可调整的状等离子体活动通过刺激响应的微型Origami 启用
Yisheng He1, Haoyu Li2, Anja Maria Steiner3
1School of Physical Science and Technology, Shanghai Tech University, 393 Huaxia Middle Rd. Pudong, Shanghai, 201210, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|July 25, 2023
概括
研究人员使用微型原始画技术开发了3D性等离子体结构. 这些基于金色纳米圈的螺旋体具有可调节的,强大的圆形二元化,用于光子和生物医学应用.
科学领域:
- 塑制剂的使用方法
- 状元物质 (Chiral Metamaterials) 是一种基质元物质.
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 嵌合体等离子纳米材料为光子和生物医学应用提供独特的光学反应.
- 制造具有可调整的手术特性的3D手术微构造仍然是一个挑战,特别是在可见-近红外 (VIS-NIR) 范围.
研究的目的:
- 使用微型原始画方法构建3D等离子体形结构.
- 为了实现易于调节的手术视觉特性,包括圆性,模式频率和可切换的手性.
主要方法:
- 利用金纳米圈 (AuNS) 装饰的聚合物微薄板的自滚制,创建3D结构.
- 采用聚二甲基西洛-纹辅助组件,用于2D板上的有序线性AuNS链形成.
- 将2D AuNS链转化为3D螺旋,通过将板材滚动成微管.
主要成果:
- 构建了3D等离子体合结构,在近NIR范围内表现出强烈的合反应.
- 达到高圆二极化 (CD) 值,高达数百毫度.
- 通过控制AuNS链路方向,证明了CD峰值位置和信号的活跃调制.
结论:
- 微型原木策略成功地将2D组装与3D形结构制造相结合.
- 这种方法为使用响应性聚合物构建具有可调整的手术效果的性等离子体结构提供了有效的途径.


