Method Article
* These authors contributed equally
وهدف البروتوكول هو إنشاء أفلام البوليمر البلورية السائلة التي يمكن أن يتذبذب ميكانيكيا تحت إشعاع الضوء المستمر. يصف لنا بقدر كبير من التفصيل مفهوم الأفلام ذاتها، من الأسلوب الكريستال السائل المحاذاة للصور-يشتغل. البروتوكول التجريبي المطبق لإعداد هذه المواد قابل للتطبيق على نطاق واسع.
ويرد وصف استراتيجية تقوم على أساس الشبكات البلورية السائلة مخدر لخلق ذبذبات الميكانيكية مكتفية ذاتيا من الأفلام البلاستيكية تحت إشعاع الضوء المستمر. الصور--إثارة دوبانتس التي يمكن أن تتبدد بسرعة الضوء في الحرارة، مقترنة بالتمدد الحراري متباين والتظليل الذاتي للفيلم، ويؤدي إلى تشوه مكتفية ذاتيا. الذبذبات ولاحظ تتأثر بالأبعاد والمعامل للفيلم، واتجاه وكثافة الضوء. يوفر نظام تطوير التطبيقات في تحويل الطاقة والحصاد لينة--الروبوتات والنظم الآلية.
الطريقة العامة الموضحة هنا يتكون من إنشاء أفلام البلورية السائلة بذاتها ووصف التأثيرات الميكانيكية والحرارية التي لوحظت. ويتحقق في محاذاة الجزيئية استخدام محاذاة الطبقات (يفرك بوليميد)، يشيع استخدامها في عرض الصناعة التحويلية. للحصول على المحركات مع تشوه كبير، ميسوجينس الانحياز وبلمره في معالجته/بيند تكوين، أيمع مدير البلورات السائلة (LCs) الانتقال تدريجيا من مستو إلى هوميوتروبيك عن طريق سمك الفيلم. عند التشعيع، يتم رصد الذبذبات الميكانيكية والحرارية التي تم الحصول عليها مع كاميرا عالية السرعة. كذلك تحدد كمياً النتائج بتحليل الصور باستخدام برنامج معالجة صور.
السعي نحو الطاقة المستدامة مجالاً لتزايد الاهتمام بالاستجابة إلى نضوب الطاقة الأحفورية، وتغير المناخ. تجري حاليا تحقيقات أساليب تحويل الطاقة الضوئية إلى الأعمال الميكانيكية، مثل وحدات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، والكتلة الحيوية لإنتاج الوقود، تقسيم لإنتاج الأوكسجين والهيدروجين الماء بالطاقة الشمسية. ومع ذلك، تتطلب جميع هذه العمليات التي تغذيها الضوء متعددة الخطوات قبل إنتاجها من الطاقة يمكن تشغيل الأجهزة التي تقوم بعمل. ورغم أن هذه النهج فريق كبير من التطبيقات، أنها تتطلب إنتاج وتخزين ونقل المواد الوسيطة (مثلاً، الوقود الكهربائية المحتملة، والمواد الكيميائية). ومن ثم، يقدم أجهزة قادرة على تحويل أشعة الشمس مباشرة إلى الحركة العيانية مزايا التبسيط.
في العقود الأخيرة، وضعت العديد من الأمثلة للصور-المحركات حيث البوليمرات تغيير الشكل عند تشعيع1،،من23. ومع ذلك، يتطلب يشتغل المستمر في الغالبية العظمى من هذه الأمثلة، تحول الضوء على/قبالة التحول من دولة إلى أخرى. حتى الآن، سوى عدد محدود من المواد المراعية لصور العامل الخروج من التوازن قد وصف4،5،،من67. النظم القائمة على الكريستال السائل الشبكات (لكنس)8،،من910،11،،من1213 أيضا التحقيق بسبب ما مضمن تباين تسمح بريبروجرامينج التشوه في أزياء التي تسيطر عليها14. في الآونة الأخيرة، أفيد بأن تأثير الصورة الحرارية الناجمة عن الإثارة من صور-مثبتات تضمنته لكن يمكن أن تولد الحركة متذبذبة15.
هنا، يتم وصف طريقة لإنشاء أفلام لكن أن يتذبذب ميكانيكيا تحت إشعاع الضوء المستمر. تصور هذه الأفلام هو مفصل من إعداد الخلايا للتوصيف والبلمره من الخلائط LC. وأفيد أيضا الصور-يشتغل الأفلام لكن والتحليل للحركة. هي يخدر لكنس مع الجزيئات التي يمكن أن تتبدد بسرعة الضوء في الحرارة داخل الشبكة، والذي يدفع متباين من التمدد الحراري وتشوه العيانية اللاحقة للفيلم. تفاعل بين التظليل الذاتي وتباين درجات الحرارة والانكماش/استطالة المواد تثير الحركة متذبذبة15. يتم تمييز الإعداد الدقيقة، بما في ذلك اتجاه الضوء والعينة للحصول على هذا التأثير في البروتوكول. اتسمت التردد ويسيطر عليها خصائص لكن بالتذبذب. على حد علمنا، هذا هو أول وصف لطريقة لإنشاء الأفلام لكن التي يمكن أن يتذبذب الذاتي، حسب إليه بسيطة للعمل مع مجموعة واسعة من دوبانتس.
ملاحظة: الإجراء العام يرد في الشكل 1-
1-"إعداد من الخلايا"
2. إعداد الخليط LC وتوصيف
المكونات3. فيلم إعداد
4. المراقبة الذاتية التذبذب
نجاح البروتوكول هو مراقبة الحركة متذبذبة من الفيلم تحت إشعاع الضوء. ذبذبات كبيرة ويمكن رؤية أي نتيجة مضللة. وعلاوة على ذلك، الذبذبات مستقرة على مر الزمن (مقياس الوقت ساعة) وقد لوحظ التعب قليلاً.
بين أمور أخرى، نوعية المحاذاة سبلاي ذات أهمية لإنجاز يشتغل مكتفية ذاتيا (الشكل 5A). التدرج في اتجاه الجزيئية في جميع أنحاء السماكة الفيلم الحث انكماش/توسع على جانبي مستو/هوميوتروبيك الفيلم عند يشتغل16،،من1718. ويعزز هذا الرد غير المتناظر الاقتراح العيانية. فشل التجربة (غياب الانحناء أو تشوه صغير أو الانحناء الغريب) يمكن تفسيره بمحاذاة LC فقراء. أولاً، ينبغي أن يكون الفيلم شفافة. (الشكل 5 (ب)). للتحقق من المحاذاة الصحيحة سبلاي في خطوة بسيطة، يلاحظ الفيلم يعلق على الركيزة الزجاج بين المستقطبات متقاطعة أعلاه مصدر ضوء أبيض منتشر (الشكل 5-E). الفيلم حادا بواسطة تدوير الفيلم بين المستقطبات عبر من 0° إلى 45° في الطائرة xy، ينبغي تغيير السطوع. الفيلم بتحوير الفيلم الخروج من الطائرة حول المدير الجزيئية، ينبغي تغيير لون من أسود (في الطائرة) إلى اللون الأبيض (الخروج من الطائرة) أثناء عرض من الأعلى. يمكن أن يتم اتخاذ خطوات مماثلة في التحقق قبل البلمرة بمراقبة الخلية من خلال المستقطب فوق صفيحة مغطاة رقائق ألومنيوم. وعلاوة على ذلك، عندما يتم قطع الفيلم في شرائط، فإنه يعرض انحناء طبيعية مع مركز المنحنى في الجانب هوميوتروبيك. وهذا بسبب الضغط المتبقية التي تنشأ من البلمرة في درجة حرارة مرتفعة، فيها التوسعات في كلا الجانبين من الفيلم علامات المعاكس (الشكل 6A). في حالة المحاذاة غير ناجحة، ينبغي أن يعاد النظر في طريقة إعداد طبقات بوليميد. إنتاج تلك الخلايا أمر حاسم للحصول على أفلام جيدة تمت محاذاته. أن الخطوة الأكثر أهمية هو فرك: سيتم إزالة ضغط قوي جداً على اللوحة جزئيا بوليميد الطبقة ويؤدي إلى طبقة فقراء جداً أمر للمحاذاة. في درجة حرارة الغرفة الفيلم في حالة الزجاج (الشكل 3B). إذا كان الفيلم الناعمة و/أو مبتذل، فهذا يعني أن البلمرة لم تكتمل، على الأرجح لأن الوقت تشعيع قصيرة جداً أو تتحلل البادئ. خليط ميسوجينس LC ينبغي أن تكون متجانسة والجافة قبل ملء الخلية، نظراً لوجود المذيبات قد تؤثر على سلوك المرحلة الخليط LC. يجب أن تكون محاذاة الخليط LC قبل البلمرة. ينبغي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب البلمرة الحرارية أثناء العملية المحاذاة بالذهاب من خلال الخطوات سريعة ولا تدفئة العينة أعلاه 130 درجة مئوية لفترة طويلة. تعبئة الخلية فقط أعلى نقطة التخليص كافية (110 درجة مئوية).
التذبذبات الميكانيكية والحرارية مسجلة بكاميرا عالية السرعة تأكيد نجاح البروتوكول قدم (الشكل 7؛ فيديو 1). عندما فرضت الفيلم في نهاية واحدة، تاركاً 1.7 سم حرية التحرك والمشع في الجانب مستو مع تركيز الضوء، أونبيندس تجاه الدولة شقة في اتجاه الضوء (الشكل 6B). ويقع المفصل عند موضع نقطة التركيز للضوء (الشكل 4). الفيلم ينبغي الانتقال بسلاسة، عمودي على المشبك وليس على الجانب. ثم يبدأ الفيلم التحرك بشكل مستمر مع ذبذبات التردد هرتز 7.6 ± 5% والسعة 30 ° ± 10% لفيلم من أبعاد 1.7 × 0.4 سم × 20 ميكرومتر. قياس الذبذبات الحرارية مع الكاميرا الحرارية الحالية نفس التردد (هرتز 7.4 ± 5%)، مع تأخير مرحلة طفيف بسبب القصور الذاتي للفيلم. ويخضع هذا التردد و الأبعاد ومعامل التحويل من الفيلم15. السعة للذبذبات يختلف مع شدة الضوء وسوف تتأثر بالإعداد، وعلى الأخص موضع نقطة تركيز الضوء على العينة. إليه التذبذب على النحو التالي: 1) هو المشع الفيلم الكروشيه مع تركيز الضوء، يستعمل يمتص الضوء ويحوله إلى الحرارة، الفيلم دفء في المفصل، وأونبيندس في اتجاه معرفة مسبقاً بمحاذاة LC؛ 2 تلميح) الظلال المفصلة للفيلم، الذي يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة وبه كشف اللاحقة بالاسترخاء؛ 3) المفصل مرة أخرى تحت إشعاع، ارتفاع درجة حرارة الأرض والانحناءات الفيلم15. تكرار هذه الخطوات المتعاقبة يثير الذبذبات. هي العوامل الرئيسية في مراقبة هذه الظاهرة تأثير الصور الحرارية والتظليل الذاتي للفيلم، وتسيطر عليها الكثافة وموضع تركيز الضوء (الشكل 4). على سبيل المثال، ستؤدي مصباح مائلة قليلاً الشباك كامل العينة. وعلاوة على ذلك، منخفضة جداً شدة الضوء لا تعطي الانحناء الكبيرة نظراً لأن درجة حرارة المفصل غير كافية، بينما مرتفعة جداً شدة الضوء على المفصلة سوف تحفز تجاوز (الشكل 6، 180 ° الانحناء للفيلم). هناك شرط آخر للنجاح التجربة وضع الإعداد في بيئة محمية من الرياح لتجنب اضطراب.
الشكل 1. الإجراء العام للحصول على معالجته الانحياز لكن في الخطوات 14 (من A-N)- الخطوات A–ج: تنظيف من ألواح الزجاج؛ خطوات د–ز: طلاء ألواح الزجاج لإنشاء مستو أو هوميوتروبيك محاذاة الطبقات؛ الخطوة ح: فرك من ألواح الزجاج باستخدام قطعة قماش مخملية؛ الخطوة أنا: الالتصاق لوحات لتشكيل الخلية؛ خطوة ي: تعبئة الخلية مع خليط LC والمحاذاة في مرحلة nematic؛ الخطوة K: صور مبلمرة تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية؛ خطوات ل–ن: فتح الخلية وقطع من الفيلم للحصول على شريط. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
الرقم 2. التركيبات الكيميائية للمكونات المستخدمة. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
الشكل 3. الحرارية وصف مزيج مركب وفيلم البوليمر. ) فرق المسح كالوريمأترى (DSC) من الخليط قبل البلمرة لتحديد المرحلة الانتقالية. Insets: بوم الصور وأشرطة مقياس: 100 ميكرومتر. ب) تحليل الدينامية الحرارية الميكانيكية (DMTA) قياس الفيلم البوليمرية. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
الشكل 4. صورة للإعداد عرض LED في الجانب الأيسر، والفيلم تتأرجح فرضت على الملاقط أمام الضوء. ويبين اقحم التمثيل التخطيطي للفيلم محني والإضاءة الخفيفة المترجمة. منطقة حمراء يناظر المفصلي الحارة المذكورة في النص. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
الشكل 5. A) التمثيل التخطيطي لمحاذاة سبلاي. ب) صورة للخلية الزجاج أمام الشعار تو/ه عرض الشفافية وغياب اللون للفيلم. يشير السهم إلى اتجاه فرك لوحة الزجاج مستو. ج - ﻫ) صور من الفيلم بين المستقطبات متقاطعة عرض خصائص المحاذاة سبلاي (د الصورة: تناوب 45 ° في الطائرة XY، ه الصورة: تحوير من الطائرة س ص). وأشار مدير الجزيئية المحاذاة هو إلى بالسهم الأحمر. شريط المقياس: 1 سم. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
الشكل 6. A) صورة من الفيلم فرضت مع ملقط عرض انحناء طبيعية مع مركز المنحنى في الجانب هوميوتروبيك. الصورة ب) الفيلم الذهاب إلى حالة شقة عليها صور-التشعيع (365 نانومتر، 0.52 واط/سم2). صورة ج) فيلم المشع مع عالية جداً من كثافة الضوء عرض الانحناء في 180 °. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
الشكل 7. التذبذبات الميكانيكية من غيض الفيلم على مر الزمن خلال التشعيع بالأشعة فوق البنفسجية (الصمام 365 نانومتر، 0.52 واط/سم2). Insets: تسجيل لقطات الفيلم تتحرك مع الكاميرا عالية السرعة. هندسة الفيلم 1.7 سم (طول) × 0.4 سم (عرض) × 20 ميكرومتر (سميك). الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
الرقم 8. التذبذبات الحرارية لمنطقة مكشوفة (المفصلي) مع مرور الوقت خلال التشعيع بالأشعة فوق البنفسجية (الصمام 365 نانومتر، 0.52 واط/سم2)- Insets: لقطات الفيلم تتأرجح مع التشكيل الجانبي لدرجة الحرارة المسجلة مع الكاميرا الحرارية تبين التغيرات في درجة الحرارة في المفصل. هندسة الفيلم 1.7 سم (طول) × 0.4 سم (عرض) × 20 ميكرومتر (سميك). الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-
النتائج الواردة هنا قابلة للمقارنة مع الدراسة السابقة15 في دياكريلاتي LC مع فاصل الكربونات 6. ويبين أنه يمكن تطبيق أسلوب الحصول على التذبذب للأفلام مع الخصائص الميكانيكية المختلفة16.
وتفيد التقارير إعداد لكن تستجيب الصورة الحرارية. وهناك بضع خطوات في البروتوكول وصف ذات الأهمية الحاسمة، مثل فرك الطبقات المستوية المحاذاة وإعداد الخلية. والواقع أن نجاح البروتوكول يعتمد على الجودة العالية لمحاذاة سبلاي LC، الذي يحد أيضا من تطبيق للأغشية الرقيقة.
سابقا، كانت العديد من الأمثلة للصور-المشغلات استناداً إلى لكنس التي تحتوي على كمية كبيرة من الصور-رموز التبديل عنها11،،من1213،19. المزايا الرئيسية للأسلوب الذي وضعت هنا هي كمية محدودة من دوبانتس اللازمة لمراعاة يشتغل (< 5 wt %)، وخيار واسع من دوبانتس المتوفرة. 15 هذه النتائج توسيع نطاق التطبيقات المحتملة. وعلاوة على ذلك، أن السلطة من هذا البروتوكول هو القدرة على تختلف في التردد والسعة التذبذب بتغيير معامل التحويل الفيلم مع تكوين مصفوفة مختلفة، وأبعاد الشريط وشدة الضوء.
ويمكن تمديد هذه المنهجية سهولة اختﻻق مواد مجموعة واسعة من LC للنظم الآلية. البروتوكول الموضحة هنا يمهد الطريق لتطوير أنظمة غير متوازنة لمواد لينة--الروبوتات والآلي.
وقد المؤلفون لا تضارب في المصالح.
هذا العمل كان دعم مالي من "منظمة هولندا" "البحث العلمي" (جمعية البحث العلمي الهولندية-منحة "أعلى البونت": 10018944)، و "مجلس البحوث الأوروبي" (يهتز منسق الإغاثة الطارئة، ومنحة 669991). زاي حاء ألف تعترف بتمويل من "البرنامج الناس" (ماري كوري إجراءات) من السابعة إطار برنامج FP7-2013 الاتحاد الأوروبي، المنحة رقم 607602.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Material | |||
LC diacrylate (compound 1: Figure 2) | Syncom | custom synthesis | |
photo-stabilizer | Ciba | tinuvin 328 | |
photoinitiator | Ciba | Irgacure 819 | |
Alignment layer planar | JSR micro | optimer Al1051 | |
Alignment layer homeotropic | Nissan chemical industry | Sunever grade 5300 | |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Equipment | |||
UV-ozone photoreactor | Ultra Violet Products, PR-100 | Not available | |
spin coater | Karl-SUSS | SUSS RC spin coater CT62 V098 | |
UV light | Gentec | EXFO-Omnicure S2000 | |
micropearl | Sekisui Chemicals | SP220-20um | |
Glue | Gentec | UVS91 | |
LED 365 nm | Thorlabs | M365LP1 | |
light collimator | Thorlabs | SM2F32-A | |
high speed camera | PCO. | PCO 5.5 sCMOS camera | |
thermal camera | Xenics Infrared solution | Gobi-640-GigE | used with Xeneth software |
Differential Scanning Calorimeter | TA instruments | Q1000 | |
Dynamic Mechanical Analyzer | TA instruments | Q800 | |
Polarized Optical Microscope | Leica | DM6000M |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved