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Cristaux liquides (LCs) ont une variété de fonctions et sont largement utilisés dans des applications scientifiques et technologiques1,2,3,4,5,6. Le comportement du LCs peut être attribué à leur orientation commande aussi bien quant à la grande mobilité de leurs molécules. Une structure moléculaire des matériaux LC est généralement caractérisée par un noyau mésogène et chaînes de carbone flexible long qui garantissent une mobilité élevée des molécules LC. En vertu de stimuli externes7,8,9,10,11,12,13,14,15 , comme la lumière, champs électriques, les changements de température ou pression mécanique, petit intra - et intermoléculaires motions de la LC molécules cause drastique structural réorganisation du système, conduisant à son comportement fonctionnel. Pour comprendre les fonctions des matériaux LC, il est important de déterminer la structure de l’échelle moléculaire dans la phase de la LC et d’identifier les principaux mouvements des conformations moléculaires et des déformations de l’emballage.
Diffraction des rayons x (DRX) est couramment employée comme un outil puissant pour la détermination de structures de LC matériaux16,17,18. Toutefois, le patron de diffraction provenant d’un noyau fonctionnel sensibles aux stimuli est souvent masquée par un motif de large halo depuis les longues chaînes carbonées. Une solution efficace à ce problème est fournie par l’analyse de diffraction résolution temporelle, qui permet l’observation directe de la dynamique moléculaire à l’aide de photoexcitation. Cette technique des extraits d’informations structurelles sur la fraction aromatique de photopériode en utilisant les différences entre les patrons de diffraction obtenus avant et après la photoexcitation. Ces différences permettent d’observer directement les changements structurels d’intérêt tant pour supprimer le bruit de fond. Les analyses de la diffraction de différentiel révèlent les signaux modulés de la portion photoactif seul, ce qui exclu la diffraction délétère des chaînes carbonées non photosensible. Une description de cette méthode d’analyse différentielle de diffraction est fournie en Hada, M. et al.,19.
Mesures de diffraction temporelle peuvent fournir des informations structurelles sur les réarrangements atomiques qui se produisent pendant la phase de transition en matériaux20,21,22,23, 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 et réactions physico-chimiques entre les molécules30,31,32,33,34. Avec ces applications à l’esprit, des progrès remarquables accomplis dans le développement d’ultrabright et ultracourtes pulsé rayons x35,électron et36 37,38,39 , 40 sources. Cependant, diffraction temporelle n’a été appliquée à des molécules simples, isolés ou de simple - ou poly-cristaux, dans qui fortement commandé inorganique treillis ou molécules organiques produisent des patrons de diffraction bien résolues fournissant structural informations. En revanche, ultrarapides analyses structurales des matériaux mous plus complexes ont été entravés en raison de leurs phases moins ordonnées. Dans cette étude, nous montrons l’utilisation de la diffraction d’électrons temporelle comme spectroscopie d’absorption transitoire et spectroscopie vibrationnelle résolue infrarouge (IR) pour caractériser la dynamique structurale de photoactifs matériaux LC en utilisant ce 19de méthodologie extraites à l’aide de diffraction.