可逆近红外光的定向反射在一个自组织的螺旋式超结构中,装载着向上转换的纳米粒子
Ling Wang1, Hao Dong, Yannian Li
1Liquid Crystal Institute and Chemical Physics Interdisciplinary Program, Kent State University , Kent, Ohio 44242, United States.
Journal of the American Chemical Society
|March 27, 2014
概括
研究人员开发了一种新的光驱动系统,使用液晶中的奇拉分子开关和纳米粒子. 该系统允许可调节的螺旋式超结构具有动态的,可逆的色彩反射,由近红外光功率密度控制.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 光子学 是一个光子学.
背景情况:
- 用外部刺激控制自我组织的分子系统对于先进的应用至关重要.
- 液晶介质为创建有序纳米结构提供了一个多功能平台.
研究的目的:
- 开发一个动态的,光学调节的螺旋式超结构,使用光驱动组件.
- 为了研究纳米粒子化液晶中光子特性可逆控制.
主要方法:
- 将光驱动的性分子开关和向上转换纳米粒子纳入液晶宿主.
- 复合材料的自我组织成螺旋式超结构.
- 在不同功率密度下使用连续波近红外 (NIR) 激光 (980 nm) 调制超结构的光学特性.
主要成果:
- 实现了一种可光调节的螺旋式超结构,具有可逆近红外 (NIR) 光引导行为.
- 在高功率NIR激光照射时,已经证明了红移反射波长,在低功率时反转.
- 通过不同的NIR光功率密度在单一薄膜中展示可逆动态红色,绿色和蓝色反射.
结论:
- 这种新的系统使用NIR光对自组织的光子超结构提供了前所未有的动态控制.
- 这种光驱动的可调性为智能材料和光学设备的应用开辟了新的途径.
- 从单一的片中实现多个动态色彩反射的能力,代表了光子材料设计的重大进步.
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