期刊文献+

双基片垂直沉积法制备稳定的胶体晶体晶片 被引量:9

原文传递
导出
摘要 结合垂直沉积和微隧道毛细管方法, 发展了双基片垂直沉积法, 并利用该方法简单高效地制备了高质量的胶体晶片. 宏观上的亮丽颜色和紫外可见光谱, 以及扫描电子显微镜(SEM)和原子力显微镜(AFM)照片都证明了胶体晶片内部具有高度有序的胶体晶体结构. 在利用该方法构筑胶体晶片的过程中, 毛细力和介质挥发作用对胶体晶体的形成起到了至关重要的作用; 而双基片的限制和保护作用则赋予了胶体晶片较高的稳定性. 通过将不同直径的微球所构筑的胶体晶片进行组合, 我们获得了集多个胶体晶片光学性质于一身的组合胶体晶片. 此外, 该方法制备的胶体晶片不仅可以直接作为光学器件, 还可以作为模板用于构造有序的多孔结构.
出处 《科学通报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第4期321-326,共6页 Chinese Science Bulletin
基金 国家自然科学基金资助项目(批准号:90401020,200340062).
  • 相关文献

参考文献30

  • 1Vlasov Y A, Bo X Z, Sturm J C, et al. On-chip natural assembly of silicon photonic bandgap crystals. Nature, 2001, 414: 289~293
  • 2Blanford C F, Schroden R C, Al-Daous M, et al. Tuning solvent-dependent color changes of three-dimensionally ordered macroporous (3DOM) materials through compositional and geometric modifications. Adv Mater, 2001, 13: 26~29
  • 3Holtz J H, Asher S A. Polymerized colloidal crystal hydrogel films as intelligent chemical sensing materials. Nature, 1997, 389: 829~832
  • 4Xia Y N, Gates B, Yin Y D, et al. Monodispersed colloidal spheres: old materials with new applications. Adv Mater, 2000, 12: 693~713
  • 5Gasser U, Weeks E R, Schofield A, et al. Real-space imaging of nucleation and growth in colloidal crystallization. Science, 2001, 292: 258~262
  • 6Pusey P N, Megen W V. Phase behaviour in concentrated suspensions of nearly hard colloidal spheres. Nature, 1986, 320: 340~342
  • 7Skjeltorp A T, Meakin P. Fracture in microsphere monolayers stufied by experiment. Nature, 1988, 335: 424~426
  • 8Jiang P, Bertone J F, Hwang K S, et al. Single-crystal colloidal multilayers of controlled thickness. Chem Mater, 1999, 11: 2132~2140
  • 9Gu Z Z, Fujishima A, Sato O. Fabrication of high-quality opal films with controllable thickness. Chem Mater, 2002, 14: 760~765
  • 10Yang S M, Ozin G A. Opal chips: vectorial growth of colloidal crystal patterns inside silicon wafers. Chem Comm, 2000, 24: 2507~2508

二级参考文献20

  • 1[1]Jiang P., Bertone J. F., Colvin V. L.. Science[J], 2001, 291: 453-457
  • 2[2]Tessier P. M., Velev O. D., Kalambur A. T. et al.. J. Am. Chem. Soc.[J], 2000, 122: 9 554-9 555
  • 3[3]Kondo Y., Takayanagi K.. Science[J], 2000, 289: 604-606
  • 4[4]Rogach A. L., Kotov N. A., Koktysh D. S. et al.. Chem. Mater.[J], 2000, 12: 2 721-2 726
  • 5[5]Braybrook J. H., Hall L. D.. Prog. Polym. Sci.[J], 1990, 15: 715-743
  • 6[6]Sakota K., Okaya T.. J. Appl. Polym. Sci.[J], 1977, 21: 1 025-1 043
  • 7[7]Charleux B., Pichot C., Llauro M. F.. Polymer[J], 1993, 34: 4 352-4 359
  • 8[8]Lee K., Winnik M. A., Jao T.. J. Polym. Sci., Part A: Polymer Chemistry[J], 1994, 32: 2 333-2 344
  • 9[9]Delair T., Marguet V., Pichot C. et al.. Colloid Polym. Sci.[J], 1994, 272: 962-970
  • 10[10]Yan C., Zhang X., Sun Z. et al.. J. Appl. Polym. Sci.[J], 1990, 40: 89-98

共引文献4

同被引文献227

引证文献9

二级引证文献14

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部