weakly concentrated hyperswollen lamellar phases, the more common lyotropic lamellar and hexagonal phases, to pure thermotropic liquid crystals; all of which are accessible at room temperature. Photoisomerisation with UV light leads to the reversible destruction of the liquid crystalline phase, which can be spatially controlled through the use of a mask. This extensive study demonstrates the versatility
功能材料的分层结构的非侵入式操纵是光电子,能量转换和存储设备以及药物输送系统发展的关键挑战。具有远距离有序和丰富的结构排列的溶致液晶长期以来一直被用作制备多孔材料的软模板。使用诸如光的外部刺激来修改模板结构的潜力可能会导致新的体系结构。在这里,使用小角度X射线散射和偏振光学显微镜的组合,我们破译了带有光可切换尾部的中性表面活性剂的各种结构/自组装关系,它们自组织成各种各样的溶致液晶中间相。轻便通过仔细选择烷基尾部/
环氧乙烷头基的长度;(ii)专心;(iii)温度;(iv)光异构化。纳米级结构的范围从弱浓缩的超溶胀层状相,较常见的溶致层状和六方相到纯热致液晶。所有这些都可以在室温下使用。用紫外光进行光致异构化可导致液晶相的可逆破坏,可通过使用掩模在空间上进行控制。这项广泛的研究证明了中性光表面活性剂的多功能性,并为光响应模板或药物递送系统等新应用铺平了道路。