黃杰敏 葉志剛 楊樹
摘 要:自然界中的色彩分化學色和結構色兩種,吉丁蟲體表具有多種色彩的金屬光澤,其色彩的形成機理在本文中被研究。本文采用微型光譜儀對吉丁蟲的不同部位進行了變角度光譜測試,驗證了吉丁蟲的結構色特征。隨后用光學顯微鏡和電子掃描顯微鏡觀察了吉丁蟲的表面結構,發現吉丁蟲的表面有許多孔洞和細紋。而這些表面的特殊結構具備了產生結構色的結構基礎。
關鍵詞:吉丁蟲;結構色;光譜測試;表面結構
自然界的色彩主要有兩種顏色:結構色和化學色。借助化學著色劑如色素、顏料等達到染色的目的,即化學色;結構色,不依賴于任何化學染料,通過光柵衍射、散射、干涉和光學過程的組織結構及其特殊白色物體顯示顏色。結構色對應于相應的生物學功能,這是一個長期的生物進化。
甲蟲已經在地球上生存了約30億年,許多甲蟲都展示了它們壯觀的彩虹色,被稱為“活寶石”。在2003年,A.R.Parker在昆士蘭澳大利亞東北部森林發現的甲蟲,它有一個相對統一的彩色金屬板,從任何方向可見。用掃描電子顯微鏡對薄膜的標度截面進行了觀察。
結構顏色具有不褪色、環保和虹彩效果。因此,結構色在人類社會生活中的應用將在服裝、裝飾、防偽等領域具有廣闊的應用前景。我們在本實驗中對吉丁蟲色彩的形成機制,色彩結構進行了研究分析,希望建立光子晶體的結構模型,為色彩仿生材料結構設計提供基礎。
1.試驗樣本
本實驗所采用的樣本為吉丁蟲。如圖1所示,實驗觀察的部位為綠色鞘翅和紅色尾部。吉丁蟲產于馬來西亞,屬于吉丁科。該昆蟲的體長約為28毫米,鞘翅細窄,表面具有銅綠色的金屬光澤。其頭部和前胸背板均為黃綠色,尾部具有少量紅色。
2. 變角度光譜測試
本實驗采用變角度光譜測試法,分別從90°、60°、30°、0°的入射角測量反射光譜。若光譜圖中波峰的峰位隨著入射角的改變而發生移動,則表明該樣本存在結構色;否則,為色素色。
圖2(a)(b)分別顯示的是吉丁蟲部位1、部位2的變角度光譜圖,其中曲線1、2、3、4分別對應90°、60°、30°、0°的入射角。如圖2(a)所示,隨著入射角的減小,波峰往波長小的位置移動,即藍移。而在光譜圖中,峰位表示顏色的色調,這就表明顏色發生了改變,該部位存在結構色。而對于部位2,可觀察到圖2(b)中各曲線的峰位所在區域并不相同,波峰峰位發生紅移。同樣地,部位2也存在結構色。
3. 結構觀察
驗證吉丁蟲的兩個部位均為結構色后,下一步需要對這兩個部位的微觀結構進行光學顯微鏡,掃描電鏡測試,觀察和分析各部位所具有的特殊微觀結構。
3.1 光學顯微鏡觀測吉丁蟲的結構形貌
實驗借助光學顯微鏡對吉丁蟲不同部位的結構形貌進行了研究分析。
圖3為吉丁蟲在光學顯微鏡下的微觀結構圖。其中(a)、(b)分別表示50倍、500倍放大倍數下部位1的結構圖。在顯微鏡的觀察下,可發現吉丁蟲翅膀表面布滿凹陷的孔洞和細紋,且其表面整體呈現黃綠色,具有明亮的光澤。(c)、(d)顯示的是50倍、500倍放大倍數下部位2的結構圖,其表面凹凸不平,布滿細微的孔洞,且孔洞內部存在黃綠色物質。
3.2 SEM觀測下吉丁蟲的表面微觀結構
光學顯微鏡存在局限性,它只能初步判斷昆蟲表面的色彩分布和大致結構,為細致觀察昆蟲內部微結構,實驗對吉丁蟲不同部位的表面微觀結構進行了掃描電鏡實驗,即SEM。
圖4顯示的是SEM觀測下吉丁蟲的表面微觀結構。其中圖4(a)、(b)分別是1000倍、5000倍放大倍數下部位1的結構圖。可見該部位表面布滿大小不一、高低不勻的凹坑,破壞了表面的平整度。此外,仔細觀察可發現,這些凹坑的分布存在一定的規律,將連續的凹坑相連可形成一個個多邊形,即一個五角形或六角形的每個頂點有一個凹坑,具體如圖4(b)所示。圖4(c)、(d)是1000倍、5000倍放大倍數下部位2的結構圖。觀察其部位2,可發現該吉丁蟲尾部與翅膀結構相似,表面也布滿規則的凹坑。此外,放大觀察倍數,可發現除規則分布的凹坑外,其表面還有較多細紋和許多不規則的細小微孔,微孔大小和形狀各異。
本文通過微型光譜儀對吉丁蟲的外表顏色進行測試,證實其表面色彩隨著入射光角度的不同而發生變化,即吉丁蟲體表的顏色是結構色產生的。產生結構色的結構基礎是周期性重復的微納米結構,根據光學顯微鏡和掃描電子顯微鏡對吉丁蟲表面結構的觀察,其表面的孔洞和細紋呈現周期性重復的特征,具備成為光子晶體結構色的結構基礎,但進一步的分析仍需在今后的研究中繼續進行。
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(作者單位:嘉興學院南湖學院化紡系,浙江 嘉興314000)