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2020 article

Reversible On–Off of Chirality and Anisotropy in Patterned Coexistence of Achiral‐Anisotropic and Chiral‐Isotropic Soft Materials

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Rattachement africain : cn, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Achieving a coexistence of two or multiple phases of soft matters via a delicate trade‐off of free energy and long‐range order with one another has been inspiring abundant interest on fundamental sciences and engineering. In this work, a stable coexistence of the optically achiral‐anisotropic liquid crystalline nematic phase and the optically chiral‐isotropic liquid crystalline blue phase is proposed and demonstrated, with their distribution tailored in a micro‐pattern by the developed localized micro‐regional polymer templating technique. Such a stable patterned coexistence of the two different phases with a distinct molecular arrangement, optical chirality, and anisotropy is achieved depending on a delicate matching of the elastic energy on the interface between liquid crystals and polymer networks. In contrast to the majority of soft coexistence systems, a specific dynamic and reversible on–off response of chirality and anisotropy is observed in such a system driven by an electric field. The structure of patterned coexistence system in the presence and absence of external stimulation is explored by microscopy and optical technique, and furthermore, the prospective photonic applications are demonstrated. This investigation indicates another category of functional soft material with fantastic adaptive characteristics for application in optics, electronics, interface physics, and chemistry.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Reversible On–Off of Chirality and Anisotropy in Patterned Coexistence of Achiral‐Anisotropic and Chiral‐Isotropic Soft Materials
Date Crossref
22/06/2020
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • East China University of Science and Technology Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Soochow University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Collaborative Innovation Center of Suzhou Nano Science and Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Kent State University Advanced Materials and Liquid Crystal Institute and Chemical Physics Interdisciplinary Program pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Collaborative Innovation Center of Advanced Microstructures pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Nanjing University National Laboratory of Solid State Microstructures pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Optoelectronic Science and Engineering &amp pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Department of Physics — East China University of Science and Technology, Soochow University et Collaborative Innovation Center of Suzhou Nano Science and Technology, avec 4 autres affiliations.

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