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華科大祝雪豐、楊光/ 深圳先進院鄭海榮 Nat. Commun. : 堅固的超疏水聲學透鏡用于聲學聚焦及成像應用
2023-09-02  來源:高分子科技

  近日,華中科技大學物理學院祝雪豐教授團隊、生命科學與技術學院楊光教授團隊以及深圳先進院鄭海容研究員團隊以細菌纖維素(BC)為基材,使用同相擴散法,設計了一種具有穩定超疏水性能的纖維素基超疏水薄膜材料,具有超薄、超輕、生物可降解等特點。利用這種材料,研究者們設計制造出超薄(~20 μm)、超輕(< 20 mg)的芯片級聲學器件。相關研究成果以“Decorated bacteria-cellulose ultrasonic metasurface”為題發表在期刊Nature Communications。華中科技大學的李宗霖(中國科學院深圳先進技術研究院客座博士生)和陳坤、中國科學院深圳先進技術研究院的李飛為文章的第一作者。


  聲學超材料(Acoustic metamaterials)是當下聲學研究前沿最為流行的領域,將一些光學、微波物理乃至凝聚態物理的概念引入聲學,并與人工結構設計巧妙地結合在一起,其獨特之處在于能夠對波的相位、振幅進行完全控制,產生想獲得的物理場。得益于聲學天然的學科交叉屬性與豐富的應用背景,聲學超材料的概念一經提出,就被認為在理論研究與實際應用中都具有良好的探索前景。


研究亮點:


  這一工作提出了一種獨特的二氧化硅納米粒子修飾細菌-纖維素(BC)元皮膚,實現水環境中纖維素基剪紙功能超材料。BC元皮膚具有與SiO2納米顆粒結合的三維纖維網絡,具有優異的超疏水性和強大的穩定性。例如,在水中浸泡200天以上的元表面上水滴的接觸角(CA)仍然大于150°。此外,BC元皮膚是超薄和超輕的,厚度僅為20 μm,一片芯片級薄膜(1×1cm2)的重量僅為7.6 mg。纖維結構具有有趣的細菌修復能力,使BC元皮膚成為生物活性超材料的獨特候選者。他們發現BC元皮非常適合用于剪紙,可以通過激光切割技術對其進行精細加工,產生復雜的鏤空圖案,精度可達~10 μm。先前的超材料剪紙研究主要集中在創造具有獨特機械和/或形態響應的材料和/或結構。然而,由于BC元皮膚的納米表面存在穩定的casse - baxter狀態(即微尺寸的空腔),非滲透性纖維結構內部容納大量空氣,不僅使元皮膚具有較小的彈性模量和密度,而且還導致與水形成巨大的聲阻抗,物理上相當于軟邊界。在這種情況下,深亞波長厚度的剪紙BC元表面(即圖案軟邊界)可以被視為一類新的聲學超表面,可以提供復雜和完全的傳輸聲場調制。~10 μm精度的超聲調制實現了廣泛的應用,如高質量的聲全息、3D超聲鑷子和完美聚焦,在控制高頻(>5 MHz)超聲場剖面方面尤為重要。


圖1:細菌-纖維素超聲超表面的制備和性能表征。


圖2:剪裁加工的非局域全息超透鏡及其復雜全息聲場。


圖3:剪裁加工的成像超透鏡及其遠場高分辨二維、三維超聲脈沖-回波成像。


  該工作報告了裝飾BC的元皮膚與剪紙相結合,以實現超薄和超輕的芯片級多功能超聲設備。把設計的超材料和超聲脈沖回波相結合BC元皮膚剪紙實現了高精度(~10 μm)超聲波束的全振幅調制。他們先后實現了兩種超輕(< 20mg)級芯片級超聲器件,即全息元透鏡和三維成像元透鏡。多孔結構元透鏡的非局部耦合產生了聲全息圖,這對全息超聲鑷的實現具有重要意義。同心縫結構超聲元透鏡可實現遠場物體的高分辨率三維回波成像。該方法兼容高頻功能二維器件和折紙/基疊技術,對推動納米/微超聲超材料在先進生物醫學工程技術中的應用具有重要意義。


  華中科技大學的祝雪豐與楊光、中國科學院深圳先進技術研究院的鄭海榮為本文的通訊作者,該研究獲得了國家重點研發計劃、國家自然科學基金、廣東省創新團隊、深圳市基礎研究重點等項目的支持。


  論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-41172-2

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(責任編輯:xu)
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