超級黑PK超級白:納米材料如何欺騙你的眼睛

2021-01-07 騰訊網

在《你是我的眼》中,盲人歌手蕭煌奇深情地唱出「你眼前的黑不是黑,你說的白是什麼白」,生動地描繪了視覺殘障人士對光明世界的渴望。然而,對於能夠看到身邊周遭萬物的普通人來說,一些色彩依舊會騙過人類的視覺,甚至光線。更神奇的是,這些色彩還有其他神奇的功效,能夠對人類的生活起到意想不到的作用,而造就這種奇蹟的,是日新月異的納米技術

黑得如同現實缺了一塊

下面這張圖,在面具旁邊有一塊黑色的「漏洞」。然而,這並不是拙劣的摳圖,那塊「黑洞」其實是在同樣的面具上,覆蓋了一種黑色塗料。

黑色塗料覆蓋了面具,如同摳圖| www.Surreynanosystems.com

這種塗料叫做「Vantablack」,它能吸收99.96%的光線。當被Vantablack覆蓋住後,面具上幾乎沒有光線被反射過來。如果你正面直視它,就會失去空間的縱深感,如同凝視深淵。

兩個面具的側面 | www.Surreynanosystems.com

「Vanta」是「垂直排列碳納米管陣列」(Vertically-aligned nanotube array)的縮寫 。這個名字也明示了它的本質:這種塗層其實是緊密排列成束狀的碳納米管。

1991年,日本學者飯島澄男發現了「碳納米管」。這種高導電、高強度的線狀材料,立刻引起了學界和企業界的興趣。

但是,碳納米管在實際使用時卻面臨很多問題,其中最不好解決的就是它們總是相互纏繞在一起,就好像耳機線一樣。這種糾纏在一起的碳納米管,會極大減少能被有效利用的面積,同時其本身的導電性等指標也會受到影響。

於是,學者們就想出了一種解決方案:讓這些碳納米管垂直生長起來,也就是形成碳納米管陣列,如同在平地上種樹一樣。而這種「碳納米管小森林」,有序度高、纏繞少,能夠充分發揮碳納米管的優異性能,在電子元器件中有很大的應用潛力。

一種長在矽片上的碳納米管陣列,如同小樹林一樣地筆直生長[2]

再回到Vantablack的顏色上。它能達到如此的吸光能力,也是因為碳納米管陣列的特殊結構。

當光線入射到碳納米管陣列後,光會在納米管組成的森林中不斷偏折,不斷反彈,並最終被吸收,也就幾乎不會反射出去。

簡單來說,之所以Vantablack如此之黑,是因為光在碳納米管中「迷了路」。

自2014年面世後,Vantablack一度作為「最黑的人造物」,入選了金氏世界紀錄。然而,這個紀錄在隨後不斷被打破。

目前公開報導中,「最黑的材料」來自美國麻省理工學院(MIT)。2019年,MIT的研究團隊研發了一種吸光能力高達99.995%的材料[3]。

研究者的這次突破也實屬偶然。這項研究原本目標是提高導電材料性能,但當他們不斷在塗層中塞入垂直碳納米管後,卻陰差陽錯得到了這麼一種「比黑更黑」的物質。

不過,目前這種材料還沒有具體的名字,工藝也沒那麼成熟。所以,在「黑」的領域,Vantablack還是最為人稱道。

理論上,這些「黑材料」的用處很多,最容易想到的,就是可以給光學儀器或者天文望遠鏡來做遮光罩。不過,即使是工藝成熟的Vantablack,它的製備要求也十分苛刻。同時,作為塗層的話,碳納米管陣列也很容易脫落或者褪色,需要精心保護。

雖然暫時在商業上沒法大範圍推廣,但架不住很多先鋒者們前來嘗鮮。比如,寶馬公司塗裝了他們的一輛車;也有瑞士手錶廠商,用這個材料做了全黑的錶盤。

按網友的評價:這些物件塗上了Vantablack後,就好像遊戲中「未解鎖」的道具。

Vantablack塗裝的一輛寶馬車 | Surreynanosystems.com

顯然,藝術家們也不會放過這種極致的顏色。2016年,英國藝術家安尼什·卡普爾(Anish Kapoor)買下了用Vantablack進行藝術創作的獨家權利。這事當時還引起了巨大爭議,大家議論的焦點是:藝術家能壟斷一種顏色嗎?

但準確來講,卡普爾並沒有壟斷這種黑色。因為Vantablack只是一種材料,卡普爾只是得到了這種材料的獨家使用權,就如同一家公司佔有一個專利一樣。只不過,恰巧只有這種材料能實現這種極致的黑色。

有消息稱,卡普爾的第一件Vantablack作品,將在2021年問世,這值得期待。

能降溫的極致白

既然有了極致的黑。那大家肯定忍不住要問,有沒有辦法能產生某種極致的白呢?

有。而且,自然界中早就有了這樣的設計。

在撒哈拉沙漠中,就有一種銀白色的螞蟻,叫做「撒哈拉銀蟻」(Cataglyphis bombycina)。

越是極端的環境,越容易出現極端的生物。這種螞蟻可以忍受當地高達70°C的溫度,並能在沙漠中來去自如。有人形容「它們就像是流動的水銀」。

為了加強散熱,這些螞蟻就演化出了銀白色的外表。

通過高倍顯微鏡觀察會發現,這種銀白色來源於覆蓋在螞蟻表皮的很多纖細的「毛」。這些「細毛」的橫截面是一種三角形的結構,可以有效地反射來自不同入射角度的光。反射掉光線,也就意味著能給螞蟻降低不少的溫度。研究者發現,這層「銀白色」能讓螞蟻的體溫降低5~10℃,堪稱「隨身空調」

A:撒哈拉銀蟻照片,B-E:撒哈拉銀蟻表面覆蓋的「毛」及其微觀結構[4]

當然,螞蟻的這種白還不算極致。2020年,美國普渡大學的研究團隊報導了一種超白的塗料,可以反射95.5%以上的光。與之相比,目前商用白色塗料反光的能力只有80%到90%。

這種超白塗料的做法並不難,就是用亞克力和碳酸鈣混合。不過,實驗中用到的碳酸鈣很有講究,它們的顆粒尺寸範圍很廣,從幾百納米到幾微米都有,這個顆粒分布是經過計算優化的,是為了儘可能散射太陽光譜中所有波長的光。

A:超白塗層(左)與商用塗層的對比,B:碳酸鈣微粒的微觀結構[5]

同撒哈拉銀蟻一樣,研究者開發這種塗料也是想用來降溫的。只不過,他們的計劃是在房屋的外表塗這種超白塗層。

左圖為用新型塗料在普通白色塗料上寫下了一個「P」,右圖是紅外溫度分布,顯示出「P」的溫度要更低,因為新型塗料能反射更多的熱量[5]

經過測算,在陽光照射下,這種超白塗層最多能比周圍溫度低10℃。如果給建築表面塗上的話,在夏天即使沒有空調,室內也可以很涼快 。

不過,在建築外面的人會不會遭殃呢?

結構中的五彩斑斕

這世界不能只有純黑和純白,通過對微觀結構的精準把控,能帶來更多色彩。

在我們的印象裡,巧克力往往是棕色或者黑色的。但在2019年,蘇黎世聯邦理工學院的學者們卻做出了一塊「彩虹巧克力」。

彩色巧克力。也許,這就是所謂的「五彩斑斕的黑」 | www.Ethz.ch

根據報導,這個創意的起源,來自於一次閒聊。當時,有三個教授在大學的走廊裡喝咖啡閒聊,他們中有一位食品科學家、一位材料科學家和一位研究光學的物理學家。

聊著聊著,話題就轉到了巧克力,這幾位最後拋出了一個問題:能不能做出彩色的巧克力呢?

當科學家們有了奇怪念頭的時候,沒人的行動力能超過他們。

這幾位說幹就幹,開始嘗試各種方法來給巧克力上色,不過最終效果都不太好。經過不斷試錯,他們最終決定,放棄色素或染料,而是在巧克力表面上壓印特殊結構,來產生「結構色」。

所謂的「結構色」,是指不使用化學顏料,而是利用光在微觀結構上的散射、幹涉或衍射等作用,來產生顏色。

這個概念聽起來有些抽象,但結構色在日常生活中隨處可見。比如,蝴蝶翅膀豔麗的色彩,就是因為在翅膀表面覆蓋著納米級的鱗片。再比如,吹起的肥皂泡上五彩斑斕,也是因為光在它的泡泡薄膜結構上發生了幹涉現象。

蝴蝶翅膀顏色來自於其表面的納米結構,下圖為電子顯微鏡中所觀察到的蝴蝶翅膀納米結構[6]

借鑑了「結構色」的原理,研究者們開發了一種模具,能在巧克力表面印上特殊的「納米花紋」,從而就做出了這種彩虹的效果。

不過,這些「花紋」具體長什麼樣子,還沒有被揭秘。因為,研究者們打算成立一家公司,把這項工藝推廣到更多食物上。

那麼,問題來了,你願意嘗嘗蓋著一層彩虹的麵包、糖果和餅乾嗎?

參考文獻

[1] "Safety Data Sheet Vantablack S-VIS and S-IR" . Surrey NanoSystems. 27 February 2018. Retrieved 16 September 2019.

[2] Lee, J. , Kessler, S. S. , & Wardle, B. L. . (2020). Void‐free layered polymeric architectures via capillary‐action of nanoporous films. Advanced Materials Interfaces, 7(4), 1901427.

[3] Cui, K. , & Wardle, B. L. . (2019). Breakdown of native oxide enables multifunctional, free-form carbon nanotube–metal hierarchical architectures. ACS Applied Materials & Interfaces, 11(38), 35212–35220

[4] Shi, N. N. , Tsai, C. C. , Camino, F. , Bernard, G. D. , Yu, N. , & Wehner, R. . (2015). Keeping cool: enhanced optical reflection and radiative heat dissipation in saharan silver ants. ence, 349(6245), 298-301.

[5] Xiangyu Li, Joseph Peoples, Zhifeng Huang, Zixuan Zhao, Jun Qiu, Xiulin Ruan, Full Daytime Sub-ambient Radiative Cooling in Commercial-like Paints with High Figure of Merit, Cell Reports Physical Science, Volume 1, Issue 10, 2020,100221.

[6] Potyrailo, R. A. , Bonam, R. K. , Hartley, J. G. , Starkey, T. A. , Vukusic, P. , & Vasudev, M. , et al. (2015). Towards outperforming conventional sensor arrays with fabricated individual photonic vapour sensors inspired by morpho butterflies. Nature Communications.

作者:圓的方塊

編輯:朱步衝

一個AI

甲方要我調個色,黑裡透白,又白中帶黑....

本文來自果殼,未經授權不得轉載.

相關焦點

  • 超級白塗料:可令塗覆物體比環境溫度低10℃
    科學家們創造了一種超級白漆。大家可能記得,在17年的時候,有一種超級黑塗料問世。新出現的超級白塗料就像是它的陰陽對應:超黑材料可以吸收超過99.96%的光,超白塗層可以反射所有光子的95.5%。用這種新丙烯酸材料噴塗的物體可以在室溫下保持低於環境的溫度,這可以提供一種新的節能方式來控制室溫。我們目前擁有的其他「散熱塗料」只能反射80%至90%的陽光,並且無法達到低於環境的溫度。
  • 中美科學家發現了比超級黑更黑的材料
    你可能聽說過高科技顏料「超級黑Vantablack」——不久前還是有史以來最黑的材質——但是現在,中美兩國的研究人員又將「黑色」發展到了一種全新的境界。 和許多最精彩的科學發現一樣,這個打破黑紀錄的玩意也是偶然發現的。 當時,研究人員正在尋找在鋁等導電材料上生長碳納米管的方法。實驗中,他們發現在經過特殊處理的鋁箔上生長的材料具有驚人的黑度。
  • 世界上最黑的材料有多黑?據說連科學家都無法測出來
    這種最黑的物質名為梵塔黑(Vantablack),又稱「超級黑」(Super black),在物體表面覆蓋上它後,看起來像在望著黑洞。◤梵塔黑到底有多黑?這意味著如果在山川上覆蓋梵塔黑,你以為會看到黑色的山川,但實際上看到的只有黑色,而那些地貌輪廓猶如消失了一樣,只留下看起來像一片深淵的物質。在其中一座雕像面部覆蓋梵塔黑,從正面看,你會發現人物面部細節全都消失了。
  • 納米材料是指什麼材料_納米材料的特性
    納米材料是指什麼材料_納米材料的特性 網絡整理 發表於 2020-03-31 10:08:06   納米材料是指什麼材料   納米材料是指三維空間尺度至少有一維處於納米量級
  • 新型碗狀碳膠囊-二硫化鉬納米片高性能超級電容器材料
    多孔碳材料(活性碳、介孔碳)和納米碳材料(碳納米管、石墨烯等)主要表現出雙電層電容特性。過渡金屬氧化物(如二氧化釕RuO2、二氧化錳MnO2),過渡金屬氮化物和導電高分子等表現出贗電容特性。然而,贗電容材料循環性能差,工作壽命較低。
  • 【乾貨】超級儲能材料石墨烯:優點PK缺點
    它是人們發現的第一種由單層原子構成的材料。碳原子之間相互連接成六角網格鉛筆裡用的石墨就相當於無數層石墨烯疊在一起,而碳納米管就是石墨烯捲成了筒狀。它,看起來頗有未來神奇材料的風範。不久前在2015中國國際石墨烯創新大會上,石墨烯理療、保暖產品、LED用高導熱石墨烯複合材料、石墨烯防彈材料等20餘種石墨烯產品全新推出。在石墨烯的諸多應用中,最受普通大眾關注和期待的,是它改變手機等電子設備產品功能的可能性。看來,你夢寐以求的那款透明薄片可摺疊手機將不再只是個夢。
  • 趣了解 你的眼睛欺騙了你——視覺錯覺
    我們都聽說過所謂的眼見為實,耳聽為虛,也就是說你眼睛看到的才是真實情況,可是,從科學角度來講呢,眼睛……會欺騙你的。接著再給大家介紹幾個好玩的現象。相信大家對名偵探柯南並不陌生,還記得山村警部的奶奶看見在霧中招手的魔女的布洛肯現象和毒與幻的設計裡的完全奔潰嗎?這都是常見的視覺欺騙論。1.布洛肯現象:布羅肯現象是一種陽光透過雲霧反射,並經由雲霧中的水滴發生衍射與幹涉,最後形成一圈彩虹光環的光象,在光環中經常包括觀察者本身的陰影。以前人們還曾經把這種光學現象稱為「布羅肯的妖怪」。
  • 工業大麻黑科技:華東師大首次展示工業大麻製備的石墨烯納米材料
    最近,昆明國際工業大麻產業園的消息引起了全國的關注,而在掛牌儀式的現場,一項工業大麻「黑科技」同樣引人注目——華東師範大學重慶研究院首次展示了工業大麻麻稈麻根製備石墨烯介孔量子材料及一系列重要應用。華師大重慶研究院負責人表示,研究院將依託工業大麻麻稈麻根製備石墨烯介孔量子材料的技術及其應用,全方位支持昆明工業大麻產業加速發展和全面升級,助力昆明建設成為工業大麻產業高地。為什麼要用大麻做電池?
  • 上海交大新型碗狀碳膠囊-二硫化鉬納米片高性能超級電容器材料
    如何發展兼具高能量密度和高功率密度,超越這兩類儲能器件的儲能極限,一直以來是化學儲能領域極具挑戰的難題。多孔碳材料(活性碳、介孔碳)和納米碳材料(碳納米管、石墨烯等)主要表現出雙電層電容特性。過渡金屬氧化物(如二氧化釕RuO2、二氧化錳MnO2),過渡金屬氮化物和導電高分子等表現出贗電容特性。然而,贗電容材料循環性能差,工作壽命較低。在保持出色循環穩定性的前期下,如何同時獲得高質量比電容和高體積比電容,是超級電容器領域的一大挑戰,也是限制超級電容器發展和廣泛應用的瓶頸。
  • 製備黑磷納米材料有了高效新方法—新聞—科學網
    由於太陽能成本低廉,將太陽能轉換為產物化學能的光催化合成氨技術是一種比較理想的方式,而實現高效的光催化固氮的材料基礎是半導體光催化劑。黑磷是一種新型非金屬層狀直接帶隙半導體材料,具有高載流子遷移率、覆蓋從可見到中紅外的可調帶隙等獨特性質。
  • 浙大二院專家發明銀銅結合的納米凝膠 有望殺滅眼內「超級細菌」
    而如果不幸培養結果是完全耐藥的超級細菌,那麼目前現有的抗生素治療幾乎是無效的。患者的眼睛會迅速潰爛穿孔甚至不得不摘除眼球,尤其是患有糖尿病等全身免疫性疾病的患者,其眼部和皮膚發生的損傷容易經久不愈,碰上超級細菌就更難治療。因此臨床上亟需開發出一種可以快速殺滅角膜耐藥菌並促進角膜損傷癒合的全新治療方案。
  • 黑眼睛是「dark eyes」,那「black eyes」是什麼意思呢?
    我們通常認為眼睛能揭示一個人的內心世界,樂觀的人看到的滿是歡樂,消極的人看到的多是悲傷,所以有「眼睛是心靈的窗戶」這一說法。不管是人還是動物,眼睛都是非常重要的視覺器官,所以今天我們就來看看這些和eye有關的詞彙與表達!
  • 納米科學:納米材料中的原子振動!
    納米科學:納米材料中的原子振動!所有材料都由原子組成,它們會震動。例如,這些振動或「聲子」是電荷和熱量在材料中傳輸的原因。對金屬,半導體和絕緣體的振動進行了充分的研究;然而,現在材料被納米化以為顯示器,傳感器,電池和催化膜等應用帶來更好的性能。到目前為止還沒有理解材料納米尺寸時震動會發生什麼。
  • 全世界最黑的鳥,為什麼會這麼黑?
    沒有什麼能比這種顏色更黑的了。世界上最黑的人造物質名為梵塔黑(Vantablack),它能吸收99.965%的光。而極樂鳥羽毛所能吸收的光幾乎與之一樣,這全都要歸功於極樂鳥身上那亂糟糟的黑色羽毛。雄性極樂鳥身上的黑色羽毛能夠吸收光線。這是因為它的羽毛不像你所看到的一般的鳥類羽毛一樣。鳥類羽毛通常是一根一根地擺放整齊,有點像是由一塊又一塊相似的圖形構成的。
  • 超級白材料問世,反射95%陽光,夏天讓車內溫度比太陽下還低
    開車的人大概都知道,夏天陽光下的黑色車比白色車熱得多,你要是開一輛黑色車的話不過最近美國印第安納州普渡大學的科學家發明了一種超級白的材料,可能有助於解決這個問題,讓車輛在夏天的陽光下也能自然涼。,最多也只能反射80%到90%的陽光,無法讓材料達到低於環境的溫度,所以幾乎能全部反射陽光的所謂超白「白體」,完全就是不可思議的。
  • 欺騙是一種負能量,如何識別謊話連篇的人?
    因為相信,所以沒有欺騙,因為欺騙,所以就會有謊話連篇。欺騙是一種負能量,如何識別謊話連篇的人?這就是此文筆者要剝離的話題。欺騙是一種負能量一個人為什麼要欺騙別人,是別人好欺騙嗎?當然不是,或許只是因為他覺得別人好欺騙。
  • 殺死「超級細菌」!科學家從蜻蜓翅膀的納米粒子獲得靈感,開發出...
    ,如何能夠通過拉伸、切割或撕裂接觸細菌來摧毀它們?蟬和蜻蜓的翅膀是天然的細菌殺手,這一現象激起了許多科學家的興趣,促使研究人員尋找擊敗耐藥性「超級細菌」的方法。他們正在開發一種新型抗菌表面,其特徵是模擬昆蟲翅膀致命作用的不同納米粒子。
  • 納米織造隱身衣(圖)
    納米織造隱身衣  The Nano-Cloak  文/ 韓少華  納米級微小粒子組成的超材料可以讓光線拐彎,繞過障礙物。被超材料包裹的人,怎樣在不被看到的情況下看到外面?  而現實中,最初人們從一些蜥蜴和昆蟲身上得到了仿生學的啟示,給士兵和武器塗上與環境相似的顏色以試圖欺騙敵人的眼睛。同時,材料科學的進步也讓科學家們發現,製造出能讓人穿著就可以從陽光下遁形的衣服,要遠比發明一種能同時把人體的蛋白質、脂肪和碳化合物變透明的藥物來得現實。隱身衣也更體貼,穿一件即可隱形——即便喝了隱形藥水,還得脫光了會使你暴露的衣服,在風裡挨凍。
  • 基於碳材料和二氧化錳的複合型超級電容器性能研究
    目前超級電容器的主要研究方向為電極材料的選擇、製備及組裝工藝等,而超級電容器的關鍵技術—電極材料的研究主要集中在金屬氧化物、活性炭材料和導電聚合物及以上三種材料的混合物上[1]。因這幾種材料均具有較大的比表面積或易產生法拉第贗電容,使得以這些材料為電極組成的電容器具有較高的比電容和功率密度。