trực tiếp kèo nhà cáiTrường hợp nghiên cứu tự nhiên
Không. 108 | Tạo màng chức năng phát quang từ cấu trúc bề mặt của trực tiếp kèo nhà cái sinh vật sống |
![]() |
|
![]() |

Ở trên cùng bên trái của ảnh, vi sóng điện tử của bề mặt trước, sau khi chiếu xạ và bề mặt chiếu xạ với ánh sáng nhìn thấy (Vis). Sản phẩm được bao phủ bởi trực tiếp kèo nhà cái tinh thể giống như kim có đường kính 1 micron và chiều dài khoảng 10 micron bằng chiếu xạ tia cực tím và chống thấm nước. Khi tiếp xúc với ánh sáng có thể nhìn thấy, trực tiếp kèo nhà cái tinh thể sẽ hòa tan, trở lại bề mặt ban đầu của chúng và mất đi độ thấm nước. trực tiếp kèo nhà cái vi sóng điện tử của bề mặt trước đó, sau khi chiếu xạ và bề mặt chiếu xạ với ánh sáng nhìn thấy (vis) từ trên cùng bên trái của bức ảnh. Sản phẩm được bao phủ bởi trực tiếp kèo nhà cái tinh thể giống như kim có đường kính 1 micron và chiều dài khoảng 10 micron bằng chiếu xạ tia cực tím và chống thấm nước. Khi tiếp xúc với ánh sáng có thể nhìn thấy, trực tiếp kèo nhà cái tinh thể sẽ hòa tan, trở lại bề mặt ban đầu của chúng và mất đi độ thấm nước. Khi tinh thể hình khối ban đầu (giữa bên trái) tiếp xúc với chiếu xạ UV để phát triển trực tiếp kèo nhà cái tinh thể giống như kim mịn, một hiệu ứng sen xảy ra (phía dưới bên trái). Hơn nữa, khi chiếu xạ UV ở nhiệt độ khác, trực tiếp kèo nhà cái tinh thể lớn phát triển (giữa bên phải) và khi chiếu xạ UV ở nhiệt độ khác, trực tiếp kèo nhà cái cấu trúc tinh thể lớn và nhỏ được kết hợp, dẫn đến hiệu ứng cánh hoa (phía dưới bên phải). Nếu bạn áp dụng Vis cho từng người, nó sẽ trở về trạng thái ban đầu.
Một loạt trực tiếp kèo nhà cái thiết bị đã xuất hiện hoạt động với hành động của ánh sáng, chẳng hạn như đĩa quang, chất xúc tác quang và công tắc quang học, nhưng vật liệu chức năng tạo ra trực tiếp kèo nhà cái hợp chất quang học này có thể. Những chất này thay đổi màu sắc từ không màu sang đỏ hoặc xanh khi tiếp xúc với tia cực tím và trở lại không màu khi tiếp xúc với ánh sáng nhìn thấy. Trước đây, nghiên cứu đã được thực hiện với mục đích sử dụng thay đổi màu sắc, nhưng trong những năm gần đây, sự phát triển của trực tiếp kèo nhà cái chức năng mới do những thay đổi cấu trúc mang lại đã thu hút sự chú ý.
Một trong những vật liệu quang điện là một hợp chất gọi là Diarylethene. Đây là một hợp chất có đặc tính của một phần cấu trúc phân tử của nó bị đóng hoặc mở bởi tác động của ánh sáng, và cấu trúc tinh thể của nó thay đổi khi nó mở và đóng. Năm 2006, vật liệu này đã được phát triển để phát triển một màng mỏng giúp đẩy nước khi tiếp xúc với tia cực tím (Super Water Repellent) và trở về trạng thái ban đầu khi tiếp xúc với ánh sáng nhìn thấy. Bề mặt của trực tiếp kèo nhà cái tinh thể phát triển với số lượng lớn do tia cực tím, đẩy nước như lá sen và khi tiếp xúc với ánh sáng nhìn thấy, trực tiếp kèo nhà cái tinh thể biến mất và trở về trạng thái ban đầu của chúng.
Trong nghiên cứu tiếp theo, chúng tôi đã phát triển thành công một bộ phim kết hợp trực tiếp kèo nhà cái tinh thể giống như kim mịn với trực tiếp kèo nhà cái tinh thể hơi dày hơn bằng cách thay đổi số lần và nhiệt độ của tia cực tím. Trong trường hợp của Lotus, nếu bạn nghiêng lá khoảng hai lần, trực tiếp kèo nhà cái giọt nước sẽ lăn ra, nhưng ngay cả khi màng này bị nghiêng, trực tiếp kèo nhà cái giọt nước sẽ vẫn được ghim lên bề mặt. Đây là một hiệu ứng cánh hoa giữ trực tiếp kèo nhà cái giọt nước trên bề mặt, trong khi hiển thị độ thấm nước biến thành trực tiếp kèo nhà cái giọt nước tròn khi nước được đổ vào cánh hoa hồng. Có một lớp không khí trên bề mặt của Lotus, làm cho nó trở thành một cấu trúc không xâm nhập vào nước, nhưng hiện tượng này xảy ra do bề mặt của cánh hoa hồng cùng tồn tại với lớp không khí và cấu trúc không đều nước xâm nhập.
Nó không chỉ phát triển trực tiếp kèo nhà cái hiệu ứng sen và cánh hoa từ cùng một chất, nó còn được thực hiện thành công trong trực tiếp kèo nhà cái thí nghiệm lặp đi lặp lại trong đó nó chuyển đổi Lotus thành cánh hoa và cánh hoa sang Lotus và phục hồi nó về trạng thái ban đầu. Một màng vừa là chống nước và ưa nước là có thể ở mặt trước và mặt sau của một màng. Hơn nữa, công nghệ này đang được áp dụng để nghiên cứu kiểm soát ánh sáng của hiệu ứng mắt bướm, được mô phỏng bởi mắt của những con bướm đêm không phản chiếu ánh sáng.
![]() |
Giáo sư Uchida Kingo Khoa Khoa học và Kỹ thuật Đại học Ryukoku Nhận nghiên cứu gốc với ý tưởng miễn phí ... |
