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理化所在可拉伸藍(lán)相液晶彈性體激光器研究方面取得新進展

2025年02月11日 13:34:10 人氣: 19823 來源: 中國科學(xué)院理化技術(shù)研究所
  【儀表網(wǎng) 研發(fā)快訊】藍(lán)相液晶(BPLC)是以雙扭柱結(jié)構(gòu)為基本組裝單元形成的三維手性周期結(jié)構(gòu),展示了窄帶隙、圓偏振性及可調(diào)諧性等獨特而優(yōu)異的光學(xué)性能,因而在超快響應(yīng)顯示器、可調(diào)諧激光器等先進光學(xué)器件領(lǐng)域展現(xiàn)出非凡的潛力。藍(lán)相液晶彈性體(BPLCE)能有機結(jié)合BPLC的優(yōu)異光學(xué)性能及彈性體的優(yōu)良機械柔韌性,為柔性光電子器件發(fā)展提供了創(chuàng)新應(yīng)用。特別是基于BPLCE的機械可調(diào)激光器,為柔性顯示和信息傳輸提供了新的應(yīng)用前景。然而,開發(fā)可拉伸的BPLCE激光器面臨著挑戰(zhàn):一方面,需保證其在拉伸過程中藍(lán)相晶格的變形和取向變化不影響其激射的產(chǎn)生,且確保其反射峰與熒光峰的匹配。另一方面,拉伸通常發(fā)生在開放體系,這要求BPLCE具有較寬的工作溫域,能應(yīng)對復(fù)雜環(huán)境的溫度變化。
 
  為解決上述問題,中國科學(xué)院理化所仿生材料與界面科學(xué)中心江雷院士、王京霞研究員團隊在藍(lán)相液晶制備表征方面開展了系列創(chuàng)新性的研究工作。首先發(fā)展了基于商用液晶原料制備具有超寬藍(lán)相結(jié)構(gòu)溫域(-180~390oC)的聚合物穩(wěn)定藍(lán)相液晶膜(J. Mater. Chem. C 2019,7,9460),然后通過多表征手段揭示了藍(lán)相液晶的馬氏體轉(zhuǎn)變特征(Nature Commun. 2021,12, 3477)及聚合物穩(wěn)定藍(lán)相液晶體系的熱光穩(wěn)定性(Adv. Funct. Mater. 2024,2412439)。然后揭示了藍(lán)相液晶優(yōu)異的光學(xué)性能及高品質(zhì)、低閾值的激光特性:通過調(diào)控藍(lán)相光子晶體帶隙實現(xiàn)了藍(lán)相激射行為從單、雙、三、及四模激射的調(diào)控(Adv. Mater., 2022, 34, 2108330);通過調(diào)控藍(lán)相液晶的聚合物含量,得到性能優(yōu)良的藍(lán)相液晶聚合物支架體系,制備得到寬激光溫域(25~230 ℃)藍(lán)相液晶聚合物(Adv. Mater. 2022,34, 2206580);進一步通過采用全聚合體系降低液晶小分子的低溫隨機結(jié)晶,優(yōu)化的液晶單體(RM105)和染料分子(DCM)的體系相容性,成功實現(xiàn)了0 ℃以下超寬激光溫域(-180~240 ℃)的藍(lán)相聚合材料(Adv. Mater. 2024,36, 2308439)。在此基礎(chǔ)上,本課題組充分利用藍(lán)相液晶三維光子晶體的高色彩飽和度及偏振性特點,將其用于可打印的光子紙(J. Mater. Chem. C,2019, 7, 13764; Adv. Fucnt. Mater., 2022, 32, 2110985),并通過調(diào)控研究墨水滲透過程中對顏色的時空變化及手性變化規(guī)律,實現(xiàn)了具有時空可控的雙手性藍(lán)相液晶圖案制備(Adv. Mater., 2024, 2411988)。這些研究成果為可拉伸BPLCE激光器的發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
 
  近日,理化所仿生材料與界面科學(xué)中心江雷院士、王京霞研究員團隊聯(lián)合低溫材料與應(yīng)用超導(dǎo)研究中心李來風(fēng)研究員團隊及降解塑料與工程塑料研究中心王萍麗高級工程師,通過結(jié)合全交聯(lián)和部分交聯(lián)藍(lán)相聚合物網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化聚合物藍(lán)相體系,制備了在光學(xué)、熱學(xué)和機械調(diào)諧方面都具有優(yōu)異性能的BPLCE,成功開發(fā)了具有光學(xué)穩(wěn)定性的可拉伸BPLCE液晶激光器。首次實現(xiàn)了44.43 nm可拉伸激光調(diào)控。通過多種表征方法(Kossel衍射、同步輻射小角X射線散射、反射光譜和偏光顯微鏡)研究了BPLCE在不同應(yīng)變/溫度條件下的光學(xué)特性和晶格結(jié)構(gòu)變化,首次闡明了拉伸過程對BP微觀結(jié)構(gòu)和宏觀性能的影響,揭示了拉伸過程中藍(lán)相I晶格的非線性變形行為:在應(yīng)變ε<40%時藍(lán)相結(jié)構(gòu)能很好保持,確保其反射峰和熒光峰之間具有良好的匹配關(guān)系,從而產(chǎn)生高質(zhì)量、可拉伸的單峰激光,應(yīng)變超過40%后,藍(lán)相晶格坍塌,偏振特性消失。此外,還研究了其在不同應(yīng)變條件下的熱穩(wěn)定性及低溫條件下(≤10 ℃)的優(yōu)異機械/光學(xué)性能。并初步展示了BPLCE獨特的三維激光特性與圓偏振激光性。最終成功制備了可拉伸的BPLCE激光器,可通過調(diào)控拉伸過程以調(diào)節(jié)激光發(fā)射,所制備樣品在較寬溫度范圍內(nèi)(-20~100 ℃)表現(xiàn)出穩(wěn)定的單峰激光現(xiàn)象。基于BPLC獨特的三維光子特性與圓偏振性,該柔性激光器在3D應(yīng)力傳感與復(fù)雜形態(tài)檢測方面展現(xiàn)出優(yōu)秀性能,為柔性可穿戴設(shè)備與智能傳感技術(shù)的發(fā)展注入了新活力。
 
  該研究成果以Stretchable Blue Phase Liquid Crystal Lasers with Optical Stability Based on Small-Strain Nonlinear Three-Dimensional Asymmetric Deformation為題,發(fā)表在Advanced Materials。
 
  該文章通訊作者為王京霞研究員、孫文濤高級工程師、王萍麗項目正高級工程師。中國科學(xué)院理化所博士生陳彥青和鄭成林為文章共同第一作者。理化所孫文濤高級工程師為藍(lán)相液晶彈性體的低溫力學(xué)測試和分析提供幫助,王萍麗項目正高級工程師為藍(lán)相液晶彈性體的設(shè)計及表征提供指導(dǎo)和幫助。理化所李敬高級工程師和北京石油化工學(xué)院金峰教授為其中的激光測試提供幫助。相關(guān)藍(lán)相液晶晶格結(jié)構(gòu)的表征由上海高能所李秀宏研究員協(xié)助完成(BL10U1線站),中國科學(xué)院理化所李來風(fēng)研究員和江雷院士為本研究提供了專業(yè)指導(dǎo)和幫助。
 
  研究得到了國家自然科學(xué)基金項目(項目編號:52373001、51873221、52073292、51673207、51373183和21988102)、中荷國際合作項目(1A111KYSB20190072)、中國聯(lián)合燃?xì)廨喖夹g(shù)有限公司J227項目等的資助支持。
 
  圖1. a) 樣品在不同溫度下通過聚合保留的各向同性相、BPIII、BPII、BPI和膽甾相的POM圖像(上)和Kossel圖(下)。b) BPLCE體心立方結(jié)構(gòu)和聚合物網(wǎng)絡(luò)示意圖。包括單體分子式和拉伸前后部分和完全交聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的示意圖。c) 制備的BPLCE及BPLCE激光器的性能與文獻對比。
 
  圖2. 不同拉伸狀態(tài)下制備的BPLCE的表征。a) 光學(xué)照片,b) 國際照明委員會(CIE)1931顏色空間色度圖(顏色從紅色到藍(lán)色)。c) 拉伸過程BPI(110)晶格取向相對于薄膜取向的圖示。Kossel衍射圖 (d1) 和相應(yīng)的理論示意圖 (d2),以及 (d3) 不同應(yīng)變下BPLCE晶格單軸變形的Kossel數(shù)值分析(Lx,Ly是圖d2中晶面之間的距離,l是常數(shù))。e1、e2) 不同應(yīng)變下的2D USAXS圖案(虛線圓上的衍射斑點為{211}BPI以及{220}BPI晶面族)和e3) 1D USAXS曲線。f) 拉伸循環(huán)穩(wěn)定性。
 
  圖3. a, b) 通過POM (a) 和Kossel衍射 (b) 表征BPLCE在不同拉伸狀態(tài)下從30 ℃到190 ℃的溫度穩(wěn)定性。不同溫度和拉伸狀態(tài)下樣品的 a1) 原位POM圖像,a2) 反射波長的相應(yīng)變化,a3) 反射強度。b1) 原位Kossel圖和 b2) 分析示意圖。c) 低溫下BPLCE的應(yīng)力-應(yīng)變曲線。d) 在液氮上方約-10 ℃的溫度下拉伸時,BPLCE的光學(xué)照片(上)和紅外熱成像(下)。e) 在液氮和室溫之間的20個冷卻循環(huán)中,每次室溫恢復(fù)后獲得的BPLCE反射中心波長的變化(插圖:循環(huán)過程中室溫下的光學(xué)照片)。
 
  圖4. 基于染料DCM摻雜的D-BPLCE的寬溫域可拉伸激光器。a) 制備的柔性D-BPLCE在拉伸狀態(tài)下的變溫實驗示意圖。b1) D-BPLCE在不同泵浦能量下的激發(fā)行為。b2) 發(fā)射強度與激發(fā)能量的函數(shù)圖(插入:激光峰值具有0.0516 nm的窄線寬,激發(fā)功率為0.220 μJ/pulse)。b3) D-BPLCE的典型激光發(fā)射和反射光譜,也顯示了DCM染料的熒光峰。c1) 不同應(yīng)變下的激發(fā)行為,以及 c2) 反射和激光之間的關(guān)系。d1) 室溫以下未拉伸D-BPLCE的激發(fā)行為。d2) 拉伸5%后加熱的D-BPLCE的激發(fā)行為。
 
  圖5. 基于D-BPLCE的三維右旋圓偏振柔性激光器的應(yīng)用。a) 小應(yīng)變下三維RCP激光拉伸示意圖。b) 激光在三個不同正交方向x、y和z上的發(fā)射 (i) 以及相應(yīng)的激發(fā)能量和發(fā)射強度之間的關(guān)系 (ii)。c) D-BPLCE中左/右圓偏振(L/RCP)激光在拉伸前后的發(fā)射光譜。d) 基于D-BPLCE的3D力學(xué)感知。i) 圖案化樣品初始狀態(tài)的光學(xué)照片和不同應(yīng)變下圖案邊緣的POM圖像。ii) 不同應(yīng)變下,圖案化區(qū)域三個方向上的激光行為(虛線表示初始狀態(tài)下的激光峰值)。iii) 從激光信號的變化中獲得的樣品拉伸方向。e) 當(dāng)用作光子皮膚時,D-BPLCE對復(fù)雜形態(tài)的高度適應(yīng)性。i) 示意圖,ii) 光子皮膚由于高度產(chǎn)生不同的激發(fā)行為:隨著高度的降低,手指彎曲逐漸增加,激光峰值逐漸藍(lán)移直到消失。
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