王尔德和液晶有什么关系

放大字体  缩小字体 2019-10-02 23:51:10  阅读:9879 作者:责任编辑。王凤仪0768

十一假日,未读携“最会讲故事的科学家”马克 · 米奥多尼克,一同踏上一段飞机旅途,并在旅程中,遇到了33种诱人的液体。咱们将与你共享其间的7种,以及它们背面风趣的科学故事。参加文末互动还有时机取得赠书喔~

王尔德的终身,发明了许多浪漫的著作。其间有一部名为《道连 · 格雷》,年青的道连 · 格雷仰慕自己的画像,由于画作中的自己不会变老。假如画作是动态的,还能够永久记载芳华。

王尔德的笔下,一幅动态的画作是不能的、也是令人神往的。可是,就在他发明的那年,正是一种奥秘的液体刚被发现的时分——液晶。

后来的事你现已知道了,液晶大显神通,在屏幕上咱们能够看剧、看球赛、重温自己曩昔的日子形象。

液晶为什么是液体而不是固体?为什么不同视点的液晶屏看起来不相同?它怎样从是非屏变成五颜六色的?今日,咱们就来聊一聊液晶本身,以及它背面奇特而风趣的故事。

我拉下窗户上的遮光板,挡住了亮堂的阳光。这看起来是一件自相矛盾的事,在我的日常日子中,几乎没有哪一天不会梦到这样的场景:跳上白色的云端,躺在上面沐浴着阳光直到永久。可是,当我真的在空中待了一段时刻之后,却想看一部电影。为了能看清屏幕,我需求更暗一些的环境。在我合上遮光板的时分,邻座的苏珊忽然抬起头来,我的这个动作影响了她。所以我将遮光板又向上抬了一点点,好让一丝光线从头透进来,并做了一个竖起大拇指的手势,问她这样行不行。她允许标明能够,将头顶的机舱阅览灯翻开,然后再次沉溺在她的书中。我如同惹她生气了。

我想,若是屏幕能够变成一幅画,一幅由颜料制造而成的油画,画布上的人物能够像他们在电影中那样移动,我就不用降下遮光板了。当我想到这儿时,很快就意识到苏珊正在读的那本《道连 · 格雷的画像》,正是与那样的油画有关。

电影《道连 · 格雷》剧照

这有点古怪,却也契合这本书的怪异情节。奥斯卡 · 王尔德在1890年写了这部小说,正好是液晶刚刚被发现的时分,他不或许知道液晶会开展成平面屏幕技能,而我此时正用它来观看《蜘蛛侠》。在那部小说的中心部分中,他发明的奇特而又险峻的画像恰恰能够运用液晶技能。

道连·格雷第一次看到自己年青的肖像

在这书中,主人公正连 · 格雷是个英俊、赋有的年青人,他找人为自己画了一幅肖像。当道连看到终究完结的著作时,忽然想到自己会变老而肖像不会,这让他备受影响,不由诉苦道:

“它永久不会比六月的这一天更老……假如能反过来的话就好了!假如永葆芳华的是我,变老的仅仅这幅肖像就好了!要是能这样,要是能这样,我甘愿支付全部!没错,这世上没有什么是我舍不得的!我甘愿为此献出自己的魂灵!”

道连的希望奥秘地完成了。他开端声色犬马,沉迷于自己的芳华英俊,以及由此带给他的感官愉悦,却也在这么做的时分毁掉了其他人的日子。

实际上,这幅画给了他超能力,但这种超能力又和我面前屏幕上腾跃的蜘蛛侠不同。

怎么让画面动起来?

虽然视觉上很动听,可无论是版画仍是油画,都不会呈现出一幅运动的画面。可是,假如你用一个碳基分子,这就有或许完成了。碳基分子与亚麻籽油中的那些分子没有太大差异,如4-氰基-4'-戊基联苯。

4-氰基-4'-戊基联苯分子的主体由两个六元环构成,这使它具有刚性结构,但与之结合的电子散布很不均匀,所以它是一种极性分子。有些区域富集了负电荷,有些区域则富集了正电荷。一个分子上的正电荷与另一个分子上的负电荷彼此招引,增强了分子间规整摆放的趋势。可是,4-氰基-4'-戊基联苯的尾部还有一个甲基(-CH3),这个基团赋有弹性并会活动,在晶体构建的过程中起到了相反的效果。因而,4-氰基-4'-戊基联苯的结构一部分是规整的,另一部分却是活动的,因而被称为液晶。

在35℃以上,尾端甲基遭到的影响更为激烈,所以4-氰基-4'-戊基联苯呈现出一般的通明油状物状况。可是,将它冷却到室温后,这种液体便会在外观上变得和牛奶相仿。在这个温度下,它不是固体,却发生了不寻常的现象。这些分子开端顺次摆放,就像鱼群中的鱼,而这样的结构在液体中并不常见。液体的决议性特质之一便是液体中原子及分子的能量太高,所以不会在特定方位待上一段时刻,而是不断地旋转、振动并搬迁。可是液晶与之不同,它的分子仍然是动态的,也能够活动,但方向会坚持共同,就像晶体中摆放规矩的原子相同,这也是“液晶”这个姓名的由来。

可是,这种摆放并不完美。由于分子处于液态,它们能够处处移动,彼此交换方位,或是参加其他的小集体中。不过,极性分子赋予了液晶另一个有价值的特色——它们能够对外加电场做出反响。经过改动摆放的方向,它们能够完成这一点。因而,经过施加电压,你便能够让整个液晶分子群朝着特定方向移动。事实证明,这是液晶在技能上取得成功的要害,也使它们能够被集成到电子设备中去。

当光线穿过液晶时,会发作非常纤细的改动:偏振视点会改动。要想了解这一点,无妨把光幻想成一道波,一道由振动电场和磁场构成的波。它振动的方向是什么呢?上下、左右,仍是对角线?规范的太阳光会在所有方向上振动,可是假如它被润滑的外表反射,那么这个外表就会促进振动朝着某个特定的方向进行,按捺其他方向的振动,这取决于它与哪个方向符合。因而,反射光中带有特定方向的振动,被称为“偏振光”。

……

液晶改动了光的偏振,这便是蜘蛛侠的形象在我面前的屏幕里不断闪耀的原因。假如你把偏光太阳镜放在液晶的外表,当液晶光的偏振方向与镜片共同时,便会显得很亮,不然就会很暗。可是有一个小窍门,假如你用电场改动液晶的结构,液晶的极化也会发作改动。因而,只要按下开关,你就能够决议光线是否透过。忽然间你就具有了一台设备,它能够宣布白光,然后消失,然后再次发生白光,改动的速度与你用电场调理液晶结构的速度相同快。是非屏幕由此诞生了。

五颜六色液晶更美妙

这听上去好像很简单,却花了几十年的时刻才得以完成。1888年,一位名叫弗里德里希 · 莱尼泽(Friedrich Reinitzer)的奥地利植物学家初次将液晶的古怪特性进行归类,那正是奥斯卡 · 王尔德写下《道连 · 格雷的画像》的前两年。虽然许多科学家都在接下来的80年里对它进行了研讨,可是没有人能够找到它的实在用处。直到1972年,汉密尔顿手表公司推出了第一款名为“脉冲星时刻计算机”的电子手表,液晶才大显神通。

研制人员在试验室里研讨了几十年,液晶忽然找到了用武之地。它很快占有了电子表的主导地位,由于将液晶像素从黑转白所需的电能是微乎其微的。液晶也很廉价,由于实在是太廉价了,以至于制造商们开端用液晶制造整个显现屏,这便是你在电子表上看到的灰色屏幕。手表用电来调理特定区域的灰色液晶,使其阻挠偏振光并构成黑色,由此能够显现出不断改动的数字,所以你能检查时刻、日期或其他能够用这种小数字方式传递的信息。

电子表现已失去了往日的时尚感,被一支连绵不绝的电子设备大军替代。手机仍然在用着液晶显现器,这好像让人有些惊奇,但它的确和电子表用的是同一种根本技能,并由此开展出了现代智能手机的屏幕,能播映出五颜六色视频。这就将咱们带回油画国际,以及小说《道连 · 格雷的画像》引发的动态图画难题:液晶或许正是咱们需求的,但它又是怎么发明色彩的呢?

咱们都知道,假如你把黄色颜料与蓝色颜料混合在一同,咱们就会以为自己看到的这种混合物是绿色的。相同,假如你在赤色颜猜中增加蓝色颜料,就会得到紫色。色彩理论标明,你能够经过改动原色的组合而得到全部特定的色彩。

……

这便是五颜六色液晶显现器的作业原理,不论它们是在你手机上仍是电视上,或是和我现在的状况相同,被包裹在前座的椅背上。在“像素点”中,每个像素都有3个五颜六色的滤光片,可供3个基色光经过。关于显现器而言,它们是红光(R)、绿光(G)和蓝光(B),所以缩写是“RGB”。假如它们均匀发射,像素就会显现为白色,虽然它是由3种不同的色彩构成的。假如你在手机上滴上一小滴水,再透过它看屏幕,便会发现这一点。水就像一个放大镜,让你得以看到红、绿、蓝这3种不同像素的组合。

不完美的液晶屏

液晶显现器或许并不完美,但它们实质上便是奥斯卡 · 王尔德朝思暮想的动态画布。现在,你能够在客厅(或阁楼)里摆上自己的肖像,每天都换一张新的。几年前,当液晶显现屏变得非常廉价的时分,人们就开端相互赠送动态相框,但并没有那么受欢迎。事实上,人们挺厌烦它们的,就像道连 · 格雷厌烦他那幅动态的肖像相同。我信任他们厌烦的不是图画的质量(许多人喜爱在他们智能手机的液晶显现屏上看着自己),而是这些显现屏的实质。它们是冒名顶替者,是一种活动、奇特甚至梦境般的东西,却假装是一张实在、可信的相片,将某一刻凝结。

电影《道连 · 格雷》中的画像

静态的图画,如绘画和相片,会让咱们检讨本身,在一次次的赏识过程中洞悉自己的感触有何改动。当咱们重温巨大的艺术著作时,无论是提香、梵高,仍是弗里达 · 卡罗的著作,都能够让咱们追溯自己曾有过的人生体会。这些画作或许会坚持不变,但关于它们内在的感触会跟着咱们本身的改动而改动。飞机上奇特的液体屏幕却有着天壤之别的形状,它是动态的,像一扇栩栩如生的窗户供咱们进入另一个国际。它让咱们从自己的国际逃离出去,在4万英尺高的云层之上,在暗淡的机舱中,进入一个梦境国际。咱们能够像神灵一般,在时间短的时刻里经过液体的进口,仰望普罗群众的行为,调查他们,讪笑他们的愚笨,对他们的张狂行为摇头。而这一系列行为会让咱们的心情愈加兴奋。

……

电影结束时,蜘蛛侠取得了成功,但在我面前的这面实在的液晶屏中,没有记载下任何我刚刚看过的场景。它此时一片空白,正在迎候下一场梦,而我不再觉得自己是神灵了。

本文摘自《诱人的液体》(有删省)

《诱人的资料》作者马克 · 米奥多尼克新作

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