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你能惌液晶的弹性体?你能惌液晶Ҏ(gu)体作ؓ(f)先进传感器吗?肯特州立大学的Peter Palffy-Muhoray博士带你认识他们首次开发出来的不可思议的液晶弹性体?
液晶Ҏ(gu)体(LCEs)本质上来讲就是具备液晶性能的橡Ӟ利用它可以做很多不可思议的事情,其是在光学、光?sh)子学、通信行业以及(qing)药学领域。当遇到光,热,气或者其他刺Ȁ因素Ӟ它们可以卯vQ弯Ԍ扭{Qv皱或者展。因U敏感的响应Q它们可以非常理想地应用于人造肌肉,血,制动器,传感器,塑料马达和药物蝲体系l。它们甚臛_以被用于作ؓ(f)可机械调谐的无反镜Ȁ光橡胶?
肯特州立大学文理学院的Peter Palffy-Muhoray博士Q同时也是Glenn H. Brown液晶研究所的副MQ以及(qing)化学物理学的教授Q他已经和世界各地的专家液晶弹性体领域q行?jin)多q的合作研究。最q他和他的研I生助理Andrii Varanytsia以及(qing)来自日本京都U技研究所的研I生助理Kenji Urayama和Hama Nagai首次开发出?jin)胆甑֞液晶胶。当q种胶伸展Ӟ可以在无反射镜的条g下精发出激光?
Ȁ光有一个特征频率,像吉他的u有固定的长度一栗空腔里的发光材料放大光波,发射ZU特定的频率Q就像一些乐器发出纯正的韌?
早在2001q_(d)Palffy-Muhoray博士和Bahman Taheri博士以及(qing)其他几个同事们首ơ证明了(jin)他们可以在不需要Q何外部反镜的情况下Q用液晶材料在材料内部反复反激光,然而激光发的频率q不能精地控制?
他们q期q国国家科学基金委和日本科学促(j)q协?x)赞助的研究目已经发表在Nature上,标题为“可_定应变的胆甑֞液晶胶发射可调谐激光”?
“我们利用了(jin)解到的信息作为基Qƈ把它们推q到应用中,比如利用光纤从远端获得信息的传感器,再比如可调谐的光源,不过可调谐光源比较难制得”Palffy-Muhoray 说道?
传感器可用于量应变(q是一U微的长度变化)Q或是应?某一微区上单位面U的??
“原则上来讲Q它可以被放在鞋子里量p尿病?zhn)者脚的剪切应力,也可以用于光U。当一个脉冲通过U维Ӟ从激光发器里返回的光的颜色可以携带应变的信息”Palffy-Muhoray说道Q“同样地Q也可以利用Ȁ光通过光纤量应力Q应变,温度和化学成分来实现对远E设备的监控。?
液晶可以作ؓ(f)分布腔的核心(j)和活性介质。简单的光抽q导致了(jin)低阈值和在能带边~生无反射的激光。我们可以通过改变温度Q提供力场或者引入杂质来调控液晶分子的取向,从而改变液晶弹性体的Ş状?
“我们会(x)在这个领域l努力,d发在可调谐损失方面表现更?gu)的新型材料,”Palffy-Muhoray说道Q“如今科学家们都在找MU对光和物质之间怺作用的更好的理解Q工E师们也在规划未来的光电(sh)器gQ他们将受益于我们的研究成果。然而不久的来Q全C会(x)可能都将受益。在1970q以前,液晶的研I主要由于科学家的好奇而不断发展。向列型液晶的发现和p特州立大学液晶研I所发明的液晶显C器改变?jin)显C技术,使全世界人民受益。?