直接写入的3D打印等离子体纳米螺旋体通过循环极化光的3D打印
Ji-Young Kim1,2,3,4, Connor McGlothin1,2,3, Minjeong Cha3,5
1Department of Chemical Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109.
概括
我们开发了一种直接写入的印刷方法,使用银纳米螺旋体来创建大规模的性等离子表面. 这种技术可以快速地制造出耐受基质的3D纳米结构,用于先进的奇拉光子学应用.
科学领域:
- 塑制剂是一种塑制剂.
- 纳米技术纳米技术
- 奇拉光子学 奇拉光子学
背景情况:
- 状等离子表面提供强大的光学旋转,但传统的制造方法复杂且基质有限.
- 在柔性基板上实现大规模的3D性纳米结构仍然是一个重大挑战.
研究的目的:
- 展示一种新的,耐受基板的直接写印方法,用于制造3D合性等离子体纳米螺旋体表面.
- 通过使用循环偏振光,使性纳米结构能够快速,大规模地形成模式.
主要方法:
- 使用循环偏振光直接写印银纳米螺旋体.
- 银纳米颗粒 (NP) 的选择性沉积和自我组装.
- 通过光子圆性和波长控制纳米螺旋体的性和大小.
主要成果:
- 用便宜的激光器在几分钟内制造出厘米尺度的性等离子表面.
- 在包括柔性基板在内的各种材料上证明了基板耐受性制造.
- 在打印过程中实现的纳米螺旋体手性和尺寸的即时调制.
结论:
- 立式螺旋体的光驱打印提供了一个简单的,快速的通道,以奇拉等离子体表面.
- 这种方法加速了医疗和信息技术的奇拉光子学的发展.
- 该技术的加工简单性和高极化旋转是其关键优势.


