光响应聚合物复合材料中的偏振驱动和可逆驱动_第1页
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文档简介

研究背景优势:在快速增长的刺激响应材料领域,光响应聚合物凭借其固有的非接触式控制以及可用于定制材料响应的大量光源和化合物等几个有利特性而占据重要地位。线偏振可见光照射时会发生定向的各向异性变形不足:变形通常是塑性的,倾向于以累积方式施加到材料上控制变形方向和可逆性在光响应软致动器中也至关重要解决方案设计一种基于无定形偶氮聚合物纳米/微粒的各向同性复合材料,该复合材料以高密度嵌入软橡胶苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯(SEBS)基体中。在以线性极化照射时,偶氮聚合物颗粒沿极化方向将其各向异性应变传递到整个基体,从而产生受控变形。在连续的辐照步骤中,未交联的无定形偶氮聚合物预期的累积变形被更可逆的行为所取代,这种行为来自颗粒与周围弹性基质的相互作用。白露偶氮聚合物微畴在线偏振激光照射下发生变形,导致PDMS上的偶氮-SEBS层沿偏振方向整体拉伸沉积在PDMS层上的偶氮-SEBS膜,(b)自立式偶氮-SEBS膜;(c)偶氮聚合物微畴在线偏振激光照射下发生变形,导致PDMS上的偶氮-SEBS层沿偏振方向整体拉伸;(d)独立式偶氮-SEBS膜的不均匀拉伸和相应的弯曲,这是由通过膜的吸收光梯度引起的。SEBS和PDMS在现实世界中都是半透明/透明的材料。平面基板变形为了定量表征偶氮-SEBS复合材料的拉伸,在薄涂层(厚度3-20μm)上装饰有周期性的微柱标记图案,以实现精确的变形跟踪。在傅里叶空间中分析了辐照区域内的变形。在每个照明步骤中检测和跟踪圆柱形标记的六边形图案的倒易晶格峰。研究发现,这种仅关注晶格空间谐波中光诱导变化的方法可以更好地独立于小的横向和面外样品漂移,以及在许多重复照明步骤中收集的图像中产生的微小对比度变化。不同的照明条件和样品精细结构变化的激光功率和照明步进时间的结果如下图所示。尝试通过改变照明参数来改变后者。对于渐近值ε1,∞和ε2,∞,变化激光功率和照明步长时的结果如图所示。发现这两个值都依赖于照明阶跃剂量,而不是辐照强度,并遵循相同的亚线性趋势。这种亚线性行为与SEBS基体中单个微粒随辐照时间变化的变形报告一致。δ其相对于拉伸参

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