Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tensor polaryzowalności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Green tensor in material sciences
EN
Material properties of heterogeneous nanomaterials modelled by effective medium approximation (EMA) demand specific approaches when metallic inclusions in a host medium are exposed to external magnetic field. Resulting induced anisotropy of permittivity is manifested itself by a specific form of polarizability tensor. In presented work, this one is applied in the so called “strong-couple-dipole” (SCD) method, where the electromagnetic Green tensor is of key importance. The results are oriented to the magneto-plasmonic sensor element design for the use in biology or chemistry.
CS
Modelování materiálových vlastnosti heterogenních nanomateriálu metodou aproximace efektivním prostredím (EMA) vyžaduje specifický prístup, jsou-li kovové cástice v obklopujícím prostredí vystaveny magnetickému poli. Výsledná indukovaná anizotropie permitivity se projevuje specifickou formou tenzoru polarizovatelnosti. Ten je v této práci aplikován prostrednictvím tzv. metody silne vázaných dipólu (SCD), kde se klícovým zpusobem uplatnuje Greenuv (elektromagnetický) tenzor. Výsledky smerují k návrhu magneto-plasmonického senzoru s užitím v bilogii a chemii.
EN
The temperature dependence of the polarizability tensor components α || 1, α⊥ 1 and new quantity ∑(ri)² were investigated for homologue of CBn liquid crystals, For ache liquid crystal the new quantity ∑(ri)² was found for two temperature like the transition temperature to the solid state Tc and the transition temperature to the liquid TO. Both functions ∑(ri)²TC and ∑(ri)²TO are linear function of molecular weight but inclination of these functions are different. The cutting of these line gives us the values of molecular weight limited the range of existing of liquid crystals properties.
PL
Badano temperaturowe zależności składowych tensora polaryzowalności cząsteczki α| |1, α⊥ 1 oraz nową wielkość ∑(ri)² homologu ciekłych kryształów CBn. Dla każdego ciekłego kryształu znaleziono wartości ∑(ri)² (suma kwantów odległości elektron proton w atomach cząsteczki) dla dwóch temperatur przejścia ciekłego kryształu do stanu ciała stałego ∑(ri)²TC oraz do ∑(ri)²TO. Obie funkcje masy ciekłych kryształów są liniowe i mają różne współczynniki nachylenia. Przecięcie tych linii daje ograniczenie występowania ciekłych kryształów.
EN
The method of calculation of kA coefficient needed for calculation of polarizability tensor components α[równoległa] and α(prostopadła] of liquid crystal molecule is presented. Having a refractive indices ne and no, density d, molecular weight M and kA we can calculate the polarizability anisotropy (α[równoległa]-α[prostopadła]), polarizability tensor components α[równoległa]1, α[prostopadła]1 and α[prostopadła]c, as well as the quantity Σ(ri2). The equation (α[równoległa]-α[prostopadła])Tc = 210 (ne-no)Tc 10-23 cm3 is mean result of this work used up to now in our investigations.
PL
Artykuł jest poświęcony metodzie obliczania współczynnika kA koniecznego przy obliczaniu składowych α[równoległa], α[prostopadła] tensora polaryzowalności cząsteczki ciekłego kryształu. Majac wartości współczynników załamania światła ne i no, gęstości d ciekłego kryształu oraz kA można obliczyć anizotropię polaryzowalności, składowe tensora α[równoległa], α[prostopadła], składowe tensorów składowych α[równoległa]1, α[prostopadła]1 jak i α[równoległa]c, α[prostopadła]c oraz wielkość Σ(ri2). Zasadniczym równaniem służącym do oblicznia kA jest zależność: (α[równoległa]-α[prostopadła])Tc = 210 (ne-no)Tc 10-23 cm3 = (M/N) [(ne+no)/d kA}.
4
Content available remote Study of polarizability tensors of PAA molecule
EN
Two phenomenon influence temperature dependence of components of polarizability tensor. The first one the change of distance between electron proton with temperature. The second is the conformation change of molecule. From the two reasons mentioned above the electron proton distance change is only the linear function of temperature. It gives the possibility of separation of two part of αII and α ⊥ changes in liquid crystal molecule. In this work the polarizability tensor component change was separated for PAA liquid crystal and the implications of the results are discussed.
PL
Dwa zjawiska wpływają na temperaturową zależność składowych tensora polaryzowalności cząsteczek. Pierwsze to zmiana odległości elektron proton w atomach cząsteczek pod wpływem temperatury ciekłego kryształu. Drugie to zmiany konformacyjne cząsteczki. Z tych zmian jedynie zmiana odległości elektron proton jest liniową funkcją temperatury. To pozwala na rozdzielenie tensora polaryzowalności na dwa tensory konformacyjny i odległościowy. W pracy obliczono tensor polaryzowalności αII i α⊥, tensor konformacyjny αIIc i α ⊥c, oraz tensor odległościowy αII1 i α ⊥ 1 cząsteczki PAA. Otrzymane wyniki są dyskutowane.
EN
Two phenomenon influence on the temperature dependence of component of polarizability tensor. First one is the change of distance between electrons and protons with temperature. The second is the conformation change of molecule. From the two reasons mentioned above the electron proton distance change is only the linear function of temperature. It gives the possibility of separation of two part of ɑII and ɑI changes in polarizability tensor of liquid crystal molecule. In this work the polarizability tensor component changes was separated for CCH 7 liquid crystal and the implications of the results are discussed.
EN
Two phenomenon influence on the temperature dependence of component of polarizability tensor. First one is the change of distance between electrons and protons with temperature. The second is the conformation change of molecule. From the two reasons mentioned above the electron proton distance change is only the linear function of temperature. It gives the possibility of separation of two part of α II and α ⊥ changes in polarizability tensor of liquid crystal molecule. In this work the polarizability tensor component changes was separated for C8H17 OC6H4C(O)OH liquid crystal and the implications of the results are discussed.
PL
Na wartość składowych tensora polaryzowalności α II α ⊥ cząsteczki ciekłego kryształu mają wpływ dwa zjawiska w ich zależności od temperatury. Po pierwsze zmiana odległości elektronów od protonów i po drugie konformacyjna zmiana samej cząsteczki. Z obu wspomnianych wyżej zjawisk zmiana odległości pomiędzy elektronami i protonami jest jedynie liniową zależnością od temperatury. To daje możliwość oddzielenia wspomnianych wyżej części w składowych tensora polaryzowalności. W pracy przedmiotem badań była cząsteczka C8H17OC6H4C(O)OH.
7
EN
Two phenomena influence the temperature dependence of components of polarizability tensor. The first one is the change of distance between electrons and protons with temperature. The second is the conformation change of molecule. From the two reasons mentioned above the electron proton distance change is only the linear Junction of temperature. It gives the possibility of separation of two part of αII and α⊥ changes in liquid crystal molecule. In this work the change of polarizability tensor component was separated for C9H19OC6H4C(O)OH liquid crystal and the implications of the results are discussed.
PL
Na wartość składowych tensora polaryzowalności αII i α⊥ cząsteczki ciekłego kryształu mają wpływ dwa zjawiska. Po pierwsze zmiana odległości elektronów od protonów i po drugie konformacyjna zmiana samej cząsteczki. Z obu tych zjawisk jedynie zmiana odległości pomiędzy elektronami i protonami jest liniową funkcją temperatury. To daje możliwość oddzielenia wspomnianych wyżej części w składowych tensora polaryzowalności. W pracy przedmiotem badań była cząsteczka C9H19OC6H4C(O)OH.
8
Content available remote Polarizability anisotropy of CH2 group
EN
The polarizability tensor components α II, α ⊥, polarizability anisotropy (α II - α ⊥) and (ne+no) / d of five liquid crystals CB 6, CB 7, CB 8, MBBA and EBBA are investigated in order to check how the addition of CH2 group to the molecule influence on the values of its polarizability anisotropy (α II - α ⊥) and (ne+no)/d. Obtained results show that the addition of CH2 group change mentioned above quantities in different manner.
PL
W pracy badano składowe tensora polaryzowalności α II, α ⊥, anizotropię polaryzowalności (α II - α ⊥) i (ne+no)/d pięciu cząsteczek ciekłych kryształów CB 6, CB 7, CB 8, MBBA i EBBA . Celem pracy było sprawdzenie jak dodanie grupy CH2 do cząsteczki ciekłego kryształu wpływa na wartości anizotropii polaryzowalności (α II - α ⊥) i (ne+no)/d. Dodanie grupy CH2 zmienia wspomniane wielkości w różny sposób. Cząsteczka mająca dodatkową grupę CH2 jest nową cząsteczką, o nowym układzie współrzędnych, z nowymi osiami głównymi i nowym tensorem polaryzowalności.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.