基于spiropyran的动态材料的数字全息显微镜
Ramin Jamali1, Vahideh Farzam Rad1, Masoumeh Razaghi2
1Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, Iran.
Journal of microscopy
|September 11, 2023
概括
数字全息显微镜 (DHM) 有效地表征了螺旋 (SP) 动态材料. 该技术监测聚合物矩阵内SPs的结构变化,提供了一种新的表面表征方法.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 聚合物科学 聚合物科学
背景情况:
- 基于螺旋 (SP) 的材料表现出对刺激有反应的结构转变.
- 描述这些材料的动态变化对于它们的应用至关重要.
- 现有的表面测量技术可能对动态材料有局限性.
研究的目的:
- 证明数字全息显微镜 (DHM) 是一种可行的技术,用于表征螺旋 (SP) 动态材料.
- 为了监测嵌入在聚合物矩阵中的SPs在紫外线照射时的动态变化.
- 评估DHM作为传统表面表征方法的替代方案.
主要方法:
- 使用聚乳酸 (PLA) 和聚甲基酸 (PMMA) 薄膜在改性石墨烯量子点 (GQD) 上固定固定,制备了基于SP的动态材料.
- 采用了一种新的自引用数字全息显微镜设置,以尽量减少环境振动.
- 紫外线辐射被用作外部刺激来诱导动态变化,然后使用DHM测量.
主要成果:
- DHM成功地描述了基于螺旋 (SP) 的动态材料.
- 该技术有效地监测了UV暴露后PLA和PMMA矩阵内的SP的结构和动态变化.
- 从数字全息图中获取形态信息,以进行详细的样本表征.
结论:
- 数字全息显微镜 (DHM) 是一种强大而有效的技术,用于表征螺旋 (SP) 动态材料.
- 开发的自引用DHM设置提供了对刺激诱导的物质变化进行强有力的监测.
- DHM显示出潜在的替代原子力显微镜和笔造型测量,用于类似的动态材料的表面特征.


