研究进展:厦门大学,液晶缺陷-声学拓扑 | Nature Communications
今日新材料
2026-01-20 11:30
文章摘要
背景:拓扑软物质利用缺陷结构编码功能,液晶作为典型代表,其长程取向序和对外场的敏感性使其成为可编程缺陷的理想载体。传统方法如界面工程或电磁场操控存在静态不可逆、适用范围受限或成本高等局限。研究目的:厦门大学研究团队旨在开发一种多功能声学平台,通过设计的拓扑波场实现对液晶缺陷阵列的动态控制。结论:该研究通过相干叠加表面声波,生成结构化声场和声流涡旋,与液晶分子取向场耦合,实现了缺陷密度、对称性、形貌和位置的可逆调控。理论建模验证了涡旋诱导的不稳定性,该方法具有材料普适性,为软物质可编程拓扑结构提供了可扩展策略,在可重构光子器件和活性材料系统中具有应用前景。
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