El objetivo del protocolo es crear películas de polímero cristalino líquido que pueden oscilar mecánicamente bajo irradiación de la luz continua. Describimos con gran detalle el concepto del cine independiente, desde el método de alineación del cristal líquido para la impulsión de la foto. El protocolo experimental aplicado para preparar este material es ampliamente aplicable.
Se describe una estrategia basada en redes cristalinas líquidas dopadas para crear oscilaciones mecánicas autosostenidas de películas plásticas bajo irradiación de la luz continua. La foto excitación de dopantes que puede disipar rápidamente la luz en calor, junto con la expansión térmica anisotrópica y uno mismo-observación de la película, da lugar a la deformación autosostenida. Las oscilaciones observadas están influenciadas por las dimensiones y el módulo de la película y por la direccionalidad e intensidad de la luz. El sistema desarrollado ofrece aplicaciones en conversión de energía y cosecha para suave-robótica y sistemas automatizados.
El método general descrito aquí consiste en crear películas cristalinas líquidas exentas y caracterizar los efectos mecánicos y térmicos observados. La alineación molecular se logra utilizando capas de alineación (frotado polyimide), utilizadas en la industria manufacturera de pantalla. Actuadores con grandes deformaciones, los mesógenos están alineados y polimerizados en una configuración de derrame de la curva, es decir, con el director de los cristales del líquido (LCs) va poco a poco de plana a homeotropic a través del espesor de la película. Sobre la irradiación, las oscilaciones mecánicas y térmicas obtenidas son monitoreadas con una cámara de alta velocidad. Los resultados se cuantifican más por análisis de imagen utilizando un programa de procesamiento de imágenes.
La búsqueda hacia la energía sostenible es un área de creciente interés en respuesta al agotamiento de energías fósiles y el cambio climático. Métodos para convertir la energía luminosa en trabajo mecánico en la actualidad están siendo investigados, como la energía fotovoltaica para generar electricidad, biomasa para producir combustibles, agua solar partir para producir oxígeno e hidrógeno. Sin embargo, todos estos procesos impulsados por luz requieren varios pasos antes de su producción de energía puede funcionar las máquinas que realizan el trabajo. Aunque estos enfoques ofrecen un amplio panel de aplicaciones, que requieren la producción, almacenamiento y transporte de productos intermedios (por ejemplo, combustibles químicos, potenciales eléctricos). Por lo tanto, dispositivos capaces de convertir directamente la luz del sol en movimiento macroscópico presentan ventajas de simplificación.
En las últimas décadas, se han desarrollado muchos ejemplos de foto-actuadores donde polímeros cambian forma a irradiación1,2,3. Sin embargo, en la gran mayoría de estos ejemplos, accionamiento continuo requiere encender la luz de encendido/apagado para cambiar de un estado a otro. Hasta ahora, sólo un número limitado de materiales foto sensibles fuera de equilibrio ha sido descrito4,5,6,7. Sistemas basados en cristal líquido redes (LCNs)8,9,10,11,12,13 también son investigados debido a su intrínseca anisotropía que permite programar la deformación en una manera controlada14. Recientemente, fue divulgado que el efecto foto-térmico inducido por la excitación de los foto-estabilizadores incorporados en LCN puede generar movimiento oscilatorio15.
Aquí, se describe el método para crear películas LCN que oscilan mecánicamente bajo irradiación de la luz continua. La concepción de las películas es detallada de la preparación de las células a la caracterización y la polimerización de las mezclas de la LC. También se informó de la impulsión de la foto de las películas de la LCN y el análisis de la propuesta. El LCNs son dopados con moléculas que pueden disipar rápidamente la luz en calor dentro de la red, que induce la expansión térmica anisotrópica y posterior deformación macroscópica de la película. Una interacción entre la sombra, variaciones de temperatura y contracción/elongación del material da lugar al movimiento oscilatorio15. La configuración exacta, incluyendo la orientación de la luz y la muestra para obtener este efecto se destaca en el protocolo. La oscilación se caracteriza por su frecuencia y controlada por las propiedades de la LCN. A nuestro conocimiento, éste es la primera descripción de un método para la creación de películas LCN que puede uno, por un mecanismo simple de trabajar con una amplia gama de dopantes.
Los resultados aquí descritos son comparables con el anterior estudio15 una diacrylate LC con un espaciador de 6 carbonos. Demuestra que el método para obtener la oscilación puede aplicarse a las películas con diferentes propiedades mecánicas16.
La preparación de un foto-térmica sensible LCN se divulga. Hay unos pasos en el protocolo descrito que son críticos, como el roce de las capas de alineación planar y la preparación de la célula. De hecho, el éxito del Protocolo se basa en la calidad de la alineación abocinada de LC, que también limita la aplicación a láminas delgadas.
Anteriormente, muchos ejemplos de foto-actuadores basados en LCNs que contienen una gran cantidad de interruptores de la foto han sido reportados11,12,13,19. Las principales ventajas del método desarrollado aquí son la limitada cantidad de dopantes es necesario observar la actuación (< 5% en peso) y la amplia elección de dopantes disponibles. 15 estos resultados amplían la gama de aplicaciones potenciales. Por otra parte, el poder de este protocolo es la posibilidad de variar la frecuencia y la amplitud de la oscilación cambiando el módulo de la película con una composición diferente de la matriz, las dimensiones de la banda y la intensidad de la luz.
Esta metodología puede ampliarse fácilmente para fabricar materiales de una amplia gama de LC para sistemas automatizados. El protocolo descrito en el presente allana el camino para el desarrollo de sistemas de no equilibrio para materiales blandos-robótica y automáticos.
The authors have nothing to disclose.
Este trabajo fue apoyado por la organización de países bajos para la investigación científica (NWO – concesión superior de la batea: 10018944) y el Consejo Europeo de investigación (ERC vibrar, Grant 669991). A. H. G. reconoce que la financiación del programa gente (acciones Marie Curie) de la Unión Europea séptimo marco programa FP7-2013, beca Nº 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 |