【摘 要】
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微流控(microfluidics)技术可在微小通道内操纵、处理与控制微小流体(纳升至皮升),具有过程简单、消耗小、可集成微型化、响应快等优点而广泛应用到生物、化学、医学、光学等
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微流控(microfluidics)技术可在微小通道内操纵、处理与控制微小流体(纳升至皮升),具有过程简单、消耗小、可集成微型化、响应快等优点而广泛应用到生物、化学、医学、光学等领域。光和微流控的结合衍生出光流控这一全新领域,为在芯片实验室平台上产生、控制以及处理光信号提供了可能。使用微流控制备技术不仅可以获得大小可控、单分散的简单液滴,而且可以制备复杂的“核壳微结构”。通过在“核壳微结构”内引入功能性组分,可以获得具有特殊功能的微光学器件。本论文利用玻璃毛细管液滴微流控技术引入磁性响应纳米材料,制备一系列具有不同光学特性的可磁控移动的核壳微结构,并对其性能进行研究,主要的内容如下:1.利用水-油不相溶特性,选取中间相为染料掺杂胆甾相液晶(DDCLC),水相内核引入Fe3O4磁性纳米粒子,在不影响中间相的光学性能的前提下,制备了可磁控移动的DDCLC的水/油/水(W/O/W)型核壳结构微激光器。其中,DDCLC壳负责激光激射,内核负责磁控移动。利用自搭的倒置荧光显微系统研究了 DDCLC核壳结构微激光器的带边激光特性及温度和壳厚度对激光性能的影响如波长、强度、阈值等,并且使用自制磁控特性平台研究了 DDCLC核壳微结构的移动特性。2.利用微流控技术制备了 CLC单乳液与可磁控移动的CLC双乳液(核壳结构),在偏光显微镜下观察光反射图案,并分析了 CLC核壳微结构间的距离对光反射的影响。通过温度调控CLC的螺距,研究了螺距和微结构的类型对光反射的影响。基于渗透压原理调控核壳结构尺寸。在此基础上,进行了核壳微结构阵列的磁控排列。3.使用具有低损耗、宽透明窗口和可紫外光固化特性的液态紫外固化胶(NOA61)为中间相,以水溶性磁流体EMG605为内相,制备了可磁控移动的染料掺杂紫外固化胶核壳微结构。通过掺杂激光染料(PM597),研究了其基于回音壁模式(WGM)的激光特性及温度对谐振波长的影响及其磁控移动特性。
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