滴滴微流体,合体组装和纳米处理:基于合体的光子微物体的协同控制和特性
Yuandu Hu1, Arezoo Ardekani2, Jintao Zhu3
1Department of Materials Science and Engineering, School of Physics Science and Engineering, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China; Guangdong Provincial Key Laboratory of Technique and Equipment for Macromolecular Advanced Manufacturing, South China University of Technology, Guangzhou 510641, China; Key Laboratory of Advanced Materials of Ministry of Education, Department of Chemical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China.
Advances in colloid and interface science
|July 24, 2025
概括
本综述探讨了使用微流体和后处理制造的体光子微物体. 这些可调节的光子晶体为先进的应用提供了各种微观结构和可调节的特性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 光子学 是一个光子学.
背景情况:
- 合体光子晶体因其多样化的应用而备受追捧.
- 微流体设备可以精确控制光子微物体的组成,几何和功能.
- 这些微观物体可以通过使用各种合体构建块来设计具有可调节的特性.
研究的目的:
- 审查使用微流体和后处理技术制造的合光子微物体的制造.
- 总结各种可实现的微观结构和可调节性质.
- 讨论这个领域的挑战和未来趋势.
主要方法:
- 基于滴滴的微流体,用于精确制造合模板.
- 后处理策略包括溶剂蒸发,外场组装,喷涂和蚀刻.
- 使用惰性或响应性的合体构建块来获得可调节的特性.
主要成果:
- 多种微观结构和可调节的光子性能在亚微观物体中.
- 组织成批量应用的潜力.
- 功能性光子微观物体的受控制造的演示.
结论:
- 微流体与后处理相结合,为创建先进的合体光子微观物体提供了一个多功能平台.
- 需要进一步的研究来应对当前的挑战,并探索新兴的应用.
- 识别科学问题和工程局限性对于未来的开发至关重要.


