Metasurface‐Enabled Holographic Lithography for Impact‐Absorbing Nanoarchitected Sheets

材料科学 平版印刷术 全息术 纳米技术 光学 光电子学 物理
作者
Matias Kagias,Seola Lee,Andrew C. Friedman,Tianzhe Zheng,David Veysset,Andrei Faraon,Julia R. Greer
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:35 (13) 被引量:21
标识
DOI:10.1002/adma.202209153
摘要

Abstract Nanoarchitected materials represent a class of structural meta‐materials that utilze nanoscale features to achieve unconventional material properties such as ultralow density and high energy absorption. A dearth of fabrication methods capable of producing architected materials with sub‐micrometer resolution over large areas in a scalable manner exists. A fabrication technique is presented that employs holographic patterns generated by laser exposure of phase metasurface masks in negative‐tone photoresists to produce 30–40 µm‐thick nanoarchitected sheets with 2.1 × 2.4 cm 2 lateral dimensions and ≈500 nm‐wide struts organized in layered 3D brick‐and‐mortar‐like patterns to result in ≈50–70% porosity. Nanoindentation arrays over the entire sample area reveal the out‐of‐plane elastic modulus to vary between 300 MPa and 4 GPa, with irrecoverable post‐elastic material deformation commencing via individual nanostrut buckling, densification within layers, shearing along perturbation perimeter, and tensile cracking. Laser induced particle impact tests (LIPIT) indicate specific inelastic energy dissipation of 0.51–2.61 MJ kg −1 , which is comparable to other high impact energy absorbing composites and nanomaterials, such as Kevlar/poly(vinyl butyral) (PVB) composite, polystyrene, and pyrolized carbon nanolattices with 23% relative density. These results demonstrate that holographic lithography offers a promising platform for scalable manufacturing of nanoarchitected materials with impact resistant capabilities.
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