Het succes van het protocol is de waarneming van de oscillerende beweging van de film onder lichte bestraling. Trillingen zijn groot en geen misleidende resultaat kan worden gezien. Bovendien, de trillingen zijn stabiel na verloop van tijd (tijdschaal uur) en weinig vermoeidheid werd waargenomen.
O.a. is de kwaliteit van de splay uitlijning van belang voor de voltooiing van de zichzelf onderhoudende bediening (figuur 5A). Het verloop in moleculaire oriëntatie in de dikte van de film induceert een contractie/expansion aan de zijkanten van de vlakke/homeotropic van de film op bediening16,17,18. Deze asymmetrische reactie verbetert de macroscopische beweging. Het falen van het experiment (afwezigheid van buigen, kleine vervorming of oneven buigen) kan worden verklaard door een slechte aanpassing van de LC. Ten eerste, de film transparant moet zijn. (Figuur 5B). Om te controleren of de juiste splay uitlijning in een eenvoudige stap, wordt de film die is gekoppeld aan het glas-substraat waargenomen tussen gekruiste polarisatoren boven een diffuus witte lichtbron (figuur 5C-E). Door het draaien van de film tussen het Kruis polarisatoren van 0° tot 45° in het xy-vlak, moet de film sterk helderheid wijzigen. Door het draaien van de film uit het vliegtuig rond de moleculaire directeur, moet de film Verander kleur uit zwart (in het vliegtuig) tot wit (uit vliegtuig) terwijl viewing vanaf de bovenkant. Vergelijkbare verificatie stappen kunnen worden gedaan vóór polymerisatie door het observeren van de cel door een polarisator op de top van de verwarmingsplaat bedekt met een aluminiumfolie. Bovendien, wanneer de film in reepjes gesneden wordt, presenteert het een natuurlijke kromming met het midden van de curve in de homeotropic kant. Dit is te wijten aan de resterende stress die afkomstig zijn van de polymerisatie op een verhoogde temperatuur, waar de uitbreidingen van de twee zijden van de film tegenovergestelde borden (figuur 6A hebben). In het geval dat de uitlijning niet succesvol is, kan de methode ter voorbereiding van de polyimide lagen moet worden heroverwogen. De productie van deze cellen is cruciaal voor het verkrijgen van goed uitgelijnde films. De meest kritische stap is de wrijving: een te sterke druk op de plaat zal verwijderen gedeeltelijk de polyimide laag en resulteren in een zeer slechte beheersing laag voor uitlijning. Bij kamertemperatuur is de film in het glas staat (figuur 3B). Als de film zacht en/of smakeloos is, betekent dit dat de polymerisatie is niet voltooid, waarschijnlijk omdat de bestraling tijd te kort is of de initiatiefnemer is afgebroken. Het mengsel van LC mesogens moet homogeen en droog zijn voordat de vulling van de cel, omdat de aanwezigheid van oplosmiddel het gedrag van de fase van de LC-mengsel beïnvloeden kan. De LC-mengsel moet worden uitgelijnd voordat polymerisatie. Voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om het voorkomen van thermische polymerisatie tijdens het proces van aanpassing van door te gaan door de stappen snel en niet de verwarming van het monster hoger dan 130 ° C voor een verlengde tijd. Vullen van de cel net boven de punt van de clearing is voldoende (110 ° C).
De mechanische en thermische oscillaties geregistreerd door de high-speed camera bevestigen het succes van het voorgestelde protocol (Figuur 7; Video 1). Wanneer de film is geklemd aan het ene uiteinde, unbends 1.7 cm vrij om te bewegen en bestraalde verlaten aan de vlakke kant met gericht licht, het naar de platte staat in de richting van het licht (figuur 6B). Het scharnier is gelegen op de positie van het scherpstelpunt van het licht (Figuur 4). De film moet bewegen soepel, loodrecht op de klem en niet aan de kant. Dan begint de film te verplaatsen continu met oscillaties van frequentie 7.6 Hz ± 5% en amplitude 30 ° ± 10% voor een film van afmetingen 1.7 x 0,4 cm x 20 µm. De thermische trillingen gemeten met de thermische camera aanwezig dezelfde frequentie (7.4 Hz ± 5%), met een lichte fase vertraging te wijten aan de inertie van de film. Deze frequentie f wordt geregeld door de afmetingen en de absolute waarde van de film15. De amplitude van de trillingen varieert met de lichtsterkte en zal worden beïnvloed door de instelling, en in het bijzonder, de positionering van het focuspunt van het licht op de steekproef. Het mechanisme van de trilling is als volgt: 1) de gekrulde film met gericht licht wordt bestraald, de dopering absorbeert het licht en zet dit om in warmte, de film op haar scharnier opwarmt en unbends in de richting die vooraf gedefinieerd door de LC-uitlijning; 2) de tip schaduwen het scharnier van de film, die zorgt voor een daling van de temperatuur en de daaropvolgende onbuigzaam door relaxatie; 3) het scharnier is opnieuw onder bestraling, verwarmt en de film bochten15. De herhaling van deze opeenvolgende stappen geeft aanleiding tot de oscillaties. De belangrijkste factoren in het observeren van dit verschijnsel zijn het foto-thermische effect en de zelf-schaduwen van de film, gecontroleerd door de intensiteit en de positie van de gericht licht (Figuur 4). Bijvoorbeeld, een licht gekanteld lamp zal het induceren van een volledige curling van het monster. Bovendien, te laag voor een lage intensiteit niet geven grote buigen, omdat de temperatuur bij het scharnier is onvoldoende, terwijl te hoog van een lichtintensiteit op het scharnier overschrijding induceren zal (Figuur 6 c, 180 ° buigen van de film). Een andere voorwaarde voor het succes van het experiment is om de installatie in een omgeving die beschermd tegen wind te voorkomen van verstoring.

Figuur 1. De algemene Procedure voor het verkrijgen van de Splay uitgelijnd LCN in 14 stappen (van A-N). Stap A-C: schoonmaken van de glazen platen; D-Gstappen: coating van de glazen platen maken vlakke of homeotropic aanpassing lagen; stap H: wrijven van de glazen platen met een fluwelen doek; stap ik: lijmen van de platen om te vormen van de cel; stap J: de cel vullen met het mengsel van de LC en de uitlijning in de nematic fase; stap K: foto-actinemonomeren onder UV-licht; L-Nstappen: opening van de cel en snijden van de film te verkrijgen van een strip. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 2. Chemische structuren van de gebruikte componenten. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 3. Thermische karakterisatie van het mengsel van de monomeer en polymeer Film. Een) Differential scanning calorimetry (DSC) van het mengsel vóór polymerisatie om te bepalen van de fase-overgangen. Inzetstukken: POM afbeeldingen, schaal bars: 100 µm. B) dynamische mechanische thermische analyse (DMTA) meting van de polymeer film. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 4. Foto van het tonen van de LED op de linkerkant, en de oscillerende Film vastgeklemd zit op de pincetten voor het licht Setup. De inzet de schematische voorstelling afgebeeld van de gebogen film en de gelokaliseerde lichte verlichting. Het rode gebied komt overeen met de warme scharnier vermeldde in de tekst. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 5. A) Schematische weergave van de splay uitlijning. B) foto van de cel van de glazen voorkant van het TU/e-logo weergegeven: de transparantie en het ontbreken van de kleur van de film. De pijl geeft de richting van het wrijven van de vlakke glasplaat. C - E) foto's van de film genomen tussen gekruiste polarisatoren tonen de kenmerken van de splay uitlijning (Figuur D: rotatie van 45 ° in de XY-oppervlakte, Foto E: draaien uit de xy-oppervlakte). De moleculaire directeur van de uitlijning wordt aangegeven door de rode pijl. Schaal bar: 1 cm. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 6. A) foto van de film geklemd met een pincet een natuurlijke kromming met het midden van de curve in de homeotropic kant tonen. B) beeld van de film naar een platte staat op foto-bestraling (365 nm, 0.52 W/cm2). C) foto van een film bestraald met teveel van een lage intensiteit tonen een buigen op 180 °. Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 7. Mechanische trillingen van het puntje van de Film na verloop van tijd tijdens bestraling met UV-licht (LED 365 nm, 0.52 W/cm2). Inzetstukken: Screenshots van de bewegende film opgenomen met de high-speed camera. De geometrie van de film is 1.7 cm (lengte) x 0,4 cm (breedte) x 20 µm (dik). Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.

Figuur 8. Thermische trillingen van het blootgestelde gebied (scharnier) na verloop van tijd tijdens bestraling met UV-licht (LED 365 nm, 0.52 W/cm2). Inzetstukken: Screenshots van de oscillerende film met het temperatuursprofiel geregistreerd met de thermische camera tonen de veranderingen van de temperatuur op het scharnier. De geometrie van de film is 1.7 cm (lengte) x 0,4 cm (breedte) x 20 µm (dik). Klik hier voor een grotere versie van dit cijfer.