【武大团队制备柔性超疏水微透镜阵列,攻克潮湿室外环境下成像模糊难题】
“鱼倾荷叶露,蝉躁柳林风”,这句诗出自晚唐诗人许浑的《泛五云溪》,描写了荷叶上的露珠被小鱼撞翻,蝉鸣随风从柳树林里传出的动人景象。
生活中,我们也能发现这样一种有趣的现象,即附着在荷叶表面的水滴,很容易从表面滑出并反弹。其实,这种良好的超疏水性,是由荷叶表面具备的微纳米复合结构提供的。
为了解决微透镜阵列(Micro-lens Array , MLA)这种光学成像设备在潮湿环境下成像模糊的问题,近日,#武汉大学# 薛龙建教授团队联合桂成群教授团队,采用了 3D 光刻微纳制造技术和软印刷技术,成功制备了具有良好光学成像功能与疏水性能的柔性 MLA。
2022 年 11 月 30 日,相关论文以《用于潮湿室外环境的柔性超疏水微透镜阵列》(Flexible Superhydrophobic Microlens Array for Humid Outdoor Environment Applications)为题在 ACS Applied Materials & Interfaces 上发表 [1]。
武汉大学动力与机械学院博士生栾世奕为论文第一作者,武汉大学动力与机械学院薛龙建教授、微电子学院宋毅副教授、以及工业科学研究院桂成群教授担任共同通讯作者。
具有传感、波束整形等功能的 #MLA成像系统# ,是科学家基于昆虫复眼结构发明的仿生产品,目前在#虚拟现实# 、增强现实、#医疗# 、摄影、护目镜等多个领域拥有广泛的应用前景。
在潮湿环境的应用中,水滴可能会粘附在 MLA 表面,进而阻碍其成像性能的发挥。模仿荷叶效应,在 MLA 表面制备疏水的微纳米复合结构有望克服水滴的粘附问题。
需要说明的是,MLA 必须拥有能保证透光度的光滑表面,但疏水性,尤其是超疏水性则需要粗糙的表面。
所以,在制备超疏水 MLA 结构时,要想满足上述两种特性的要求,需要结合多项技术并采用颇为复杂的制造工艺。但这样的工艺流程会损害 MLA 的成像性能;同时,复杂的工艺也会增加衬底材料的选择难度,不利于柔性 MLA 的制备。
为了攻克这些难题,该团队采用了工业科学研究院桂成群教授团队研发的 3D 光刻微纳制造技术,避开以往研究中的复杂工艺步骤,在一步内完成了复合有分层柱阵列的 MLA 的构建,并通过调节结构参数优化了 MLA 的功能。
此外,他们还利用软印刷技术,把超疏水 MLA 复合结构转印到有机硅橡胶聚二甲基硅氧烷上。
戳链接查看详情:https://t.cn/A6K38yq6
“鱼倾荷叶露,蝉躁柳林风”,这句诗出自晚唐诗人许浑的《泛五云溪》,描写了荷叶上的露珠被小鱼撞翻,蝉鸣随风从柳树林里传出的动人景象。
生活中,我们也能发现这样一种有趣的现象,即附着在荷叶表面的水滴,很容易从表面滑出并反弹。其实,这种良好的超疏水性,是由荷叶表面具备的微纳米复合结构提供的。
为了解决微透镜阵列(Micro-lens Array , MLA)这种光学成像设备在潮湿环境下成像模糊的问题,近日,#武汉大学# 薛龙建教授团队联合桂成群教授团队,采用了 3D 光刻微纳制造技术和软印刷技术,成功制备了具有良好光学成像功能与疏水性能的柔性 MLA。
2022 年 11 月 30 日,相关论文以《用于潮湿室外环境的柔性超疏水微透镜阵列》(Flexible Superhydrophobic Microlens Array for Humid Outdoor Environment Applications)为题在 ACS Applied Materials & Interfaces 上发表 [1]。
武汉大学动力与机械学院博士生栾世奕为论文第一作者,武汉大学动力与机械学院薛龙建教授、微电子学院宋毅副教授、以及工业科学研究院桂成群教授担任共同通讯作者。
具有传感、波束整形等功能的 #MLA成像系统# ,是科学家基于昆虫复眼结构发明的仿生产品,目前在#虚拟现实# 、增强现实、#医疗# 、摄影、护目镜等多个领域拥有广泛的应用前景。
在潮湿环境的应用中,水滴可能会粘附在 MLA 表面,进而阻碍其成像性能的发挥。模仿荷叶效应,在 MLA 表面制备疏水的微纳米复合结构有望克服水滴的粘附问题。
需要说明的是,MLA 必须拥有能保证透光度的光滑表面,但疏水性,尤其是超疏水性则需要粗糙的表面。
所以,在制备超疏水 MLA 结构时,要想满足上述两种特性的要求,需要结合多项技术并采用颇为复杂的制造工艺。但这样的工艺流程会损害 MLA 的成像性能;同时,复杂的工艺也会增加衬底材料的选择难度,不利于柔性 MLA 的制备。
为了攻克这些难题,该团队采用了工业科学研究院桂成群教授团队研发的 3D 光刻微纳制造技术,避开以往研究中的复杂工艺步骤,在一步内完成了复合有分层柱阵列的 MLA 的构建,并通过调节结构参数优化了 MLA 的功能。
此外,他们还利用软印刷技术,把超疏水 MLA 复合结构转印到有机硅橡胶聚二甲基硅氧烷上。
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【清华团队基于湿法刻蚀实现铌酸锂微环腔高效制备,实现近千万Q值,为大规模加工集成铌酸锂光子器件奠定基础】
铌酸锂的历史可以追溯到 1928 年,当时正在挪威#奥斯陆大学# 攻读博士学位的矿物学家威廉·霍尔德·扎卡里亚森(William Houlder Zachariasen)首先报道了铌酸锂晶体的晶体结构。
从最初的体材料,到当今不到 1 微米的高质量薄膜,已经历了将近 100 年的发展。近年来,铌酸锂作为光纤通信领域的核心材料,被广泛地应用于电光调制器、声光调制器、电光频梳和非线性波长转换器。
如何通过低成本、高效率的工艺大规模地制备高性能#铌酸锂器件# ,一直是该领域持续探索的方向。
近期,清华大学李杨团队利用湿法刻蚀工艺,高效地制备 Q 值达 9.27 × 106 的铌酸锂微环腔,为大规模加工集成铌酸锂光子器件和系统奠定了坚实的基础。
“作者所提出的基于湿法刻蚀的工艺具有显著促进低成本、高性能薄膜铌酸锂光子器件量产的潜力,这项工作对铌酸锂领域具有非凡的意义。”审稿人对该研究给予了高度评价。
近日,相关论文以《基于湿法刻蚀加工的高 Q 值薄膜铌酸锂微环腔》(High-Q thin film lithium niobate microrings fabricated with wet etching)为题,并以内封面论文形式发表在 Advanced Materials 上[1]。
该论文通讯作者为#清华大学# 精密仪器系副教授李杨,论文第一作者为博士生庄荣津。
当前,人们往往利用干法刻蚀来实现薄膜铌酸锂器件的制备。但吞吐量有限、工艺参数不稳定等因素制约着该工艺的发展。并且,为防止锂元素在互补金属氧化物半导体工艺上的污染性,往往需要“专材专用”,这无形中增加了其加工成本。
微环腔是所有集成光学器件中,最能反映微纳加工水平的器件,而其最核心的工艺指标则是品质因子。根据论文内容,李杨团队利用湿法刻蚀实现铌酸锂微环腔的高效制备,且实现接近千万的 Q 值,系国际一流水平。
戳链接查看详情:https://t.cn/A6K3QH5G
铌酸锂的历史可以追溯到 1928 年,当时正在挪威#奥斯陆大学# 攻读博士学位的矿物学家威廉·霍尔德·扎卡里亚森(William Houlder Zachariasen)首先报道了铌酸锂晶体的晶体结构。
从最初的体材料,到当今不到 1 微米的高质量薄膜,已经历了将近 100 年的发展。近年来,铌酸锂作为光纤通信领域的核心材料,被广泛地应用于电光调制器、声光调制器、电光频梳和非线性波长转换器。
如何通过低成本、高效率的工艺大规模地制备高性能#铌酸锂器件# ,一直是该领域持续探索的方向。
近期,清华大学李杨团队利用湿法刻蚀工艺,高效地制备 Q 值达 9.27 × 106 的铌酸锂微环腔,为大规模加工集成铌酸锂光子器件和系统奠定了坚实的基础。
“作者所提出的基于湿法刻蚀的工艺具有显著促进低成本、高性能薄膜铌酸锂光子器件量产的潜力,这项工作对铌酸锂领域具有非凡的意义。”审稿人对该研究给予了高度评价。
近日,相关论文以《基于湿法刻蚀加工的高 Q 值薄膜铌酸锂微环腔》(High-Q thin film lithium niobate microrings fabricated with wet etching)为题,并以内封面论文形式发表在 Advanced Materials 上[1]。
该论文通讯作者为#清华大学# 精密仪器系副教授李杨,论文第一作者为博士生庄荣津。
当前,人们往往利用干法刻蚀来实现薄膜铌酸锂器件的制备。但吞吐量有限、工艺参数不稳定等因素制约着该工艺的发展。并且,为防止锂元素在互补金属氧化物半导体工艺上的污染性,往往需要“专材专用”,这无形中增加了其加工成本。
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#不可辜负的美食##专注川调川味#黄大柯,博士、副教授,四川清香园调味品股份有限公司董事长,对饮食文化、酿造技术有着极深的理解和研究,近年来特别用心专注川调川味。
黄大柯认为以匠心造物,方能铸造精品。他始终坚持让健康代代相传的发展理念,用美味传递美食,在传承的同时不断创新,并以餐饮高端定制进行品类创新,触达年轻化的消费人群。
黄大柯立志要把清香园这家有着195年悠久历史的川调企业打造成川菜最正、川人最爱的川调基地,让百年老字号焕发新的活力。#好物推荐##川菜征服世界##吃货在这里#
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