向列相液晶是一種半透明的液體,它能改變穿過它的光波的極性。"向列相"一詞來自希臘語中的"線"一詞,向列相液晶經常用于液晶顯示器(LCD)屏幕中,例如數字手表上的液晶顯示屏。 持有光盤的女性 液晶是介于固態和液態之間的中...
向列相液晶是一種半透明的液體,它能改變穿過它的光波的極性。"向列相"一詞來自希臘語中的"線"一詞,向列相液晶經常用于液晶顯示器(LCD)屏幕中,例如數字手表上的液晶顯示屏。

持有光盤的女性
液晶是介于固態和液態之間的中間熔融階段。1888年,奧地利科學家弗里德里希·雷尼策在對一種叫做膽固醇苯甲酸酯的物質進行實驗時發現了這種狀態,它有兩個不同的熔點。第一個是渾濁的液體,第二個是透明的。Reinitzer的觀察包括了混濁或結晶狀態改變了通過它的光波的極性的概念,這是LCD發展所必須的概念。
雷尼策從未開發出液晶技術的實際應用,20世紀初,人們基本上放棄了對晶體狀態的研究,一位名叫漢斯·凱勒的科學家成功地創造了一種在室溫下向列相結晶的物質。這一發現使這種產品得以商業化,而向列相晶體在屏幕技術中變得極為有用。
大多數人在科學課上學到的物質的三種狀態是液態的,氣體和固體。液晶是介于液體和固體之間的第四種狀態,允許某種形式的物質通過它與液體物質一樣,液晶分子沒有任何位置順序,但像固體物質一樣,液晶中的分子可以有組織有序,這意味著它們隨著時間的推移趨向于一個方向。向列相液晶是結晶過程中的一個高溫相態,分子具有長程有序性。
來自天然或人工光源的光波會向多個方向振動。如果大多數振動趨向于一個特定的方向,則稱光是偏振的。通過使光波穿過向列相液晶,偏振態發生變化,通常旋轉90度。如果在晶體溶液中加入電場,則極化的方向和數量可由電壓控制。
在制作LCD屏幕時,使用兩塊極化玻璃,其中一個帶有向列相液晶的薄過濾器。然后將玻璃連接到兩個可以提供電荷的電極上。通過在玻璃上運行受控電荷,向列相液晶將扭曲和解纜,使用扭曲向列相液晶的屏幕是現代科技的共同特點,用于筆記本電腦和數字鐘表。