代理LCR Hallcrest TLC BN/R50C, BCN192, CN/R3混合液晶試劑
熱致變色液晶(TLC)
TLCs通過改變顏色來反應溫度的變化。它們具有手性(扭曲)分子結構,是有機化學的光學活性混合物。這些材料的正確科學名稱是膽固醇或手性線性的液晶。術語“膽固醇”是一個歷史術語,源于第一個顯示這種特定類型液晶的特有性質和結構的材料是膽固醇的酯。這可能具有誤導性,因為許多非固醇衍生的光學活性化學品(以及包含它們的混合物)也顯示出膽固醇液晶結構。區分這些甾醇和非甾醇衍生物很重要因為盡管它們以相同的方式改變顏色,但它們具有不同的特性,可以以不同的方式使用,以實現不同的效果。
因此,根據它們的組成,TLC混合物可以分為3種類型:
- TLC涂層聚酯板
- 可噴涂薄層色譜涂層
- 微膠囊薄層色譜漿料
所有薄層色譜均為膽固醇液晶體,無論是由醇衍生、非醇衍生的還是兩者的混合物。膽固醇是熱對流液晶的三大類之一(由熱作用產生)。另外兩個被稱為惡性腫瘤和向陽性腫瘤。溶致液體晶體是由溶劑作用產生的。
未開封的液體
TLC材料本質上是油,大多數TLC混合物在工作溫度下的稠度介于薄油和粘性糊狀物之間。”它們難以使用,通常作為各向同性熔體或空氣刷或噴霧溶液應用。未密封的TLC混合物需要以薄層應用,均勻薄膜的厚度從手性向列相的5-10微米到膽甾相的50微米或更高不等。由此產生的較大的表面積與體積比導致對降解的高度敏感性,特別是來自紫外線和氧氣的降解,氧氣可以很容易地擴散到淺層薄膜中。即使少量(百萬分之幾水平)某些化學物質(如脂肪、油脂和常見有機溶劑)的存在也會改變顏色響應。灰塵和纖維顆粒很容易被粘性TLC薄膜困住,導致額外的問題。
未經封裝的TLC薄膜的壽命可能從數小時到數天不等,具體取決于材料的使用方式。在涉及剪切引起的顏色變化的研究中,材料必須用作非密封液體。在設計實驗時,可以考慮到材料有限的使用壽命。然而,所提供的材料作為未密封的液體的穩定度遠遠低于所需的商業溫度指示應用程序。
以微膠囊形式(漿料和涂層)
迄今為止,微膠囊化過程是包裝和保護TLC混合物最靈活和成功的方法。LC通過保護屏障與大氣隔離,同時轉化為一種相對易于使用的形式。簡單地說,微膠囊是一個小球體,周圍有均勻的壁,在微膠囊化過程中,微小的液晶滴被連續的聚合物涂層包圍,以形成離散的微膠囊。微膠囊的直徑通常在幾微米到幾毫米之間。
微膠囊化過程的產物是一種水性漿液。它可以直接使用(例如,作為親水性液體中的示蹤劑顆粒進行流場研究),也可以作為顏料,加入到為特定應用方法(例如,噴涂等)優化的涂料配方中。理想的干涂層應該能夠支持液晶形成均勻的薄膜,對反射光的強度和純度的影響最小。與未密封的前體相比,微膠囊化的TLC混合物提供了更好的穩定性和使用靈活性。通過盡可能使用具有紫外線吸收特性的材料與TLCS結合可以進一步實現保護。還可以制作防水涂層。
涂布(印刷)紙張
大多數TLC溫度指示裝置由液晶薄膜夾在透明基板(片材)和黑色背景之間組成。它們通常通過在基板的背面印刷含有微膠囊化TLC的油墨制成。然后,在干燥的TLC涂層上涂上黑色油墨,從未涂布的一側觀察顏色變化效果。
這些材料的不同形式各有優缺點,適用于不同的應用。
轉變 | 偏差 |
紅色起始溫度(R) 綠色啟動溫度(G) 中綠色溫度(MG) 藍色起始溫度(B) 澄清點(CP) | -30 to 60?C: ≤3W: ±1.0 4<8W: ±1.5 ≥8W: 20%的帶寬
60 to 90?C: <8W: ±2.5 ≥8W: 30% 的帶寬
90 to 120?C: <8W: ±3.0 ≥8W: 40% 的帶寬
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