《复旦大学俞燕蕾教授课题组:开发新型超分子光子晶体材料》

  • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: 冯瑞华
  • 发布时间:2018-01-16
  • 最近,俞燕蕾教授课题组设计开发了一种新型光响应超分子材料­­——分段调控胆甾相液晶。基于该材料制备的光子晶体具有超宽的颜色调控范围,能够在黑色背景上显示各色图案,甚至在同一个背景上显示不同颜色的图案。研究者别出心裁的将“国粹”麻将图案融入到材料的功能展示过程中,充分体现了科研与生活的完美结合。

    图文导读

    图1 新型胆甾相液晶的颜色调控及其图案化过程展示

    图2 三稳态手性分子的结构和不同波长光刺激下三种构型之间的可逆变化

    研究内容

    动物之间常通过颜色变化来传递信号。在感知到外界环境变化时,它们通过改变自身的颜色实现伪装、恐吓、警戒、求偶等行为。响应性光子晶体被认为是模仿变色行为的最佳材料,在外界刺激的诱导下,光子晶体通过改变自身周期结构来调控反射波长,即实现视觉上的颜色变化。然而,现有的体系变色范围有限,使得显示的图案需要牺牲一种颜色作为背景。也就是说,无法显示黑色,还不能真正做到“全彩”,这严重制约了该类材料的应用与发展。

    最近,我系俞燕蕾教授课题组突破上述难关,设计开发了一种新型光响应超分子材料­­——分段调控胆甾相液晶。基于该材料制备的光子晶体具有超宽的颜色调控范围,能够在黑色背景上显示各色图案,甚至在同一个背景上显示不同颜色的图案。研究者别出心裁的将“国粹”麻将图案融入到材料的功能展示过程中,充分体现了科研与生活的完美结合。变色过程分为两步:首先,利用可见光刺激将光子晶体调控到想要的颜色;随后,将刺激光源换成紫外光,再结合各式各样的掩膜版,就能得到“黑底彩图”,操作起来非常简单易行。之所以选择光作为刺激源,俞燕蕾教授表示,光是一种清洁能源,并且在远程、精确、定点控制上具有得天独厚的优势,我们一直致力于“让液晶材料随光起舞”。

    显示“黑色”看似简单,实则需要胆甾相液晶的核心成分——手性分子具有很宽的调控范围,反射波长在保证覆盖整个可见光谱的前提下,进一步延伸至近红外光区域。由于近红外光无法被人的眼睛识别,所以显示出黑色背景。为实现这一目标,研究者精心设计了一种新型三稳态手性分子,巧妙的将两种偶氮苯连接在联萘手性中心上。偶氮苯和含氟偶氮苯在紫外光和蓝光的刺激下均分别发生trans-cis和cis-trans异构化反应。但是,当使用绿光作为刺激源时,偶氮苯由cis回复到trans,含氟偶氮苯却由trans异构化为cis。正是由于两种偶氮苯在这三种光刺激下的异构化反应不尽相同,该手性分子可以产生3种稳定构型,为胆甾相液晶提供2个调控波段。3种构型空间结构存在巨大差异,导致螺旋扭曲力的变化非常大(D = 87%),这为拓宽调控范围奠定了基础。

    仅需强度为几十毫瓦每平方厘米的可见光刺激,该手性分子就可以在构型I和II之间转变,引起胆甾相液晶材料的反射波长在可见光范围内可逆变化,颜色丰富鲜艳,响应速度快。在紫外光的刺激下,手性分子转变为构型III,反射波长从670 nm红移至2100 nm,在近红外区域拥有宽达1430 nm的调控范围。该材料有望在防伪、彩色电子书、光擦写显示器等领域大展拳脚。

    相关研究成果最近以Piecewise Phototuning of Self-Organized Helical Superstructures为题发表于Advanced Materials,文章的第一作者为复旦大学材料科学系博士研究生秦朗,通讯作者为俞燕蕾教授。

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    • 发布时间:2019-04-19
    • 复旦大学基础医学院孙宁教授课题组,与河北工业大学杨磊教授课题组、美国布朗大学高华健院士课题组合作,优化并研发出新型心肌补片材料。4月15日,研究成果以《一种用于心肌梗死治疗的粘弹性自粘附心肌补片》(“A viscoelastic adhesive epicardial patch for treating myocardial infarction”)为题在线发表于《自然-生物医学工程》(Nature Biomedical Engineering)。 缺血性心肌病(Ischemic heart disease)是目前全球范围内的主要致死因素,对其的预防和治疗是一个世界性难题。心肌补片(Cardiac patch)是治疗严重心肌梗死(Myocardial infarction)和后续心力衰竭(Heart failure)的一种潜在有效方式。然而,虽然不同性质的材料已被用于制备各类心肌补片,且都具备一定改善心梗后心脏功能的作用,但不同心肌补片在限制心室病理性重构和改善心功能方面的机制尚不明确。同时,对于这些材料中的哪些特性是心肌梗死治疗中所必须的条件,是否存在最优材料特性与力学性能仍不清楚等问题导致心肌补片的进一步提升遭遇瓶颈。 课题组首先构建了心室的有限元模型,对心肌梗死和非梗死区域的力学环境进行了准确定量表述,通过计算模拟研究了在梗死区域应施加何种力学约束可重建其力学功能并消除两个区域间的力学差异。根据计算模拟结果所建议的最佳力学重建策略,课题组运用淀粉和无机盐,不断改进配方,开发出了符合上述模拟结果的“凝胶点(gel point)”流变学特性的力学自适应性自粘心肌补片GPAP。 研究显示,GPAP黏附在心脏表面后能显著降低梗死区域心肌的弛豫常数到与非梗死区域几乎一致的水平。GPAP可以长期贴附在心外膜表面,无毒副作用,并可以直接通过CT进行连续动态追踪。通过构建大鼠的急性心梗和亚急性心梗模型,研究证实心梗后的病理性左室重构在使用GPAP后得到延缓和逆转,心功能的主要指标全部得到改善,病理性心肌重构得到减轻,治疗效果超越了几乎所有目前已报道的不含细胞的心肌补片类型甚至部分干细胞补片。 该研究体现了医学、物理学与材料学等不同学科交叉合作的优势,揭示了心肌梗死治疗中的力学作用机制,开发的一种具有自主知识产权的心肌补片可望有效治疗心肌梗死,未来更可以结合细胞与其他分子进一步改进优化其治疗效果。研究成果为包括缺血性心肌病在内的重大疾病的治疗开辟了新的思路。 苏州大学林潇副研究员、复旦大学基础医学院柏傲冰、蔡焕焕博士和布朗大学刘越博士为本文的共同第一作者。杨磊、孙宁、高华健为本文的共同通讯作者。期中,孙宁和杨磊均为国家相关人才计划获得者。苏州大学杨惠林、白艳洁,复旦大学蒋维青年研究员、王新红副教授为本文的共同作者。