Les nématiques
Les nématiques sont caractérisés par un vecteur unitaire n , appelé directeur, qui décrit
l’orientation moléculaire, et par le taux d’alignement S(T) des molécules le long de l’axe.
Il existe trois grands types de déformation d’un nématique : en éventail, en torsion ou
en flexion.
l'i'
"
' ' I'
équilibre
\ \ H /
\\\l/
\\\l/
W W l
l'i'
i!!>
" i
l ' i ' A l
éventail
torsion
^ / /
/
/
\
\ - ^
flexion
■a
O
c
û
kD
T—I
O
CM
(y)
x:
>Q .
O
U
1. Préparation d’un échantillon monodomaine
En frottant une lame de verre ou de plexiglas on impose une direction privilégiée au
directeur et on réalise ainsi une orientation planaire d ’un cristal liquide entre lamelles.
En déposant un surfactant qui oriente les molécules entre les queues lipophiles, il est
possible de réaliser un ordre « homéotrope ».
orientation planaire
i ' I i l S i l M Ï
orientation homéotrope
2. Alignement dans un champ magnétique
Les cristaux liquides sont formés avec des molécules sensibles au champ magnétique.
Dans un champ B, elles s’alignent parallèlement à lui. Cette transition est appelée
« transition de Fredericks » (figure).
B < Bc
B > Bc
r
/ ?
Il y a compétition entre l’ancrage aux parois et l’orientation dans la direction de B.
Il existe un champ seuil B^. Si B est inférieur à
l’échantillon reste aligné ; s’il est
supérieur, les molécules s’orientent dans la direction du champ.
3. Alignement dans un champ électrique, affichage
Les nématiques portant un groupe très polarisable, comme par exemple le groupe C=N,
s’alignent dans un champ électrique. Cette propriété permet de les utiliser pour l’affichage (montre, écran plat), comme illustré dans la figure suivante.
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Les nématiques sont caractérisés par un vecteur unitaire n , appelé directeur, qui décrit
l’orientation moléculaire, et par le taux d’alignement S(T) des molécules le long de l’axe.
Il existe trois grands types de déformation d’un nématique : en éventail, en torsion ou
en flexion.
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équilibre
\ \ H /
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1. Préparation d’un échantillon monodomaine
En frottant une lame de verre ou de plexiglas on impose une direction privilégiée au
directeur et on réalise ainsi une orientation planaire d ’un cristal liquide entre lamelles.
En déposant un surfactant qui oriente les molécules entre les queues lipophiles, il est
possible de réaliser un ordre « homéotrope ».
orientation planaire
i ' I i l S i l M Ï
orientation homéotrope
2. Alignement dans un champ magnétique
Les cristaux liquides sont formés avec des molécules sensibles au champ magnétique.
Dans un champ B, elles s’alignent parallèlement à lui. Cette transition est appelée
« transition de Fredericks » (figure).
B < Bc
B > Bc
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Il y a compétition entre l’ancrage aux parois et l’orientation dans la direction de B.
Il existe un champ seuil B^. Si B est inférieur à
l’échantillon reste aligné ; s’il est
supérieur, les molécules s’orientent dans la direction du champ.
3. Alignement dans un champ électrique, affichage
Les nématiques portant un groupe très polarisable, comme par exemple le groupe C=N,
s’alignent dans un champ électrique. Cette propriété permet de les utiliser pour l’affichage (montre, écran plat), comme illustré dans la figure suivante.
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