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膽甾相液晶多重乳液核殼結(jié)構(gòu)的微流控制備及其激射特性研究

發(fā)布時間:2021-01-14 22:44
  染料摻雜的膽甾相液晶激光器具有輻射光強(qiáng)、微腔體積小、可控方便、不用外加諧振腔鏡等優(yōu)點,可以作為簡單的、小型的、大面積的、柔性的可調(diào)諧激光器或圓偏振光源等,有望廣泛應(yīng)用于工業(yè)、軍事和民用領(lǐng)域,近年來迅速成為國際激光領(lǐng)域的熱門研究對象。然而,傳統(tǒng)的膽甾相液晶激光器是裝載在玻璃盒內(nèi)的,由預(yù)處理過的玻璃基板來控制液晶分子的取向,這就使得激光器體積大、難以集成。因此,研發(fā)無需液晶盒支撐的自發(fā)取向技術(shù),實現(xiàn)微型化是液晶激光器研究領(lǐng)域的一個重要的發(fā)展趨勢。隨著生物學(xué)、化學(xué)、材料學(xué)、醫(yī)學(xué)、藥物學(xué)等學(xué)科在微觀尺度上的研究的快速發(fā)展,在微納尺度上對樣品進(jìn)行操縱、處理、檢測、反應(yīng)的需求推動了微流控技術(shù)的產(chǎn)生。微流控技術(shù)具有體積小、消耗少、簡單快速等特點和優(yōu)勢,逐漸成為一個研究熱點。使用微流控制備技術(shù)可以獲得尺寸均勻、形態(tài)可控的單重或多重乳液,是一種獲得尺寸與結(jié)構(gòu)可控的單分散乳液的有效方法。這一技術(shù)的產(chǎn)生和發(fā)展也進(jìn)一步推動了許多復(fù)雜的多重乳液核殼微結(jié)構(gòu)的相關(guān)研究。本課題研究將膽甾相液晶激光器與多重乳液核殼結(jié)構(gòu)相結(jié)合,使用同軸玻璃毛細(xì)管微流控技術(shù)制備出染料摻雜膽甾相液晶W/O/W和O/W/O/W多重乳液核殼結(jié)構(gòu)... 

【文章來源】:廈門大學(xué)福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:79 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

膽甾相液晶多重乳液核殼結(jié)構(gòu)的微流控制備及其激射特性研究


圖1.2使用兩個T型通道連接制備W/O/W微結(jié)構(gòu)示意圖%??

乳液結(jié)構(gòu),紫外固化,微流控,盤狀


???-? ̄?OiiiH?flMitl??圖1.3同軸玻璃毛細(xì)管微流控裝置示意圖??使用基于玻璃毛細(xì)管的同軸聚焦流微流控技術(shù),可以制備具有高單分散性、??尺寸均勻可控的單重乳液及多種多重乳液結(jié)構(gòu)。相比于PDMS微流控裝置等平??面型通道來說,玻璃毛細(xì)管的最大特點就是便于進(jìn)行表面改性處理,因而可以用??來制備復(fù)雜的多重乳液結(jié)構(gòu)。當(dāng)然,玻璃毛細(xì)管微流控裝置也有其不足之處,最??大的難點在于無法實現(xiàn)彎曲流型。此外,玻璃毛細(xì)管微流控裝置多采用手工制作,??相對于PDMS微流控裝置來說,參數(shù)隨機(jī)性較強(qiáng),難以統(tǒng)一把控。??1.2.3液滴微流控技術(shù)的應(yīng)用??^?w?ds?>?-?w?ds>?lndv?>?w?ds?■.?<?ir??i?4?、?r?r??編勒漏??^?畫MtaMT?’?I'-T!????圖1.4紫外固化的球狀、盤狀、棒狀、橢球狀等不同形態(tài)的單乳液結(jié)構(gòu)制備I#??5??

特殊形態(tài),玻璃毛細(xì)管,微結(jié)構(gòu),滴流


?顧??圖1.5多重流式聚焦結(jié)構(gòu)微流控裝置制備多重乳液微結(jié)構(gòu)—??Middle?fluid?.?\?.???Outer?fluid????????-—inner?OoW-1?t£_?^?^?^?^??—??0?????0???*-—?>??zzzzzir^^’?"..—.:—.":??.??_圓圓??議__??圖1.6使用特殊形態(tài)的玻璃毛細(xì)管制備多內(nèi)核的W/O/W微結(jié)構(gòu)l3fll??隨著液滴微流控技術(shù)的快速發(fā)展,越來越多復(fù)雜的、形態(tài)各異的單重或多重??乳液微結(jié)構(gòu)制備工作己被報道。2005年,Whitesides課題組通過調(diào)整PDMS微??通道尺寸結(jié)合紫外照射原位固化的方式,制備出橢球狀、棒狀、盤狀等不同形態(tài)??的單乳液結(jié)構(gòu)128],如圖1.4所示。2009年,Weitz課題組采用PDMS平面型的多??重流式聚焦結(jié)構(gòu)制備了多層乳液結(jié)構(gòu),如圖1.5所示,只要調(diào)整PDMS微流芯片??中的流體聚焦通道數(shù)目,便可以制備多重乳液[29]。2012年,Adams等人采用特??6??


本文編號:2977689

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