(文章来源:网络整理)
诺森布里亚大学的研究人员研发了一种新的光学传感威廉希尔官方网站
,它能通过在物体或材料表面产生微小的皱纹和褶皱来照亮它们的区域。
受植物和动物外层改变自然界色彩方式的启发,研究人员将他们的物理和化学专业知识结合起来,创造了新威廉希尔官方网站 。它可以有多种实用的应用,包括在灵活的可穿戴设备、电子和三维印刷中。
这项研究由诺森布里亚大学的Ben Bin Xu博士、Yifan Li博士和Valery Kozhevnikov博士进行,并得到EPSRC和皇家学会Kan Tong Po国际研究金的支持。
这项研究有两个具体内容。第一种是制造薄膜或材料,当机械或电子信号刺激时,会在其表面形成微小的褶皱,通常太小而不能用肉眼看到。
第二个要素是制造一种适用于这种材料的化学“油漆”。当褶皱形成于表面时,由此导致的“油漆”内氧含量的变化会导致化学反应。这就产生了一种发光效应,使材料的表面在褶皱发生的地区显得“发光”。
机械工程副教授徐博士说:“从工程角度讲,皱纹和褶皱通常是不需要的。类似地, 氧猝灭效应在荧光科学中并不流行.然而,通过微工程,奇迹发生了,两个不必要的现象变成了响应性和可编程的“闪光”功能。
当受到机械刺激时,像诺森布里亚大学研究人员创造的弹性材料可以经历表面变化,例如皱纹和裂缝。这可以用来创建动态发光模式的可切换光学特性和结构色.弹性起皱和折迭现象在自然界广泛存在,学术界对此进行了大量研究,以了解这些变化背后的数学和物理科学,并探讨如何利用这种现象进行创新的工程解决方案。
(责任编辑:fqj)
-
新威廉希尔官方网站
+关注
关注
0文章
32浏览量
8917 -
光学传感
+关注
关注
0文章
88浏览量
8810
发布评论请先 登录
相关推荐
研究人员利用激光束开创量子计算新局面

基于光学衍射神经网络的轨道角动量复用全息威廉希尔官方网站 的设计与实验研究

钛酸锶薄膜革新红外成像威廉希尔官方网站 ,显著提升成像分辨率

光学透过率测量仪的威廉希尔官方网站 原理和应用场景
一种新型全光学复合场成像仪

研究人员制造可将短波红外光的频率“上转换”到可见光频率范围装置
研究人员:微生物电池可能会对远程应用产生巨大影响
研究人员利用人工智能提升超透镜相机的图像质量

MIT/三星研究人员利用活体拉曼光谱直接观察葡萄糖指纹图谱

光子动量的发现揭示了新型硅基光电功能

研究团队发现光的新特性

研究人员发现提高激光加工分辨率的新方法

利用激光威廉希尔官方网站 揭示了量子材料隐藏的特性

评论