向列相液晶是一种半透明的液体,它能改变穿过它的光波的极性。"向列相"一词来自希腊语中的"线"一词,向列相液晶经常用于液晶显示器(LCD)屏幕中,例如数字手表上的液晶显示屏。 持有光盘的女性 液晶是介于固态和液态之间的中...
向列相液晶是一种半透明的液体,它能改变穿过它的光波的极性。"向列相"一词来自希腊语中的"线"一词,向列相液晶经常用于液晶显示器(LCD)屏幕中,例如数字手表上的液晶显示屏。

持有光盘的女性
液晶是介于固态和液态之间的中间熔融阶段。1888年,奥地利科学家弗里德里希·雷尼策在对一种叫做胆固醇苯甲酸酯的物质进行实验时发现了这种状态,它有两个不同的熔点。第一个是浑浊的液体,第二个是透明的。Reinitzer的观察包括了混浊或结晶状态改变了通过它的光波的极性的概念,这是LCD发展所必须的概念。
雷尼策从未开发出液晶技术的实际应用,20世纪初,人们基本上放弃了对晶体状态的研究,一位名叫汉斯·凯勒的科学家成功地创造了一种在室温下向列相结晶的物质。这一发现使这种产品得以商业化,而向列相晶体在屏幕技术中变得极为有用。
大多数人在科学课上学到的物质的三种状态是液态的,气体和固体。液晶是介于液体和固体之间的第四种状态,允许某种形式的物质通过它与液体物质一样,液晶分子没有任何位置顺序,但像固体物质一样,液晶中的分子可以有组织有序,这意味着它们随着时间的推移趋向于一个方向。向列相液晶是结晶过程中的一个高温相态,分子具有长程有序性。
来自天然或人工光源的光波会向多个方向振动。如果大多数振动趋向于一个特定的方向,则称光是偏振的。通过使光波穿过向列相液晶,偏振态发生变化,通常旋转90度。如果在晶体溶液中加入电场,则极化的方向和数量可由电压控制。
在制作LCD屏幕时,使用两块极化玻璃,其中一个带有向列相液晶的薄过滤器。然后将玻璃连接到两个可以提供电荷的电极上。通过在玻璃上运行受控电荷,向列相液晶将扭曲和解缆,使用扭曲向列相液晶的屏幕是现代科技的共同特点,用于笔记本电脑和数字钟表。