北大于海峰研究員光驅(qū)動(dòng)液晶與微納復(fù)合材料方面取得新進(jìn)展
2015-09-25 來(lái)源:中國(guó)聚合物網(wǎng)
美國(guó)化學(xué)會(huì)材料領(lǐng)域的著名雜志ACS Applied Materials & Interfaces最近以快報(bào)的形式刊發(fā)了工學(xué)院材料科學(xué)與工程系于海峰特聘研究員課題組的論文“ Optical Pendulum Generator Based on Photomechanical Liquid-Crystalline Actuators”, 報(bào)道了他們?cè)诠怛?qū)動(dòng)液晶與微納復(fù)合材料的制備與性能方面取得的最新成果。
在眾多的智能刺激響應(yīng)的材料中,液晶材料因其優(yōu)異的性能引起了材料學(xué)家的廣泛關(guān)注。通常液晶材料具有自組裝性、流動(dòng)性和長(zhǎng)程有序性、分子協(xié)同效應(yīng)、各向異性的物理性能(包括:光學(xué)、電學(xué)、磁學(xué)等)和在聚合物的表面或外場(chǎng)作用下的取向發(fā)生變化等特性。液晶與微納復(fù)合材料(Liquid Crystal and Micro/Nano Composite Materials)可以將納米材料的表面與界面效應(yīng)、小尺寸效應(yīng)、量子尺寸效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng)等特性與液晶材料融合在一個(gè)體系中,并且通過(guò)適當(dāng)?shù)氖侄慰梢垣@得更加新穎的性能。
本研究將銅線圈引入到光驅(qū)動(dòng)的液晶與微納復(fù)合材料的薄膜一端,使其在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中切割磁力線,根據(jù)法拉第定律產(chǎn)生電流,首次實(shí)現(xiàn)了光-機(jī)械-電能的轉(zhuǎn)換。這為光能特別是太陽(yáng)能的利用提供了一條有用的路線,也可以為微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)等微型器件提供能量。
另一方,研究團(tuán)隊(duì)將光響應(yīng)性的小分子材料涂覆在通用的高分子低密度聚乙烯 (LDPE)的,制備了具有雙層結(jié)構(gòu)的復(fù)合材料薄膜。這種薄膜不需要進(jìn)一步交聯(lián)處理就具有液晶彈性體類似的性能,可以實(shí)現(xiàn)光誘導(dǎo)彎曲,且彎曲方向?yàn)槌蚬庠。由于基?LDPE 的透明性使得研究者可以用兩束光來(lái)精確控制它們的彎曲程度,甚至可以實(shí)現(xiàn)超過(guò)360度的卷曲,并且這種卷曲運(yùn)動(dòng)是可逆的。這為全塑料型的光驅(qū)動(dòng)器件的制備提供了很好的材料基礎(chǔ)。該論文“Precise Actuation of Bilayer Photomechanical Film Coated with Molecular Azobenzene Chromophores”發(fā)表在高分子材料領(lǐng)域的著名雜志Macromolecular Rapid Communications,并作為當(dāng)期雜志的封面文章。
該工作的合作者為西南科技大學(xué)的劉劍教授,得到中組部青年千人計(jì)劃、國(guó)家自然科學(xué)基金委優(yōu)秀青年基金等資助。
在眾多的智能刺激響應(yīng)的材料中,液晶材料因其優(yōu)異的性能引起了材料學(xué)家的廣泛關(guān)注。通常液晶材料具有自組裝性、流動(dòng)性和長(zhǎng)程有序性、分子協(xié)同效應(yīng)、各向異性的物理性能(包括:光學(xué)、電學(xué)、磁學(xué)等)和在聚合物的表面或外場(chǎng)作用下的取向發(fā)生變化等特性。液晶與微納復(fù)合材料(Liquid Crystal and Micro/Nano Composite Materials)可以將納米材料的表面與界面效應(yīng)、小尺寸效應(yīng)、量子尺寸效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng)等特性與液晶材料融合在一個(gè)體系中,并且通過(guò)適當(dāng)?shù)氖侄慰梢垣@得更加新穎的性能。
本研究將銅線圈引入到光驅(qū)動(dòng)的液晶與微納復(fù)合材料的薄膜一端,使其在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中切割磁力線,根據(jù)法拉第定律產(chǎn)生電流,首次實(shí)現(xiàn)了光-機(jī)械-電能的轉(zhuǎn)換。這為光能特別是太陽(yáng)能的利用提供了一條有用的路線,也可以為微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)等微型器件提供能量。
另一方,研究團(tuán)隊(duì)將光響應(yīng)性的小分子材料涂覆在通用的高分子低密度聚乙烯 (LDPE)的,制備了具有雙層結(jié)構(gòu)的復(fù)合材料薄膜。這種薄膜不需要進(jìn)一步交聯(lián)處理就具有液晶彈性體類似的性能,可以實(shí)現(xiàn)光誘導(dǎo)彎曲,且彎曲方向?yàn)槌蚬庠。由于基?LDPE 的透明性使得研究者可以用兩束光來(lái)精確控制它們的彎曲程度,甚至可以實(shí)現(xiàn)超過(guò)360度的卷曲,并且這種卷曲運(yùn)動(dòng)是可逆的。這為全塑料型的光驅(qū)動(dòng)器件的制備提供了很好的材料基礎(chǔ)。該論文“Precise Actuation of Bilayer Photomechanical Film Coated with Molecular Azobenzene Chromophores”發(fā)表在高分子材料領(lǐng)域的著名雜志Macromolecular Rapid Communications,并作為當(dāng)期雜志的封面文章。
該工作的合作者為西南科技大學(xué)的劉劍教授,得到中組部青年千人計(jì)劃、國(guó)家自然科學(xué)基金委優(yōu)秀青年基金等資助。
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