代理LCR Hallcrest TLC BN/R50C, BCN192, CN/R3混合液晶试剂
热致变色液晶(TLC)
TLCs通过改变颜色来反应温度的变化。它们具有手性(扭曲)分子结构,是有机化学的光学活性混合物。这些材料的正确科学名称是胆固醇或手性线性的液晶。术语“胆固醇”是一个历史术语,源于第一个显示这种特定类型液晶的特有性质和结构的材料是胆固醇的酯。这可能具有误导性,因为许多非固醇衍生的光学活性化学品(以及包含它们的混合物)也显示出胆固醇液晶结构。区分这些甾醇和非甾醇衍生物很重要因为尽管它们以相同的方式改变颜色,但它们具有不同的特性,可以以不同的方式使用,以实现不同的效果。
因此,根据它们的组成,TLC混合物可以分为3种类型:
- TLC涂层聚酯板
- 可喷涂薄层色谱涂层
- 微胶囊薄层色谱浆料
所有薄层色谱均为胆固醇液晶体,无论是由醇衍生、非醇衍生的还是两者的混合物。胆固醇是热对流液晶的三大类之一(由热作用产生)。另外两个被称为恶性肿瘤和向阳性肿瘤。溶致液体晶体是由溶剂作用产生的。
未开封的液体
TLC材料本质上是油,大多数TLC混合物在工作温度下的稠度介于薄油和粘性糊状物之间。”它们难以使用,通常作为各向同性熔体或空气刷或喷雾溶液应用。未密封的TLC混合物需要以薄层应用,均匀薄膜的厚度从手性向列相的5-10微米到胆甾相的50微米或更高不等。由此产生的较大的表面积与体积比导致对降解的高度敏感性,特别是来自紫外线和氧气的降解,氧气可以很容易地扩散到浅层薄膜中。即使少量(百万分之几水平)某些化学物质(如脂肪、油脂和常见有机溶剂)的存在也会改变颜色响应。灰尘和纤维颗粒很容易被粘性TLC薄膜困住,导致额外的问题。
未经封装的TLC薄膜的寿命可能从数小时到数天不等,具体取决于材料的使用方式。在涉及剪切引起的颜色变化的研究中,材料必须用作非密封液体。在设计实验时,可以考虑到材料有限的使用寿命。然而,所提供的材料作为未密封的液体的稳定度远远低于所需的商业温度指示应用程序。
以微胶囊形式(浆料和涂层)
迄今为止,微胶囊化过程是包装和保护TLC混合物最灵活和成功的方法。LC通过保护屏障与大气隔离,同时转化为一种相对易于使用的形式。简单地说,微胶囊是一个小球体,周围有均匀的壁,在微胶囊化过程中,微小的液晶滴被连续的聚合物涂层包围,以形成离散的微胶囊。微胶囊的直径通常在几微米到几毫米之间。
微胶囊化过程的产物是一种水性浆液。它可以直接使用(例如,作为亲水性液体中的示踪剂颗粒进行流场研究),也可以作为颜料,加入到为特定应用方法(例如,喷涂等)优化的涂料配方中。理想的干涂层应该能够支持液晶形成均匀的薄膜,对反射光的强度和纯度的影响最小。与未密封的前体相比,微胶囊化的TLC混合物提供了更好的稳定性和使用灵活性。通过尽可能使用具有紫外线吸收特性的材料与TLCS结合可以进一步实现保护。还可以制作防水涂层。
涂布(印刷)纸张
大多数TLC温度指示装置由液晶薄膜夹在透明基板(片材)和黑色背景之间组成。它们通常通过在基板的背面印刷含有微胶囊化TLC的油墨制成。然后,在干燥的TLC涂层上涂上黑色油墨,从未涂布的一侧观察颜色变化效果。
这些材料的不同形式各有优缺点,适用于不同的应用。
转变 | 偏差 |
红色起始温度(R) 绿色启动温度(G) 中绿色温度(MG) 蓝色起始温度(B) 澄清点(CP) | -30 to 60?C: ≤3W: ±1.0 4<8W: ±1.5 ≥8W: 20%的带宽
60 to 90?C: <8W: ±2.5 ≥8W: 30% 的带宽
90 to 120?C: <8W: ±3.0 ≥8W: 40% 的带宽
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