《理化所等光子晶体驱动材料研究取得新进展》

  • 来源专题:中国科学院亮点监测
  • 编译者: yanyf@mail.las.ac.cn
  • 发布时间:2019-03-30
  • 光子晶体超浸润性赋予具有独特光学调控性能的光子晶体材料在传感、检测、防污、驱动、油水分离等方面的新应用。中国科学院理化技术研究所仿生材料与界面科学重点实验室江雷团队在具有超浸润性光子晶体的制备及应用方面取得系列进展(Chem. Soc. Rev., 2016, 45, 6833)。研究人员考察了基底浸润性对乳胶粒的形貌及其分子组装形式的影响(Adv. Mater. Inter., 2015, 1400365;J. Mater. Chem. C, 2015, 3 ,2445;J. Mater. Chem. C., 2018, 6, 3849);利用界面特殊的浸润性调控,实现了具有特殊光功能的花形(Chem. Commun., 2015, 51 ,1367)及面包形(Chem. Commun., 2016, 52, 3619)的各向异性结构光子晶体制备。制备得到具有良好光波导行为的光子晶体微阵列(ACS Applied. Mater. Interfaces, 2016, 8, 4985);发展了通过电浸润水刻制备光子晶体图案的新方法(Adv. Funct. Mater., 2017, 1605221);制备耐溶剂具有防伪特性的户外碳点光学涂层(ACS Applied. Mater. Interfaces, 2018, 10, 6701,Nanoscale, 2018, 10, 4642) 及形状记忆功能的反蛋白石结构薄膜(ACS Applied. Mater. Interfaces, 2018, 10, 4243)。

      驱动材料因能用于智能机器人、微型生物动态监测等领域而被广泛关注。自然界中比如小麦、松果等很多植物种子的脱落过程就是受湿度变化诱导不均质的体积变化引起。传统驱动材料多是将驱动层和支撑层连接在一起,基于驱动层在外界作用下的体积变化引起驱动。但双层材料驱动器因其双层结构间粘附力差在多次驱动过程中易分离等问题很难多次重复使用,为解决该问题,单一化学组成梯度型驱动材料应运而生。

      江雷团队在具有超浸润性光子晶体的制备及应用方面取得系列进展。在此前的工作中,该团队利用所制备的单一材料聚离子液体反蛋白石光子晶体,基于其从表面朝内部的梯度的溶剂去浸润过程实现了驱动现象,光子晶体膜发生卷曲(Chem. Commun., 2016, 52, 5924)。但所制备的光子晶体驱动性能较差,很难满足应用需求。随后通过将液晶单体过度渗透到胶体晶体模板中并随后进行光聚合,制备了具有连续弯曲/去弯曲行为的溶剂响应驱动器(Soft Matter, 2018, 14, 5547)。

      近期,理化所光子晶体驱动材料研究又取得新进展,江雷团队研究员王京霞与湖南师范大学教授陈波合作,通过梯度填充法制备了一种Janus 型聚(离子液体-甲基丙烯酸甲酯)共聚物反蛋白石光子晶体膜(图1),该膜上表面聚集亲水的聚离子液体,呈亲水性,而下表面富集疏水的聚甲基丙烯酸甲酯,呈疏水性。所制备样品两面的不同性能主要是由于光照聚合过程中离子液体和甲基丙烯酸甲酯不同的聚合行为而造成的相分离,导致其化学组成沿薄膜厚度方向的梯度分布。所制备薄膜的Janus 性使之遇水蒸气后具有明显的定向弯曲行为,在4s内弯曲角度接近1440o,并伴有亮丽的结构色变化。

      薄膜的驱动行为可以通过薄膜的化学组成、孔洞大小及溶剂种类来调节。通过COMSOL模拟了样品的定向驱动性能,并利用单个薄膜(尺寸12mm *3mm* 20 μm)吸水后的驱动行为实现了单根机械轴的运动(图2)。该研究工作为发展新型光子晶体的光学器件提供了借鉴。

      相关研究结果以A Hydrophilic/Hydrophobic Janus Inverse-Opal Actuator via Gradient Infiltration 为题发表在ACS Nano(2018, 12,12149-12158)上,并被选为内封面。文章第一作者张大杰为理化所与湖南师范大学联合培养的硕士研究生,共同第一作者刘捷为理化所硕士研究生。

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    • 来源专题:中国科学院亮点监测
    • 编译者:yanyf@mail.las.ac.cn
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    •         在各向均匀受压(静水压)下,绝大多数材料会沿着所有方向发生收缩。然而,自然界中有一类材料违反了这个公认的物理常识,当各向均匀受压时,其沿某一特定方向却反常地保持材料尺寸不变,这类材料被称为零线性压缩材料。由于在不同的静水压力下,零线性压缩材料可以在特定方向上表现出高度的力学性能稳定,所以这类材料对于在大压力涨落等复杂环境中,提升精密仪器的应用稳定性具有重要的科学意义和研究价值。   国际上对零线性压缩材料的探索主要集中在具有致密结构的超硬材料领域,目前,仅在极少数超硬材料(如金刚石)中发现了这种反常的力学性质。与致密结构材料相比,非致密结构材料在数量和结构类型方面更为丰富,而且由于其相对开放的骨架结构,在应用方面更具有结构和性能的可调控性。   近期,中国科学院理化技术研究所研究员林哲帅、博士姜兴兴等通过理论推导得到了非致密结构材料中零线性压缩现象发生的条件,建立了理论模型,提出具有类似中国传统木匠文化中“鲁班凳”结构特点的材料能够产生零线性压缩性。他们通过大规模结构搜索,利用北京同步辐射光源,发现并证实了首个具有非致密结构的零线性压缩材料AEB2O4 (AE=Ca 或 Sr),在静水压下沿着a轴方向的线性压缩率低于金刚石,且光学测量表明其透明区域达到深紫外光谱区(最短波长约170 nm)。结合AEB2O4的线性零压缩性质与良好的光学性能,对其在高压力涨落环境下应用的高精度光学传感器件进行了设计。相关研究结果近期发表在《先进材料》(Adv. Mater. 2018, 1801313)上,并被Advanced Science News作为highlight报道。   近年来,林哲帅课题组致力于具有优秀光电功能的硼酸盐晶体的反常力学、反常热学性能方面的研究。在深紫外非线性光学晶体KBBF中发现了面负压缩性质(Adv. Mater. 2015, 27, 4851–4857; J. Appl. Phys. 2016, 119, 055901),在LiBeBO3和Zn4B6O13中分别发现了面负热膨胀和近零膨胀性质(Chem. Comm. 2014, 50, 13499; Adv. Mater. 2016, 28, 7936–7940; RSC Adv. 2017, 7, 2038–2043)。这些新奇物理性能的发现,有望提高光电功能材料在复杂或极端环境中的使用能力,有效拓展其应用范围和领域。   该项研究工作得到国家自然科学基金委(面上项目、青年基金项目和中俄合作项目)、科技部“863”项目、中国科学院青年创新促进会以及理化所所长基金的大力支持。
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    • 编译者:yanyf@mail.las.ac.cn
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    •         近日,我所薄膜硅太阳电池研究组(DNL1606)刘生忠研究员与陕西师范大学杨周副教授、刘渝城博士等在钙钛矿单晶数字图像传感器研究中取得新进展,相关研究结果在《先进材料》(Advanced Materials)上发表。         作为太阳能电池应用的超级材料,钙钛矿CH3NH3PbX3(MAPbX3,X=Cl,Br,I)也在光电子领域展现出重要的应用前景。与多晶薄膜相比,钙钛矿单晶具有更好的光电性能。该团队通过微调晶体成核和生长过程,首次开发了一种低温梯度结晶方法(LTGC)来生长高质量的钙钛矿CH3NH3PbBr3单晶,获得了超低的缺陷态密度,大大提高了载流子迁移率和载流子迁移寿命。此外,科研人员成功地利用高质量的单晶设计,制备了由729像素传感器阵列组成的大面积(≈1300mm2)成像组件。该器件具有非常快的响应速度,优异的光响应度,高分辨率的成像功能,以及很好的稳定性,是目前研究报道的首例基于大尺寸单晶钙钛矿的高性能数字图像传感器,为使用钙钛矿单晶材料设计开发新型光电器件提供了新思路。   上述研究工作分别得到中国国家重点研究与发展计划、中央高校基础研究基金、国家自然科学基金项目、111项目、国家大学科研基金、相关人才计划创新团队、中国国家相关人才计划项目的资助。