响应式液晶网络微结构,具有定制的形状和预先确定的形状,用于适应软微光学.
Ming Cheng1,2,3,4, Wenfeng Cai1,2,3, Zhenming Wang1,2,3
1Department of Electronic and Electrical Engineering, Southern University of Science and Technology, Shenzhen 518055, China.
ACS applied materials & interfaces
|June 11, 2024
概括
一种新的细胞内软光刻法 (ICSL) 技术使定制液晶网络 (LCN) 微结构的成本效益高的制造成为可能. 这种方法可以精确控制形状和对齐,从而导致先进的自适应光学.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 软物质物理学 软物质物理学
- 微型制造业的微型制造
背景情况:
- 响应刺激的材料,特别是液晶网络 (LCN),是先进应用的关键.
- 现有的方法在微尺度LCN制造,大面积生产和精确的3D形状控制方面扎.
- 需要新的技术来轻松创建LCN微结构,以控制形状和对齐以实现3D到3D形状的变化.
研究的目的:
- 引入一种简单,具有成本效益的细胞内软光刻 (ICSL) 技术,用于制造LCN微结构.
- 为了证明对LCN微观结构的整体形状和分子对齐的精确控制.
- 在基于LCN的设备中实现3D到3D形状的变化.
主要方法:
- 开发了一种两步ICSL技术,涉及光聚合诱导相分离 (PIPS) 用于模板制造.
- 使用模板来复制LCN微结构.
- 使用表面固用于分子对齐以控制变形模式.
主要成果:
- 成功制造定制的LCN微结构,具有预先设计的变形能力.
- 使用ICSL技术创建圆柱形和球形微镜头阵列 (CMLA和SMLA).
- 在制造的微镜镜阵列中展示了受刺激驱动的,偏振依赖的聚焦效应.
结论:
- ICSL技术为LCN微型制造提供了高度的定制性,大面积生产和成本效益.
- 这种方法为开发可适应软微光学和光学提供了新的途径.
- 这项技术可以对微观结构及其刺激反应行为进行精确控制.


