高益平,李義臣,2,王曉輝,劉國金,3,周 嵐,3,邵 敏,3,邵建中,3
(1.浙江理工大學 生態染整技術教育部工程研究中心,浙江 杭州 310018;2.蘇州大學 紡織與服裝工程學院,江蘇 蘇州 215021;3.浙江理工大學 先進紡織材料與制備技術教育部重點實驗室,浙江 杭州 310018)
自然界中的結構色是由生物體亞顯微結構與可見光的物理作用所導致的一種光學效果[1-2]。在了解自然界生物體結構生色的基本機制前提下,近年來仿生結構生色材料的構建已成為學術界和工業界廣泛關注的研究熱點之一[3]。在紡織基材上構筑光子晶體結構是賦予紡織品結構色的一種主要方式[4-5]。與色素色相比,結構色具有優異的光化學穩定性,并通常具有金屬光澤和虹彩效應;色素色在光和電子之間涉及能量的消耗和轉換,顏色會隨著色素化學結構的轉變而消失[6],因此,光子晶體在紡織品著色領域具有很大的應用潛力[7-8]。
膠體納米微球自組裝已被證實是在紡織基材上構建規整有序的光子晶體結構最常見且有效的方法[9-10]。然而,這種自組裝方式主要存在2個不足:一是自組裝構建的光子晶體結構的穩定性較差[11];二是組裝效率較低,耗時長。將膠體微球與軟質聚合物相結合是提高光子晶體結構穩定性的有效途徑[12-13]。文獻[14-15]將彈性體填充至組裝好的光子晶體結構內部空隙中,從而使得光子晶體結構的穩定性得到提升,然而這種聚合物澆筑封裝的策略在提高光子晶體結構穩定性的同時往往會犧牲結構色的飽和度;……