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La luz se distingue como una fuente de energía sin contacto para dispositivos microscale, ya que puede ser dirigida desde distancias remotas, encendida o apagada rápidamente, modulada espacialmente a lo largo de escalas de longitud, polarizada o variada en intensidad. Motivado en parte por estas propiedades nacientes de la luz, la transducción de estímulos fotónicos en deformación macroscópica de sistemas de materiales ha sido examinada en el último medio siglo. Aquí informamos sobre el movimiento fotoinducido (fotomotilidad) en películas de polímero monolíticas preparadas a partir de redes de polímero líquido cristalino funcionalizado con azobenceno (azo-LCNs). Aprovechando la orientación nemática torcida, la irradiación con luz ultravioleta-visible de espectro amplio (320-500 nm) transforma las películas de láminas planas a cintas en espiral, que posteriormente se desplazan grandes distancias con irradiación continua en una superficie arbitraria. El movimiento resulta de una compleja interacción de fotoquímica y mecánica. Demostramos control direccional, así como escalada.
Wie et al. (Jue,) estudiaron esta cuestión.