一种电可调的液态金属材料色彩显示方法

    公开(公告)号:CN118759772A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410902067.8

    申请日:2024-07-05

    IPC分类号: G02F1/157 G02F1/00 G02F1/25

    摘要: 本发明公开了色彩显示技术领域的一种电可调的液态金属材料色彩显示方法。该电可调的液态金属材料色彩显示方法包括以下步骤:制作导电基底,在导电基底表面制作电致变色材料薄膜;在电致变色材料薄膜上制备液态金属材料的微纳图案,形成液态金属材料;制作电解液腔,注入电解液,布置工作电极及对电极,封闭电解液腔完成制备,通电后在外界电场调控下,器件能够结合电致变色材料实现色彩调控。该电可调的液态金属材料色彩显示方法可以在外界光线的照射下,使反射、透射或者散射的光线展现色彩,通电后在外界电场调控下,器件能够实现色彩的动态调控。

    一种基于低损耗相变材料的微环光波导开关及其制备方法

    公开(公告)号:CN116300242A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310176564.X

    申请日:2023-02-28

    IPC分类号: G02F1/225 G02F1/01

    摘要: 本发明公开了一种基于低损耗相变材料的微环光波导开关及其制备方法。微环光波导开关包括衬底层和光开关层,所述光开关层设置在所述衬底层上,所述光开关层包括微环谐振腔、总线波导和相变材料块,所述总线波导包括输入区波导和输出区波导,所述输入区波导的输出端与相变材料块的输入端连接,所述相变材料块的输出端与输出区波导的输入端连接,所述总线波导与微环谐振腔侧耦合,所述相变材料块位于输入区波导和输出区波导之间。本发明当相变材料在不同相态之间切换,且满足模式匹配条件时,光波模式会在总线波导和微环腔的耦合区域发生耦合,由于输出的两束光发生了干涉,从而实现光开关的开通或关断。

    一种基于石墨烯的可编程的焦耳热薄膜及制备方法

    公开(公告)号:CN115134954A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210657580.6

    申请日:2022-06-10

    IPC分类号: H05B3/34 H05B3/03 H05B3/14

    摘要: 本发明公开了一种基于石墨烯的可编程的焦耳热薄膜及制备方法。焦耳热薄膜包括衬底、电极和石墨烯阵列,所述电极固定排列在衬底的上方,所述石墨烯阵列的每个单元两端均与相邻的两个所述电极电连接,所述石墨烯阵列由外部电路控制实现红外图像的动态显示。本发明实现在可见光下接近透明,当对石墨烯焦耳热薄膜阵列施加驱动电压时,一方面可以实现快速调控发热,另一方面可以实现红外图像的可编程动态显示,本发明为石墨烯应用在热模拟器、除冰除雾、生物医疗等领域提供了前景。

    一种新型红外隐身材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113885103A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111127984.6

    申请日:2021-09-26

    IPC分类号: G02B1/00

    摘要: 本发明公开了一种新型红外隐身材料的制备方法及应用,包括第一GST(Ge2Sb2Te5)相变合金层、Mo纳米薄膜、第二GST相变合金层和Mo薄膜反射层,所述Mo纳米薄膜层设置于第一GST相变合金层和第二GST相变合金层之间,所述Mo薄膜反射层位于第二GST相变层远离Mo纳米薄膜层的一侧;包括以下步骤:步骤1:利用传输矩阵结合Comsol等仿真软件对多层膜结构的吸收率、折射率以及透过率进行理论计算;步骤2:改变多层膜结构各层厚度,得到优化的薄膜结构和厚度。本发明通过GST在晶体和非晶体状态之间的切换,使器件的选择性辐射具有两种截然不同的状态,即“隐身”状态和“非隐身”状态。这一研究对于红外隐身方面的研究具有重大意义。

    一种石墨烯等离激元腔-完美吸收器耦合纳米谐振器件

    公开(公告)号:CN111123418A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010060249.7

    申请日:2020-01-19

    IPC分类号: G02B5/00 G02B5/18

    摘要: 本发明公开了一种石墨烯等离激元腔-完美吸收器耦合纳米谐振器件,属于纳米光子学和光电子技术领域,是一种应用在中远红外波段的新型纳米光学器件。本发明利用磁共振模式和石墨烯-金属腔模式耦合形成新的杂化模式,设计的该纳米光学谐振器件在中远红外波段能够展现出多个共振模式,具备突破衍射极限,超薄超紧凑的小于100nm厚度的器件尺寸,超强光场局域特性,空间模式能压缩到10nm以下,较强的光谱调控能力,杂化模式共振峰处光谱吸收率调控比能实现300%以上。本发明设计的纳米光学谐振器件能够应用在光学激励、调制、传感和探测等各个领域,对新型光电技术发展起到重要的作用。