首提!材料自适应光致变色!电子科大,最新Science子刊!

研究背景
主动伪装是生物界的一种独特能力,使得生物能够根据环境变化主动改变其外观,从而实现与环境的完美融合。由于其广泛的应用潜力,主动伪装成为了近年来的研究热点。然而,现有的人工主动伪装系统通常依赖于复杂的电子设备集成,面临着结构复杂、可用性差和成本高等问题。
成果简介
为了克服这些挑战,电子科技大学光电科学与工程学院王东升副教授、郑永豪教授以及韦晨教授等人在Science Advances期刊上发表了题为“Self-adaptive photochromism”的最新论文。科学家们提出了基于材料内在功能的主动伪装策略。自适应光致变色(SAP)作为一种新型的伪装技术,通过使用负光致变色的供体-受体Stenhouse加合物(DASA)和非光致变色的有机染料,将材料的颜色直接与入射光的颜色相匹配,实现了主动伪装的功能。
实验表明,这种材料在黑暗中呈现黑色状态,并能够通过背景光的传输与反射诱导颜色的自发切换,从而展现出类似生物的主动伪装能力。这一研究成果表明,通过材料本身的光致变色特性,可以实现更简便、更经济的主动伪装系统,为未来相关领域提供了新的研究方向和技术路径。
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博士研究生孙梵熙为该论文第一作者。
研究亮点
1. 实验首次提出自适应光致变色(SAP)作为材料的内在功能,成功实现了基于材料的主动伪装。该技术通过设计负光致变色相的供体-受体Stenhouse加合物(DASA)和固定相的有机染料,使材料能够在不同环境条件下自发切换颜色。
2. 实验通过DASA的线性到环状异构化响应特定波长的入射光,成功实现了颜色的切换。通过这种方式,材料在黑暗中保持黑色状态,并在光照下根据背景的透射光和反射光自动改变颜色,展示了优秀的主动伪装能力。
3. 实验通过将聚己内酯与SAP材料结合,制备了可广泛应用于不同表面的SAP薄膜和涂层。结果表明,该材料具有较好的颜色切换性能和适应性,能够在不同光照条件下实现伪装效果。
图文解读
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图1. SAP材料的设计。
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图2. SAP材料在黑暗中的颜色准确性。
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图3. SAP材料在光照射下的颜色准确性。
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图4. SAP和溶液中的主动伪装。
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图5. SAP在薄膜和涂层中的应用。
结论展望
本文的研究展示了自适应光致变色(SAP)材料在伪装系统、智能涂层和显示设备中的巨大潜力。通过优化光致变色分子(DASA)和固定相(非光致变色有机染料)的组合,成功实现了材料颜色的可控转换,且能在复杂多变的背景下进行有效的主动伪装。这一技术的关键在于光照条件下材料能够迅速反应并切换颜色,解决了在多色复杂环境中的伪装问题。尤其是,使用聚己内酯(PCL)作为基体的固态SAP材料进一步拓展了其在实际应用中的可能性。
然而,研究也揭示了当前材料的局限性,尤其是在颜色调控范围上的不足,紫色和蓝色的缺失限制了其应用范围。这一挑战为未来的研究指明了方向,开发能够在蓝光区域吸收的负光致变色分子将是一个重要的突破。此外,SAP材料作为一种新的内在特性,可能引领无源伪装和防伪技术的发展。未来的研究可以进一步探索不同波段的光致变色分子,推动这一技术在更多领域的应用。
文献信息
Fanxi Sun et al. ,Self-adaptive photochromism.Sci. Adv.10,eads2217(2024).

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