先進(jìn)光學(xué)材料具有廣闊的應(yīng)用前景,如應(yīng)用于超級鏡頭、光纖通訊、光信息處理、生物感應(yīng)和消費(fèi)電子等產(chǎn)品與裝置。但光操作材料由于傳統(tǒng)生產(chǎn)制造工藝的高昂成本,一定程度上限制了先進(jìn)光學(xué)材料在各行各業(yè)廣泛應(yīng)用的潛力。歐盟第七研發(fā)框架計劃(FP7)提供部分資助,由法國國家科研中心(CNRS)領(lǐng)導(dǎo)的,歐盟多國先進(jìn)光子學(xué)技術(shù)工業(yè)企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)和大學(xué)共同參與的歐洲METACHEM研發(fā)團(tuán)隊。在可見光條件下,成功研制開發(fā)出**型的低成本納米結(jié)構(gòu)超級材料(Metamaterials),并設(shè)計研制出損失補(bǔ)償(Loss-Compensated)超級材料自組裝能力的納米顆粒物。不同的電磁特征和可控的電磁特性,必將開啟先進(jìn)光學(xué)材料更廣泛應(yīng)用的新路徑。
METACHEM研發(fā)團(tuán)隊,聚焦于在自然可見光條件下,三類不同超級材料新型損失補(bǔ)償技術(shù)及生產(chǎn)工藝的并行研制開發(fā)。開發(fā)出的新型納米粒子簇(Novel Nanoparticle Clusters)自組裝超級材料顯示,沿著材料不同方向的三維各向同性(3D Isotropic)和金屬電介質(zhì)復(fù)合材料各向異性(Anisotropic)的光學(xué)特性,包括納米線、納米層級復(fù)合材料和多孔金屬薄膜。*終,被新生產(chǎn)工藝連續(xù)直接制作成摻入熒光染料,核-殼納米粒子(Core-Shell Nanoparticles)的單層與散裝自組裝超級材料。研發(fā)團(tuán)隊在深入理解損失補(bǔ)償機(jī)理的基礎(chǔ)上,利用理論模型和試驗(yàn)數(shù)據(jù)的反復(fù)分析比對,通過共振現(xiàn)象實(shí)現(xiàn)超級材料的損失補(bǔ)償,更不如說通過**振現(xiàn)象實(shí)現(xiàn)了損失**。
研發(fā)團(tuán)隊在自然可見光頻率條件下自行研制開發(fā)的低成本自組裝超級材料技術(shù)及生產(chǎn)工藝,不僅*小化生產(chǎn)制造成本,而且直接克服了超級材料阻抗損失(Resistive Losses)的相關(guān)難題。
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