Abstract:
A method of patterning an electrically-conductive film is performed by providing a flexible substrate that carries the electrically-conductive film thereon to form a combined layer. The combined layer is then bent about a radius of curvature, so as to impart a stress on the brittle conductive film along the axis of curvature of the curved surface. The application of the stress to the conductive film results in the formation of crack lines that are substantially perpendicular to the direction to which the substrate and conductive film are bent. The crack lines serve to define and electrically isolate conductive sections therebetween that can be utilized as electrodes and address lines in electronic devices.
Abstract:
Methods for treating aligning substrates produces uniform alignment of liquid crystals in at least two modes. The method is based on the treatment of liquid crystal aligning substrates with a collimated or partially collimated plasma beam. In one embodiment, the method comprises a step of bombarding an aligning substrate with at least one plasma beam from a plasma beam source at a designated incident angle to align the atomic/molecular structure or the surface profile of the aligning substrate in at least one aligned direction.
Abstract:
A porous carbon composition comprises carbon particles having substantially uniform mesopores, wherein the mesopores have a diameter greater than 5 nanometers. A Carbon composition may also comprise carbon particles having a predetermined surface configuration, wherein the surface configuration inversely corresponds to the configuration of at least a portion of an imprinting material. A method of synthesizing mesoporous carbon particles comprises the steps of providing particles of at least one carbon precursor, mixing the particles of at least one carbon precursor with a medium containing an imprinting material to form pretreated solid carbon precursor particles, heating the pretreated solid carbon precursor particles to a temperature at least as high as 20°C below the softening point of the solid carbon precursor, optionally, stabilizing the solid carbon precursor in air, carbonizing the carbon precursor to form carbon hybrid particicles, and removing the imprinting material from the carbon hybrid particles.
Abstract:
A light modulating reflective cell comprising a polymer-free chiral nematic liquid crystalline light modulating material is disclosed. The cell includes nematic liquid crystal having positive dielectric anisotropy and chiral material in an amount effective to form focal conic and twisted planar textures. The chiral material has a pitch length effective to reflect light in the visible spectrum, wherein the focal conic and twisted planar textures are stable in the absence of a field and the liquid crystal material is capable of changing textures upon the application of a field.
Abstract:
A method of selectively adjusting the intensity of reflection to obtain stable grey scale reflectance of colored light from a light modulating chiral nematic liquid crystal material is disclosed. The method comprises subjecting the material to an electric field pulse of sufficient duration and voltage to cause a first proportion of the chiral nematic material to exhibit a first optical state and a second proportion of the chiral nematic material to exhibit a second optical state, whereby the material will continuously reflect a selected intensity between a maximum and minimum that is proportional to the amount of the material in the first optical state.
Abstract:
Cellule et matériau nouveaux, modulateurs de lumière et à cristaux liquides, caractérisés par des polydomaines séparés en phases de réseaux de polymère dispersés dans des cristaux liqides nématiques chiraux ayant une anisotropie diélectrique positive, le polymère étant présent en quantité inférieure à 10 % en poids du poids total du matériau et, de préférence, réticulé. Les cristaux liquides situés dans le voisinage des polydomaines réagissent moins à un champ appliqué que les régions environnantes de cristaux liquides. C'est pourquoi le nouveau matériau présente des états optiques différents en réponse à des conditions de champ différentes. Dans un mode de réalisation donné, le matériau disperse la lumière en cas d'absence de champ et est optiquement clair en cas de présence de champ, tandis que dans un autre mode de réalisation, le nouveau matériau est optiquement clair en cas d'absence de champ et disperse la lumière en cas de présence de champ. Dans un autre mode de réalisation, le nouveau matériau présente une stabilité à un champ zéro à la fois dans un état coloré et réfléchissant la lumière et dans un état de dispersion de lumière, et il est également optiquement clair en présence d'un champ.
Abstract:
On a mis au point un matériau (PDLC) polymère à cristaux liquides dispersés modulant la lumière et exempt de brume, comprenant une matrice polymère biréfringent et possédant des propriétés optiques anisotropiques similaires à celles des micro-gouttelettes de cristaux liquides dispersées, de sorte que le matériau DPLC dansson état transparent présente un indice de réfraction adapté pourtoutes les directions de lumière incidente procurant un film sansdispersion optiquement clair pour tous les angles de vue. On peutréaliser des obturateurs de lumière électrooptiques à partir de ce matériau, lesquels sont transparents dans le champ à l'état bloqué et opaques dans le champ à l'état passant ou vice versa, selon la structure des microgouttelettes et la configuration du dispositif obturateur de lumière.
Abstract:
La formation spontanée de microgouttes à cristaux liquides par séparation en phase regulée à partir d'une solution de leur état isotrope dans une composition de production d'une matrice constituée d'une résine synthétique solide et de transmission de lumière, pendant la solidification d'une telle matrice, produit un matériau de modulation de lumière consistant essentiellement en micro-gouttelettes (11) de cristaux liquides dispersées dans la matrice (10).