중국의 연구자들은 인공 키랄 구조 색상 마이크로도에서 돌파구를한다

ID 인증을 위해 CSCM과 통합 된 콘택트 렌즈. 크레딧 : Li Mingzhu의 팀

키랄 구조 색상 물질은 색소 침착이나 염료를 통한 빛과 상호 작용하는 미세한 구조를 통해 색상을 생성합니다. 일부 딱정벌레 외골격, 조류 깃털, 나비 날개 및 해양 유기체는 이러한 구조를 자연스럽게 특징으로하여 무지개 빛깔 또는 편광에 따른 색상을 생성합니다. 지난 10-15 년 동안 과학자들은 인공 키랄 구조 색상 재료를 개발하는 데 진전을 보였습니다.

최근에, 중국 연구자들은 일반적인 폴리머로 만든 마이크로도가 광범위한 특성 기능과 다중 편광 변조 키랄성을 갖는 조정 가능한 키랄 구조 색상을 나타낸다는 것을 발견함으로써 현장에서 획기적인 일을했다. 이 발전은 디스플레이, 센서 및 .

게시 PNA이 연구는 중국 과학 아카데미의 물리학 및 화학 연구소의 Li Mingzhu 교수의 팀에 의해 주도되었습니다.

연구자들은 널리 이용 가능한 폴리머로 구성된 마이크로도가 분극 조절 된 퀴시 틱 반응을 나타내며, 탁월한 분해 측정 계수는 대략 ~ 1.998로 키랄 물질에 대한 새로운 기록을 세웠다는 것을 발견했다. 이러한 높은 수준의 분리 측정법은 재료가 왼쪽과 오른 손잡이 원형 편광 사이의 거의 총 분극 선택성을 나타낸다는 것을 의미합니다.

전시하는 인공 키랄 구조 색상 재료 복잡한 나노 구조적 키랄성으로 인해 파장, 진폭, 편광 및 위상을 포함한 고차원 제어 가능한 채널의 이점을 제공하여 매우 다양하고 기능적입니다.

이 연구에서, 실험 및 이론적 조사를 통해, 연구원들은 류 관점 반응이 두 개의 직교 선형 편광 성분 사이의 위상 지연으로 인한 것으로 밝혀졌다. 빛은 마이크로 도마 내에서 여러 총체 내부 반사 (TIR)를 겪어 재료의 고유 한 광학 특성에 기여합니다.

이들 마이크로 도량은 광범위한 파장에 걸쳐 조정할 수있을뿐만 아니라 입사 편광의 변조를 통해 전환 할 수있다.

또한, 연구원들은 마이크로 도돔에서 구조적 색상의 밝기가 분극 각도와 관련하여 코사인 제곱 기능을 따르는 것으로 확인되었다.

이 관계는 정보 인코딩을위한 새로운 가능성을 열어 전통적인 2 차원 (2D) 육각형 대칭 평면을 넘어 확장되는 자유 정도를 제공합니다.

또한, 키랄-구조 색소 마이크로도의 통합 신분증 인증 및 잠재적으로 향상된 정보 보안 발전을위한 길을 열어줍니다. 다양한 광학 성분의 통합을 통해.

추가 정보 :
Xintao Lai et al, Microdomes의 키랄 구조 색상, 국립 과학 아카데미의 절차 (2025). doi : 10.1073/pnas.2419113122

소환: 폴리머 마이크로도 (Microdomes)는 2025 년 3 월 5 일 https://phys.org/news/2025-02- 폴리머 —microdomes-reveal-tunable-chiral.html에서 검색 한 광학 응용 (2025, 2 월 27 일)에 중대한 영향을 미치는 조정 가능한 키랄 구조 색상을 나타냅니다.

이 문서는 저작권이 적용됩니다. 개인 연구 나 연구의 목적을위한 공정한 거래 외에도 서면 허가 없이는 어떤 부분도 재현 할 수 없습니다. 내용은 정보 목적으로 만 제공됩니다.


출처 : phys.org