Come riparare i cristallivliquidi

Display LCD spiegati | Cristallo liquido?

Qui descriviamo come un elastomero cristallino liquido (LCE) a catena principale smectica, con un comportamento a memoria di forma controllato, sia sintetizzato polimerizzando un monomero epossidico a base di bifenile con un agente indurente a base di acido carbossilico alifatico. Le microstrutture degli LCE, comprese la cristallinità liquida e la densità di reticolazione, vengono modificate regolando il rapporto stechiometrico dei reagenti per adattare le proprietà termomeccaniche e il comportamento a memoria di forma del materiale. Le proprietà termiche e cristalline dei LCE, caratterizzate con la calorimetria a scansione differenziale e l’analisi meccanica dinamica, e l’analisi strutturale, eseguita con la diffusione di raggi X a piccolo e grande angolo, mostrano che la cristallinità liquida, la densità di reticolazione e la rigidità della rete sono fortemente influenzate dalla stechiometria della reazione di polimerizzazione. Con opportune modifiche strutturali è possibile regolare le proprietà termiche, meccaniche dinamiche e termomeccaniche, nonché la memoria di forma e il comportamento di degradazione termica dei LCE.

Materiale multifunzionale morbido con elastomero a cristalli liquidi

Sono disponibili composizioni e metodi per accelerare e migliorare la riparazione delle ferite e la ricostruzione delle strutture del tessuto connettivo, compresi i tendini, mediante l’assemblaggio del collagene con collagene cristallino liquido. Le composizioni e i metodi possono essere utilizzati per trattare varie forme di lesioni del tessuto connettivo o per prevenire o rallentare la degenerazione di tendini vulnerabili che sono generalmente refrattari alla riparazione.

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1. Una composizione di collagene a cristalli liquidi stabile, non naturale, in cui la composizione comprende collagene di tipo I, II, III, V e/o XI organizzato in strutture simili a fibrille di 50-200 nm di diametro, in cui le strutture simili a fibrille sono localmente allineate lungo il loro asse longitudinale e hanno una struttura a bande D-periodiche maggiore di circa 67 nm, e in cui la composizione ha una densità di almeno circa 500 mg/mL.

4. Una composizione di collagene a cristalli liquidi non naturale, metastabile, in cui la composizione comprende collagene di tipo I, II, III, V e/o XI organizzato in strutture simili a fibrille di 50-100 nm di diametro, in cui le fibrille sono localmente allineate lungo il loro asse longitudinale e sostanzialmente prive di struttura a bande D-periodiche native, e in cui la composizione ha una densità compresa tra circa 100 e circa 500 mg/mL.

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Applicazione di Krystol T1® per l’impermeabilizzazione del calcestruzzo

Yadav, Neelam e Dhar, Ravindra. “4 Materiali cristallini liquidi per un’efficiente raccolta di energia solare”. Unconventional Liquid Crystals and Their Applications, a cura di Wei Lee e Sandeep Kumar, Berlino, Boston: De Gruyter, 2021, pp. 211-238. https://doi.org/10.1515/9783110584370-004

Yadav, N. & Dhar, R. (2021). 4 Materiali cristallini liquidi per un’efficiente raccolta di energia solare. In W. Lee & S. Kumar (Ed.), Unconventional Liquid Crystals and Their Applications (pp. 211-238). Berlino, Boston: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110584370-004

Yadav, N. e Dhar, R. 2021. 4 Materiali cristallini liquidi per un’efficiente raccolta di energia solare. In: Lee, W. e Kumar, S. ed. Unconventional Liquid Crystals and Their Applications. Berlino, Boston: De Gruyter, pp. 211-238. https://doi.org/10.1515/9783110584370-004

Yadav, Neelam e Dhar, Ravindra. “4 Liquid crystalline materials for efficient solar energy harvesting” In Unconventional Liquid Crystals and Their Applications a cura di Wei Lee e Sandeep Kumar, 211-238. Berlino, Boston: De Gruyter, 2021. https://doi.org/10.1515/9783110584370-004

Gli scienziati dei materiali imparano a far mutare forma ai cristalli liquidi

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