搜索热:失效分析 陶瓷
扫一扫 加微信
首页 > 新闻资讯 > 科技前沿 > 消息正文
首页 > 新闻资讯 > 科技前沿 > 消息正文
超黑变色材料可将光线变成任何颜色
发布:haige__   时间:2015/10/22 21:02:05   阅读:2618 
分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到 Google Reader 分享到百度搜藏分享到Twitter
超黑变色材料可将光线变成任何颜色

它是地球上最黑的物质之一,却能将光转变成你想要的任何颜色。这种变色材料易于制造,或许有一天可增强太阳能发电能力。

黑度的全球纪录由一种碳纳米管制成的材料持有。当被分层堆积到1毫米厚时,这种材料能吸收99.8%的光线。

不过,一种拥有像小锤子一样的形状并且由黄金制成的纳米材料,几乎达到了同样黑度。同时,研究人员发现,只须少量添加,它便能反射你选择的任何颜色。

来自沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学的Andrea Fratalocchi受到了甲虫启发。甲虫薄薄的外壳能反射所有波长的光线,使其看上去比任何人造材料都要白。

Fratalocchi想知道这种效应能否被逆转。他设计了一个理论体系——将很小的凹形外壳系在一个用于引导光波的无限长管子上。如果你能构造出此类结构,那么光线将进入外壳,然后沿着管子穿行,而且永远不会被再次看见。

随后,利用表面电浆子——使光线沿着不同路径弯曲并且使隐身衣成为可能的材料,Fratalocchi用金纳米棒放大了这种设计。

制成的材料只有一毫米的百分之一厚,能吸收98.43%的光线。这种光吸收水平意味着,它能被涂在其他表面,将光转变为热量。来自澳大利亚国立大学的Yuri Kivshar表示,由于金是极佳的导体,因此它能比碳纳米管更加高效地传递热量。

不过,当一种普通染料被加进这种材料后,后者的行为发生了巨大变化:它并未吸收光能量并将其以热量形式释放出来,而是将光能量以光线的形式再次释放出来,只不过是在单一频率上。同时,处于可见和红外光谱中的所有东西都能被转变成染料的颜色。(徐徐)


来源:网易新闻
相关信息
   标题 相关频次
 别笑,还真有把动物装到机器里做成炸药探测器的
 4
 层状纳米粒子将不可见近红外光转换为更高能量
 4
 常温常压下首次实现用激光制冷液体
 4
 传感器像素尺寸破极限仅五十纳米
 4
 基于原子的新型防伪标识将无法复制
 4
 金牙不算牙,研究团队开发新材料假牙
 4
 科学家发明将蛋白淀粉样纤维应用为生物纳米材料的新方法
 4
 科学家开发出“滴水不沾”新材料
 4
 纳米粒子膜可以卷起来
 4
 食品检测摆乌龙背后:初检机构沦为弱势群体
 4
 新成像技术能洞察单个纳米粒子
 4
 一项真正尖端的技术:通用流感疫苗渐行渐近
 4
 直接用原子制造出新材料
 4
 “天河二号”一天筛完地球上所有药用化合物
 3
 “新地球”开普勒438b或已遭“毒手”
 3
 “中国制造”专利为何难“变现”?
 3
 《2015研究前沿》报告发布 中国在某些重要前沿领先
 3
 2015年前半年全国环境检测质量状况发布
 3
 2015年最受网民关注科普事件:雾霾及其成因
 3
 2050年:空气污染将致660万人早亡
 3
 3D打印从概念向应用阶段转变 我国差距仍较大
 3
 7月科学流言榜出炉 太阳15年后休眠上榜
 3
 Nano Lett:聚吡咯-聚多巴胺纳米材料用于拉曼和光声成像
 3
 NASA试图测量并解释脉动极光成因
 3
 NASA研发的高温耐热材料最终可以帮助拯救消防员
 3
 PM2.5中煤烟聚集物最具毒性
 3
 polycyclic aromatic hydrocarbons
 3
 北京今冬极有可能启动空气重污染红色预警
 3
 北京空气质量连续6天一级优PM2.5平均浓度创有监测记录以来最低
 3
 北京理工大学在能源材料多尺度设计领域获重要进展
 3
 变病毒为氢气
 3
 材料研究热点 东华大学低维材料中心成立
 3
 超快激光超高真空扫描探针显微镜系统研制取得进展
 3
 超声波洗衣服,肥皂还是泡泡?
 3
 超硬度切割材料研制:熔合钻石和立方氮化硼
 3
 串联质谱:不仅限于筛查新生儿遗传代谢病
 3
 从农作物到店内货架 近红外线光谱技术前景好
 3
 从质谱的角度谈屠呦呦得诺贝尔奖的“青蒿素”
 3
 打破传统光谱以认知,笔头大的光谱探测器面世
 3
 打响中国品牌——关于对《中国制造2025》的思考
 3
 打造具有竞争力的专业技术协会和认证检验检测集团
 3
 当清洁柴油技术遭遇大众汽车“尾气门”
 3
 电子皮肤比你想象中还要敏感,连胡茬子都能分辨
 3
 动物能辨方向源于磁感应蛋白
 3
 短波长X射线体应力无损分析仪研制成功
 3
 二孩政策开放 检验检测行业从中受益
 3
 二维超导材料上观察到磁激发态或为制造量子计算机开辟新途径
 3
 发现半导体氧化物表面增强拉曼光谱新方法
 3
 方兴未艾的光谱“处女地”:现代军用紫外探测技术
 3
 放射性铯排出体外速度远低于预期
 3