胆固醇液晶(CLC)相。[1] CLC相的最引人注目的特征是由于光的选择性反射,其异常的光旋转功率和结构颜色。[2]结构颜色是光干扰现象的结果,例如由周期性纳米结构引起的Bragg反射和棒状分子的平均折射率。CLC的初始缺口位置可以通过公式λ0= n×p 0表示,其中λ0是初始缺口位置,n是平均折射率,P 0是初始音高长度。[3]自然采用了这种螺旋纳米结构,向花瓣,蝴蝶翅和甲虫的表皮提供各种颜色信息。[4]灵感来自此类天然光子纳米结构,许多研究人员使用光子晶体,等离子体纳米结构和元素制造人造结构颜色。[5]这些天然螺旋纳米结构的实例和人造结构颜色的研究已用于设计具有先进功能的材料,例如在光学传感,伪装和反伪造技术中使用的材料。[6]
结构性着色材料可以根据外部刺激改变颜色,这使得它们可能用作比色传感器、动态显示器和伪装。然而,它们的应用受到角度依赖性、响应缓慢以及缺乏时间和空间同步控制的限制。此外,光子薄膜中很容易发生形状不稳定引起的平面外变形,导致光子晶体材料的颜色不均匀。为了应对这些挑战,我们将结构性着色光子玻璃和介电弹性体致动器结合在一起。我们使用外部电压信号快速(远小于 0.1 秒)调整颜色变化。光子玻璃产生的颜色对角度的依赖性较低,因此即使由于电压触发的不稳定性(弯曲或起皱)而弯曲,它们的颜色也是均匀的。作为概念验证,我们展示了一种像素化显示器,其中的各个部分可以独立快速地打开和关闭。这种广角、耐不稳定、变色的平台可用于下一代柔性曲面彩色显示器、具有形状和颜色变化的伪装以及多功能传感器。
斯特鲁普测试 该测试测量在忽略测试中的干扰(颜色词的字母和墨水颜色)的情况下选择性处理不同视觉特征时的注意力。60 使用 E-Prime 软件编写了一个计算机化的斯特鲁普测试。要求参与者阅读四种颜色词(即红色、蓝色、黄色和绿色)的字母或墨水颜色,然后按下笔记本电脑上指定的键盘。有两种类型的试验。在一致试验中,颜色名称具有相同的字母和印刷颜色(例如,红色墨水中的红色)。在不一致试验中,颜色名称与印刷颜色不匹配(例如,蓝色墨水中的红色)。有两种情况:切换和非切换。在切换条件下,命令从单词切换到颜色,或从颜色切换到单词。在非切换条件下,命令是相同的(颜色到颜色,或单词到单词)。切换和非切换条件之间的表现差异将用于评估注意力切换。一致试验分数将用于评估持续注意力,一致和不一致试验之间的差异将用于评估定向注意力。
1. ACS - 主页 :: 自由堡 :: 美国陆军 MWR 2. CYS :: 自由堡 :: 美国陆军 MWR 3. 自由堡学校 | DoDEA 4. CCPFC.org - 坎伯兰县儿童伙伴关系 5. 坎伯兰 COLORS | 北卡罗来纳州费耶特维尔 | Facebook 6. 北卡罗来纳州 ITP 儿童发展服务机构目录 | NCDHHS 7. 主页 - 特殊儿童援助中心 (ECAC) (ecac-parentcenter.org) 8. ACS 社区支持 (armymwr.com) 9. 斯罗克莫顿图书馆 :: 自由堡 :: 美国陆军 MWR 10. 小小学习者行动 - 自由堡 ASYMCA 11. 图书馆 (cumberlandcountync.gov)
90%的代表性样本中有10,000多人的代表性样本同意,林地生物多样性对他们的幸福感产生了积极的影响 (40.4%) Natural processes and behaviors (26.5%), like spring flowers emerging, triggered the second most well-being responses, followed by colors (23.7%), textures (7.3%) and smells (2.1%) Silver birch topped a list of favorite trees, ahead of horse chestnut and oak The blue tit had the most well-being benefits of woodland birds, with blackbird and chaffinch following closely behind.热点反映了林地覆盖范围很高的区域,尤其是珍贵的古老和长期建立的林地覆盖物
ART 2000 和 ART 2100 使用的直观颜色生动地描绘了天气状况,让您轻松避开危险的天气系统。使用灵敏度时间逻辑,系统将目标距离与强度关联起来,其衰减补偿可减少阴影。四种鲜艳的颜色(绿色、黄色、红色、洋红色)描绘天气强度。
Ako 7 Color是一种现代解决方案,在Akomex组的客户中获得越来越多的认可。它可以用扩展的颜色域技术打印,该技术为CMYK(紫罗兰色,绿色和橙色)增添了三种额外的颜色。感谢它,它大大扩展了CMYK标准颜色空间以进行偏移打印。它允许仅使用7种颜色完美地投射95%的Pantone调色板!
摘要:自然界中的鲜艳色彩源于光的干扰与周期性的纳米结构,从而产生结构色。尽管这种生物光子结构长期以来一直引起人们对昆虫和植物的兴趣,但在其他生物体中,它们鲜为人知。在聚集单细胞生物的Amoebozoa王国中,在菌丝菌(Myxomycetes)中观察到结构颜色,这是一种进化的变形虫,形成了宏观的真菌样结构。以前的工作将二茶叶藻的闪闪发光与薄膜干扰有关。使用光学和超微结构表征,我们在这里研究了22种的结构颜色的发生,这些物种代表了两个主要进化进化枝,包括14个属。所有研究的物种均显示薄膜的干扰,在壁膜上产生颜色,其色调分布在整个可见范围内,这些色素通过色素吸收而改变。在Metatrichia vesparium的化合物peridium中观察到密集填充钙的壳的白色反射层,其形成和功能仍然未知。这些结果提出了有关粘液菌中薄膜结构颜色的生物学相关性的有趣问题,这表明它们可能是其生殖周期的副产品。
对TFBS间距配置的比较分析以及相对于体内TSS和体外实验条件的距离。tfs分为Y轴的家庭和类,颜色与PlantTF级超类3相对应。TSS以0 bp为中心,并均匀地定向右侧。每行右侧的数字表示分析中使用的样本数量。浅灰色颜色的行表示相应的TF家族缺乏数据。tfbss以与TSS相同的方向为方向而定,指向右侧的蓝色箭头表示,而相对于TSSS的TFBS朝着相反的方向表示的,用指向左侧的红色箭头表示。plindromic TFBS由紫色钻石表示。颜色的强度反映了平均z得分,固体颜色代表更高的分数和更透明的颜色代表得分较低。
摘要:将五种不同尺寸(170、190、210、230和250 nm)的聚(苯乙烯甲基丙烯酸酯 - 丙烯酸丙烯酸)光子晶体(PCS)(PCS)应用于三种普通织物,即多酰胺,聚酯和棉花。使用扫描电子显微镜和两种UV/VIS反射分光光度计技术(集成球体和散射测量法)分析了PC涂层的织物,以评估PC的自组装以及获得的光谱和颜色特性。结果表明,织物的表面粗糙度对PC产生的颜色产生了重大影响。聚酰胺涂层的织物是唯一具有虹彩效果的样品,比聚酯和棉样品产生更加生动和鲜艳的色彩。观察到,随着入射光角的增加,随着新反射峰的形成,反射峰的高营养偏移发生。此外,用照明剂的光源在聚酰胺样品上进行了颜色行为模拟。照明剂A模拟显示出比用D50照明的模拟颜色更绿色和黄色的结构色。使用散射法对聚酯和棉花样品进行分析以检查虹彩是否在眼检查后看不见,然后证明存在于这些样品中。这项工作可以更好地理解结构颜色及其虹彩如何受到纺织底物形态和纤维类型的影响。