【摘 要】
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外场刺激(例如光场,电场等)能够实现分子的重排,组装微结构的构建、展开和重组,从而获得光学元器件与系统的可逆、动态调制。在胆甾相液晶中,液晶分子的长轴垂直于螺旋轴,绕螺旋轴旋转,可通过电、光和热来动态操控结构参数,如螺距、螺旋手性以及螺旋轴的方向,展现出不同的光学性能,进而应用于先进光子学器件。近年来,在液晶二聚体化合物中发现了一种可以自发形成扭曲和弯曲变形的特殊向列相——扭曲-弯曲向列相(Ntb
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外场刺激(例如光场,电场等)能够实现分子的重排,组装微结构的构建、展开和重组,从而获得光学元器件与系统的可逆、动态调制。在胆甾相液晶中,液晶分子的长轴垂直于螺旋轴,绕螺旋轴旋转,可通过电、光和热来动态操控结构参数,如螺距、螺旋手性以及螺旋轴的方向,展现出不同的光学性能,进而应用于先进光子学器件。近年来,在液晶二聚体化合物中发现了一种可以自发形成扭曲和弯曲变形的特殊向列相——扭曲-弯曲向列相(Ntb),将其与普通手性液晶混合可形成特殊的倾斜螺旋组装结构,在电场作用下产生宽光谱动态域的调控。胆甾相液晶螺旋结构的多场、宽谱域调控对拓展其应用领域兼具基础科学与工程技术意义,然而实现上述性能目前面临巨大的挑战性。本文发展了一种光电联合可控的光敏倾斜螺旋液晶。实验表明在电场和光场的作用下,该液晶可实现近紫外到近红外的反射波段连续动态调制。更为特别的是,通过紫外光和可见光辐射均可实现对体系反射带的可逆调控。其中光调控特性主要取决于光场产生的热效应以及偶氮基团的光致异构效应。此外,倾斜螺旋结构的电场依赖性使得光敏倾斜螺旋胆甾相液晶可在光电联合调控下实现任意波段的反射。最后基于这种多外场响应材料,进一步开发了原理性的人工神经网络传感应用,其中光能量作为输入层,被赋予不同的权值后作用于倾斜螺旋液晶组成的神经元中,通过函数计算神经元的输出——色坐标。这项工作拓宽了光场调控螺旋结构的方式,在先进光学领域具有巨大的潜力。
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