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電致

  • 基于含脲咪唑鹽的新型黑色電致變色體系
    咪唑鹽的新型黑色電致變色體系黃志康, 王彤彤, 陳雨靜, 黃世玉, 王佳佳, 郭君年, 于洋(嘉興南湖學院新材料工程學院, 嘉興 314001)電致變色材料在智能窗、 防眩目后視鏡及反射型顯示等領域具有重要的應用價值. 但是, 電致變色材料的響應速度和穩定性等性能仍不理想, 如何開發出具有高穩定性以及快速光學切換速度的電致變色體系仍面臨挑戰. 本文基于質子耦合電子轉移機制與可逆“電致酸堿”方法, 將具有高離子導電率與高穩定性的咪唑類離子導電材料引入到含脲“

    高等學?;瘜W學報 2023年11期2023-11-24

  • 水系電解質離子對無定形WO3電致變色性能的影響
    意義重大[1]。電致變色材料是一類極具吸引力的智能光熱調控材料,其可見及紅外區的光學性質(透過、反射、吸收等)可以在較小的外加電壓驅動下發生可逆、穩定的無極調控[2],在建筑和車用智能窗[3]、新型顯示[4]、軍事偽裝[5]等領域展示出廣闊的應用前景。與有機電致變色材料相比,無機電致變色材料如WO3[6]、MoO3[7]、TiO2[8]等具有穩定性好、成本低的優勢,但響應速度較慢。如何實現高穩定性、快速響應的電致變色材料及器件是領域內亟待解決的關鍵問題之一

    發光學報 2023年8期2023-09-04

  • 淺談電致變色材料的研究進展
    發展戰略的提出,電致變色材料(Electrochromicmaterial)作為一種高附加值和具有應用前景的材料具有以下特點:(1)有較好的氧化還原性;(2)具有可逆的變色;(3)有一定的記憶功能;(4)制備方法簡單、操作容易。與目前存在的光致變色、熱致變色、壓致變色等變色技術相比而言,電致變色技術是一種新型的主動變色技術,在波音787飛機的窗戶、Oppo手機殼、三星手機的柔性電子顯示屏等光學領域有廣泛的應用,因而受到人們的關注和重點研究。1 電致變色材料

    中國設備工程 2023年2期2023-02-13

  • 氧化鎢基電致變色智能窗性能提升策略研究進展
    關注的重要問題.電致變色智能窗可以動態控制其光學特性來調整進入建筑物的太陽能量, 以優化建筑物的室內照明和溫度, 使其達到人類舒適的水平, 從而大大減輕了空調和照明的電力負荷.因此, 通過減少此類電力負荷顯著降低建筑物內的能耗, 可以助力碳達峰和碳中和的實現.電致變色智能窗是一種在外加電場下通過動態控制太陽光照射到建筑物中的透射率來降低建筑能耗的節能窗.該技術核心在于電致變色材料,在眾多的電致變色材料中, 氧化鎢是研究時間最久, 研究最為詳盡的體系之一.早

    工程科學學報 2023年5期2023-01-31

  • “接觸起電”帶來全新催化機制
    的催化機制“接觸電致催化”。 該機制利用材料間接觸起電(摩擦起電) 引起的電子轉移作為催化反應的核心, 促進化學反應進行, 將推動化學、 能源等工業朝著低碳化發展。 相關研究成果近日發表于《自然-通訊》 上。閃電、 玻璃棒摩擦后吸紙屑……這些現象在科學上被稱為“接觸起電效應”, 這是由于不同的物體在接觸之后表面誘導產生極化電荷所致。 近年來, 王中林團隊發現接觸起電中存在電子轉移的貢獻, 甚至在部分情形下電子轉移是接觸起電的主要機制?;仡櫞呋瘎┑墓ぷ髟?,

    電子產品可靠性與環境試驗 2022年1期2022-11-26

  • Na0.5Bi0.5TiO3-BaTiO3-SrTiO3陶瓷的相圖及電致伸縮性能
    28)壓電陶瓷的電致伸縮效應因具有體積小、位移分辨率高、溫度穩定性好、響應速度快、滯后性小、不需要極化預處理等優點而備受關注,在國防、生物醫學、光電子、噴墨印刷等領域具有重要應用[1-2]。例如,在壓電噴墨技術中,利用壓電陶瓷的電致伸縮效應能夠精準控制墨滴的大小、濃度和噴射速度,墨滴在噴射過程中不會出現散點和擴散等現象。目前,由于鉛基壓電陶瓷具有較大的電致應變(0.1%)和較高的電致伸縮性能(10-2m4/C2),因此成為市場中應用較多的電致伸縮材料體系[

    包裝工程 2022年21期2022-11-19

  • 鐵(Ⅱ)配位聚合物電致變色材料研究進展
    域研究熱點之一。電致變色材料是一種能夠在外界電壓作用下產生可逆的光譜吸收或透射變化,從而產生可逆的顏色變化的一種新型智能材料[1-3]。電致變色材料具有低壓驅動、顏色變化可逆和變色持久等優點,在智能窗、低能耗顯示器、電子紙、汽車防眩目后視鏡以及軍事偽裝等諸多領域具有廣泛應用[4-7]。迄今為止,電致變色材料主要包括過渡金屬氧化物[8-11]、過渡金屬配位聚合物[12-15]、紫羅精[16-19]、有機共軛聚合物等[20-23],其變色過程主要基于離子脫嵌和

    無機化學學報 2022年9期2022-09-16

  • Na0.5Bi0.5TiO3基無鉛陶瓷的制備及電致伸縮效應研究
    無鉛陶瓷的制備及電致伸縮效應研究曹文萍1,高巖1,王狀1,陳尚2,谷吉海1(1.哈爾濱商業大學 輕工學院,哈爾濱 150028;2.中國運載火箭技術研究院,北京 100076)在Na0.5Bi0.5TiO3基陶瓷材料中誘導缺陷來提高其電致伸縮性能,在室溫下獲得性能優異的電致伸縮材料,該材料可用于包裝機械物料供給微振動器的研發。利用傳統固相合成法制備0.7(Bi0.5Na0.5)Ti0.9Mn0.1O3?0.3Sr(1?3x/2)Bi□/2TiO3(NBT?

    包裝工程 2022年13期2022-07-27

  • 電致變色背后的故事:氧化還原反應
    技術的創新,諸如電致變色器件(ECDs)已經普及到超市電子價簽、手機顯示屏、電子顯示建筑墻等,不僅節省了能耗,還為人類生活提供了極大的便利。諸類智能電子設備極大地豐富了人類的生活,人們對“智能”材料和設備的興趣呈指數級增長。而這些“智能”設備主要是通過電致變色(ECD)[1]、光致變色[2]、熱致變色[3]等方式對外部刺激發生顏色的變化。其中電致變色的主要特征是,當施加外電壓時,其光學性質可以維持持續、可逆的變化。因其獨特性能,ECD 已被廣泛應用于汽車、

    黃岡師范學院學報 2022年3期2022-07-02

  • 雙穩態電致變色離子凝膠的制備及其在織物上的應用
    214122)電致變色材料是一類在施加電壓后能夠發生明顯顏色變化的智能變色材料。當撤去電壓后,材料的顏色能維持一段時間而不發生變化,這種性能被稱為材料的穩態性。雙穩態電致變色材料是一類在變色前和變色后都具備顏色穩態性的智能變色材料,在變色前后能夠保持長時間的穩態顯色,具有節能環保的意義,因此研發雙穩態電致變色材料是一種很有前途的降低能耗的方法。目前也有許多方法和理論被用來開發雙穩態電致變色器件,如質子耦合電子轉移理論[1-2],控制界面電荷轉移[3-4]

    紡織學報 2022年2期2022-03-18

  • 雙極性電致變色特性V2O5材料在智能窗中的應用研究
    的重要途徑之一。電致變色玻璃(智能窗)是一種新型節能建筑材料,其結構一般為玻璃/透明導電層/電致變色層/離子導體/離子存儲層/透明導電層/玻璃組成。V2O5材料是唯一一種既能作為變色材料又能作為離子儲存材料的雙極性電致變色特性的氧化物材料,與其他金屬氧化物相比,V2O5的本質上基本上有3個優點:①V2O5是唯一一種能同時顯示陰極(藍灰色或橄欖色)和陽極(黃色或橙色)電致變色性能的氧化物;②釩離子將其氧化態從+5轉變為+2的能力,使得V2O5材料可以表現出較

    內蒙古科技與經濟 2022年8期2022-02-17

  • 變色玻璃中的黑科技
    、熱致變色玻璃、電致變色玻璃和力致變色玻璃等,其中最常見的就是光致變色玻璃和電致變色玻璃了。光致變色玻璃是在玻璃原料中加入特殊的感光材料制作而成,最常見的是使用鹵化銀。鹵化銀本身是無色的,但是在遇到陽光照射時不穩定,容易分解成為銀原子和鹵素原子,銀原子聚集在一起形成膠體,這種膠體銀對光有很強的吸收能力,玻璃顏色因此會變暗;當去除陽光照射后,銀原子和鹵素原子又會重新反應結合成無色的鹵化銀,玻璃又會恢復透明。光致變色玻璃最成功的應用就是眼鏡片了,在室內是正常的

    中國科技財富 2021年4期2021-11-21

  • 含三苯胺基團的菲咯啉鐵(Ⅱ)配合物電致變色材料的合成及性質
    37)0 引 言電致變色是指材料為響應外部電刺激而改變其光學性質的現象,通過在不同的氧化還原狀態之間進行切換,可以在可見光或近紅外區域的不同部分產生新的吸收帶,在智能窗戶、節能建筑、無眩反光鏡及智能顯示等諸多領域具有廣泛應用[1-3]。金屬配合物兼具有機材料和無機材料的優點,其顏色可通過改變金屬離子類型和配體結構來調控[4-8]。尤其是變價金屬配合物具有良好的氧化還原性質和豐富的電子躍遷,具有高的光學對比度、快速的響應時間等優異的電致變色性能,是一類優異的

    無機化學學報 2021年10期2021-11-04

  • “變色龍”附體
    性的光影漸變。而電致變色工藝的變色效果則屬于“主動技能”,無需光線,想變就變,可以打造出更為炫酷的視覺體驗。什么是電致變色工藝什么是電致變色工藝簡單來說,所謂的電致變色就是材料(EC薄膜)的光學屬性(反射率、透過率、吸收率)在外加電場的作用下發生穩定、可逆的顏色變化的現象。EC薄膜材料在電場作用下會發生氧化還原反應,產生對光的透過率和反射率的變化,進而實現產品外觀顏色或透明度的變化。有關于電致變色的記錄最早可追溯到20世紀3 0年代,當時有德國科學家首次注

    電腦愛好者 2021年18期2021-09-23

  • 用于電致變色玻璃的氧化釩薄膜的研究進展
    是比較落后的。而電致變色玻璃因其在節能方面的特點成為國內外建筑材料的研究熱點。電致變色玻璃是由玻璃-透明導電膜-電致變色膜-電解質膜-離子儲存膜-透明導電膜-玻璃構成,在電場作用下電致變色膜因為價態變化而發生顏色變化,可實現根據人的意愿調節光的透過率的目的,從而可達到節能效果。Allied Market Research 報告中預測到2026年全球電致變色玻璃行業的規模將達41億美元,從2019 年到2026 年七年期間的復合年增長率可達17.2%[2]。

    門窗 2021年1期2021-08-16

  • 聚多巴胺對氧化鎢膜電致變色性能的影響探究 *
    12)0 引 言電致變色技術的研究與應用為解決日益增長的能源需求這一現如今世界經濟快速發展所面臨的嚴峻挑戰提供了新的解決方案,它可以按照人的需要來調節玻璃窗的可見光透過率[1-2]。電致變色是指由于施加外部電勢而引起的材料可逆顏色變化的現象,在節能智能窗、顯示器等應用中具有巨大潛力[3-4],近年來受到越來越多的關注[5-6]。大多數電致變色材料是氧化還原活性材料,其中研究最廣泛的是過渡金屬氧化物[7],結晶態的過渡金屬氧化物具有良好的化學和熱穩定性[8]

    功能材料 2021年6期2021-07-13

  • 今年旗艦機必將標配! 電致變色技術解讀
    變色,用到的就是電致變色技術。其實早在去年初,一加就展示了自家的概念機OnePlus Concept One,當時已經讓人覺得非常驚艷,不過,OPPO卻是第一家讓這個技術成為落地量產機型的廠商。能讓用戶一直保持新鮮感的電致變色技術自然成為手機廠商今年的重頭戲。不過,這個技術早在21世紀初期,就已經在其他行業生根發芽了。原理就是在傳統玻璃工藝中增加了一層電致變色材質,通過外電場作用,讓機身外殼的電致變色材質發生變化,通過電化學氧化還原反應,得失電子之后呈現出

    電腦報 2021年1期2021-06-25

  • 電致變色顏色記憶微膠囊讓紡織品有記憶
    多彩和多級響應的電致變色顏色記憶微膠囊。傳統的電致變色材料,電刺激即變色,在電刺激去除后,很快就會恢復到原始狀態。而新開發的電致變色顏色記憶微膠囊在不適宜條件下,基于任何強度的電刺激也不會變色,實現無色態的顏色記憶;當給予一定的溫度,該變色微膠囊在電刺激下變色,此時先降低溫度隨后撤去電刺激,該材料仍然可以記憶變色后的顏色狀態,實現有色態的顏色記憶。這種智能材料記憶力很強且制備非常簡單。將熒烷染料、四丁基高氯酸銨和相變材料碳酸二苯酯混合,再利用溶劑揮發法進行

    紡織科學研究 2021年4期2021-04-27

  • 可連續化生產的電刺激響應型液晶纖維制備及其性能
    [1-2]。其中電致變色材料可在電場刺激下實現紡織品光學屬性(反射率、透過率、吸收率等)改變,從而在宏觀上表現為顏色或者透光率的可逆變化,在軍用防護隱蔽材料、柔性顯示、防偽標志、安全警示和藝術飾品等方面具有廣泛的應用,是智能紡織品能夠感知與直觀反饋外界環境變化的一個關鍵組件[3-4]。傳統的電致變色材料總體上分為2類:一類是無機電致變色材料,其依賴于過渡金屬元素離子的氧化還原變色;另一類為有機電致變色材料,其進一步分為氧化還原型的有機小分子電致變色材料和摻

    紡織學報 2021年2期2021-03-06

  • WO3 電致變色薄膜的研究進展
    300457)電致變色(electrochromism,EC)是材料的透明度等光學特性在一定電流或電壓作用下發生可逆性變化,外觀上表現為顏色和透明度的可逆變化[1].電致變色技術在建筑窗、汽車窗、汽車后視鏡、顯示器等領域有著巨大的潛在市場,其應用對于環境、經濟和社會具有重大影響[2].電致變色材料可分為有機和無機兩大類,無機電致變色材料根據得失電子變色情況又可分為陰極電致變色材料和陽極電致變色材料.WO3是陰極電致變色材料,當其在陰極極化下還原時,其顏色

    天津科技大學學報 2021年1期2021-02-25

  • 基于汞離子檢測所構建的電致化學發光生物傳感器中不同信號輸出模式的最新研究進展
    法具有重要意義。電致化學發光(ECL)是電激發下的一種化學發光(CL)現象。通過將電化學和光譜學的巧妙結合,不僅簡化了實驗裝置,阻斷了發光雜質和散射光的背景響應,靈敏度高,還具有較好的特異性、選擇性和再現性。因此,ECL技術已經在微量檢測、食品與環境檢測和成像分析等多領域具有廣泛的應用[4]?;凇靶叵汆奏?汞離子-胸腺嘧啶”(T-Hg2+-T)的穩定結構[5],研究者們設計了各種類型的針對汞離子的生物傳感器[6-9]。汞離子電致化學發光生物傳感器是將生物

    化學傳感器 2020年3期2020-12-14

  • 基于柔性襯底WO3薄膜的制備及其電致變色器件研究進展*
    4]等方面。柔性電致變色器件因其多功能特性而受到關注[5],它不僅可以在電場的作用下發生顏色的可逆轉變,而且能夠大幅度彎折,從而應用在柔性電致變色顯示器[6]、軍事偽裝[7-8]和航天航空[9]等領域中。柔性電致變色器件襯底材料多為高分子聚合物,其中以聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)最為常見。電致變色器件的核心組成為電致變色材料。三氧化鎢(WO3)薄膜以其優異的性能,在外加電場的作用下,顏色可以從無色至深藍色可逆變化,并且具有較大的光學調制幅度、較高的著色效

    功能材料 2020年11期2020-12-08

  • 新型電致變色復合材料的制備及其電致顯色性能的研究
    問題,綠色節能的電致變色智能窗成為節能建筑材料的一個發展方向[1,2].電致變色智能窗可選擇性地吸收或反射外界的熱輻射和內部的熱的擴散,減少辦公大樓和民用住宅在夏季保持涼爽和冬季保持溫暖而必須消耗的大量能源,同時起到改善自然光照程度、防窺的目的.而構建電致變色智能窗的關鍵之一是尋找具有優異的電致變色性質的電致變色材料.電致變色材料是指材料的光學屬性在外加電場的條件下發生穩定且可逆的變化[3,4],外觀上表現為顏色和透明度的變化,而這變化取決于材料氧化還原狀

    聊城大學學報(自然科學版) 2020年1期2020-11-27

  • 智能玻璃的秘密
    是化學反應,比如電致變色玻璃。電致變色玻璃,顧名思義就是可以通過施加電壓來改變玻璃的顏色(圖9)。電致變色玻璃大致可以分成7層,如圖10所示,從左往右分別是透明玻璃(或塑料)、透明導電層、離子存儲層、電解質層、電致變色層、透明導電層、透明玻璃。其中最重要的就是電致變色層。電致變色層中含有變色材料。有的變色材料在高價態顯色,低價態褪色,這種叫陽極變色材料,比如氧化鎳(NiO)。氧化鎳在高價態下顯灰色,當它發生下面這個反應時,電致變色玻璃就可以從透明切換到灰色

    電腦報 2020年43期2020-11-18

  • 電致變色材料的研究與應用進展
    att[1]提出電致變色的概念以后,電致變色現象受到關注. 如今研究人員主要關注電致變色材料方面的研究與應用發展. 本綜述就是總結分析并展望了電致變色相關材料以及其應用發展.1 電致變色概念電致變色(eletrochromism,EC)是指某材料在外加交替(正負)的電壓作用下,可逆地改變材料的光學性質,如透過、吸收和反射等.2 電致變色的發展20世紀60年代末,Deb[2]采用無定型WO3薄膜成功制作電致變色器件(electrochromic device

    北京工業大學學報 2020年10期2020-10-15

  • 二維共價有機框架薄膜的近紅外電致變色性質研究
    框架薄膜的近紅外電致變色性質。共價有機框架(COF)材料是一類由共價鍵連接的有機多孔結晶材料。COF材料具有良好的穩定性和可設計性,在近十余年來引起了研究人員的廣泛關注1,2。為了規避COF材料粉末較難溶解和加工的問題,直接制備薄膜形態的COF材料具有重要的研究價值3,4。其中,取向性的二維共軛COF薄膜,在電化學、有機電子學和光電化學領域展現出了良好的應用潛力5-7。例如,直接在金電極表面生長的取向性COF薄膜,相較于非取向薄膜展現出了更為優越的超級電容

    物理化學學報 2020年7期2020-07-23

  • 無機全固態電致變色材料與器件研究進展
    金平實無機全固態電致變色材料與器件研究進展賈漢祥1,2, 曹遜1, 金平實1(1. 中國科學院 上海硅酸鹽研究所, 高性能陶瓷和超微結構國家重點實驗室, 上海 200050; 2. 中國科學院大學, 北京 100049)智能場致變色材料是一類能在外場(電場、溫度、光照、氣氛)刺激下發生可逆光學變化的物質群。其中, 電致變色材料因其調節幅度大、響應速率快、著色效率高和循環穩定性好等特點,有望在智能窗、屏幕顯示和多功能儲能器件等領域得到廣泛應用。相較于半固態電

    無機材料學報 2020年5期2020-06-07

  • 簡易外源通信系統
    信。本文通過利用電致調光玻璃搭建簡易外源通信系統,實現摩爾斯碼光通信。2 電致調光玻璃電致調光玻璃,又稱液晶調光玻璃,就是在兩片玻璃中間夾入一液晶薄膜層[1],通過控制玻璃的通電情況,調節玻璃的透光和不透光狀態。這種玻璃在無外加電壓作用時,液晶分子處于無規則排列狀態,在光線照到玻璃時,使光線受到強烈散射作用,因此玻璃的透明性消失;當對玻璃的導電膜施加電壓后,液晶分子處于定向排列狀態,光線能夠直接透過玻璃而顯現透明性。電致調光玻璃的響應時間在5 ~30ms,

    電子技術與軟件工程 2020年14期2020-02-03

  • 電致變色玻璃的研究進展
    387)0 前言電致變色玻璃的核心結構主要包括:電致變色層、離子儲存層和電解質層。電致變色玻璃是一種在電流和電壓的作用下能夠可逆地調節光的透射率和反射率的功能性玻璃。當電致變色玻璃的顏色發生變化時,其改變了可見光的透過率,實現了智能調節的功能[1]。通過對比電致變色玻璃和傳統型玻璃可以發現,電致變色玻璃可以有效地減少能量流失,更具有發展前景[2]。1 電致變色玻璃結構1.1 透明導電層透明導電層(簡稱TC)的主要作用是在電致變色層發生變色時提供電子,因此對

    河南建材 2020年6期2020-01-11

  • 瓊脂基凝膠電解質的制備及其在電致變色器件中的應用
    污染的日益加劇,電致變色材料就是在這種大背景下發展起來的環保型功能材料?,F如今,電致變色材料在玻璃幕墻、汽車天窗和擋風玻璃等領域都有所應用[1-5],可以有效解決由于太陽光直射而造成的室內溫度過高、開車刺眼等問題,在減少能耗的同時也起到了美觀裝飾的作用。而電致變色器件要實現變色的過程則需要電解質的參與,電解質作為電化學中重要的研究對象,被廣泛地應用于鋰離子電池、超級電容器、太陽能電池和電致變色器件中。傳統的液體電解質已經不能滿足實際的應用需求,全固態或凝膠

    上海第二工業大學學報 2019年1期2019-04-11

  • WO3基電致變色器件的制備及性能研究
    20)1 引 言電致變色是指某些材料的光學屬性可以在外界電場的作用下發生可逆的、穩定的變化,宏觀上表現為顏色和透過率的變化[1]。電致變色器件能夠以較小的驅動電壓實現對太陽光譜透過率的連續調節,且能耗低、色彩豐富。利用電致變色技術研制的產品如數字顯示器、汽車后視鏡和電致變色智能窗已經成功的應用到人們的日常生活中。同時電致變色在可穿戴變色織物、無視覺盲角顯示器、軍事偽裝、防偽產品、探測器等方面的應用潛能巨大。眾多的科研工作者也正以實現電致變色技術更廣泛的應用

    人工晶體學報 2019年1期2019-02-19

  • 我校研究生在電致變色領域發表高水平論文
    為5.018,是電致變色領域的國際權威期刊。近年來電致變色作為一種可調節光和熱的技術被廣泛研究,在智能窗、防眩后視鏡、低功耗顯示等領域有廣闊的應用前景。王金敏教授課題組前期提出了一體化的自供電電致變色器件與自充電電池的概念,利用普魯士藍作為電池正極、鋁片作為電池負極,制備出的新型器件既可以是一種自供電的電致變色器件又可以是一種自充電的電池。這項研究成果在電致變色領域引起了廣泛關注。在此基礎上,楊兵同學首先制備出均勻的聚吡咯薄膜,再將它與鋁片組裝成電致變色器

    上海第二工業大學學報 2019年1期2019-02-10

  • 退火氣氛對Bi2O3薄膜電致變色性能的影響
    有機染料時發現了電致變色現象,受到了人們的廣泛關注.20世紀以來,大量不可再生能源的使用,造成了嚴重的環境污染與能源枯竭等問題[2],使得如何有效地使用太陽能等可再生資源,成為保障社會可持續發展和實現能源結構調整的一個重要條件.所以近20年來,電致變色薄膜在智能窗[3]、大屏幕顯示、平板顯示器、汽車后視鏡、擋風玻璃等[4-6]方面的潛在應用得到了迅猛發展.目前研究最多的電致變色材料有WO3,NiO,TiO2以及V2O5等[7-8].其他氧化物材料如Nb2O

    上海大學學報(自然科學版) 2018年6期2019-01-08

  • 二氧化錳/普魯士藍納米復合薄膜的制備及其電致變色性能
    領域的重要課題。電致變色智能窗作為一種有效的節能窗,由于其在建筑領域的應用前景而備受關注。電致變色是指材料在電場的作用下價態與化學組分發生可逆變化,導致其光學性質也發生變化,從而產生變色的現象[1-3]。利用電致變色材料的這一特性構造的玻璃窗稱為電致變色智能窗或靈巧窗,它可以按照人的意愿實現對太陽光的動態調節[4-6]。因此,電致變色材料作為目前最有應用前景的智能材料之一而被廣泛研究,其中無機材料研究得較為充分,從最初的非晶態到晶態再到如今的微納米結構薄膜

    上海第二工業大學學報 2018年3期2018-10-09

  • NBT-KBT100x鐵電薄膜機電耦合性能
    是具有較為明顯的電致伸縮效應。這類材料被廣泛應用于傳感器、致動器、伺服系統等領域[1-3]。據報道,鐵電材料在一定成分下存在準同相界,這種成分附近的材料其機電耦合系數以及壓電效應都要優于其余組分的材料[3,4]。NBT-KBT100x陶瓷和NBT-KBT100x[4]薄膜在其準同相界附近的鐵電壓電性和電致伸縮性能都被報道過。店址伸縮性能對提高微傳感器的傳感性能,尤其是靈敏度方面具有重要意義。NBT-KBT100x薄膜是一種無鉛的鐵電薄膜,具有良好的環境友好

    信息記錄材料 2018年8期2018-07-05

  • Keggin型多金屬氧酸鹽/TiO2納米線復合膜的制備及電致變色性能研究
    150076)電致變色材料作為最有應用前景的功能材料之一,一直是材料學家關注和研究的熱點.多金屬氧酸鹽(簡稱多酸)以可逆的氧化還原過程所伴隨的變色性質在電致變色材料領域顯示出重要的應用前景.1978年,B.Tell等[1]制備了以[PW12O40]3-為活性組分的電致變色器件;2002年,D.G.Kurth等[2]利用自組裝技術將多酸陰離子[Eu(H2O)P5W30O110]12-和聚電解質PAH構筑成多層膜,該膜具有優異的電致變色性質;近年來,許林等[

    東北師大學報(自然科學版) 2018年2期2018-06-27

  • 聚偏氟乙烯/氧化硅復合電解質在電致變色器件中的應用
    上海201620電致變色是指材料在外加電場作用下發生穩定、可逆顏色變化的現象。用電致變色材料所組裝成的器件稱為電致變色器件。一般電致變色器件在很小的電壓下就可實現光學性質的可逆變化[1]。這種光學性質的可逆變化以及所需電壓較小的獨特優勢,使其在智能窗、顯示器以及可視化超級電容器等領域展現出了廣泛的應用前景[2-5]。電致變色器件結構中最重要的組成部分是電致變色材料和電解質層。電致變色材料可以分為有機電致變色材料和無機電致變色材料兩大類。有機電致變色材料主要

    現代技術陶瓷 2018年2期2018-05-11

  • 電致變色膜改善穿透式視頻眼鏡對比度的方法
    理想的缺點。依據電致變色膜加電狀態下能夠削減環境光的原理,對穿透式視頻眼鏡的對比度進行改善。通過TracePro軟件光學仿真及成像亮度計進行實驗驗證,對EPSON BT200穿透式視頻眼鏡進行測試和分析,驗證該方法的可行性。實驗數據與實際視覺觀測結果基本相符,表明了這種方法的正確有效。關鍵詞:電致變色膜; 增強現實; 對比度中圖分類號: TN 29文獻標志碼: Adoi: 10.3969/j.issn.10055630.2017.06.005Abstrac

    光學儀器 2017年6期2018-01-23

  • 基于TiO2薄膜電阻式隨機存儲器電致阻變性質的研究
    電阻式隨機存儲器電致阻變性質的研究鄒利蘭(廣東海洋大學電子與信息工程學院,廣東湛江,524088)本論文采用溶膠凝膠法制備了TiO2薄膜,研究Pt/TiO2/Pt器件的電致阻變性質,并結合I-V特性曲線分析器件內部的阻變機制, 器件高低阻態的導電機制分別為肖特基發射機制和歐姆導電機制。結果表明,Pt/TiO2/Pt器件在非易失性存儲器領域具有潛在的應用。TiO2薄膜;電致阻變;物理機制0 引言電阻式隨機存儲器(RRAM)是一種基于電致變阻效應的新型存儲器,

    電子測試 2017年16期2017-09-23

  • 基于導電聚合物的電致變色織物的研究進展
    基于導電聚合物的電致變色織物的研究進展張思航,顧迎春,付潤芳,陳 勝,蔣 潔,李晴碧(四川大學輕紡與食品學院,四川成都 610065)導電聚合物作為電致變色織物材料具有制備簡單、結構可控、對比度高、工作電壓低、響應時間短等特點,是目前智能材料研究的熱點。介紹了導電聚合物基電致變色織物的結構和變色機理,重點綜述基于導電聚合物的電致變色智能的研究進展及應用。導電聚合物 電致變色 智能織物0 引言二十世紀七十年代,日本白川英樹(Shirakawa)教授、美國Ma

    紡織科學與工程學報 2017年2期2017-06-28

  • TiO2/還原氧化石墨烯納米復合物的電致化學發光性能研究
    211171)電致化學發光(Electrochemiluminescence,ECL),全電產生的光發射,是一種電極表面發生電化學反應生成發光團的激發態進而發光的過程,無需激發光源,背景噪音低,靈敏度高,已發展成為一種有力的分析技術而廣泛應用于生物傳感、環境監測、生化武器檢測等領域[1]。ECL分析技術的發展依賴于ECL高活性材料的研發。近年來,具有尺寸可調的光、電、磁等性質的半導體納米材料成為 ECL活性材料的研究熱點,例如,II-VI族半導體納米晶Z

    化工時刊 2017年12期2017-03-20

  • 新型無銦透明導電-電致變色雙功能MoO3/Ag/MoO3薄膜的制備及性能研究
    型無銦透明導電-電致變色雙功能MoO3/Ag/MoO3薄膜的制備及性能研究劉 巖1,2,呂 營1,何龍桂3,劉星元1*(1.發光學及應用國家重點實驗室中國科學院長春光學精密機械與物理研究所,吉林長春 130033; 2.中國科學院大學,北京 100049; 3.福建省捷創電子科技有限公司,福建福清 350301)研制了集電致變色和透明導電功能為一體的MoO3/Ag/MoO3(MAM)雙功能薄膜。MAM薄膜采用電子束熱蒸發技術在室溫下制備。作為透明電極,MA

    發光學報 2016年2期2016-10-28

  • 電致變色玻璃窗的節能潛力研究分析
    hnology)電致變色玻璃窗的節能潛力研究分析趙永青,黃永紅(長沙理工大學能源與動力工程學院)(Changsha University of Science and Technology)分析了電致變色玻璃對建筑能耗的影響,對LOW-E玻璃和電質變色玻璃節能特性做了對比;同時分析了不同控制方式對電致變色玻璃節能的影響。結果表明,電致變色玻璃與LOW-E具有較好的節能效果,最低節能率為10 %,不同控制方式對建筑制冷能耗的影響不大。但是對于制熱能耗,控制方

    智能建筑與智慧城市 2016年5期2016-09-07

  • 電致變色技術研究進展和應用
    00095 )?電致變色技術研究進展和應用韋友秀,陳牧,劉偉明,厲蕾,張官理,顏悅(北京航空材料研究院 透明件研究所 北京市先進運載系統結構透明件工程技術研究中心, 北京 100095 )經過多年的研究和發展,電致變色技術已被應用于建筑窗、汽車防眩后視鏡、飛機舷窗等領域。本文概述了電致變色器件的結構、工作原理、材料分類、以及特性要求,闡述了電致變色薄膜的制備方法和實現應用的技術要求,并總結分析了國內外發展狀況和最新進展。將電致變色應用在能源領域達到節約能耗

    航空材料學報 2016年3期2016-09-07

  • 電致旋光效應實驗設計
    100191)?電致旋光效應實驗設計李長勝, 張晞(北京航空航天大學 儀器科學與光電工程學院, 北京100191)利用鉬酸鉛(PbMoO4)晶體樣品,設計實現了線性電致旋光效應實驗,介紹了實驗原理、實驗裝置、實驗內容和實驗方法等。該文為開設電致旋光效應實驗課程提供了理論與實驗基礎。電致旋光效應; 物理實驗; 鉬酸鉛晶體電致旋光效應是指某些光學介質在外加電場(或電壓)作用下,在介質中傳播的線偏振光波的偏振面產生旋轉的現象。若光波偏振面的旋轉角與外加電場幅值成

    實驗技術與管理 2016年3期2016-09-06

  • 有序介孔硅微球吸附釕聯吡啶修飾碳糊電極電致化學發光測定阿替洛爾
    吡啶修飾碳糊電極電致化學發光測定阿替洛爾秦彩霞,劉瑤,夏新泉,陳靈,周興旺(湖北師范大學 化學化工學院,湖北 黃石435002)合成了一種有機-無機介孔硅微球材料,以此材料吸附釕聯吡啶制備了修飾碳糊電極,并以此電極為工作電極,以Ag/AgCl電極為參比電極,鉑絲電極為輔助電極,考察了以三丙胺作為Ru(bpy)32+共反應劑的電致化學發光性能?;诎⑻媛鍫枌︶懧撨拎?span class="hl">電致化學發光增強作用,建立了藥片及尿樣中阿替洛爾含量測定的新方法。該方法對阿替洛爾檢出限為0.

    湖北師范大學學報(自然科學版) 2016年2期2016-09-03

  • 基于TiO2/CNTs納米復合物增敏作用電致化學發光法檢測葡萄糖的研究
    米復合物對魯米諾電致化學發光信號的增敏作用發展了一種檢測葡萄糖的方法。通過溶膠-凝膠法合成TiO2/CNTs納米復合物,將其修飾在玻碳電極表面后,發現其能夠很好地增強反應體系的電致化學發光強度,H2O2能與魯米諾發生反應產生電致化學發光信號,結合葡萄糖在葡萄糖氧化酶作用下所產生的H2O2對發光體系具有良好的響應特性, 可以實現葡萄糖的檢測。本方法檢測葡萄糖的線性范圍為1.0×107~5.0×10 6 mol/L,檢出限為5.2×10 8 mol/L。本研究

    分析化學 2015年11期2015-11-16

  • 聚苯胺電致變色織物的研究與開發*
    海 200082電致變色織物是指在電場的作用下能改變顏色的織物,目前對它的研究思路主要有兩條:一是直接研究制造出較長的柔性電致變色聚合物纖維,然后紡織成織物;二是將電致變色器件[1]中的一側電極用導電織物替代來制備電致變色織物,再利用導電聚合物薄膜組裝成大面積的電致變色器件。導電布是指以纖維布為基底,經過前置處理后,使用鍍層技術使其具有金屬特性而成為導電纖維布[2],導電布的選擇對電致變色效應影響極大。1 實驗部分目前,國內在采用織物電極構造反射型電致變色

    機械制造 2015年6期2015-04-16

  • 電致化學發光適體傳感器的研究進展
    節551700)電致化學發光適體傳感器的研究進展歸國風*,宋 鵬(貴州工程應用技術學院化學化工學院,貴州畢節551700)適體是一類體外篩選的RNA或DNA寡核苷酸片段,其可與目標分子高效、高特異性親合。與抗體相比,適體具有獨特的優點-耙分子范圍廣,適體可以與低分子量的有機或無機物質以及大分子(如酶、蛋白質)等多種目標物質進行特異性結合。該文基于電致化學發光適體傳感器的近期進展作簡要評述,包括適體概述以及幾大類電化學適體傳感器的構造、方法原理等內容。適體;

    化學傳感器 2015年4期2015-02-02

  • 有關鈷摻雜氧化鎳電致變色薄膜的電化學制備和性能探討
    昌 330002電致變色是一種可逆變化的現象,主要是材料的光學性能在外加電場的作用下產生的,主要的變化就是顏色和透明度的變化。本文首先研究電致變色薄膜的制備方法,然后進行鈷摻雜氧化鎳電致變色薄膜實驗,最后根據實驗過程和結果進行科學分析,得出結論。一、電致變色薄膜的制備方法針對氧化鎳薄膜常用的方法介紹如下1.電化學沉積法電化學沉積法是制備電致變色薄膜常用的方法,電化學沉積技術是比較成熟的,用這種方法進行電致變色薄膜制備可以把顏色從無色變為深棕色,而且透光率可

    化工管理 2014年36期2014-12-22

  • 不同熱處理工藝制備WO3電致變色薄膜及性能研究
    理工藝制備WO3電致變色薄膜及性能研究李雅君,崔 婷,劉志鋒(天津城建大學 材料科學與工程學院,天津 300384)采用溶膠凝膠-鎢粉過氧化法制備了氧化鎢電致變色薄膜,并對其進行了不同溫度的熱處理,通過對電致變色原理的分析,研究討論了不同熱處理工藝對氧化鎢薄膜微觀形貌和電致變色性能的影響.采用X射線衍射、掃描電子顯微鏡、紫外-可見分光光度計、電化學工作站對薄膜的微觀結構、離子儲存、離子擴散速率和光譜調制能力進行了表征和分析.結果表明:適當的熱處理溫度可以形

    天津城建大學學報 2014年4期2014-03-14

  • 電致塑性效應機制研究及其展望
    056)0 引言電致塑性效應(electro-plastic effect,簡稱EP效應)是指金屬在塑性變形過程中,在外加電流或者電場等電刺激下使其塑性提高,變形抗力下降的現象。1 電致塑性的機制研究近年來,國內外學者對這一領域進行了進一步研究,并取得了一定的進展?,F在學者一致認為電致塑性效應是一種復合結果,是多種物理效應共同作用導致的。主要有以下幾個方面:1)焦耳熱效應。金屬的電阻使溫度升高、金屬軟化。2)磁壓縮效應。電流的磁場使固體等離子體產生壓迫,導

    江漢大學學報(自然科學版) 2013年2期2013-12-23

  • 普魯士藍/CdS納米復合物電致化學發光及其H2O2傳感應用
    CdS納米復合物電致化學發光及其H2O2傳感應用史傳國1,2徐靜娟1陳洪淵*,1(1南京大學生命分析化學國家重點實驗室,南京 210093) (2南通大學化學化工學院,南通 226019)通過一定體積比的CdS和普魯士藍(PB)膠體納米溶液的簡單混合,制備了PB/CdS納米復合物。在共反應劑存在條件下,PB納米粒子含量較低時,在ITO電極上CdS納晶的電致化學發光(ECL)強度可以增強3倍左右。PB納米粒子含量較高時,CdS納晶的ECL強度則顯著降低。詳細

    無機化學學報 2011年10期2011-11-09

  • 聚苯胺-聚乙烯醇電致變色復合膜
    已經在二次電池、電致變色器件、傳感器、電催化及金屬防腐等方面得到了廣泛的應用[2-6]。聚苯胺因其具有獨特的電化學活性和較強的化學穩定性,成為當前研究得較多的導電高分子之一。聚苯胺的合成方法有多種,其中常見的方法是電化學法和電化學合成法。本文從開發學生實驗的要求出發,以微型化學實驗的方法合成了聚苯胺/聚乙烯醇電致復合膜[7-9]。2 實驗原理電致變色(electrochromism composite,EC)是指在電流或電場的作用下,材料發生光吸收或光散射

    大學化學 2011年3期2011-09-26

  • 電致塑性加工與處理技術的研究進展
    518055)電致塑性加工與處理技術的研究進展唐國翌,祝儒飛(清華大學 深圳研究生院 新材料研究所,深圳 518055)針對金屬電致塑性加工技術的新進展和國內外研究與應用的現狀,進行了分析;并且針對目前電致塑性技術的典型應用進行了綜合論述,期望引起國內同行的關注,共同促進這一新技術的產業化推廣和應用。電致塑性加工是種新型的加工技術,是在普通的金屬變形加工過程中施以高能脈沖電流對所加工的材料進行電刺激(電致塑性加工),或者在加工前后對金屬進行處理(電致塑性

    湖北汽車工業學院學報 2011年1期2011-03-03

  • 新型有機電致變色材料的制備及其性能
    640)新型有機電致變色材料的制備及其性能劉 平1,趙學全1,關 麗1,2,梁祿生1,陳土華1,童 真1,鄧文基3(1.華南理工大學材料科學研究所,廣東 廣州 510640;2.廣東藥學院藥科學院,廣東 廣州 510006;3.華南理工大學物理系,廣東 廣州 510640)為了研究和開發新型有機電致變色材料及其器件,我們設計、合成了新型齊聚噻吩衍生物:2,3′:4′,2″-三噻吩(I3T),5,5′-二醛基-2,2′:5′,2″:5″,2″′-四噻吩(4T

    材料研究與應用 2010年4期2010-12-18

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