreću sa postojanim elementima. Aktivni amorfni polimeri mogu biti inducirani globule Globule se sastoje od jednog ili više makromolekula, uvijenih na sfernom dijelu (slika 6). Mogućnost laringealnih makromolekula u zavojnici je zbog njihove velike fleksibilnosti i važnosti sila unutrašnje molekularne interakcije u odnosu na sile međumolekulske interakcije.

    Fig.6. Kuglasti oblik hemoglobina, koji osvećuje chotiri molekule kompleksu hodnika

    www. krugosvet. en

    Amorfni polimeri mogu se skladištiti u tri zemlje, ovisno o prirodi fluktuacije topline: nemaran, vrlo elastičanі u viskoznom. Stadij u kojem se nalazi polimer određen je promjenom njegove strukture i silama vezivanja između makromolekula linearnih polimera.

    At niske temperature amorfni polimeri se nalaze u traljavije postati. Segmenti molekula ne pate od krhkosti, a polimer se ponaša kao izuzetno tvrdo tijelo u amorfnom stanju. Ko ima materijal plakanje . Prijelaz iz visoko elastičnog stanja u tvrdo pri promjeni temperature naziva se pecking , a temperatura takvog prijelaza je temperatura kljucanja .

    visoko elastična kamp, ​​koji se odlikuje konstrukcijom od polimera, lako se rastegne i stisne, okrivljuje na visokim temperaturama ako energija toplotne cirkulacije postane dovoljna da izazove kretanje segmenata u molekulu, ona je još uvek nedovoljna da se molekul uvede u cirkulaciju kao celina. U visokoelastičnom čeliku, polimera, uz mala mehanička naprezanja, može biti više velika deformacija opruge . Na primjer, gume se mogu rastegnuti deset puta više.

    AT u viskoznom postaju u stanju da se kreću kao segmenti, i cela makromolekula. Polimeri izgrađuju zgradu tekty, ale, na vidmína víd velike domovine, njihova overbíbíí̈ zavdzhuêêê vysokolêêê vysokoelasticííí̈ deformacijeíí̈. Materijal u centru stanice pod prilivom malih zusila zastoj plastična deformacija šta se može uraditi u vikoristane za yogo tehnološku obradu.

    Sa linearnim budovím polimernim makromolekulama u amorfnom stanju, to su opružna tijela, a sa zbijenom strukturom prostora su viskozna opružna tijela.

    Bilo da se radi o zvučnosti djelovanja, koja utiče na lomljivost čestica u amorfnim tijelima (promjene temperature, tlaka), utiče na fizičku snagu (dielektrične karakteristike materijala, plinopropusnost).

    Mlin polimera retkih kristala

    Rídkí kristali - riječi nenasilnih. Smrad će biti svojom vlastitom moći, moći u domovini i tvrdim tijelima, što se zove. Usred smrada uzeli su postolje, kako bi se mogli oblikovati u oblik sudije, izliveno u jaka. Vrsta čvrstih kristalnih tijela. anizotropija autoritet . Ostaje da se objasni strukturom rijetkih kristala - molekuli u nekima od njih nisu haotični, već uredni. Prote, ne tako suvoro, kao u čvrstim kristalima

    U rijetkim kristalima, molekuli se počinju kretati u potpuni opsyazy, a manje, čiji molekuli mogu postojati anizometrija (oblik štapića i diskova). Podijeljen je tip pakovanja molekula na ugar tri vrste konstrukcija rijetki kristali - smectic , nematic і cholesteric .

    Smectics, možda, bliže najvećim kristalima. Molekuli u nekima su prepuni kuglica, a centar je fiksiran (slika 7). AT nematici, Navpaki, središte masa molekula je nasumično raspoređeno, a osa ose molekula, koja zvuče kao posmičujuće, paralelna je jedna s drugom (slika 8). I ovdje se čini da smrad karakterizira orijentacijski poredak.

    Najsloženija struktura treće vrste rijetkih kristala. cholesteric. Za razlučivanje holesteričnih ljudi potrebni su takozvani kiralni molekuli, što je njihovim zrcalnim slikama neshvatljivo.


    Rice. 7. Šematski prikaz rijetkog kristala u smektičkoj fazi

    http://dic. akademski. en/

    https://pandia.ru/text/80/219/images/image009_79.jpg" alt="(!LANG:(!LANG:Sl. 1. Na slici se režiser rotira za 180° u holesteričnoj fazi). ce napívperíod, p /2." width="178" height="146">!}!}

    Fig.9. Šematski prikaz rijetkog holesterskog kristala

    dic. akademski. en

    U takvu polimernu lancetu mogu se uvesti i druge funkcionalne grupe, npr. fotohromski grupe, kerovani svjetlo, ili elektroaktivan grupe koje su orijentisane pod uticajem elektronskog polja.

    Sami po sebi, rijetki kristali su viskozniji, rjeđi u uskom temperaturnom rasponu. Stoga smrad može imati svoju posebnu snagu u svakom temperaturnom rasponu. Rídkokristalíchní polimery, vídmínu rídíkírístalív, ín koholodzhení zberígayut í struktura, i vlastností rídkokristalíchníí̈ í̈ faza. Tobto možete popraviti osjetljivu rídkokristalíchnu strukturu u čvrstu tílí, bez trošenja s njom, na primjer, í̈í̈ jedinstvene optičke moći.

    Holesterici lako reaguju na temperaturne promjene. Deyakí već brzo mijenjaju boju pri istoj maloj promjeni temperature - od njih možete kreirati vlastitu termovizije , ili termoindikatori. Na primjer, ispitivanjem površine takvog materijala laserom moguće je promijeniti širinu intenziteta zraka. Moguće je osvojiti obloge sa holesterskim polimerima za ispitivanje aviona u aerodinamičkoj cevi, tako da je temperatura bila jasno naznačena, manifestuje se veća turbulencija, a u njima se ponovo uočava laminarno strujanje koje je oko aviona.

    Jedan od najpoznatijih primjera polimernih holesterika je otrimanna svetlokeramičke pletenice . Kao polimerno koplje, uvesti monomer sa fotohromnom grupom, čiji se oblik menja kada se ulije laganim vetrom, moguće je promeniti zavoj spirale u strukturi holesterika. . Drugim riječima, ispitivanjem materijala svjetlom, možete umanjiti ovu zabunu. Snaga uzetog materijala može se koristiti za zapisivanje kolekcije informacija o bojama, holografija і tehnologija prikaza .

    Prote Croc spirale se mogu mijenjati u zavisnosti od svjetlosti i promjene temperature (kao kod termovizira), kao i naglim električnim i magnetskim navodnjavanjem. Za što je potrebno uvesti elektroaktivne materijale u polimer magnetno aktivni groupie. Injekcija električnog ili magnetnog polja da se dovede do orijentacije molekula rijetkog kristala i stvaranja, a zatim ponovno odmota holesterična spirala.

    Naslijeđe rijetkih kristalnih polimera, koji su značajno mlađi za rijetke kristale niske molekularne težine, pokazuje puno nepoznatih strana njihovog fizičkog i kemijskog ponašanja.