基于被spiropyran兴奋的反向微粒的可逆光雷奥学液体
Hee-Young Lee1, Kevin K Diehn, Kunshan Sun
1Department of Chemical and Biomolecular Engineering, University of Maryland, College Park, Maryland 20742-2111, USA.
Journal of the American Chemical Society
|May 14, 2011
概括
研究人员开发了一种新型的光学 (PR) 流体. 这种流体,这种流体.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 类风病学 类风病学 类风病学
- 摄影化学的使用.
背景情况:
- 传统的流体缺乏动态调能力.
- 通过外部刺激来控制流体特性是非常可取的.
- 光响应材料为动态控制提供了潜力.
研究的目的:
- 开发一种具有可调节光的新型光学 (PR) 流体,具有可调节光学的特性.
- 为了研究用螺旋 (SP) 杂的莱西丁/脱氧化 (SDC) 系统中光引起的可逆粘度变化.
- 建立一种简单且可重复的方法来创建可切换流体.
主要方法:
- 使用莱西和脱氧化酸盐 (SDC) 制备反向小粒细胞.
- 用光色螺旋 (SP) 化合物对SDC反向小粒进行兴奋剂.
- 在紫外线照射下和在紫外线光线被移除后,质特性 (粘度) 的表征.
主要成果:
- 莱西丁/SDC/SP混合物表现出高粘弹性,这是由于长的,类似虫的反向菌丝.
- 紫外线照射诱导了SP的异构化为梅洛 (MC),导致粘度降低了10倍.
- 在去除紫外线光线后,MC恢复到SP,粘度完全恢复,证明了可逆性.
- 流体反应可以在多个循环中重复,没有显著的损失.
结论:
- 一个新的类型的简单的,可逆光雷奥学 (PR) 流体已经成功开发.
- 可逆的粘度变化归因于反向微粒长度的光诱导变化.
- 这项工作展示了使用商用组件的简单,可逆PR流体的第一个例子.
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