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研究成果概述
近日,浙江大學(xué)光電科學(xué)與工程學(xué)院童利民教授、郭欣教授研究團(tuán)隊(duì),通過(guò)直接拉伸過(guò)冷有機(jī)液滴的方法,在低溫下研制成功直徑小至200nm、長(zhǎng)度達(dá)5cm的有機(jī)小分子冰微納光纖(OIMFs),并展現(xiàn)出優(yōu)異的機(jī)械性能(最大彈性應(yīng)變可達(dá)3.3%)和光學(xué)性能(傳輸損耗低至0.025dB/cm),同時(shí)該類光纖還具有較高的光學(xué)非線性,為低溫微納光子學(xué)及有機(jī)小分子材料研究提供了新平臺(tái)。
相關(guān)研究結(jié)果以“Small-molecule organic ice microfibers”為題于2025年1月8日發(fā)表在《Science Advances》雜志。
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研究背景
有機(jī)小分子主要由碳、氫、氧組成,廣泛存在于星際塵埃、行星表面及其他極端環(huán)境中。相對(duì)于無(wú)機(jī)分子,它們展現(xiàn)出更出色的多功能性、可設(shè)計(jì)性和可調(diào)控性,在凝聚態(tài)物理、有機(jī)化學(xué)、材料科學(xué)、生物學(xué)、生命科學(xué)、天文學(xué)和宇宙探索等領(lǐng)域扮演著重要角色。不同于地球上常見(jiàn)的液態(tài)、氣態(tài)形式,在宇宙星云、地外天體等低溫環(huán)境中,有機(jī)小分子物質(zhì)一般以固態(tài)形式存在,被稱為有機(jī)冰。在過(guò)去的幾十年里,人們對(duì)有機(jī)冰的研究主要集中在光譜特征、相變和光化學(xué)過(guò)程等領(lǐng)域,而對(duì)有機(jī)冰的本征特性、特別是極限力學(xué)與光學(xué)特性,研究很少。
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研究亮點(diǎn)
針對(duì)上述問(wèn)題,結(jié)合新型微納光纖材料探索,研究團(tuán)隊(duì)提出在玻璃化轉(zhuǎn)變溫度附近直接拉伸過(guò)冷有機(jī)小分子液滴的方法(圖1A,B),成功獲得了乙醇、甲醇等十余種直徑在200nm至10μm,長(zhǎng)度最大達(dá)5cm的有機(jī)小分子冰微納光纖(OIMFs)。在光學(xué)顯微鏡(圖1C)和冷凍透射電子顯微鏡(圖1D,E)下,這些OIMFs展示了很好的直徑均勻性、很小的表面粗糙度(僅約0.5nm)及高度均勻的內(nèi)部玻璃態(tài)結(jié)構(gòu)(圖1E,插圖)。
圖1.有機(jī)小分子冰微納光纖的制備和微觀表征
由于具有高度結(jié)構(gòu)均勻性,這些OIMFs具有優(yōu)異的力學(xué)性能(圖2)。團(tuán)隊(duì)在拉伸實(shí)驗(yàn)中(圖2A),觀察到在98K溫度下,7.5μm直徑的乙二醇OIMF能夠承受高達(dá)3.3%的彈性應(yīng)變(圖2B),并具有很好的柔韌性。對(duì)于同一種OIMF,彈性應(yīng)變范圍隨溫度升高而變小(圖2C)。另外,對(duì)于乙二醇OIMFs進(jìn)行的力學(xué)測(cè)量結(jié)果表明,楊氏模量隨溫度升高而單調(diào)下降(圖2D)。
圖2.有機(jī)小分子冰微納光纖的機(jī)械性能表征
同時(shí),良好的直徑均勻性和表面光滑度使得OIMFs可以在低溫下用作低損耗光波導(dǎo)(圖3A)。通過(guò)OIMF拉伸過(guò)程中不同長(zhǎng)度傳輸特性的測(cè)量(圖3B),可以獲得OIMFs的光學(xué)傳輸損耗,最低可至0.025dB/cm(圖3C),接近材料本征吸收極限。另外,基于自行搭建的雙Fabry-Pérot諧振腔測(cè)量系統(tǒng),團(tuán)隊(duì)首次獲得了這些非晶態(tài)有機(jī)小分子冰的折射率精確值(圖3D)。
圖3.有機(jī)小分子冰微納光纖的光學(xué)性能表征
此外,團(tuán)隊(duì)還對(duì)OIMFs的結(jié)構(gòu)化、功能化應(yīng)用進(jìn)行了探索(圖4)。比如,研制成功乙醇OIMF微環(huán)諧振腔(圖4A-C),觀察到顯著的光學(xué)諧振響應(yīng)(圖4B,C);基于四氯化碳-乙苯(50:50)OIMFs的高光學(xué)非線性特性,實(shí)現(xiàn)低閾值超連續(xù)光譜產(chǎn)生(圖4D),實(shí)驗(yàn)結(jié)果與理論計(jì)算結(jié)果基本一致(圖4E)。
圖4.有機(jī)小分子冰微納光纖的多功能應(yīng)用
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總結(jié)與展望
該研究首次將有機(jī)小分子冰制備成微納光纖這一低維結(jié)構(gòu),揭示了其在低溫下優(yōu)異的光學(xué)與力學(xué)特性,及其未來(lái)在低溫力學(xué)、微納光子學(xué)、新材料研究等方面的應(yīng)用前景。
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論文/作者信息
論文第一作者為崔博文博士,共同通訊作者為郭欣教授和童利民教授。該工作得到了國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、新基石研究員項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金、浙江省自然科學(xué)基金等資助。
論文信息及鏈接
Bowen Cui et al., Small-molecule organic ice microfibers, Sci. Adv. 11, eads2538 (2025).
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ads2538
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原文標(biāo)題:前沿進(jìn)展 | 童利民、郭欣研究團(tuán)隊(duì)在《Science Advances》發(fā)文報(bào)道有機(jī)小分子冰微納光纖
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