Das Ziel des Protokolls ist die Schaffung flüssig kristallinen Polymerfolien, die mechanisch unter kontinuierlicher Lichteinstrahlung schwingen kann. Wir beschreiben ausführlich die Konzeption der freistehende Filme, von der Flüssigkristall-Ausrichtungsmethode, um die Foto-Betätigung. Das experimentelle Protokoll angewendet, um dieses Material zu bereiten ist breit anwendbar.
Eine Strategie, die auf Basis dotierten flüssig kristallinen Netze wird beschrieben, um mechanische selbsttragenden Schwingungen von Kunststofffolien unter kontinuierlicher Lichteinstrahlung zu erstellen. Die Foto-Anregung der Dotierstoffe, die schnell Licht in Wärme abgeführt werden kann zusammen mit anisotropen Wärmeausdehnung und Eigenschatten des Films, gibt Anlass zur autarken Verformung. Die Schwingungen beobachtet werden durch die Abmessungen und das Elastizitätsmodul des Films, und durch die Richtwirkung und Intensität des Lichts beeinflusst. Das entwickelte System bietet Anwendungen in der Energieumwandlung und Ernte für Soft-Robotik und automatisierte Systeme.
Die hier beschriebene allgemeine Methode besteht aus kristallinen Flüssigkeitsfilme freistehende erstellen und Charakterisierung der mechanischen und thermischen Effekte beobachtet. Die molekulare Ausrichtung erfolgt über Ausrichtung Schichten (rieb Polyimid), allgemein verwendet in der Anzeige, die Verarbeitungsindustrie. Um Antriebe mit starker Verformungen zu erhalten, sind die Mesogene ausgerichtet und in eine Spreizung/Biegung Konfiguration, d. h.mit dem Direktor der Flüssigkristalle (LCs) gehen allmählich von planaren Homeotropic durch die Foliendicke polymerisiert. Bei der Bestrahlung werden die mechanischen und thermischen Schwingungen erhalten mit einer Highspeed-Kamera überwacht. Die Ergebnisse werden durch die Bildanalyse mit Bildverarbeitungs-Programm weiter quantifiziert.
Die Suche in Richtung nachhaltige Energie ist ein Bereich von wachsendem Interesse als Reaktion auf die Erschöpfung der fossilen Energie und Klimawandel. Methoden, um Licht-Energie in mechanische Arbeit umwandeln werden derzeit untersucht, wie der Photovoltaik zur Stromerzeugung, Biomasse produzieren Kraftstoffe, solaren Wasserspaltung um Sauerstoff und Wasserstoff zu produzieren. All diese Prozesse angeheizt durch Licht erfordern jedoch mehrere Schritte, bevor ihre Energieproduktion Maschinen ausgeführt werden kann, die Arbeit zu verrichten. Obwohl diese Ansätze eine große Gruppe von Anwendungen anbieten zu können, benötigen sie Produktion, Lagerung und Transport von Zwischenprodukten (z.B. elektrische potential, chemische Energieträger). Daher präsentieren Geräte in der Lage, die Umwandlung von Sonnenlicht in makroskopische Bewegung direkt Vorteile der Vereinfachung.
In den letzten Jahrzehnten wurden viele Beispiele von Foto-Antriebe entwickelt wo Polymere Formänderung bei Bestrahlung1,2,3. Kontinuierliche Betätigung erfordert jedoch in der großen Mehrzahl dieser Beispiele, drehen das Licht ein-/Ausschalten von einem Zustand zum anderen zu wechseln. Bisher wurde nur eine begrenzte Anzahl von Foto-responsive Materialien arbeiten Out-of-Gleichgewicht beschrieben4,5,6,7. Systeme auf Basis von Flüssigkristall-Netzwerke (LCNs)8,9,10,11,12,13 werden auch wegen ihrer intrinsischen untersucht. Anisotropie, das ermöglicht die Verformung in einer kontrollierten Art und Weise14Vorprogrammierung. Vor kurzem wurde berichtet, dass die Foto-thermische Wirkung induziert durch Anregung von Foto-Stabilisatoren gegründet LCN oszillierende Bewegung15erzeugen kann.
Hier wird die Methode zum LCN Filme erstellen, die mechanisch unter kontinuierlicher Lichteinstrahlung oszillieren beschrieben. Die Konzeption der Filme ist von der Vorbereitung der Zellen auf die Charakterisierung und die Polymerisation der LC Mischungen detailliert. Die Foto-Betätigung der LCN-Filme und die Analyse der Bewegung sind auch berichtet. Die LCNs sind dotiert mit Molekülen, die schnell Licht in Wärme innerhalb des Netzwerks abgeführt werden kann die anisotropen Wärmeausdehnung und anschließende makroskopische Deformation des Films induziert. Ein Wechselspiel zwischen Eigenschatten, Temperaturschwankungen und Kontraktion/Dehnung des Materials ergibt sich die oszillierende Bewegung15. Die genaue Einrichtung, einschließlich die Ausrichtung des Lichtes und der Probe um diesen Effekt zu erzielen wird im Protokoll hervorgehoben. Die Oszillation ist zeichnet sich durch seine Frequenz und kontrolliert durch die Eigenschaften der LCN. Nach unserer Kenntnis ist dies die erste Beschreibung einer Methode für die Erstellung von LCN-Filme, die, durch einen einfachen Mechanismus arbeitet mit einer breiten Palette von Dotierstoffe selbst schwingen kann.
Die hier beschriebenen Ergebnisse sind vergleichbar mit der früheren Studie15 auf einem LC Diacrylate mit einem Abstandhalter von 6 Kohlenstoffatomen. Es zeigt, dass die Methode, um die Schwingung zu erhalten auf Filme mit unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften16angewendet werden kann.
Die Vorbereitung einer Foto-thermische reagieren LCN wird berichtet. Es gibt ein paar Schritte in das beschriebene Protokoll, die kritisch, wie das Reiben der planaren Ausrichtung Schichten und die Vorbereitung der Zelle sind. In der Tat setzt der Erfolg des Protokolls auf die hohe Qualität der LC Spreizfuß Ausrichtung, die auch die Anwendung dünner Schichten beschränkt.
Bisher haben viele Beispiele für Foto-Aktuatoren basierend auf LCNs, die eine große Menge an Foto-Schalter enthalten gemeldeten11,12,13,19. Die wichtigsten Vorteile der hier entwickelten Methode sind der begrenzten Zahl der Dotierstoffe benötigt, um die Betätigung beobachten (< 5 Gew.-%) und die breite Auswahl der Dotierstoffe verfügbar. 15 diese Ergebnisse erweitern das Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten. Die Kraft dieses Protokolls ist darüber hinaus die Möglichkeit, die Frequenz und die Amplitude der Schwingung, die durch eine Änderung der e-Modul des Films mit einer anderen Matrix-Zusammensetzung, die Dimensionen der Streifen und die Lichtintensität variieren.
Dieser Methodik kann leicht erweitert werden, um eine breite Palette von LC Materialien für automatisierte Systeme fertigen. Das Protokoll beschriebenen ebnet den Weg für die Entwicklung der nicht-Gleichgewichts-Systeme für Soft-Robotik und automatisierte Materialien.
The authors have nothing to disclose.
Diese Arbeit wurde finanziell unterstützt durch die niederländische Organisation für wissenschaftliche Forschung (NWO – TOP PUNT Grant: 10018944) und der Europäische Forschungsrat (ERC vibrieren, Grant 669991). A. H. G. erkennt die Finanzierung aus dem Programm von Menschen (Marie-Curie-Maßnahmen) von der Europäischen Union siebten Rahmenprogramm Programm FP7-2013, Grant Nr. 607602.
Material | |||
LC diacrylate ( compound 1: Figure 2) | Syncom | custom synthesis | |
photo-stabilizer | Ciba | tinuvin 328 | |
photoinitiator | Ciba | Irgacure 819 | |
Alignment layer planar | JSR micro | optimer Al1051 | |
Alignment layer homeotropic | Nissan chemical industry | Sunever grade 5300 | |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Equipment | |||
UV-ozone photoreactor | Ultra Violet Products, PR-100 | Not available | |
spin coater | Karl-SUSS | SUSS RC spin coater CT62 V098 | |
UV light | Gentec | EXFO-Omnicure S2000 | |
micropearl | Sekisui Chemicals | SP220-20um | |
Glue | Gentec | UVS91 | |
LED 365 nm | Thorlabs | M365LP1 | |
light collimator | Thorlabs | SM2F32-A | |
high speed camera | PCO. | PCO 5.5 sCMOS camera | |
thermal camera | Xenics Infrared solution | Gobi-640-GigE | used with Xeneth software |
Differential Scanning Calorimeter | TA instruments | Q1000 | |
Dynamic Mechanical Analyzer | TA instruments | Q800 | |
Polarized Optical Microscope | Leica | DM6000M |