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液晶相的形成依賴于分子間相互作用。這種相互作用既不能太強,又不能太弱。這給液晶材料的分子設計帶來一定的困難。熱致液晶通常是色散力和偶極—偶極相互作用,超分子液晶是通過分子間氫鍵作用。金屬有機液晶除了上述相互作用外,還有金屬與軸間分子間配位原子的相互作用。如過渡金屬羧酸鹽,二硫代羧酸言,β—二酮金屬銅的配合物,金屬鈦菁等金屬有機液晶均存在上述金屬與分子間配體的相互作用。由于這些強相互作用,使金屬有機液晶有較高的熔點和清亮點(通常在200—300℃以上),這給相態的確定以及應用研究都帶來困難。
二茂鐵因其“夾心面包”結構而著名。中心金屬夾在兩個環戊二烯平面之間,不會有分子間的金屬—配體相互作用,因而可望合成較低轉變溫度的液晶材料。通過二茂鐵芳基化反應,合成對—二茂鐵基苯甲酸,然后通過其酰氯與膽甾醇的反應,制得了對—二茂鐵基苯甲酸膽甾醇酯,并通過DSC和偏光顯微鏡對其介晶性進行了研究。
配合物的合成中,二茂鐵衍生物作為熱致液晶材料的研究已有一些報道。但目前還沒有能在結構與介晶性之間進行很深入的研究,因而使之在這類液晶材料的分子設計方面只有感性的規則。通過在相轉移催化劑作用下的芳基化反應,合成一個苯環與二茂鐵環共平面的衍生物,增大分子排列的有序性。膽甾醇酯是一類有效的液晶材料構筑單元,既有剛性實,又有柔軟段,將膽甾部分通過酯鍵與二茂鐵相連,形成一類穩定的有特色的有機配合物。