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Superficies y vacío

versão impressa ISSN 1665-3521

Superf. vacío vol.22 no.3 Ciudad de México Set. 2009

 

Propiedades físico-químicas de membranas PDMS empleadas en lentes líquidas

 

A. Santiago–Alvarado*1, S. Vázquez–Montiel2

 

1 Universidad Tecnológica de la Mixteca UTM, Km 2.5 Carretera a Acatlima, Huajuapan de León Oaxaca, C. P. 69000, México. *santiago@mixteco.utm.mx

2 Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica INAOE Luis Enrique Erro #1, Santa María Tonantzintla Puebla, México.

 

Recibido: 30 de abril de 2009.
Aceptado: 24 de julio de 2009.

 

Resumen

El elastómero transparente Polidimetil siloxano (PDMS) Sylgard 184 es cada vez más empleado en aplicaciones ópticas, para la fabricación de microlentes con longitud focal variable, en guías de ondas (fibras ópticas) o para producir lentes dobletes, debido a sus excelentes propiedades físico-químicas, a su bajo costo, fácil manejo y nula toxicidad. En este trabajo se describe el proceso de fabricación y caracterización físico-química de membranas elásticas elaboradas de PDMS. Dichas membranas son empleadas como superficies refractoras de Lentes Líquidas con Longitud Focal Variable (LLLFV), las cuales son sometidas a cambios de presión debido al medio líquido contenido entre ellas, las membranas trabajarán en la región visible del espectro electromagnético. Finalmente se presentan los resultados experimentales obtenidos de los parámetros que caracterizan las propiedades físico-químicas de las membranas así como las conclusiones del mismo, las cuales demuestran que las membranas de PDMS son factibles de uso para esta aplicación.

Palabras clave: Membranas elásticas; Caracterización de PDMS; Lentes líquidas; Propiedades físico-químicas de PDMS.

 

Abstract

The transparent elastomer Polydimethylsiloxane (PDMS) Sylgard 184 is increasingly used in optical applications, as in the manufacture of microlens with variable focal length, in waveguides (optical fibers) or to produce lenses doublets; this is all due to their excellent physic-chemical properties, its low cost, easy operation and no toxicity. This paper describes the manufacturing process and physic-chemical characterization of elastic membranes prepared from PDMS. These membranes are used as surface refractor on Variable Focal Liquid Lens Length (VFLLL), and these are going to work on the visible region of the electromagnetic spectrum. The membranes are subjected to pressure changes due to liquid content between them. Finally, we present the experimental results obtained of the parameters physic-chemical of the membranes and the conclusions; the obtained results shown that the PDMS membranes are feasible to use to this application.

Keywords: Elastic membranes; Characterization of PDMS; Liquid lenses; Physico-chemical properties of PDMS.

 

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Agradecimientos

Deseamos agradecer al CONACYT por su financiamiento mediante el proyecto: SEP2004C01-46080 "Óptica Adaptativa de Sistemas Refractores".

 

Referencias

[1]. S. A. Soper, S. M. Ford, S. Qi, R. L. McCarley, K. Kelly and M. C. Murphy. Anal. Chem. 72, 642 (2000).         [ Links ]

[2]. K. Hosokawa and R. Maeda, Micro Electro Mechanical Systems, MEMS 2001. The 14th IEEE International Conference , 531 (2001).         [ Links ]

[3]. A. Santiago-Alvarado, S. Vázquez-Montiel, J. González- García, B. I. G Licona-Moran, J. A. Rayas-Álvarez, y G. Castro- González. Opt. Pura Apl. 41 381 (2008).         [ Links ]

[4]. http://pibeta.web.psi.ch/handbook/suppliers/sylgard.pdf. Por Dow Corning; revisada 2 de Ago de 2009.         [ Links ]

[5]. L. Lebrun, S. Bruzaud, Y. Grohens, and D. Langevin. Eur. Polym. J. 42, 1975 (2006).         [ Links ]

[6]. N. Chronis, G. L. Liu, K.-H. Jeong, and L. P. Lee, Opt. Express 11, 2370 (2003).         [ Links ]

[7]. A. Santiago-Alvarado, S. Vázquez-Montiel, J. González- García, B. I. G. Licona-Morán, J. A. Reyes-Álvarez, y G. Castro- González. Opt. Pura y Apli., 41, 381 (2008).         [ Links ]

[8]. S. Kuiper y B. H. Hendricks. Appl. Phys. Lett. 85, 1128 (2004).         [ Links ]

[9]. H. Ren, D. Fox, P. A. Anderson, B. Wu, y S. T. Wu. Opt. Express 14, 8031 (2006).         [ Links ]

[10]. K. B. Mogensen, J. El-Ali, A. Wolff y J. P. Kutter, Appl. Opt. 42, 4072 (2003).         [ Links ]

[11]. K. -H. Jeong, G. Liu, N. Chronis, y L. Lee. Opt. Express 12, 2494 (2004).         [ Links ]

[12]. D. Shaw y T. E. Sun. Opt. Eng. 46, 024002 (2007).         [ Links ]

[13]. http://www.ellsworth.com/Sylgard.html. Por Copyright © 1999-2008 Ellsworth Adhesives. Revisada 2 de Agosto de 2009.         [ Links ]

[14]. http://www.ohaus.com.mx/voyager_pro_a.htm. Por ohaus Co. Revisada 2 de Agosto de 2009.         [ Links ]

[15]. http://en.wikipedia.org/wiki/Polydimethylsiloxane. Por wikipedia, revisada 2 de Agosto de 2009.         [ Links ]

[16]. A. J. Durkin, M. N. Ediger and G. H. Pettit. Laser Med. Sci (Springer-Verlag London). 13:32-41, (1998).         [ Links ]

[17]. A. Martínez, J.A. Rayas y E. Rodríguez-Vera. Rev. Méx. de Fís. 49, 555 (2003).         [ Links ]

[18]. John W. Pickering, Christian J. M. Moes, H. J. C. M. Sterenborg, Scott A. Prahl, and Martin J. C. Van Germert. J. Opt. Soc. Am. A, 9, 621 (1992).         [ Links ]

[19]. http://www.dowcorning.com/applications/search/default.aspx?R=131EN. Por Dow Corning, revisada 2 de Agosto de 2009.         [ Links ]

[20]. M. Wessling, M. L. Lopez y H. Strathmann. Separation and Purification Technology, 24, 223 (2001).         [ Links ]

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