動物之間常通過顏色變化來傳遞信號。在感知到外界環(huán)境變化時,它們通過改變自身的顏色實現(xiàn)偽裝、恐嚇、警戒、求偶等行為。響應(yīng)性光子晶體被認為是模仿變色行為的最佳材料,在外界刺激的誘導(dǎo)下,光子晶體通過改變自身周期結(jié)構(gòu)來調(diào)控反射波長,即實現(xiàn)視覺上的顏色變化。然而,現(xiàn)有的體系變色范圍有限,使得顯示的圖案需要犧牲一種顏色作為背景。也就是說,無法顯示黑色,還不能真正做到“全彩”,這嚴重制約了該類材料的應(yīng)用與發(fā)展。
最近,復(fù)旦大學(xué)材料科學(xué)系俞燕蕾教授課題組突破上述難關(guān),設(shè)計開發(fā)了一種新型光響應(yīng)超分子材料--——分段調(diào)控膽甾相液晶。基于該材料制備的光子晶體具有超寬的顏色調(diào)控范圍,能夠在黑色背景上顯示各色圖案,甚至在同一個背景上顯示不同顏色的圖案。研究者別出心裁的將“國粹”麻將圖案融入到材料的功能展示過程中,充分體現(xiàn)了科研與生活的完美結(jié)合。
變色過程分為兩步:首先,利用可見光刺激將光子晶體調(diào)控到想要的顏色;隨后,將刺激光源換成紫外光,再結(jié)合各式各樣的掩膜版,就能得到“黑底彩圖”,操作起來非常簡單易行。之所以選擇光作為刺激源,俞燕蕾教授表示,光是一種清潔能源,并且在遠程、精確、定點控制上具有得天獨厚的優(yōu)勢,我們一直致力于“讓液晶材料隨光起舞”。
圖1 新型膽甾相液晶的顏色調(diào)控及其圖案化過程展示
顯示“黑色”看似簡單,實則需要膽甾相液晶的核心成分——手性分子具有很寬的調(diào)控范圍,反射波長在保證覆蓋整個可見光譜的前提下,進一步延伸至近紅外光區(qū)域。由于近紅外光無法被人的眼睛識別,所以顯示出黑色背景。為實現(xiàn)這一目標,研究者精心設(shè)計了一種新型三穩(wěn)態(tài)手性分子,巧妙的將兩種偶氮苯連接在聯(lián)萘手性中心上。偶氮苯和含氟偶氮苯在紫外光和藍光的刺激下均分別發(fā)生trans-cis和cis-trans異構(gòu)化反應(yīng)。但是,當使用綠光作為刺激源時,偶氮苯由cis回復(fù)到trans,含氟偶氮苯卻由trans異構(gòu)化為cis。正是由于兩種偶氮苯在這三種光刺激下的異構(gòu)化反應(yīng)不盡相同,該手性分子可以產(chǎn)生3種穩(wěn)定構(gòu)型,為膽甾相液晶提供2個調(diào)控波段。3種構(gòu)型空間結(jié)構(gòu)存在巨大差異,導(dǎo)致螺旋扭曲力的變化非常大(D = 87%),這為拓寬調(diào)控范圍奠定了基礎(chǔ)。
圖2 三穩(wěn)態(tài)手性分子的結(jié)構(gòu)和不同波長光刺激下三種構(gòu)型之間的可逆變化
僅需強度為幾十毫瓦每平方厘米的可見光刺激,該手性分子就可以在構(gòu)型I和II之間轉(zhuǎn)變,引起膽甾相液晶材料的反射波長在可見光范圍內(nèi)可逆變化,顏色豐富鮮艷,響應(yīng)速度快。在紫外光的刺激下,手性分子轉(zhuǎn)變?yōu)闃?gòu)型III,反射波長從670 nm紅移至2100 nm,在近紅外區(qū)域擁有寬達1430 nm的調(diào)控范圍。該材料有望在防偽、彩色電子書、光擦寫顯示器等領(lǐng)域大展拳腳。
圖3 膽甾相液晶反射波長的分段調(diào)控,包括可見光和近紅外光區(qū)域
相關(guān)研究成果最近以Piecewise Phototuning of Self-Organized Helical Superstructures為題發(fā)表于Advanced Materials,文章的第一作者為復(fù)旦大學(xué)材料科學(xué)系博士研究生秦朗,通訊作者為俞燕蕾教授。
論文鏈接:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201704941/full
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