Тенденции развития научных исследований и рынка в области жидкокристаллических (ЖК) полимеров и ЖК-композитов. Обзорная статья
- Авторы: Шибаев В.П.1, Павлов С.Н.1, Баленко Н.В.1
-
Учреждения:
- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет
- Выпуск: Том 523, № 1 (2025)
- Страницы: 29-41
- Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
- URL: https://gynecology.orscience.ru/2686-9535/article/view/695814
- DOI: https://doi.org/10.7868/S3034511125040047
- ID: 695814
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Настоящая публикация представляет собой мини-обзор, посвященный жидкокристаллическим полимерам, и включает наши новые экспериментальные данные о холестерических жидкокристаллических композитах. Жидкокристаллические полимеры с мезогенными группами в основных цепях на основе ароматических полиэфиров используют как суперпрочные термостойкие конструкционные материалы в автомобильной, авиационной индустрии и космической технике. Жидкокристаллические полимеры с мезогенными группами в боковых ответвлениях используют в качестве функциональных материалов в оптике и микроэлектронике для записи и отображения информации, а также получения селективных и отражательных оптических фильтров. В обзоре представлены новые данные (за последние ~5 лет) о холестерических жидкокристаллических композитах, содержащих дисперсии капель смеси холестериков в полимерных матрицах поливинилового спирта и полиуретана. Показана возможность управления оптическими свойствами и цветом исследованных пленок жидкокристаллических композитов при действии ультрафиолетового облучения и механической деформации. Представлены модельные схемы, демонстрирующие изменение спектральной области цветовых изображений, а также возможности записи скрытой (латентной) информации с последующим проявлением (верификацией) за счет механической деформации пленок жидкокристаллических композитов. Эти пленки могут быть использованы при создании защиты от подделок и фальсификации этикеток и упаковок фармацевтической и алкогольной продукции, а также защиты ценных бумаг и документов.
Ключевые слова
Об авторах
В. П. Шибаев
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет119991 Москва, Россия
С. Н. Павлов
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет119991 Москва, Россия
Н. В. Баленко
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет
Email: balenko.nik.msu@gmail.com
119991 Москва, Россия
Список литературы
- Шибаев В.П., Бобровский А.Ю. // Усп. хим. 2017. Т. 86. № 11. С. 1024–1072. https://doi.org/10.1070/rcr4747
- Terentjev E.M. // Macromolecules. 2025. V. 58. № 6. P. 2792–2806.
- Phillips A.T., Hoang J.D., White T.J. // Soft Matter. 2025. V. 21. P. 2160–2169. https://doi.org/10.1039/D5SM00059A
- Шибаев В.П., Бобровский А.Ю., Бойко Н.И. // ВМС. 2000. Т. 42. № 12. С. 2205–2234.
- Global Industry Analysts, Inc. Liquid Crystalline Polymers (LCP) – Global Strategic Business Report. 2025. ID:6098746. 384 p. Available from: https://www.researchandmarkets.com/reports/6098746/liquid-crystalline-polymers-lcp-global
- Donald A.M., Windle A.H., Hanna S. Liquid Crystalline Polymers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 589 p.
- Liquid Crystalline Polymers Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Type, By Application, and Regional Forecast, 2022-2029. 2025. ID: FBI106581. 250 p. Available from: https://www.fortunebusinessinsights.com/liquid-crystalline-polymers-market-106581
- Бабичев А.Н., Бабушкина Н.А. Физические величины. Справочник. Григорьева И.С., Мейлихова Е.3. (ред.). M.: Энергоатомиздат, 1991. 1232 c. ISBN 5-283-04013-5
- Жаркова Г.М., Сонин А.С. Жидкокристаллические композиты. Новосибирск: Наука. 1994. С. 214.
- Polymer Dispersed Liquid Crystals (PDLC) Market Size & Shape. 2025. ID:2931 Available from: https://www.researchnester.com/reports/polymerdispersed-liquid-crystals-pdlcs-market/2931
- Беляев В.В., Чилая Г.С. Жидкие кристаллы в начале XXI века. М.: ИИУ МГОУ, 2017. С. 142. ISBN 978-5-7017-2785-2
- Баленко Н.В., Павлов С.Н., Шибаев В.П. // Оптический Журнал. 2025. Т. 92. № 3. С. 104–113. https://doi.org/10.17586/1023-5086-2025-92-03-104-113
- Balenko N., Shibaev V., Bobrovsky A. // J. Mol. Liq. 2024. V. 401. 124637. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2024.124637
- Bobrovsky A., Shibaev V., Bezborodov V., Mikhalyonok S., Arol A., Cigl M., Hamplová V., Bubnov A. // J. Mol. Liq. 2024. V. 400. 124560. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2024.124560
- Balenko N., Shibaev V., Bobrovsky A. // Polymer. 2023. V. 281. 126119. https://doi.org/10.1016/j.polymer.2023.126119
- Zhang W., Nan Y., Wu Z., Shen Y., Luo D. // Molecules. 2022. V. 27. № 14. P. 4330. https://doi.org/10.3390/molecules27144330
- De Kastro L.D.C., Lub J., Oviveira O.N., Schenning A.P.H.J. // Ang. Chem. Int. Ed. 2025. V. 64. № 1. e202413559. https://doi.org/10.1002/anie.202413559
- Bai Y., Brassart L. // J. Mech. Phys. Solids. 2025. V. 197. 106070. https://doi.org/10.1016/j.jmps.2025.106070
- Schlafmann K.R., Alahmed M.S., Pearl H.M., White T.J. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2024. V. 16. № 18. P. 23780–23787. https://doi.org/10.1021/acsami.3c18367
- Zhang X., Zeng S., Hu Z., Liang X., Sun Q., Huang J., Zu G. // ACS Materials Lett. 2022. V. 4. № 12. P. 2459–2468. https://doi/10.1021/acsmaterialslett.2c00798
- Zhang X., Yang Y., Xue P., Valenzuela C., Chen Y., Yang X., Wang L., Feng W. // Ang. Chem. Int. Ed. 2022. V. 61. № 42. e202211030. https://doi.org/10.1002/anie.202211030
- Li T., Liu F., Yang X., Hao S., Cheng Y., Li S., Zhu H., Song H. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2022. V. 14. № 25. P. 29261–29272. https://doi.org/10.1021/acsami.2c06662
Дополнительные файлы




