Method Article
* These authors contributed equally
המטרה של הפרוטוקול היא ליצור סרטים פולימר גבישי נוזלי יכול באופן מכני נעים תחת הקרנה תאורה רציפה. נתאר בפירוט רב את התפיסה של הסרטים שעמד חופשי, מן השיטה יישור גביש נוזלי צילום-הופעה. פרוטוקול נסיוני להחיל כדי להכין את החומר הזה הוא ישים באופן כללי.
אסטרטגיה המבוססת על מסומם רשתות גבישי נוזלי מתואר ליצירת תנודות עצמית מתמשכת מכני של סרטי פלסטיק מתחת הקרנה תאורה רציפה. צילום-עירור של dopants זה יכול להפיג במהירות האור אל החום, יחד עם הרחבה תרמי אנאיזוטרופי, צל עצמי של הסרט, מעורר להרכב עצמית מתמשכת. תנודות נצפתה מושפעות על ידי הממדים ובכל המודולוס של הסרט, ועל ידי את כיוון ואת עוצמת האור. המערכת שפותחה מציעה יישומים בהמרת אנרגיה, קצירת עבור רך-רובוטיקה, מערכות אוטומטיות.
השיטה הכללית המתוארים כאן מורכב היצירה הקולנועית גבישי נוזלי שעמד חופשי ואפיון ההשפעות מכני, תרמי שנצפו. יישור מולקולרי מושגת בעזרת יישור שכבות (חתכו אותי. מרחו פוליאימיד), נפוץ התצוגה ייצור בתעשייה. כדי להשיג מפעילים עם דפורמציה גדול, mesogens מיושר, polymerized בתצורת לפעור/עיקול, קרי, עם המנהל של הקריסטלים נוזלי (ארגון LCs) הולך בהדרגה ממישורי homeotropic עד עובי הסרט. על הקרנה, תנודות מכניות, תרמי שהושג מנוטרים עם מצלמה במהירות גבוהה. התוצאות הם עוד יותר לכמת על ידי ניתוח התמונה באמצעות תמונה עיבוד התוכנית.
החיפוש לקראת אנרגיה בת קיימא הוא שטח של עניין בתגובה דלדול של אנרגיה מאובנים ושינוי אקלים גובר. שיטות כדי להמיר אנרגיית האור לעבודה מכאנית הם נחקרים, כגון מערכת מודולרית פוטוולטאית להפקת חשמל, ביומסה להפקת הדלק שמזין, שמש פיצול כדי לייצר חמצן ומימן. עם זאת, כל התהליכים האלה, מונעת על ידי אור דורשים מרובי שלבים לפני ייצור האנרגיה שלהם יכול להפעיל מכונות לביצוע העבודה. למרות הגישות הללו מציעים פאנל גדול של יישומים, הם דורשים ייצור, אחסון ותעבורה של intermediates (למשל, דלקים פוטנציאל, כימי חשמלי). לפיכך, המכשירים מסוגלים להמיר אור השמש ישירות לתוך תנועה מאקרוסקופית להציג יתרונות של הפשטה.
בעשרות השנים האחרונות, דוגמאות רבות של צילום-מפעילים פותחו היכן פולימרים לשנות צורה על הקרנה1,2,3. עם זאת, ברוב גדול של דוגמאות אלה, הופעה רציפה דורש הפעלת האור/ביטול כדי לעבור ממצב אחד לשני. עד כה, רק מספר מצומצם של חומרי צילום מגיב עובד out-של-שיווי משקל כבר מתואר4,5,6,7. מערכות בהתבסס על גביש נוזלי רשתות (LCNs)8,9,10,11,12,13 נחקרות גם בגלל מהותי שלהם בנוגע למקורו המאפשר preprogramming להרכב אופנה מבוקרת14. לאחרונה, דווח כי האפקט צילום תרמי המושרה על ידי עירור של צילום-מייצבים שולבו LCN יכול לייצר תנועה מתנדנדות15.
כאן, מתוארת השיטה ליצירת סרטים LCN באופן מכני נעים תחת הקרנה תאורה רציפה. התפיסה של הסרטים מפורט משלב הכנת התאים האפיון, את פלמור של תערובות LC. צילום-הופעה של סרטי LCN וניתוח של התנועה מדווחים גם. LCNs אתה מסטול עם מולקולות יכול להפיג במהירות האור אל החום בתוך הרשת, אשר גורם הרחבה תרמי אניסוטרופי ו עוקבות מאקרוסקופית דפורמציה של הסרט. משחק הגומלין בין עצמי צל, טמפרטורה וריאציה, התכווצות/התארכות של החומר מעורר תנועה מתנדנדות ה-15. ההגדרה המדויקת, כולל את כיוון האור, לדוגמה כדי להשיג אפקט זה מודגשת בפרוטוקול. תנודה מאופיין תדירותו, נשלט על ידי תכונות LCN. לידע שלנו, זהו התיאור הראשון של שיטה ליצירת סרטים LCN יכול עצמית נעים, על ידי מנגנון פשוט עובד עם מגוון רחב של dopants.
הערה: ההליך הכולל מפורט באיור 1.
1. הכנה של תאים
2. הכנת התערובת LC ואפיון
רכיבים3. סרט הכנה
4. התבוננות עצמית תנודה
ההצלחה של הפרוטוקול הוא התבוננות מתנדנדות. ההצעה של הסרט תחת אור הקרנה. תנודות גדולות, ניתן לראות תוצאה מטעה. יתר על כן, תנודות יציב לאורך זמן (ציר זמן של שעות) הינם יכול נצפתה.
בין היתר, של יישור splay האיכות היא בעלת חשיבות להגשמת הופעה עצמית מתמשכת (איור 5A). מעבר הצבע בכיוון מולקולרית ברחבי העובי של הסרט גורם להתכווצות/הרחבת בצדדים מישורי/homeotropic של הסרט על הופעה16,17,18. תגובה אסימטרי זו מגבירה את התנועה מאקרוסקופית. הכישלון של הניסוי (היעדרות של כיפוף, דפורמציה קטן או כיפוף מוזר) יכולה להיות מוסברת על ידי יישור המסכן LC. קודם כל, הסרט צריך להיות שקוף. (איור 5B). כדי לוודא היישור splay הנכון של שלב פשוט, הסרט למצע זכוכית הוא ציין בין polarizers שלובות מעל כשמאירים לבן מקור אור (איור 5C-E). על ידי סיבוב הסרט בין polarizers קרוס של 0° ל ° 45 במישור xy, הסרט בחדות ומשנה את הבהירות. הציר הסרט מהמטוס סביב המנהל מולקולרית, הסרט צריך לשנות צבע שחור (במטוס) לבן (מהמטוס) תוך כדי צפייה מלמעלה. שלבים דומים אימות יכול להיעשות לפני הפילמור על ידי התבוננות התא דרך מקטב מעל הכיריים מכוסה עם רדיד אלומיניום. יתר על כן, כאשר הסרט חותכים רצועות, הוא מציג של עקמומיות טבעית עם המרכז של העקומה בצד homeotropic. זאת בשל הלחץ שיורית שמקורם הפילמור בטמפרטורת גבוהות, שבו הרחבות של שני הצדדים של הסרט יש סימנים מנוגדים (איור 6A). במקרה היישור אינו מוצלח, השיטה כדי להכין את השכבות פוליאימיד צריך לשקול מחדש. הייצור של תאים אלה חיוני להשיג את הסרטים מסודרים היטב. השלב הקריטי ביותר הוא השפשוף: לחץ חזק מדי על הצלחת יסיר באופן חלקי את פוליאימיד שכבה והתוצאה בשכבה הפקודה העורג ליישור. בטמפרטורת החדר הסרט הוא במדינה זכוכית (איור 3B). אם הסרט הוא רך ו/או דביק, זה אומר כי הפילמור לא הושלם, סביר להניח כי הזמן הקרנה קצר מדי או היוזם יורד. התערובת של LC mesogens צריך להיות הומוגני ויבש לפני המילוי של התא, כי הנוכחות של הממס עשויים להשפיע על ההתנהגות שלב של התערובת LC. יש ליישר את התערובת LC לפני הפילמור. אמצעי זהירות יש לנקוט כדי להימנע פלמור תרמי במהלך התהליך של יישור על-ידי עובר את השלבים במהירות וחימום לא המדגם מעל 130 מעלות צלזיוס במשך זמן ממושך. מילוי התא ממש מעל הנקודה סליקה היא מספקת (110 מעלות צלזיוס).
תנודות מכניות, תרמי שרשמו את המצלמה במהירות גבוהה לאשר את ההצלחה של פרוטוקול הציג (איור 7; וידאו 1). כאשר הסרט הוא מהודקי בקצה אחד עוזב 1.7 ס מ חופשי לנוע, לקרינה על הצד מישורי עם אור ממוקד, זה unbends כלפי המדינה שטוח בכיוון של האור (איור 6B). הציר הינו ממוקם במיקום של נקודת המוקד של האור (איור 4). הסרט צריך לעבור בצורה חלקה, בניצב את המלחציים, לא על הצד. ואז הסרט מתחיל לנוע באופן רציף עם תנודות של תדר 7.6 Hz ± 5% ו משרעת 30 ° ± 10% לסרט של מידות 1.7 ס"מ x 0.4 ס"מ x 20 מיקרומטר. תנודות תרמי נמדד עם המצלמה הטרמית נוכח באותו התדר (7.4 Hz ± 5%), עם עיכוב קל שלב בגלל האינרציה של הסרט. זה תדר f נשלטת על ידי הממדים ובכל המודולוס של הסרט15. משרעת התנודות המשתנה עם עוצמת האור, מימוש על ידי ההתקנה, ובמיוחד, מיקום נקודת המוקד של האור על הדגימה. המנגנון של תנודה הוא כדלקמן: 1) הסרט מסולסל הוא מוקרן באור ממוקד, dopant סופג את האור וממיר אותו לתוך חום, הסרט מתחמם על ציר שלה ואת unbends בכיוון מוגדר מראש על ידי יישור LC; 2 טיפ) צללים הציר של הסרט, אשר מעניקה ירידה של הטמפרטורה שלו, שלה לאחר מכן unbending על ידי הרפיה; 3) את הציר נמצא שוב תחת הקרנה, ואובחנו למעלה, הסרט מתכופף15. החזרה על השלבים רצופים הולידה תנודות. גורמי מפתח להתבונן תופעה זו הן את אפקט צילום תרמי ההצללה עצמית של הסרט, נשלט על-ידי עוצמת ואת המיקום של האור ממוקד (איור 4). למשל, מנורה מוטה מעט יניעו החלקה מלאה של המדגם. יתר על כן, נמוך מדי של עוצמת אור האם לוותר על כיפוף גדול כי הטמפרטורה על הציר אינה מספיקה, בעוד גבוהה עוצמת אור בציר יניעו מחטיאים (איור 6C, 180 ° כיפוף של הסרט). דרישה נוספת עבור ההצלחה של הניסוי היא למקם את הכיוונון סביבה מוגן מפני הרוח כדי להימנע ההפרעות.
איור 1. ההליך הכללית כדי להשיג את לפעור מיושר LCN בשלבים 14 (מ- A-N). השלבים A–C: ניקוי של הזכוכיות; צעדים D–G: ציפוי של צלחות זכוכית ליצירת מישוריים או homeotropic יישור שכבות; שלב ה: לשפשף לוחות זכוכית באמצעות בד קטיפה; שלב אני: הדבקת הלוחות כדי ליצור את התא; שלב J: מילוי התא עם תערובת LC, יישור בשלב nematic; שלב K: צילום-polymerizing תחת אור אולטרא סגול; צעדים L–N: פתיחה של התא של חיתוך של הסרט כדי לקבל רצועה. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של הדמות הזאת.
באיור 2. מבנה כימי של הרכיבים המשמשים. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של הדמות הזאת.
איור 3. אפיון תרמי של תערובת מונומר, פולימר. ) דיפרנציאלית סריקה calorimetry (DSC) של התערובת לפני הפילמור כדי לקבוע את מעברי פאזה. כניסות: תמונות פום, סרגלי קנה מידה: 100 מיקרומטר. B) אנליזה תרמית מכני דינמי (DMTA) מדידה של הסרט פולימריים. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של הדמות הזאת.
באיור 4. תמונה של ההתקנה מציג את ה-LED על צד שמאל, והסרט נדנוד כשכרטיס פינצטה באור הזרקורים. שיבוץ מראה ייצוג סכמטי של הסרט גהר והארה האור המותאמות לשפות אחרות. האזור אדום מקביל הציר חמים הזכיר בטקסט. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של הדמות הזאת.
איור 5. A) ייצוג סכמטי של היישור splay. תמונה ב') של התא זכוכית ליד הלוגו של TU/e מציג את השקיפות ואת העדר צבע של הסרט. החץ מצביע על הכיוון שפשוף של לוח הזכוכית מישוריים. C - E) תמונות של הסרט נלקח בין polarizers מצטלבים מציג את המאפיינים של היישור splay (תמונה D: סיבוב של 45 מעלות במישור XY, התמונות E: הציר מהמטוס xy). הבמאי מולקולרית של היישור מציינים את החץ האדום. סרגל קנה מידה: 1 ס מ. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של הדמות הזאת.
איור 6. A) תמונה של הסרט כשכרטיס עם פינצטה מראה של עקמומיות טבעית עם המרכז של העקומה בצד homeotropic. B) התמונה של הסרט הולך מדינה שטוחה על צילום-הקרנה (365 ננומטר, W/cm 0.522). C) תמונה של סרט מוקרן עם גבוהה עוצמת אור מציג כיפוף ב- 180 °. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של הדמות הזאת.
איור 7. תנודות מכניות של הקצה של הסרט לאורך זמן במהלך הקרנה עם UV אור (LED 365 ננומטר, W/cm 0.522). כניסות: צילומי מסך של הסרט נע הקליט עם המצלמה במהירות גבוהה. הגיאומטריה של הסרט הוא 1.7 ס מ (אורך) x 0.4 ס"מ (רוחב) x 20 מיקרומטר (עבה). אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של הדמות הזאת.
איור 8. תרמי תנודות של האזור חשוף (ציר) לאורך זמן במהלך הקרנה עם אור UV (LED 365 ננומטר, W/cm 0.522). כניסות: צילומי מסך של הסרט נדנוד עם פרופיל הטמפרטורה רשום עם המצלמה הטרמית מציג את השינויים של טמפרטורה הציר. הגיאומטריה של הסרט הוא 1.7 ס מ (אורך) x 0.4 ס"מ (רוחב) x 20 מיקרומטר (עבה). אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של הדמות הזאת.
הממצאים המתוארים כאן הם דומה עם המחקר הקודם15 על diacrylate LC עם כרווח של 6 פחמנים. זה מראה כי ניתן להחיל את השיטה כדי להשיג תנודה סרטים עם תכונות מכאניות שונות16.
הכנת LCN מגיב צילום תרמי הוא דיווח. ישנם כמה צעדים בפרוטוקול תיאר כי הם קריטיים, כגון השפשוף של השכבות יישור מישורי ההכנה של התא. אכן, ההצלחה של הפרוטוקול מסתמך על האיכות הגבוהה של היישור splay LC, אשר מגביל גם את היישום סרטים רזה.
בעבר, דוגמאות רבות של צילום-מפעילים בהתבסס על LCNs המכילים כמות גדולה של צילום-בוררים כבר דווח על11,12,13,19. היתרונות העיקריים של השיטה שפותחה כאן יש כמות מוגבלת של dopants צריך להתבונן על הופעה (< 5 wt %) ומבחר רחב של dopants זמין. 15 תוצאות אלה להרחיב את מגוון יישומים פוטנציאליים. יתר על כן, הכוח של פרוטוקול זה הוא היכולת לגוון את התדר של משרעת של תנודה על-ידי שינוי המודולוס של הסרט עם הרכב שונה מטריקס, את הממדים של הפס ואת עוצמת האור.
מתודולוגיה זו ניתן להרחיב בקלות ליצור עם חומרים טווח רחב של LC עבור מערכות אוטומטיות. פרוטוקול המתוארים בזאת סוללת את הדרך לפיתוח של מערכות חומרים קלים-רובוטיקה, אוטומטי ללא שיווי משקל.
המחברים יש אין ניגוד אינטרסים.
עבודה זו נתמכה כלכלית על ידי הארגון הולנד למחקר מדעי (בתחרות - גרנט העליון פונט: 10018944), המועצה האירופית למחקר (ERC רטט, גרנט 669991). א ה. ג. מאשר את המימון מתוך התוכנית אנשים (מארי קירי פעולות) של האיחוד האירופי השביעי במסגרת תוכנית האיחוד FP7-2013, מענק מס 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