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Kristalli- (Klf'^-i 



des 

 den 



loschungsrichtungen, d. h. die Achsen der 

 einzcliu'ii Molrkidc narh Lehmann sk-li 

 den Kral'tlinien nahern: nacli Brscitigung 

 des Feldes kehrt die friihere Slruktur zuriick. 

 .lede kiinsi licli hervorgerufene Stoning' dcr 

 Sirnktnr. /. I!, dnrch Erzeugung wirbelnder 

 Strome ini Jnnern, verschwindet inl'olge dec 

 spontaiien Homootropie sofort wieder. 



Durch die adsorbierende Wirkung 

 (.lases ordnen sich die Teilchen in 

 kristallinischen Flussigkeiten so, daB im 

 parallelen polarisierten Licht die Schichten 

 wie einfach brechend ,,pseudoisotrop" er- 

 scheinen, im konvergenten Licht aber ein 

 Interferenzbild wie einachsige Kristalle geben. 

 Diese durch einen auBeren Zwang herbei- 

 gefiihrte Parallelrichtung der Teilchen nennt 

 Lehmann ,,erzwungene Homootropie". 

 Vermindert man die molekulare Richtkraft 

 der Kristalltropt'en von p-Azoxyphenetol 

 dnrch Beimischung von Parazoxyzimt- 

 sanreathylester, so wirkt auch bei Anwesen- 

 heit eines Losungsmittels die adsorbierende 

 Ivraft des Glases so intensiv, daB die Kri- 

 stalle sot'ort nach ihrer Entstehung psendo- 

 isotrop scheinen. inclem sich die optische 

 Achse senkrecht zur Glasflache stellt, na- 

 mentlich bei sehr diinner Schicht. Lehmann 

 nennt dies ,,spontane Pseudoisotropie". 

 Die ,,6ligen Streifen", die dann 6'fters noch zu 

 beobachten sind, sind solche Partien, in 

 denen diese regelmaBige Stellung der Achsen, 

 die vielleicht auf Parallelrichtung blattchen- 

 fo'rmiger Molekiile beruht, iiicht eingetreten 

 ist, wo diese Blattchen vielmehr hochkant 

 stehen, statt rait der Flache deni Glase 

 anzuliegen. Die Ursache ihrer Entstehung 

 ist Verunreinignng der kristallinischen Fliis- 

 sigkeit. 



Fiigt man der kristallinischen Fliissigkeit 

 mechanische Verimreinigung zu, z. B. Tusche, 

 so schieben die fliissigen Kristalle diese zur 

 Seite, was Lehmann als ihre Selbstreini- 

 gung bezeichnet. Auf der Oberflache einer 

 in der Mutterlauge befindliehen Luftblase 

 breiten sich die fliissigen Kristalle zu einer 

 pseudoisotropen Schicht aus, es entstehen 

 liohle Spharokristalle. 



Mit Untersuchung der im konvergenten 

 polarisierten Licht aul'tretenden Inter- 

 lerenzerscheinungen hat sich besonders Vor- 

 lander beschaftigt. Hiernach geben die 

 ,,pseudoisotropen" kristallinischen Flussig- 

 keiten, nachdem sie durch Aufrichtung der 

 Kristalle zwischen Objekttrager und Deck- 

 glas klar und durchsichtig geworden sind, 

 cin scharlcs, auch bei Drehung unverander- 

 tes Interferenzbild einachsiger Kristalle. 

 \\clc hcs von dem einer festen einachsigen, 

 .senkrecht zur optischen Achse geschnittenen 

 Kristallplatte nicht zu unterscheiden ist 

 (Fig. 6); die Doppelbrechung der a-methy- 

 a-athyliertcn Zimtsaureathyl- 



cster ist mehr als zweimal so stark als die des 

 Kalkspaths. Der optische Charakter ist 

 bei alien den fliissigen Kristallen, 



negate 



Fig. 6. Interferenzbild einer kristallinischen 



Fliissigkeit, Aethoxybenzalamino-c.'-methylzimt- 



saureaethylester im konvergenten polarisierten 



Licht. Nach V or Ian der. 



welche pleochroitisch sind und Schiller- 

 fa rben (siehe weiter unten) zeigen, auch 

 dann, wenn sie zwei pleochroitische kristalli- 

 nisch-fliissige Phasen bilden, positiv bei 

 alien anderen. Wenn eine nicht pleochroi- 

 tische Substanz mehrere kristallinisch-fliis- 

 sige Phasen bildet, so konnen diese den 



lierten und 



Fig. 7. Interferenzbild einer zirknlarpolarisieren- 



den kristallinischen Fliissigkeit. Optisch aktiver 



Araylester der Anisalaminozinitsjinre. JMach 



Vorliind er. 



