
Ученые создали новые активируемые светом чернила, которые могут менять цвет по требованию. Он состоит из микрошариков разного цвета, которые поднимаются или опускаются в зависимости от длины волны света, поэтому его поверхность имеет определенный цвет, что может быть полезно для новых электронных дисплеев или систем активной маскировки.
Головоногие, такие как осьминоги и кальмары, хорошо известны своей способностью менять цвет, и они делают это с помощью органов, называемых хроматофорами. Они состоят из крошечных мешочков с пигментом, которые могут расширяться или сжиматься по желанию, а комбинации видимых или скрытых цветных пигментов в любой момент времени придают коже животного определенный цвет или рисунок.
Это Сложный природный механизм вдохновил исследователей из Университета Гонконга, Сямэньского университета и Гонконгского университета науки и технологий на создание новых чернил, меняющих цвет.
Чернила содержат микрогранулы из диоксида титана, окрашенные в голубой, пурпурный и желтый цвета. Вы можете узнать это трио как основные цвета чернил некоторых систем печати благодаря их способности воспроизводить другие цвета в различных комбинациях. И эта сила также используется здесь.
В этом случае микрогранулы смешиваются в равных количествах и сконструированы таким образом, что разные цвета будут подниматься на поверхность или опускаться на дно в ответ на свет. Регулируя длину волны и интенсивность света, поверхность можно окрашивать в различные цвета с помощью того же комбинированного эффекта, создавая узоры и даже изображения.
Хитрость заключается в том, что диоксид титана в микробусинах создает окислительно-восстановительную реакцию в ответ на свет, который направляет микрогранулы в разные стороны. Каждый цвет красителя реагирует на разные длины волн света, отправляя микрогранулы этого цвета вверх или вниз. Например, зеленый свет выведет желтые и голубые микрошарики на поверхность, чтобы она выглядела зеленой, а пурпурные опустятся на дно. В ходе испытаний команда продемонстрировала, что система способна воспроизводить серию изображений, проецируемых на поверхности.

Вверху: диаграммы иллюстрируя, как разный цвет света заставляет микрогранулы подниматься или опускаться по-разному, создавая разные цвета. Внизу: спроецированные изображения (врезка) и то, как система их воспроизвела. Университет Гонконга
Однако есть несколько предостережений. Во-первых, еще предстоит выяснить, как именно он работает при дневном или окружающем освещении. Цветопередача и яркость нуждаются в некоторой настройке, и команда говорит, что переключение изображений и цветов происходит довольно медленно. Но это все области, которые будут изучены в будущей работе, и в случае успеха технология может быть полезна для создания новых типов дисплеев, устройств с электронными чернилами и даже активного оптического камуфляжа.
Исследование было опубликовано. в журнале Nature.




