تحلیل گذار ساختاری و رفتار دینامیکی توری های قطبشی بلورمایع فرونماتیک تحت اثر همزمان میدان های مغناطیسی و نوری

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 53

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-25-1_017

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1404

چکیده مقاله:

رفتار توری قطبشی بلور مایع آمیخته به نانو ذرات مغناطیسی تحت میدان مغناطیسی و میدان نوری لیزر در چارچوب نظریه پیوستار کشسانی بررسی شده است. گذار بین حالت تعادلی و واپیچیده سامانه برای کسرهای حجمی مختلف نانو ذرات در شرایط چنگ زدگی قوی و ضعیف روی سطوح مرزی تیغه به دست آمده است. نمودار فازی سامانه نشان می دهد که با افزایش کسر حجمی نانو ذرات، برای گذار از حالت تعادلی به واپیچیده، به میدان های آستانه قوی تری نیاز داریم. همچنین با استفاده از نظریه اریکسون- لزلی، دینامیک سامانه بررسی و زمان های پاسخ دهی در وضعیت های روشن و خاموش میدان های خارجی محاسبه شده است. نتایج حاصل، تاثیر حضور نانو ذرات و قدرت چنگ زدگی سطوح تیغه را بر زمان های پاسخ دهی آشکار می سازد. این نتایج با گزارش های تجربی موجود سازگار است و می تواند در بسیاری از دستگاه های مبتنی بر بلورهای مایع، از جمله نمایشگرها و دستگاه های هدایت پرتو، مفید واقع شود.

نویسندگان

روژان ناصری

گروه فیزیک نظری و نانو، دانشکده فیزیک، دانشگاه الزهرا (س)، ده ونک، تهران

سعیده شعاری نژاد

گروه فیزیک نظری و نانو، دانشکده فیزیک، دانشگاه الزهرا (س)، ده ونک، تهران

رقیه غفاری ارسون

گروه فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه زنجان، زنجان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • I C khoo, “Liquid crystals”, John Jiely & Jons, New ...
  • P G De Gennes and J Prost, “The physics of ...
  • T Kato, et al., Chem., Int. Ed. ۵۷ (۲۰۱۸) ۴۳۵۵. ...
  • A Schenning, G P Crawford, and D J Broer, “Liquid ...
  • M H Pourasl, et al., Rep.۱۳ (۲۰۲۳) ۶۸۴۷. ...
  • J Tang, et al., Photonic Sens. ۱۴ (۲۰۲۴) ۲۴۰۲۰۳. ...
  • F Brochard and P G De Gennes, Phys. ۳۱ (۱۹۷۰) ...
  • S Shoarinejad and R M Siahboomi, Appl. Phys. ۱۲۹ (۲۰۲۱) ...
  • C Cirtoaje, et al., Surf. Sci. ۴۸۷ (۲۰۱۹)۱۳۰۱. ...
  • E Petrescu and C Cirtoaje, Nanomater. ۱۲ (۲۰۲۲) ۱۱۱۹. ...
  • P K Mukherjee, Magn. Magn. Mater. ۶۰۴ (۲۰۲۴) ۱۷۲۳۰۹. ...
  • S Shoarinejad and M Ghazavi, Soft Mater.۱۵ (۲۰۱۷) ۱۷۳. ...
  • L Gulati, et al., Funct. Mater. ۳۵ (۲۰۲۵) ۲۴۱۳۵۱۳. ...
  • Z Keikavousi, S Shoarinejad, and M R Mozaffari, J. Phys. ...
  • R Naseri and S Shoarinejad, Cryst. ۴۷ (۲۰۲۰) ۱۸۶۳. ...
  • Y H Lee, K Yin, and S T Wu, Express ...
  • Y Weng, et al., Lett. ۴۳ (۲۰۱۸) ۵۷۷۳. ...
  • G Tan, et al., Express ۲۶ (۲۰۱۸) ۲۵۰۷۶. ...
  • T Zhan, et al., Soc. Inf. Disp. ۲۷ (۲۰۱۹) ۲۲۳. ...
  • M J Escuti and W M Jones. Proceedings of SPIE ...
  • W M Jones, B Conover, and M J Escuti. Int. ...
  • R K Komanduri and M J Escuti, Rev. E ۷۶ ...
  • E Petrescu, R E Bena, and C Cirtoaje, Magn. Magn. ...
  • R E Bena and E Petrescu, Magn. Magn. Mater. ۲۴۸ ...
  • R E Bena and E Petrescu, Magn. Magn. Mater. ۳۲۰ ...
  • N Podoliak, et al., Adv. ۴ (۲۰۱۴) ۴۶۰۶۸. ...
  • N Sebastian, et al., Mol. Liq. ۲۶۷ (۲۰۱۸) ۳۷۷. ...
  • A S Zolotko, et al., Lett. ۳۲ (۱۹۸۰) ۱۵۸. ...
  • B Y Zeldovich and N V Tabirian, Phys. JETP. ۵۵ ...
  • N V Tabirian, A V Sukhov, and B Y Zeldovich, ...
  • J N Eakin, et al., Phys. Lett. ۸۵ (۲۰۰۴) ۱۶۷۱. ...
  • C Oh, R K Komanduri, and M J Escuti. Int. ...
  • H Sarkissian, et al., ۲۰۰۵ Quantum Electronics and Laser Science ...
  • I W Stewart, “The static and dynamic continuum theory of ...
  • J L Ericksen, Ration. Mech. Anal. ۴ (۱۹۶۰) ۲۳۱. ...
  • J L Ericksen, Ration. Mech. Anal. ۹ (۱۹۶۲) ۳۷۱. ...
  • F M Leslie, Ration. Mech. Anal. ۲۸ (۱۹۶۸) ۲۶۵. ...
  • E Petrescu, R E Bena, and C Cirtoaje, Magn. Magn. ...
  • E Petrescu, C Motoc, and D Manaila, Phys. Lett. B. ...
  • نمایش کامل مراجع