基于杜瓦苯的全息高分子材料
杜瓦(Dewar)曾经认为:苯的结构是平面型的双环结构。双环结构虽然后来被证明不是苯的分子结构,却因此得名为杜瓦苯。Tamelen和Pappas于1962年首次成功合成了1,2,5-三叔丁基杜瓦苯,次年他们又合成了无取代基的杜瓦苯。可以...
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杜瓦(Dewar)曾经认为:苯的结构是平面型的双环结构。双环结构虽然后来被证明不是苯的分子结构,却因此得名为杜瓦苯。Tamelen和Pappas于1962年首次成功合成了1,2,5-三叔丁基杜瓦苯,次年他们又合成了无取代基的杜瓦苯。可以...
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一、彩虹全息光栅 彩虹全息光栅是指光栅周期连续变化的全息光栅。这类光栅在新型光学滤波器及仿生光子晶体等领域具有广阔的应用前景。通过柱面透镜改变入射光波的出射方向,使到达全息材料表面的入射角连续变化,可制得具有梯度周期结构的彩虹全息光栅...
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与全息高分子/液晶复合材料一样,全息高分子/液晶/纳米粒子复合材料在光学防伪、3D图像存储、分布反馈式激光器、传感器、动态增益均衡器等领域具有广阔的应用前景。后者通过纳米粒子添加,赋予了全息高分子纳米复合材料更优异的电光响应性能。未来的...
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按照形貌维度,将纳米粒子分成三类:①零维纳米粒子,如球形或近似球形结构的富勒烯、多面体低聚倍半硅氧烷;②一维纳米粒子,如线状或棒状结构的碳纳米管、上转换纳米棒;③二维纳米粒子,如片状结构的石墨烯、蒙脱土纳米片。相应地,将全息高分子/液晶...
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全息高分子/液晶/纳米粒子复合材料由高分子基体、液晶和纳米粒子组成,其原料是光引发剂、单体、液晶和纳米粒子。由于光引发剂、单体和液晶在第4章已作介绍,而本章所涉及的纳米粒子与第5章中讨论的纳米粒子在功能上有所差异,因此本章重点讨论纳米粒...
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全息高分子/液晶/纳米粒子复合材料是通过全息光聚合诱导相分离原理制备的具有周期性有序结构的三元复合材料,它是在全息高分子/液晶复合材料的基础上发展起来的。一方面,全息高分子液晶复合材料同时具有衍射特性和电光响应特性,但光学性能和电光响应...
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全息高分子纳米粒子复合材料的原料为光引发剂(包括光引发阻聚剂)、单体和纳米粒子,其中光引发剂与第4章全息高分子/液晶复合材料中讨论的内容类似,在此不再赘述。本章着重介绍单体和纳米粒子。 一、单体 一般地,应用于全息高分子纳米粒子复合...
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全息高分子/液晶复合材料作为最早研究的全息高分子复合材料之一,在高端防伪、3D广告显示、传感器、电可调光栅、电可调激光器等领域的应用引人关注。为了推动全息高分子/液晶复合材料的工业规模性应用,亟须开展如下几个方面的研究、开发工作: ①...
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一、三维图像存储 解孝林团队以全息高分子/液晶复合材料为介质,实现了彩色三维(3D)图像存储。首先制备全息母版,将相干激光分成两束同源相干光,分别作为参考光与物光,前者经反射、扩束后直接照射全息记录材料,后者经反射、扩束后先照射被记录...
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一、光引发剂的影响 光引发剂直接影响光聚合反应动力学和凝胶化行为。在相同波长光的照射下,不同的光引发剂具有不同的摩尔消光系数和反应活性,因此对全息高分子/液晶复合材料的结构与性能产生不同的影响。 2006年,Bunning等以过氧化...
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全息高分子/液晶复合材料的性能参数主要有衍射效率、驱动电压、响应时间和对比度等,其中衍射效率体现全息高分子/液晶复合材料的全息光学性能,而驱动电压、响应时间和对比度则体现全息高分子/液晶复合材料的电光响应能力。 一、衍射效率 当光栅...
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制备全息高分子/液晶复合材料的原材料主要是光引发剂、单体和液晶,下面逐一进行介绍。 一、光引发剂 根据光化学第一定律,只有被化合物吸收的光才能引起光化学反应。光引发剂吸收光子后发生能级跃迁、电子质子转移或共价键断裂等过程,生成活性物...
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如何高效调控光聚合诱导相分离是全息高分子/液晶复合材料制备的关键科学问题,首先将光引发剂、单体和液晶的均匀混合液灌入液晶盒,然后将一束激光通过分光镜分成两束频率相同、振动方向一致且相位差恒定的相干光,经过反射、扩束后,两束光相互干涉并在...
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液晶是一种既具有晶体的各向异性,又具有液体的流动性的物质,由奥地利植物学家Reinizer与德国物理学家Lehmann于l888年共同发现,因此Reinizer和Lehmann被誉为“液晶之父”。液晶被广泛应用于显示领域,其基础是液晶的...
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全息光折变高分子材料具有独特的光致响应特性,在动态3D显示、可擦写数据存储、光学相关性检测、新奇滤波器、无损检测领域应用前景广阔。经过技术创新,科学家们已制备了增益系数高、衍射效率接近100%、图像更新速率在毫秒级的全息光折变高分子材料...
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一、实时3D显示 自2009年3D电影《阿凡达》在商业上取得巨大成功以来,3D电影产业链迅速发展。目前影院的3D电影仍需佩戴偏光眼镜观看,难以满足人们对裸眼3D显示的期待。全息光折变高分子材料具有优异的可逆擦写性能,可应用于实时3D显...
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一、通过光敏剂调控 在全息光折变高分子材料中,光敏剂是吸收光能并产生电荷分离的关键载体。调控光敏剂的感光波长及其与光电导体之间的电子转移效率是提高光敏剂光致电荷分离效率的关键,也是优化全息光折变高分子材料性能的重要途径。 光敏剂的感...
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一、二波耦合 二波耦合(two-beam coupling)是表征全息光折变高分子材料非定域特性的重要方法。相干激光1和2分别从θ1和θ2的入射角照射全息光折变高分子材料,在材料内部发生干涉,形成明暗相间的干涉条纹。在外加电场作用下,...
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全息光折变高分子材料主要包含四个组分:光敏剂(photosensitizer)、光电导体(photoconductor)、生色团(chromophore)。和高分子基体(polymer)。此外,在部分全息光折变高分子材料中还会添加增塑剂...
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