光子晶体由于在光学器件中的广泛应用而备受关注。组装各向异性微纳米颗粒是实现光子晶体的一个简单有效的途径。本项工作将研究经由定向屈曲制备形貌完全可控的各向异性的高分子微纳米颗粒,同时将对以各向异性颗粒为组元的光子晶体的性能和潜在应用展开研究。该工作将在计算分析的基础上,通过调节化学合成的具有核/壳结构的高分子微纳米球的组成材料的物理参数,如波森比、壳的厚度和核壳的尺度比例等,在每个微纳米球上同时施加一个不对称力使它们产生定向屈曲,从而制得形貌可控的各向异性的微纳米颗粒和各项异性的微纳米颗粒的取向一致的光子晶体。这种有序阵列为制备微透镜阵列提供了一个简单、精确和快捷的途径。针对这种有序阵列作为一种精确和快捷的制备微透镜阵列及其在控制光波的传播方面的性能进行系统的探索。
光子晶体由于在光学器件中的广泛应用而备受关注。组装各向异性微纳米颗粒是实现光子晶体的一个简单有效的途径。本项工作研究了经由定向屈曲制备形貌完全可控的各向异性的高分子微纳米颗粒,同时对以各向异性颗粒为组元的单层膜性能和潜在应用展开研究。该工作在计算分析的基础上,通过调节化学合成的具有核/壳结构的高分子微纳米球的组成材料的物理参数,如泊松比、壳的厚度和核壳的尺度比例等,在每个微纳米球上同时施加一个不对称力使它们产生定向屈曲,从而制得了形貌可控的各向异性的微纳米颗粒和各向异性的微纳米颗粒的取向一致的光子晶体。这种有序阵列为制备光子晶体提供了一个简单、精确和快捷的途径。针对这种有序阵列作为一种调控水黏附力的性能进行系统的探索。
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数据更新时间:2023-05-31
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