2025年,具有突破性的研究徹底改變了我們對液晶的認識。科學家們利用創新的流變顯微技術,首次能直接繪製液晶在壓力下的內部反應。
這項發表於《膠體與界面科學期刊》的研究挑戰了過去對軟性材料的既有假設,為製造與加工技術帶來重大改進的契機。
同年另一項研究深入探討了纖維素奈米晶體的自組裝過程。研究團隊運用X光光子相關光譜技術,分析這些晶體的動態行為,進一步深化了我們對液晶特性的理解。這些進展預示著未來材料將能以空前精準的方式被設計與製造。
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编辑者: Vera Mo
2025年,具有突破性的研究徹底改變了我們對液晶的認識。科學家們利用創新的流變顯微技術,首次能直接繪製液晶在壓力下的內部反應。
這項發表於《膠體與界面科學期刊》的研究挑戰了過去對軟性材料的既有假設,為製造與加工技術帶來重大改進的契機。
同年另一項研究深入探討了纖維素奈米晶體的自組裝過程。研究團隊運用X光光子相關光譜技術,分析這些晶體的動態行為,進一步深化了我們對液晶特性的理解。這些進展預示著未來材料將能以空前精準的方式被設計與製造。
Phys.org
Cellulose Nanocrystal Liquid Crystal Phases: Progress and Challenges in Characterization Using Rheology Coupled to Optics, Scattering, and Spectroscopy
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