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Cristal líquido

El cristal líquido es un tipo especial de estado de agregación de la materia que tiene propiedades de las fases líquida y sólida. Dependiendo del tipo de cristal líquido, es posible, por ejemplo, que las moléculas tengan libertad de movimiento en un plano, pero no entre planos, o que tengan libertad de rotación, pero no de traslación.

Textura de Schlieren de la fase nemática cristal líquido

Historia

 
Otto Lehmann

Se suele atribuir el descubrimiento de los cristales líquidos al botánico Friedrich Reinitzer que en 1888 encontró una sustancia que parecía tener dos puntos de fusión. Un año más tarde Otto Lehmann solventó el problema con la descripción de un nuevo estado de la materia medio entre un líquido y un cristal. Finalmente, Friedel, en 1922, fue quien habló por primera vez de "mesofase".

En 1888, cuando Friedrich Reinitzer estudiaba derivados del colesterol encontró un compuesto que parecía tener dos puntos de fusión; en principio, los cristales se fundían generando un fluido denso y opaco. Luego, a una temperatura superior, éste se convertía en un líquido transparente parecido al agua. Para caracterizar un compuesto sólido se obtiene un cristal y se mide su punto de fusión. Si la sustancia es pura, su temperatura de fusión es constante; de otro modo, se trata de una mezcla. Hasta entonces (1888), solo se conocían tres fases de la materia: sólido, líquido y gas; pero al observar, con un microscopio de polarización, este fluido denso mostraba una estructura interna característica de los cristales sólidos. Esto parecía ser el descubrimiento de una nueva fase de la materia. Estimulados por esto, los científicos comenzaron la búsqueda de otras sustancias que también mostraran la llamada mesofase, es decir, sustancias líquidas con una estructura interna en un rango constante de temperatura.

Se buscaron varios derivados del colesterol que se comportaban así. Se llevaron a cabo diferentes medidas y se propusieron teorías para predecir la existencia de la mesofase (fase entre el estado sólido y líquido ). Estas teorías en un principio solo consideraban moléculas tipo bastón pero actualmente abarcan también otras moléculas no esféricas (anisótropas).

Las moléculas de un cristal líquido pueden desplazarse unas respecto a otras con bastante facilidad, de forma semejante a las de un líquido. Sin embargo, todas las moléculas de un cristal líquido tienden a estar orientadas del mismo modo, algo similar a la estructura molecular de un cristal sólido. Los cristales líquidos solo mantienen su doble naturaleza sólida y líquida en un determinado rango de temperaturas y presiones. A temperaturas altas o presiones bajas, el orden de la orientación da paso a las rotaciones moleculares aleatorias, con lo que el cristal líquido se convierte en un líquido normal. Cuando la temperatura es lo bastante baja o la presión es lo bastante alta, las moléculas de un cristal líquido ya no pueden desplazarse entre sí con facilidad, y el cristal líquido pasa a ser un sólido normal.

En 1970 se demostró que la corriente eléctrica de baja intensidad cambia la estructura interna de la mesofase, también llamada "estado mesomórfico", lo que provoca variaciones en las propiedades ópticas de los líquidos. También es posible manipular las propiedades ópticas de un cristal líquido sometiéndolo a un campo magnético que, como un campo eléctrico, cambia la orientación de sus moléculas.

El descubrimiento de 1970 abrió la puerta a los primeros aparatos de cristal líquido los cuales requieren menos energía para su funcionamiento. Gracias a esto, los aparatos eléctricos empezaron a ser portátiles. Los primeros cristales líquidos fueron utilizados en calculadoras. Debido al desarrollo de nuevas sustancias mesomórficas (más flexibles y menos sensibles a las condiciones externas) y a mejoras tecnológicas, la actual pantalla de cristal líquido, llamada LCD, es más nítida, está llena de colorido y proporciona prestaciones similares a las de los aparatos de tubos de rayos catódicos, que consumen grandes cantidades de energía.

Características y tipos

 
Textura de un cristal líquido en fase nemática.

La principal característica de estos compuestos es que sus moléculas son altamente anisótropas en su forma, pueden ser alargadas, en forma de disco u otras más complejas como forma de piña. A diferencia de los cristales (orientación a largo alcance y posiciones ordenadas a largo alcance), los CL tienen una orientación a largo alcance, pero posiciones ordenadas a corto alcance. Además, contienen intrínsecas propiedades físicas anisótropas. En función de esta forma el sistema puede pasar por una o más fases intermedias (mesofases) desde el estado cristalino hasta el líquido. En estas mesofases el sistema presenta propiedades intermedias entre un cristal y un líquido.

Cristales líquidos termotrópicos

 
Alineamiento de las moléculas en la fase nemática
 
Esquema que clasifica las diferentes fases que se presentan, por orden de temperatura.

Las fases termotrópicas son aquellas que ocurren en rangos determinados de temperatura; si la temperatura es muy alta, la energía cinética rompe el orden de las moléculas del cristal líquido, provocando una transición a una fase líquida isotrópica como la de cualquier otra sustancia; si la temperatura es muy baja, la mayoría de los cristales líquidos se solidifican formando cristales convencionales.[1][2]

Varios cristales líquidos sufren transiciones a través de una variedad de fases diferentes cuando la temperatura varía.

Fase nemática

 
Ordenamiento de las moléculas en la fase esméctica A (Izquierda), las cuales están organizadas en capas; en la fase esméctica C (derecha), las moléculas están inclinadas dentro de cada capa.

Una de las fases de cristales líquidos más comunes es la nemática. La palabra nemática viene del griego νήμα (nema), que significa “hilo”. Este término se origina de los defectos topológicos que se observan en los cristales líquidos nemáticos, los cuales se denominan formalmente como “disclinaciones”. Los Nemáticos también exhiben defectos topológicos llamados “erizos”. En una fase nemática, las moléculas orgánicas calamíticas o con forma de vara no tienen un orden posicional, pero se alinean automáticamente para tener un orden direccional de largo alcance con sus ejes longitudinales más o menos paralelos;[3]​ por lo tanto, las moléculas son libres de fluir y el centro de las posiciones de sus masas se distribuyen al azar como en un líquido, pero mantienen su origen direccional de largo alcance. La mayoría son cristales líquidos nemáticos monoaxiales: tienen un eje que es más largo y preferido, con los otros dos siendo equivalentes (pueden aproximarse como cilindros o varillas). Sin embargo, algunos cristales líquidos son nemáticos biaxiales, lo que significa que, además de la orientación de su eje largo, también se orientan a lo largo de un eje secundario.[4]​ Los nemáticos tienen una fluidez similar a la de los líquidos comunes (isotrópicos) pero pueden ser fácilmente alineados por un campo eléctrico o magnético externo. Los cristales líquidos nemáticos alineados tienen las propiedades ópticas de los cristales monoaxiales y esto los hace muy útiles en pantallas de cristal líquido (LCD).[5]

Fase esméctica

Las fases esmécticas, las cuales se presentan a temperaturas más bajas que la nemática, forman capas bien definidas que se pueden deslizar una sobre otra de una forma similar al jabón. La palabra “esméctica” se origina de la palabra latina “smecticus”, que significa limpieza o tener propiedades similares al jabón.[6]​ Las esmécticas son, entonces, posicionalmente ordenadas a lo largo de una dirección. En la fase esméctica A, las moléculas se orientan a lo largo de una capa normal, mientras que en la fase esméctica C éstas se inclinan lejos de la capa normal. Estas fases son de tipo líquido dentro de las capas. Hay varias formas diferentes de fases esmécticas, todas caracterizadas por tipos diferentes y grados de orden direccional y posicional.[1][2]

Fase quiral

 
Esquema del ordenamiento en fases de cristales líquidos quirales. La fase quiral nemática (izquierda), también llamada fase colestérica, y la fase esméctica C* (derecha).
 
Fase nemática quiral; "p" se refiere al tono quiral.

La fase quiral nemática presenta quiralidad (lateralidad). Esta fase suele llamarse “fase colestérica” porque fue observado por primera vez para los derivados del colesterol. Solo las moléculas quirales (es decir, aquellas que no tienen planos internos de simetría) pueden dar lugar a esta clase de fases. Esta fase exhibe una torsión de las moléculas perpendicular al eje director, con el eje molecular paralelo al director. El ángulo de torsión finito entre moléculas adyacentes se debe a su empaquetamiento asimétrico lo que, en consecuencia, resulta en un orden quiral de mayor alcance. En la fase esméctica C* (el asterisco indica una fase quiral), las moléculas tienen un ordenamiento posicional en una estructura de capas (como en las otras fases esmécticas), con las moléculas siendo inclinadas en un ángulo finito con respecto a la capa normal. La quiralidad induce un giro azimutal finito de una capa a la siguiente, produciendo una torsión en espiral del eje molecular a lo largo de la capa normal.[2][7][8]

El tono quiral (denominado como p por su palabra en inglés “pitch”), se refiere a la distancia a la que las moléculas de cristal líquido pasan por una rotación total de 360º (pero nótese que la estructura de la fase quiral nemática se repite cada medio tono ya que, en esta fase, los directores a 0º y 180º son equivalentes). El tono quiral, p, generalmente cambia cuando es alterada la temperatura o cuando otras moléculas son añadidas al material de cristal líquido base (un material de base aquiral formará una fase quiral si se dopa con un material quiral), permitiendo que el tono de un material determinado pueda ser ajustado. En algunos sistemas de cristales líquidos, el tono tiene el mismo orden de magnitud que las longitudes de onda de la luz visible. Esto provoca que estos sisteman presenten propiedades ópticas únicas, como la reflexión de Bragg y una emisión láser de umbral bajo,[9]​ las cuales se aprovechan en un amplio número de aplicaciones ópticas.[10][7]​ Para el caso de la Reflexión de Bragg, solo la reflexión de menor orden se permite si la luz se incide a lo largo del eje de hélice, mientras que para la incidencia oblicua se permiten las reflexiones de mayor orden. Los cristales líquidos colestéricos también exhiben la propiedad única de que reflejan la luz polarizada de forma circular cuando ésta se incide en el eje de hélice y reflejan la que está elípticamente polarizada si se incide en forma oblicua.[11]

Fase azul

Las fases azules aparecen en un intervalo de temperatura entre una nemática quiral y una líquida isotrópica. Las fases azules tienen una estructura cúbica tridimensional regular de defectos con períodos de red de varios cientos de nanómetros y, por lo tanto, exhiben reflexiones de Bragg selectivas en el rango de longitudes de onda de la luz visible correspondientes a la red cúbica. Se predijo teóricamente en el año 1981 que estas fases pueden poseer simetría icosaédrica similar a los cuasicristales.[12][13]

A pesar de que las fases azules son de interés para los modeladores rápidos de luz o los cristales fotónicos sintonizables, existen en un rango de temperatura muy limitado, con valores que varían en unos pocos Kelvin; recientemente, la estabilización de fases azules sobre un rango de temperatura de más de 60 K, incluyendo temperatura ambiente (260-326K), se ha demostrado.[14][15]​ Las fases azules estabilizadas a temperatura ambiente permiten una conmutación electro-óptica con tiempos de respuesta en el orden de 10−4 s.[14][15][16]

En mayo del 2008 se desarrolló el primer panel de LCD en modo de Fase Azul.[17]

Fase columnar

 
Fase columnar hexagonal.

La fase columnar es una clase de mesofase en donde las moléculas se ensamblan en estructuras cilíndricas para actuar como mesógenos. Originalmente, esta fase de cristal líquido fue llamada “cristal líquido discótico” porque las estructuras columnares son compuestas por moléculas empaquetadas en forma de discos. Ya que las investigaciones recientes proveen un número de cristales líquidos columnares que consisten en mesógenos no-discóticos, es más común clasificar esta fase y a los compuestos con estas propiedades como cristales líquidos columnares.[18]

El otro tipo de CL en cuanto a esta clasificación es el "liotrópico", el cual obtiene distintas colocaciones en función del número de moléculas que lo compongan.

Algunas de estas moléculas nemáticas presentan propiedades ópticas según su orientación permitiendo o impidiendo el paso de la luz o actuando sobre su polarización. Su aplicación más directa es para la fabricación de pantallas de cristal líquido.

Otra categoría existente es la de los cristales líquidos liotrópicos, formados por agregados de moléculas anfifílicas (moléculas que poseen en su misma estructura, regiones hidrofóbicas e hidrofílicas) cuando son colocadas en un medio polar (agua) o apolar (solvente orgánico).

Cristales líquidos biológicos

Las nanoestructuras liótropicas de cristal líquido (cristales líquidos biológicos) son abundantes en los seres vivos. Por consiguiente, los cristales líquidos liotrópicos atraen la atención particular en el campo de la química biomimética. En particular, las membranas biológicas y las membranas de las células son una forma de cristal líquido. Sus moléculas dispuestas en forma de barra (por ejemplo, los fosfolípidos o las lecitinas) son organizadas perpendicularmente a la superficie de la membrana, mas la membrana es líquida y elástica. Las moléculas del componente pueden fluir fácilmente, pero tienden a no salir de la membrana, y pueden desplazarse de un lado a otro de la membrana con alguna dificultad. Estas fases del cristal líquido en la membrana pueden recibir e introducir las proteínas importantes como si fuesen libremente receptores "flotantes", o por fuera de la membrana. Muchas otras estructuras biológicas exhiben la conducta de cristal líquido. Por ejemplo la solución concentrada de la proteína que es arrojada por una araña para generar seda de araña es, de hecho, una fase del cristal líquido[19],.[20]​ El orden preciso de las moléculas en la seda es crítico para darle su conocida fuerza. El ADN y muchos polipéptidos conforman fases de cristal líquido.

Reordenamiento molecular

El mecanismo básico y la dinámica de re-ordenamento molecular en cristales líquidos es considerablemente diferente en la fase isotrópica y la fase líquido-cristalino. En la fase isotrópica las moléculas están aleatoriamente orientadas; un campo láser puede forzar a la molécula para alinearse en la misma dirección del campo óptico a través de la interacción dipolar. En la fase liquid-crystalline, las moléculas están ya alineadas en una dirección caracterizada por el eje del director. En la presencia de campos, el sistema puede asumir una nueva configuración, es decir, el eje del director puede alinearse en alguna nueva dirección para minimizar la nueva energía total del sistema.

Reordenamiento molecular en la fase isotrópica

Considere la fase isotrópica (es decir, líquida). Si el láser está polarizado en la dirección x, la polarización inducida en dicha dirección es:

 

Donde   es el cambio inducido ópticamente en la suceptibilidad. Escribiendo está polarización en términos de la suceptibilidad promedio   y la anisotrópica suceptibilidad   la polarización   es dada por:

 

donde

 

donde Q es el parámetro de orden. En general se requieren pulsos láser muy intensos (MW/cm²) para crear un apreciable alineamiento molecular en la fase isotrópica. Para describir cuantitativamente este efecto inducido por el láser, se necesita una aproximación dependiente del tiempo, de la que el parámetro de orden es directamente proporcional a   y por tanto la polarización no lineal es proporcional a   es decir, de tercer orden. En la vecindad de la temperatura de transición de fase   las correlaciones moleculares en cristales líquidos dan algo interesante llamado “Pretransitional phenomens”, esto es manifestado con la dependencia crítica del cambio en el índice refractivo inducido por láser y la respuesta en el tiempo en la temperatura. En un caso particular, Hanson et, (1977) encontraron que el coeficiente no lineal   y la respuesta en el tiempo son dadas por

 

 

donde   es la temperatura de transición de fase del cristal líquido. En el rango de temperatura de 130 para  ,   varia de 3.2 a  ; y   varia de 1 a 72ns. Estos valores de   son 10 a 200 veces mayores que los del carbón disulfide.

Reordenamiento molecular en la fase de cristal líquido, nemática

 
Alineamiento en fase nemática.

Los materiales de cristal-líquido poseen propiedades ópticas no lineales aún más fuertes en la fase líquido-cristalino que en la fase isotrópica, teniendo una respuesta no lineal efectiva que puede ser   veces mayor que la del carbonato de disulfide   Aquí aparece otra vez el mecanismo de orientación molecular, por tanto en este caso el proceso envuelve orientación colectiva de muchas moléculas interagentes. En la fase nemática la reorientación del eje director por un campo óptico aplicado resulta de la tendencia del sistema para asumir la configuración con la mínima energía libre. La energía libre total del sistema consiste de la energía de distorsión   y la energía de interacción dipolar  .

Consideremos como ejemplo un láser polarizado linealmente que incide en un cristal líquido nemático alineado homeotrópicalmente (NLC). El vector de propagación k del láser sigue un ángulo   con el eje director perturbado:  es el ángulo de reorientación. Para este caso, si el ángulo de reorientación es pequeño, entonces solo se considera una constante elástica, la minimización de la energía libre total del sistema lleva a la ecuación de equilibrio de par

 

Para que una cierta distorsión del eje director pueda ocurrir, la intensidad del campo aplicado tiene que ser mayor que un cierto umbral para superar las fuerzas de viscosidad y elásticas del cristal líquido. Este umbral es llamado el umbral de Freedericksz y la transición de una configuración inicial a una nueva configuración es llamada transición Freedericksz o efecto Freedericksz. Si el campo externo es un campo óptico, el efecto es llamado Transición óptica Freedericksz (Optical Freedericksz Transition) (OFT). Ya que este efecto se origina en la reorientación coléctiva de las moléculas del cristal líquido, es no lineal en la intensidad del campo aplicado (encima del umbral) y da algo para una respuesta no lineal grande, la cual ha sido referida como “’Giant Optical Nonlinearity’” (GON). La ecuación anterior puede ser resuelta bajo las condiciones de frontera en los planos de la celda (z = 0) y (z = d) lo cual nos da un cambio en el índice refractivo promedio sobre la longitud de la celda, el cual es expresado como   donde

 

Esta expresión puede ser evaluada para las condiciones  ,  ,   y  , dando

 

este valor de   corresponde para   del orden de  ; donde  

Efectos de la temperatura en la densidad de los cristales líquidos

Otro mecanismo que puede dar un cambio en el índice refractivo, son cambios inducidos por láser en la temperatura   y densidad   Físicamente estos cambios en la temperatura pueden ser originados por varias fuentes. Los cambios en la temperatura son una consecuencia natural de la absorción del láser vía transiciones electrónicas (a través de fotones del espectro visible) o vibracionales (a través de fotones del infrarrojo) y el subsecuente proceso de relajación de la energía no radiactiva o termalización inter e intra molecular. En la fase nematic los índices refractivos   y   son altamente dependientes de la temperatura a través de su dependencia del parámetro de orden. Un cambio de la temperatura   puede manifestarse en un cambio en el índice refractivo   (ya sea para   o  ).

 

Los cambios en la temperatura inevitablemente llevan a cambios de la densidad a través del acoplamiento termoelástico (i.e. expansión termal). Sin embargo, los cambios en la densidad pueden ser también debidos al efecto electrostrictivo, i.e., las moléculas del cristal líquido se mueven a la región del campo más intenso.

Sobre la acción de un campo óptico de duración arbitraria, aquí son muchos los mecanismos que pueden llevar a cambios en el índice refractivo del cristal líquido, para una orientación fija del eje director. El cambio total en el índice refractivo es generalmente dado por.

 

donde el primer término es debido a cambios en la temperatura a través del proceso de absorción, el segundo término es el cambio en la densidad debido a la temperatura, el tercero es el cambio en la densidad debido al efecto electrostrictivo y el cuarto término es debido a cambios en el parámetro de orden.

Las ecuaciones que gobiernan los cambios en la temperatura y densidad inducidos por láser, son las ecuaciones hidródinamicas acopladas, de las que nosotros podremos obtener la respuesta en el tiempo caracterizando los efectos termales y de densidad, los cuales son dados por:

 

 

Donde  ,  , son las constantes de decaimiento termal y de densidad,   es la densidad no perturbada del cristal líquido,  es el calor específico,   es la conductividad termal y   es la viscosidad.

Para valores típicos de cristal líquido [21]​ con  ,  ,  ,   para  , tenemos que  , y  

Las medidas experimentales han podido mostrar que los efectos termales son más viables para pulsos láser infrarrojos, que están típicamente en la escala de microsegundos, y por el contrario para pulsos láser de nanosegundos es preferible considerar solo efectos de la densidad en cambios en el índice refractivo.

Efecto de la quiralidad

Como ya se ha descrito, la quiralidad en moléculas de cristal líquido por lo general dan lugar a mesofases quirales. Esto significa que la molécula debe tener alguna forma asimétrica, por lo general llamado centro estereogenico, sin embargo, una pequeña cantidad de dopante quiral en una mesofase de otro modo aquiral es a menudo suficiente para llevar a cabo una relación estable del dominio, haciendo que el sistema quiral general.

Fases quirales por lo general tienen una torsión helicoidal de las moléculas. Si el tono de este giro es del orden de la longitud de onda de la luz visible, interesantes efectos de interferencia óptica pueden ser observadas. La torsión quiral que se produce en fases quirales LC (del inglés: liquid crystals, cristales líquidos) también hace que el sistema responde de manera diferente a la luz polarizada circularmente (a la derecha y a la izquierda). Estos materiales por lo tanto se pueden utilizar como filtros de polarización.[22]

Es posible que las moléculas de LC quirales produzcan mesofases esencialmente aquirales. Por ejemplo, en ciertos rangos de concentración y peso molecular, el ADN se formará una fase línea aquiral (en forma de hexágono). Una observación interesante es la formación de mesofases quirales a partir de moléculas de LC aquirales. En concreto, estas moléculas (a veces llamados cristales líquidos plátano) se ha demostrado que son capaces de formar fases de cristal líquido que son quirales[23]​ En cualquier muestra particular, varios dominios tendrán lateralidad opuesta, pero dentro de un dominio dado, tendrán uniones quirales fuertemente enlazadas. El mecanismo de aparición de esta quiralidad macroscópica aún no está del todo claro. Parece que las moléculas se alinean en capas y se orientan de manera inclinada hacia el interior de las capas. Estos cristales de fases líquidas pueden ser ferroelectrico o antiferroeléctrico y ambos son de interés para aplicaciones que se relataran en la siguiente sección[24][25]

La quiralidad también puede ser incorporada en una fase por la adición de un dopante quiral, que no pueden formar en sí las CL. (Efecto de campo nemático trenzado) o un Super-trenzado nemático que son mezclas que a menudo contienen una pequeña cantidad de estos dopantes.

Aplicaciones de los cristales líquidos

Los cristales líquidos encuentran un amplio uso en pantallas, que dependen de las propiedades ópticas de ciertas sustancias cristalinas líquidas en la presencia o ausencia de un campo eléctrico. En un dispositivo típico, una capa de cristal líquido se encuentra entre dos "polarizadores" que se cruzan ( orientado a 90 º entre sí ). La alineación de cristal líquido se elige de manera que su fase relajada se entrelace. Esta fase trenzado reorienta la luz que ha pasado a través del primer polarizador, lo que permite su transmisión a través del segundo polarizador ( y se refleja de vuelta al observador si se proporciona un reflector). Así pues, el dispositivo aparece transparente. Cuando un campo eléctrico se aplica a la capa de LC, los ejes moleculares largas tienden a alinearse en paralelo al campo eléctrico por lo tanto se crea una distorsión gradual en el centro de la capa de cristal líquido. En este estado, las moléculas de cristal líquido no se reorientan la luz, por lo que la luz polarizada en el primer polarizador se absorbe en el segundo polarizador, y el dispositivo pierde la transparencia al aumentar el voltaje. De esta manera, el campo eléctrico puede ser utilizado para hacer un interruptor de píxeles entre transparente u opaco. Sistemas de LCD de color utilizan la misma técnica, con filtros de color utilizados para generar color rojo, verde y azul.

Los láseres de cristal líquido mediante un cristal líquido en el medio láser estableciéndolo como si fuera un mecanismo de retroalimentación distribuida en lugar de los espejos exteriores. Emisión en una cristal fotónico creado por la estructura dieléctrica periódica del cristal líquido, lo cual, proporciona un dispositivo de alto rendimiento con emisión monocromática estable.[26][27]

El vidrio inteligente es un polímero dispersado en dispositivos de cristal líquido mediante hojas y rollos disponibles respaldados por un adhesivo (también llamado película inteligente), que se puede aplicar a ventanas y mediante manipulación eléctrica permite elegir entre transparente y opaco proporcionando una privacidad deseada según se desee.

Muchos fluidos comunes, como el jabón, son, de hecho, cristales líquidos. El jabón forma una variedad de fases LC dependiendo de su concentración en el agua.[28]

Bibliografía

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Véase también

Enlaces externos


  •   Datos: Q203989
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cristal, líquido, cristal, líquido, tipo, especial, estado, agregación, materia, tiene, propiedades, fases, líquida, sólida, dependiendo, tipo, cristal, líquido, posible, ejemplo, moléculas, tengan, libertad, movimiento, plano, pero, entre, planos, tengan, lib. El cristal liquido es un tipo especial de estado de agregacion de la materia que tiene propiedades de las fases liquida y solida Dependiendo del tipo de cristal liquido es posible por ejemplo que las moleculas tengan libertad de movimiento en un plano pero no entre planos o que tengan libertad de rotacion pero no de traslacion Textura de Schlieren de la fase nematica cristal liquido Indice 1 Historia 2 Caracteristicas y tipos 2 1 Cristales liquidos termotropicos 2 1 1 Fase nematica 2 1 2 Fase esmectica 2 1 3 Fase quiral 2 1 4 Fase azul 2 1 5 Fase columnar 3 Cristales liquidos biologicos 4 Reordenamiento molecular 4 1 Reordenamiento molecular en la fase isotropica 4 2 Reordenamiento molecular en la fase de cristal liquido nematica 5 Efectos de la temperatura en la densidad de los cristales liquidos 6 Efecto de la quiralidad 7 Aplicaciones de los cristales liquidos 8 Bibliografia 9 Vease tambien 10 Enlaces externosHistoria Editar Otto Lehmann Se suele atribuir el descubrimiento de los cristales liquidos al botanico Friedrich Reinitzer que en 1888 encontro una sustancia que parecia tener dos puntos de fusion Un ano mas tarde Otto Lehmann solvento el problema con la descripcion de un nuevo estado de la materia medio entre un liquido y un cristal Finalmente Friedel en 1922 fue quien hablo por primera vez de mesofase En 1888 cuando Friedrich Reinitzer estudiaba derivados del colesterol encontro un compuesto que parecia tener dos puntos de fusion en principio los cristales se fundian generando un fluido denso y opaco Luego a una temperatura superior este se convertia en un liquido transparente parecido al agua Para caracterizar un compuesto solido se obtiene un cristal y se mide su punto de fusion Si la sustancia es pura su temperatura de fusion es constante de otro modo se trata de una mezcla Hasta entonces 1888 solo se conocian tres fases de la materia solido liquido y gas pero al observar con un microscopio de polarizacion este fluido denso mostraba una estructura interna caracteristica de los cristales solidos Esto parecia ser el descubrimiento de una nueva fase de la materia Estimulados por esto los cientificos comenzaron la busqueda de otras sustancias que tambien mostraran la llamada mesofase es decir sustancias liquidas con una estructura interna en un rango constante de temperatura Se buscaron varios derivados del colesterol que se comportaban asi Se llevaron a cabo diferentes medidas y se propusieron teorias para predecir la existencia de la mesofase fase entre el estado solido y liquido Estas teorias en un principio solo consideraban moleculas tipo baston pero actualmente abarcan tambien otras moleculas no esfericas anisotropas Las moleculas de un cristal liquido pueden desplazarse unas respecto a otras con bastante facilidad de forma semejante a las de un liquido Sin embargo todas las moleculas de un cristal liquido tienden a estar orientadas del mismo modo algo similar a la estructura molecular de un cristal solido Los cristales liquidos solo mantienen su doble naturaleza solida y liquida en un determinado rango de temperaturas y presiones A temperaturas altas o presiones bajas el orden de la orientacion da paso a las rotaciones moleculares aleatorias con lo que el cristal liquido se convierte en un liquido normal Cuando la temperatura es lo bastante baja o la presion es lo bastante alta las moleculas de un cristal liquido ya no pueden desplazarse entre si con facilidad y el cristal liquido pasa a ser un solido normal En 1970 se demostro que la corriente electrica de baja intensidad cambia la estructura interna de la mesofase tambien llamada estado mesomorfico lo que provoca variaciones en las propiedades opticas de los liquidos Tambien es posible manipular las propiedades opticas de un cristal liquido sometiendolo a un campo magnetico que como un campo electrico cambia la orientacion de sus moleculas El descubrimiento de 1970 abrio la puerta a los primeros aparatos de cristal liquido los cuales requieren menos energia para su funcionamiento Gracias a esto los aparatos electricos empezaron a ser portatiles Los primeros cristales liquidos fueron utilizados en calculadoras Debido al desarrollo de nuevas sustancias mesomorficas mas flexibles y menos sensibles a las condiciones externas y a mejoras tecnologicas la actual pantalla de cristal liquido llamada LCD es mas nitida esta llena de colorido y proporciona prestaciones similares a las de los aparatos de tubos de rayos catodicos que consumen grandes cantidades de energia Caracteristicas y tipos Editar Textura de un cristal liquido en fase nematica La principal caracteristica de estos compuestos es que sus moleculas son altamente anisotropas en su forma pueden ser alargadas en forma de disco u otras mas complejas como forma de pina A diferencia de los cristales orientacion a largo alcance y posiciones ordenadas a largo alcance los CL tienen una orientacion a largo alcance pero posiciones ordenadas a corto alcance Ademas contienen intrinsecas propiedades fisicas anisotropas En funcion de esta forma el sistema puede pasar por una o mas fases intermedias mesofases desde el estado cristalino hasta el liquido En estas mesofases el sistema presenta propiedades intermedias entre un cristal y un liquido Cristales liquidos termotropicos Editar Alineamiento de las moleculas en la fase nematica Esquema que clasifica las diferentes fases que se presentan por orden de temperatura Las fases termotropicas son aquellas que ocurren en rangos determinados de temperatura si la temperatura es muy alta la energia cinetica rompe el orden de las moleculas del cristal liquido provocando una transicion a una fase liquida isotropica como la de cualquier otra sustancia si la temperatura es muy baja la mayoria de los cristales liquidos se solidifican formando cristales convencionales 1 2 Varios cristales liquidos sufren transiciones a traves de una variedad de fases diferentes cuando la temperatura varia Fase nematica Editar Ordenamiento de las moleculas en la fase esmectica A Izquierda las cuales estan organizadas en capas en la fase esmectica C derecha las moleculas estan inclinadas dentro de cada capa Una de las fases de cristales liquidos mas comunes es la nematica La palabra nematica viene del griego nhma nema que significa hilo Este termino se origina de los defectos topologicos que se observan en los cristales liquidos nematicos los cuales se denominan formalmente como disclinaciones Los Nematicos tambien exhiben defectos topologicos llamados erizos En una fase nematica las moleculas organicas calamiticas o con forma de vara no tienen un orden posicional pero se alinean automaticamente para tener un orden direccional de largo alcance con sus ejes longitudinales mas o menos paralelos 3 por lo tanto las moleculas son libres de fluir y el centro de las posiciones de sus masas se distribuyen al azar como en un liquido pero mantienen su origen direccional de largo alcance La mayoria son cristales liquidos nematicos monoaxiales tienen un eje que es mas largo y preferido con los otros dos siendo equivalentes pueden aproximarse como cilindros o varillas Sin embargo algunos cristales liquidos son nematicos biaxiales lo que significa que ademas de la orientacion de su eje largo tambien se orientan a lo largo de un eje secundario 4 Los nematicos tienen una fluidez similar a la de los liquidos comunes isotropicos pero pueden ser facilmente alineados por un campo electrico o magnetico externo Los cristales liquidos nematicos alineados tienen las propiedades opticas de los cristales monoaxiales y esto los hace muy utiles en pantallas de cristal liquido LCD 5 Fase esmectica Editar Las fases esmecticas las cuales se presentan a temperaturas mas bajas que la nematica forman capas bien definidas que se pueden deslizar una sobre otra de una forma similar al jabon La palabra esmectica se origina de la palabra latina smecticus que significa limpieza o tener propiedades similares al jabon 6 Las esmecticas son entonces posicionalmente ordenadas a lo largo de una direccion En la fase esmectica A las moleculas se orientan a lo largo de una capa normal mientras que en la fase esmectica C estas se inclinan lejos de la capa normal Estas fases son de tipo liquido dentro de las capas Hay varias formas diferentes de fases esmecticas todas caracterizadas por tipos diferentes y grados de orden direccional y posicional 1 2 Fase quiral Editar Esquema del ordenamiento en fases de cristales liquidos quirales La fase quiral nematica izquierda tambien llamada fase colesterica y la fase esmectica C derecha Fase nematica quiral p se refiere al tono quiral La fase quiral nematica presenta quiralidad lateralidad Esta fase suele llamarse fase colesterica porque fue observado por primera vez para los derivados del colesterol Solo las moleculas quirales es decir aquellas que no tienen planos internos de simetria pueden dar lugar a esta clase de fases Esta fase exhibe una torsion de las moleculas perpendicular al eje director con el eje molecular paralelo al director El angulo de torsion finito entre moleculas adyacentes se debe a su empaquetamiento asimetrico lo que en consecuencia resulta en un orden quiral de mayor alcance En la fase esmectica C el asterisco indica una fase quiral las moleculas tienen un ordenamiento posicional en una estructura de capas como en las otras fases esmecticas con las moleculas siendo inclinadas en un angulo finito con respecto a la capa normal La quiralidad induce un giro azimutal finito de una capa a la siguiente produciendo una torsion en espiral del eje molecular a lo largo de la capa normal 2 7 8 El tono quiral denominado como p por su palabra en ingles pitch se refiere a la distancia a la que las moleculas de cristal liquido pasan por una rotacion total de 360º pero notese que la estructura de la fase quiral nematica se repite cada medio tono ya que en esta fase los directores a 0º y 180º son equivalentes El tono quiral p generalmente cambia cuando es alterada la temperatura o cuando otras moleculas son anadidas al material de cristal liquido base un material de base aquiral formara una fase quiral si se dopa con un material quiral permitiendo que el tono de un material determinado pueda ser ajustado En algunos sistemas de cristales liquidos el tono tiene el mismo orden de magnitud que las longitudes de onda de la luz visible Esto provoca que estos sisteman presenten propiedades opticas unicas como la reflexion de Bragg y una emision laser de umbral bajo 9 las cuales se aprovechan en un amplio numero de aplicaciones opticas 10 7 Para el caso de la Reflexion de Bragg solo la reflexion de menor orden se permite si la luz se incide a lo largo del eje de helice mientras que para la incidencia oblicua se permiten las reflexiones de mayor orden Los cristales liquidos colestericos tambien exhiben la propiedad unica de que reflejan la luz polarizada de forma circular cuando esta se incide en el eje de helice y reflejan la que esta elipticamente polarizada si se incide en forma oblicua 11 Fase azul Editar Las fases azules aparecen en un intervalo de temperatura entre una nematica quiral y una liquida isotropica Las fases azules tienen una estructura cubica tridimensional regular de defectos con periodos de red de varios cientos de nanometros y por lo tanto exhiben reflexiones de Bragg selectivas en el rango de longitudes de onda de la luz visible correspondientes a la red cubica Se predijo teoricamente en el ano 1981 que estas fases pueden poseer simetria icosaedrica similar a los cuasicristales 12 13 A pesar de que las fases azules son de interes para los modeladores rapidos de luz o los cristales fotonicos sintonizables existen en un rango de temperatura muy limitado con valores que varian en unos pocos Kelvin recientemente la estabilizacion de fases azules sobre un rango de temperatura de mas de 60 K incluyendo temperatura ambiente 260 326K se ha demostrado 14 15 Las fases azules estabilizadas a temperatura ambiente permiten una conmutacion electro optica con tiempos de respuesta en el orden de 10 4 s 14 15 16 En mayo del 2008 se desarrollo el primer panel de LCD en modo de Fase Azul 17 Fase columnar Editar Fase columnar hexagonal La fase columnar es una clase de mesofase en donde las moleculas se ensamblan en estructuras cilindricas para actuar como mesogenos Originalmente esta fase de cristal liquido fue llamada cristal liquido discotico porque las estructuras columnares son compuestas por moleculas empaquetadas en forma de discos Ya que las investigaciones recientes proveen un numero de cristales liquidos columnares que consisten en mesogenos no discoticos es mas comun clasificar esta fase y a los compuestos con estas propiedades como cristales liquidos columnares 18 El otro tipo de CL en cuanto a esta clasificacion es el liotropico el cual obtiene distintas colocaciones en funcion del numero de moleculas que lo compongan Algunas de estas moleculas nematicas presentan propiedades opticas segun su orientacion permitiendo o impidiendo el paso de la luz o actuando sobre su polarizacion Su aplicacion mas directa es para la fabricacion de pantallas de cristal liquido Otra categoria existente es la de los cristales liquidos liotropicos formados por agregados de moleculas anfifilicas moleculas que poseen en su misma estructura regiones hidrofobicas e hidrofilicas cuando son colocadas en un medio polar agua o apolar solvente organico Cristales liquidos biologicos EditarLas nanoestructuras liotropicas de cristal liquido cristales liquidos biologicos son abundantes en los seres vivos Por consiguiente los cristales liquidos liotropicos atraen la atencion particular en el campo de la quimica biomimetica En particular las membranas biologicas y las membranas de las celulas son una forma de cristal liquido Sus moleculas dispuestas en forma de barra por ejemplo los fosfolipidos o las lecitinas son organizadas perpendicularmente a la superficie de la membrana mas la membrana es liquida y elastica Las moleculas del componente pueden fluir facilmente pero tienden a no salir de la membrana y pueden desplazarse de un lado a otro de la membrana con alguna dificultad Estas fases del cristal liquido en la membrana pueden recibir e introducir las proteinas importantes como si fuesen libremente receptores flotantes o por fuera de la membrana Muchas otras estructuras biologicas exhiben la conducta de cristal liquido Por ejemplo la solucion concentrada de la proteina que es arrojada por una arana para generar seda de arana es de hecho una fase del cristal liquido 19 20 El orden preciso de las moleculas en la seda es critico para darle su conocida fuerza El ADN y muchos polipeptidos conforman fases de cristal liquido Reordenamiento molecular EditarEl mecanismo basico y la dinamica de re ordenamento molecular en cristales liquidos es considerablemente diferente en la fase isotropica y la fase liquido cristalino En la fase isotropica las moleculas estan aleatoriamente orientadas un campo laser puede forzar a la molecula para alinearse en la misma direccion del campo optico a traves de la interaccion dipolar En la fase liquid crystalline las moleculas estan ya alineadas en una direccion caracterizada por el eje del director En la presencia de campos el sistema puede asumir una nueva configuracion es decir el eje del director puede alinearse en alguna nueva direccion para minimizar la nueva energia total del sistema Reordenamiento molecular en la fase isotropica Editar Considere la fase isotropica es decir liquida Si el laser esta polarizado en la direccion x la polarizacion inducida en dicha direccion es P x e 0 D x x x o p E x displaystyle P x varepsilon 0 Delta chi xx op E x Donde D x x x o p displaystyle Delta chi xx op es el cambio inducido opticamente en la suceptibilidad Escribiendo esta polarizacion en terminos de la suceptibilidad promedio x displaystyle overline chi y la anisotropica suceptibilidad x displaystyle triangle chi la polarizacion P x displaystyle P x es dada por P x e 0 x e 0 2 3 D x Q E x P x L P x N L displaystyle P x left varepsilon 0 overline chi varepsilon 0 frac 2 3 Delta chi QE x right P x L P x NL donde P x N L e 0 2 3 D x Q E x displaystyle P x NL varepsilon 0 frac 2 3 Delta chi QE x donde Q es el parametro de orden En general se requieren pulsos laser muy intensos MW cm para crear un apreciable alineamiento molecular en la fase isotropica Para describir cuantitativamente este efecto inducido por el laser se necesita una aproximacion dependiente del tiempo de la que el parametro de orden es directamente proporcional a Q E 2 displaystyle Q sim vert E vert 2 y por tanto la polarizacion no lineal es proporcional a P x x N L E 2 E displaystyle P xx NL sim vert E vert 2 E es decir de tercer orden En la vecindad de la temperatura de transicion de fase T c displaystyle T c las correlaciones moleculares en cristales liquidos dan algo interesante llamado Pretransitional phenomens esto es manifestado con la dependencia critica del cambio en el indice refractivo inducido por laser y la respuesta en el tiempo en la temperatura En un caso particular Hanson et 1977 encontraron que el coeficiente no lineal n 2 displaystyle n 2 y la respuesta en el tiempo son dadas por n 2 2 54 10 15 n 0 T T m 2 K W T gt T displaystyle n 2 frac 2 54 times 10 15 n 0 T T frac m 2 K W T gt T t e 2800 K T T T 7 10 11 n s K T gt T displaystyle tau frac e 2800K T T T 7 times 10 11 nsK T gt T donde T 77 C displaystyle T 77 circ C es la temperatura de transicion de fase del cristal liquido En el rango de temperatura de 130 para 80 displaystyle 80 circ n 2 displaystyle n 2 varia de 3 2 a 60 10 13 c m 2 W displaystyle 60 times 10 13 cm 2 W y t displaystyle tau varia de 1 a 72ns Estos valores de n 2 displaystyle n 2 son 10 a 200 veces mayores que los del carbon disulfide Reordenamiento molecular en la fase de cristal liquido nematica Editar Alineamiento en fase nematica Los materiales de cristal liquido poseen propiedades opticas no lineales aun mas fuertes en la fase liquido cristalino que en la fase isotropica teniendo una respuesta no lineal efectiva que puede ser 10 9 displaystyle 10 9 veces mayor que la del carbonato de disulfide C S 2 displaystyle CS 2 Aqui aparece otra vez el mecanismo de orientacion molecular por tanto en este caso el proceso envuelve orientacion colectiva de muchas moleculas interagentes En la fase nematica la reorientacion del eje director por un campo optico aplicado resulta de la tendencia del sistema para asumir la configuracion con la minima energia libre La energia libre total del sistema consiste de la energia de distorsion F d displaystyle F d y la energia de interaccion dipolar F o p displaystyle F op Consideremos como ejemplo un laser polarizado linealmente que incide en un cristal liquido nematico alineado homeotropicalmente NLC El vector de propagacion k del laser sigue un angulo b 8 displaystyle beta theta con el eje director perturbado 8 displaystyle theta es el angulo de reorientacion Para este caso si el angulo de reorientacion es pequeno entonces solo se considera una constante elastica la minimizacion de la energia libre total del sistema lleva a la ecuacion de equilibrio de par K 1 d 2 8 d z 2 n e 2 n 0 2 A 2 4 p sin b 8 0 displaystyle K 1 frac d 2 theta dz 2 n e 2 n 0 2 frac vert A vert 2 4 pi sin beta theta 0 Para que una cierta distorsion del eje director pueda ocurrir la intensidad del campo aplicado tiene que ser mayor que un cierto umbral para superar las fuerzas de viscosidad y elasticas del cristal liquido Este umbral es llamado el umbral de Freedericksz y la transicion de una configuracion inicial a una nueva configuracion es llamada transicion Freedericksz o efecto Freedericksz Si el campo externo es un campo optico el efecto es llamado Transicion optica Freedericksz Optical Freedericksz Transition OFT Ya que este efecto se origina en la reorientacion colectiva de las moleculas del cristal liquido es no lineal en la intensidad del campo aplicado encima del umbral y da algo para una respuesta no lineal grande la cual ha sido referida como Giant Optical Nonlinearity GON La ecuacion anterior puede ser resuelta bajo las condiciones de frontera en los planos de la celda z 0 y z d lo cual nos da un cambio en el indice refractivo promedio sobre la longitud de la celda el cual es expresado como n n 2 I a 2 z I displaystyle triangle n n 2 I alpha 2 z I donde a 2 z n 2 n e 2 n 0 2 2 sin 2 2 b d 2 24 K 1 c displaystyle alpha 2 z n 2 frac n e 2 n 0 2 2 sin 2 2 beta d 2 24K 1 c Esta expresion puede ser evaluada para las condiciones d 100 m m displaystyle d 100 mu m e n e 2 n 0 2 2 0 6 displaystyle triangle varepsilon n e 2 n 0 2 2 0 6 K 1 10 6 d y n e displaystyle K 1 10 6 dyne y b 45 displaystyle beta 45 circ dando n 2 5 10 7 m 2 W displaystyle n 2 5 times 10 7 m 2 W este valor de n 2 displaystyle n 2 corresponde para x 3 displaystyle chi 3 del orden de x e s u 3 9 5 n 2 I 9 54 5 10 3 5 10 2 e s u displaystyle chi esu 3 9 5n 2 I 9 54 times 5 times 10 3 sim 5 times 10 2 esu donde x e s u 3 3 4 10 17 x S I 3 displaystyle chi esu 3 3 4 times 10 17 chi SI 3 Efectos de la temperatura en la densidad de los cristales liquidos EditarOtro mecanismo que puede dar un cambio en el indice refractivo son cambios inducidos por laser en la temperatura D T displaystyle Delta T y densidad D r displaystyle Delta rho Fisicamente estos cambios en la temperatura pueden ser originados por varias fuentes Los cambios en la temperatura son una consecuencia natural de la absorcion del laser via transiciones electronicas a traves de fotones del espectro visible o vibracionales a traves de fotones del infrarrojo y el subsecuente proceso de relajacion de la energia no radiactiva o termalizacion inter e intra molecular En la fase nematic los indices refractivos n displaystyle n bot y n displaystyle n Vert son altamente dependientes de la temperatura a traves de su dependencia del parametro de orden Un cambio de la temperatura D T displaystyle Delta T puede manifestarse en un cambio en el indice refractivo D n displaystyle Delta n ya sea para n displaystyle n bot o n displaystyle n Vert D n d n d Q d Q d T D T displaystyle Delta n frac dn dQ frac dQ dT Delta T Los cambios en la temperatura inevitablemente llevan a cambios de la densidad a traves del acoplamiento termoelastico i e expansion termal Sin embargo los cambios en la densidad pueden ser tambien debidos al efecto electrostrictivo i e las moleculas del cristal liquido se mueven a la region del campo mas intenso Sobre la accion de un campo optico de duracion arbitraria aqui son muchos los mecanismos que pueden llevar a cambios en el indice refractivo del cristal liquido para una orientacion fija del eje director El cambio total en el indice refractivo es generalmente dado por D n n T r d T n r T d r T n r T d r e n Q T r d Q displaystyle Delta n left frac partial n partial T right rho dT left frac partial n partial rho right T d rho T left frac partial n partial rho right T d rho e left frac partial n partial Q right T rho dQ donde el primer termino es debido a cambios en la temperatura a traves del proceso de absorcion el segundo termino es el cambio en la densidad debido a la temperatura el tercero es el cambio en la densidad debido al efecto electrostrictivo y el cuarto termino es debido a cambios en el parametro de orden Las ecuaciones que gobiernan los cambios en la temperatura y densidad inducidos por laser son las ecuaciones hidrodinamicas acopladas de las que nosotros podremos obtener la respuesta en el tiempo caracterizando los efectos termales y de densidad los cuales son dados por t R G R 1 r 0 C v l T q 2 displaystyle tau R Gamma R 1 frac rho 0 C v lambda T q 2 t B G B 1 2 r 0 h q 2 displaystyle tau B Gamma B 1 frac 2 rho 0 eta q 2 Donde G R 1 displaystyle Gamma R 1 G B 1 displaystyle Gamma B 1 son las constantes de decaimiento termal y de densidad r 0 displaystyle rho 0 es la densidad no perturbada del cristal liquido C v displaystyle C v es el calor especifico l T displaystyle lambda T es la conductividad termal y h displaystyle eta es la viscosidad Para valores tipicos de cristal liquido 21 con n 1 5 displaystyle n 1 5 h 7 10 2 k g m 1 s 1 displaystyle eta 7 times 10 2 kgm 1 s 1 r 0 10 3 k g m 3 displaystyle rho 0 10 3 kgm 3 l T r 0 C v 0 79 10 7 m 2 s displaystyle frac lambda T rho 0 C v 0 79 times 10 7 m 2 s para L 2 p q 20 m m displaystyle Lambda frac 2 pi q 20 mu m tenemos que t R 100 m s displaystyle tau R simeq 100 mu s y t B 200 n s displaystyle tau B simeq 200ns Las medidas experimentales han podido mostrar que los efectos termales son mas viables para pulsos laser infrarrojos que estan tipicamente en la escala de microsegundos y por el contrario para pulsos laser de nanosegundos es preferible considerar solo efectos de la densidad en cambios en el indice refractivo Efecto de la quiralidad EditarComo ya se ha descrito la quiralidad en moleculas de cristal liquido por lo general dan lugar a mesofases quirales Esto significa que la molecula debe tener alguna forma asimetrica por lo general llamado centro estereogenico sin embargo una pequena cantidad de dopante quiral en una mesofase de otro modo aquiral es a menudo suficiente para llevar a cabo una relacion estable del dominio haciendo que el sistema quiral general Fases quirales por lo general tienen una torsion helicoidal de las moleculas Si el tono de este giro es del orden de la longitud de onda de la luz visible interesantes efectos de interferencia optica pueden ser observadas La torsion quiral que se produce en fases quirales LC del ingles liquid crystals cristales liquidos tambien hace que el sistema responde de manera diferente a la luz polarizada circularmente a la derecha y a la izquierda Estos materiales por lo tanto se pueden utilizar como filtros de polarizacion 22 Es posible que las moleculas de LC quirales produzcan mesofases esencialmente aquirales Por ejemplo en ciertos rangos de concentracion y peso molecular el ADN se formara una fase linea aquiral en forma de hexagono Una observacion interesante es la formacion de mesofases quirales a partir de moleculas de LC aquirales En concreto estas moleculas a veces llamados cristales liquidos platano se ha demostrado que son capaces de formar fases de cristal liquido que son quirales 23 En cualquier muestra particular varios dominios tendran lateralidad opuesta pero dentro de un dominio dado tendran uniones quirales fuertemente enlazadas El mecanismo de aparicion de esta quiralidad macroscopica aun no esta del todo claro Parece que las moleculas se alinean en capas y se orientan de manera inclinada hacia el interior de las capas Estos cristales de fases liquidas pueden ser ferroelectrico o antiferroelectrico y ambos son de interes para aplicaciones que se relataran en la siguiente seccion 24 25 La quiralidad tambien puede ser incorporada en una fase por la adicion de un dopante quiral que no pueden formar en si las CL Efecto de campo nematico trenzado o un Super trenzado nematico que son mezclas que a menudo contienen una pequena cantidad de estos dopantes Aplicaciones de los cristales liquidos EditarLos cristales liquidos encuentran un amplio uso en pantallas que dependen de las propiedades opticas de ciertas sustancias cristalinas liquidas en la presencia o ausencia de un campo electrico En un dispositivo tipico una capa de cristal liquido se encuentra entre dos polarizadores que se cruzan orientado a 90 º entre si La alineacion de cristal liquido se elige de manera que su fase relajada se entrelace Esta fase trenzado reorienta la luz que ha pasado a traves del primer polarizador lo que permite su transmision a traves del segundo polarizador y se refleja de vuelta al observador si se proporciona un reflector Asi pues el dispositivo aparece transparente Cuando un campo electrico se aplica a la capa de LC los ejes moleculares largas tienden a alinearse en paralelo al campo electrico por lo tanto se crea una distorsion gradual en el centro de la capa de cristal liquido En este estado las moleculas de cristal liquido no se reorientan la luz por lo que la luz polarizada en el primer polarizador se absorbe en el segundo polarizador y el dispositivo pierde la transparencia al aumentar el voltaje De esta manera el campo electrico puede ser utilizado para hacer un interruptor de pixeles entre transparente u opaco Sistemas de LCD de color utilizan la misma tecnica con filtros de color utilizados para generar color rojo verde y azul Los laseres de cristal liquido mediante un cristal liquido en el medio laser estableciendolo como si fuera un mecanismo de retroalimentacion distribuida en lugar de los espejos exteriores Emision en una cristal fotonico creado por la estructura dielectrica periodica del cristal liquido lo cual proporciona un dispositivo de alto rendimiento con emision monocromatica estable 26 27 El vidrio inteligente es un polimero dispersado en dispositivos de cristal liquido mediante hojas y rollos disponibles respaldados por un adhesivo tambien llamado pelicula inteligente que se puede aplicar a ventanas y mediante manipulacion electrica permite elegir entre transparente y opaco proporcionando una privacidad deseada segun se desee Muchos fluidos comunes como el jabon son de hecho cristales liquidos El jabon forma una variedad de fases LC dependiendo de su concentracion en el agua 28 Bibliografia Editar a b Chandrasekhar S 1992 Liquid Crystals 2nd edicion Cambridge Cambridge University Press ISBN 0 521 41747 3 a b c de Gennes P G and Prost J 1993 The Physics of Liquid Crystals Oxford Clarendon Press ISBN 0 19 852024 7 Rego J A Harvey Jamie A A MacKinnon Andrew L Gatdula Elysse enero de 2010 Asymmetric synthesis of a highly soluble trimeric analogue of the chiral nematic liquid crystal twist agent Merck S1011 Liquid Crystals 37 1 37 43 doi 10 1080 02678290903359291 Archivado desde el original el 13 de abril de 2010 Madsen L A Dingemans T J Nakata M Samulski E T 2004 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