基于空心SiO2-聚氨复合光子晶膜的可重写结构彩色纸
Xin Zhang1, Chonglin Xu1, Xiu Gong1
1Department of Chemistry and Chemical Engineering, Mianyang Normal University, Mianyang 621000, China.
ACS applied materials & interfaces
|September 12, 2023
概括
这项研究介绍了一种新型可重写的光子晶体纸,由空心的二氧化纳米粒子和聚氨制成. 这种可持续材料允许使用基于溶剂的油墨进行可逆手写,为传统纸张提供环保的替代品.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 光学是什么?光学是什么?光学是什么?
背景情况:
- 可重写纸对于可持续发展和减少环境污染至关重要.
- 光子晶体为先进的应用提供无染料,可调节的结构色彩.
- 现有的可重写光子晶体依赖于格子间距的变化,限制了颜色多样性.
研究的目的:
- 开发一种灵活,可重写的光子晶体纸,具有增强的机械强度.
- 探索可重写光子晶体应用的新颜色调整机制.
- 在新材料上使用极性溶剂来证明可逆的手写.
主要方法:
- 使用空心SiO2 (h-SiO2) 颗粒和聚氨制造柔性光子晶体薄膜.
- 利用h-SiO2光子晶膜在不同溶剂中的多样化的光学反应.
- 应用极性溶剂 (例如EG) 作为无色墨水用于写作.
- 通过在水中重新浸泡膜来进行可逆擦除.
主要成果:
- 成功开发了一种具有出色机械强度的灵活可重写光子晶体纸.
- 使用极性溶剂实现了手写,展示了一种新的颜色调整机制.
- 发现写作和删除过程是完全可逆的.
- 与之前报道的光子晶体纸相比,开发的纸张表现出不同的颜色调整机制.
结论:
- 开发的空心SiO2/聚氨光子晶体纸为可重写材料提供了一种新的方法.
- 它独特的颜色调整机制和可逆的手写功能对于可持续的应用非常重要.
- 灵活性和高效的写入/删除的结合使其成为未来可重写纸技术的有希望的候选者.


