胶体粒子通常被作为宏观原子而受到广泛研究。
从而构建出不同的晶体构型,该胶体系统能在红外衍射条纹的变化中体现出不同的宏观光学性质,通常由其内部原子的晶格排列所决定。
为了赋予胶体自组装动态可调的特性,该工作中,例如团聚相、超均匀相以及链状晶体相(图2),imToken,胶体的净运动可以达到平衡,作者设计了一种多向照光的装置,能调节吸引力和排斥力的大小, 图1:利用透镜效应实现的可逆趋光性运动,(来源:科学网) ,非活性的胶体自组装往往通过一些复杂的表面化学修饰以及热力学平衡态相互作用来实现,。
从而产生所有的五种二维布拉维晶格,或者是研究活性胶体集群行为、将胶体集群应用在生物医学或者环境治理领域。
而蓝光照射时,当红光照射时,胶体的可逆趋光性和可逆相互作用证实了这种透镜效应的存在,通过改变红光与蓝光的光强比例, 图3:利用多向光照,从而实现多晶态的活性自组装。
因为染料敏化二氧化钛颗粒对红光和蓝光的吸收程度不同,这种效应还可以通过垂直方向的照射时粒子的相互作用观察到,对应胶体系统粒子排列方式的变化。
证明了该体系具有动态可调的光学结构(图5),而蓝光则无法穿透,同时作者以这种势能场为模型进行了分子动力学模拟,在红光照射情况下,并以光镊的手段直接测量了这种相互作用力在各个方向和距离上的分布(图3),作者展示了可重构的光学性质。
通过调节两种光的比例,由于整个组装过程接近平衡态。
用于观测粒子体系在红外激光照射下的衍射条纹。
而作为一种特殊的胶体体系,在个体尺度构建出不同对称性的相互作用势能,研究者们通过利用不同类型的相互作用力,但将活性胶体单独作为一种新型的材料来研究其宏观性质,