電致變色是材料的光學屬性(反射率、透過率、吸收率等)在外加電場的作用下發(fā)生穩(wěn)定、可逆的顏色變化的現(xiàn)象,在外觀上表現(xiàn)為顏色和透明度的可逆變化。具有電致變色性能的材料稱為電致變色材料,用電致變色材料做成的器件稱為電致變色器件。
電致變色材料一個很好的例子是聚苯胺,聚苯胺可以通過電化學過程或者苯胺的化學氧化過程來形成。 如果把電極浸入含有低濃度苯胺的鹽酸溶液中, 在電極上就會產(chǎn)生聚苯胺薄膜。根據(jù)不同的氧化態(tài),聚苯胺可以呈現(xiàn)為淺黃色或者深綠/黑色。其它找到技術應用的電致變色材料包括紫羅堿和en:polyoxotungstate。更多的電致變色材料包括氧化鎢(WO3),它的主要化學用途是制作電致變色窗或者智能窗。
由于顏色改變的持久穩(wěn)固且僅在產(chǎn)生改變時需要能量,電致變色材料被用于控制允許穿透窗戶("智能窗")的光和熱的總量,也在汽車工業(yè)中應用于根據(jù)各種不同的照明條件下自動調(diào)整后視鏡的深淺。紫羅堿和二氧化鈦(TiO2)一起被用于小型數(shù)字顯示器的制造。它很有希望取代液晶顯示器,因為紫羅堿(通常為深藍)與明亮的鈦白色有高對比度,因此提供了顯示器的高可視性。
電致變色智能玻璃在電場作用下具有光吸收透過的可調(diào)節(jié)性,可選擇性地吸收或反射外界的熱輻射和內(nèi)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。解決現(xiàn)代不斷惡化的城市光污染問題。是節(jié)能建筑材料的一個發(fā)展方向。 電致變色材料具有雙穩(wěn)態(tài)的性能,用電致變色材料做成的電致變色顯示器件不僅不需要背光燈,而且顯示靜態(tài)圖象后,只要顯示內(nèi)容不變化,就不會耗電,達到節(jié)能的目的。電致變色顯示器與其它顯示器相比具有無視盲角、對比度高等優(yōu)點。 用電致變色材料制備的自動防眩目后視鏡,可以通過電子感應系統(tǒng),根據(jù)外來光的強度調(diào)節(jié)反射光的強度,達到防眩目的作用,使駕駛更加安全。 電致變色智能玻璃能以較低的電壓(2-5V)和較低的功率調(diào)節(jié)汽車、飛機內(nèi)部的光線強度,使旅途更加舒適。 目前,電致變色調(diào)光玻璃已經(jīng)在一些高檔轎車和飛機上得到應用。
電致變色材料分為無機電致變色材料和有機電致變色材料。無機電致變色材料的典型代表是三氧化鎢,目前,以WO3為功能材料的電致變色器件已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化。而有機電致變色材料主要有聚噻吩類及其衍生物、紫羅精類、四硫富瓦烯、金屬酞菁類化合物等。以紫羅精類為功能材料的電致變色材料已經(jīng)得到實際應用。
電致變色層是電致變色器件的核心層,也是變色反應的發(fā)生層。電致變色材料按照類型可分為無機電致變色材料和有機電致變色材料。
無機電致變色材料
無機電致變色材料多為過渡金屬氧化物或其衍生物,第一次發(fā)現(xiàn)的電致變色現(xiàn)象就是無定形WO3薄膜的變色。過渡金屬、電子層不穩(wěn)定,有未成對的單電子存在。過渡金屬元素的離子一般都有顏色,且基態(tài)與激發(fā)態(tài)能量差較小,在一定的條件下價態(tài)發(fā)生可逆轉(zhuǎn)變,形成混合價態(tài)離子共存狀態(tài)。隨離子價態(tài)和濃度的變化,顏色也會發(fā)生相應的變化,這就是過渡金屬氧化物具備電致變色能力的原因。常見的無機變色材料根據(jù)其發(fā)生氧化還原的原理不同,又可以細分為陽極著色材料和陰極著色材料.
陰極變色材料主要是ⅥB族金屬氧化物。作為陰極變色材料的典型代表, WO3薄膜是人們發(fā)現(xiàn)最早的,也是研究最為詳盡的。WO3的變色過程復雜,其機理一直存在爭論,雙注入模型即Faughnan模型是目前被普遍接受和應用的模型。該模型認為WO3薄膜的電致變色機理是在變色過程中由于電場的作用,陽離子和電子雙注入WO3晶格空隙后產(chǎn)生含W的產(chǎn)生被認為是其變色的原因。
陽極變色材料主要是Ⅷ族及Pt族金屬氧化物或水合物。其中NiO因具有較大的著色/漂白變色范圍、較長的循環(huán)壽命及原料豐富、價格適宜等優(yōu)點而成為一種研究最多的陽極變色材料。氧化鎳是一種具有NaCl結(jié)構的3d過渡金屬氧化物,晶體中會出現(xiàn)鎳空位或過氧的情況,這導致氧化鎳成為一種p型半導體。因此氧化鎳晶體中經(jīng)常會出現(xiàn)空位、缺陷以及摻雜的情況。雙注入模型不能很好地解釋NiO的變色過程,至今NiO薄膜的變色機理仍有很多爭議。
有機電致變色材料
有機電致變色薄膜種類相對較多,可以分為有機小分子電致變色材料和導電聚合物電致變色材料兩大類。
有機小分子變色材料的典型代表就是紫羅精類化合物,該類物質(zhì)在氧化還原過程中會出現(xiàn)顏色變換,所以又屬于氧化還原型化合物。一般情況下,中性態(tài)紫羅精類化合物由于自身結(jié)構特殊性"para" label-module="para">
導電聚合物電致變色材料是20世紀70年代新發(fā)展起來的一類物質(zhì)。白川英樹等發(fā)現(xiàn)導電聚乙炔以來,得到了飛快的發(fā)展。,20世紀80年代以來,隨著共軛高聚物經(jīng)小分子摻雜而顯示出很高的導電性并且出現(xiàn)電致變色現(xiàn)象以后,導電聚合物作為電致變色材料便很快發(fā)展起來。該類物質(zhì)因具有費用低、光學質(zhì)量好、顏色轉(zhuǎn)換快、循環(huán)可逆性好等優(yōu)點而受到重視。導電聚合物變色的原理主要是其摻雜過程,摻雜的實質(zhì)是離子等在高分子鏈中的遷入與遷出行為,同時伴隨著電子的得失,因此導電聚合物的摻雜過程是一個氧化還原可逆過程。在摻雜的過程中引發(fā)了分子導帶與價帶之間的躍遷,包括極子能級、孤子能級、雙極子能級、電子的不同能級躍遷,使光譜發(fā)生不同的變化。在一定范圍內(nèi)控制電壓來決定摻雜程度,從而導致可見光區(qū)的吸收不同,顯示出顏色的變化,就發(fā)生了電致變色現(xiàn)象。
電致變色材料在外加電場作用下發(fā)生電化學氧化還原反應,得失電子,使材料的顏色發(fā)生變化。
電致變色玻璃的4. 電致變色材料國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀
早在20世紀30年代就有關于電致變色的初步報道[4-6]。從20世紀60年代國外學者Plant首先提出電致變色概念以來,電致變色現(xiàn)象引起了人們的廣泛關注。下面介紹一下電致變色的發(fā)展歷史?!粼缭?0世紀...
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器件結(jié)構從上到下分別為:玻璃或透明基底材料、透明導電層(如:ITO)、電致變色層、電解質(zhì)層、離子存儲層、透明導電層(如:ITO)、玻璃或透明基底材料。
器件工作時,在兩個透明導電層之間加上一定的電壓,電致變色層材料在電壓作用下發(fā)生氧化還原反應,顏色發(fā)生變化;而電解質(zhì)層則由特殊的導電材料組成,如包含有高氯酸鋰、高氯酸納等的溶液或固體電解質(zhì)材料;離子存儲層在電致變色材料發(fā)生氧化還原反應時起到儲存相應的反離子,保持整個體系電荷平衡的作用,離子存儲層也可以為一種與前面一層電致變色材料變色性能相反的電致變色材料,這樣可以起到顏色疊加或互補的作用。如:電致變色層材料采用的是陽極氧化變色材料,則離子存儲層可采用陰極還原變色材料。
電致變色智能玻璃在電場作用下具有光吸收透過的可調(diào)節(jié)性,可選擇性地吸收或反射外界的熱輻射和內(nèi)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。解決現(xiàn)代不斷惡化的城市光污染問題。是節(jié)能建筑材料的一個發(fā)展方向。
電致變色材料具有雙穩(wěn)態(tài)的性能,用電致變色材料做成的電致變色顯示器件不僅不需要背光燈,而且顯示靜態(tài)圖象后,只要顯示內(nèi)容不變化,就不會耗電,達到節(jié)能的目的。電致變色顯示器與其它顯示器相比具有無視盲角、對比度高等優(yōu)點。
用電致變色材料制備的自動防眩目后視鏡,可以通過電子感應系統(tǒng),根據(jù)外來光的強度調(diào)節(jié)反射光的強度,達到防眩目的作用,使駕駛更加安全。
電致變色智能玻璃能以較低的電壓(2-5V)和較低的功率調(diào)節(jié)汽車、飛機內(nèi)部的光線強度,使旅途更加舒適。 目前,電致變色調(diào)光玻璃已經(jīng)在一些高檔轎車和飛機上得到應用。 解讀詞條背后的知識 查看全部
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電致變色玻璃 摘要:玻璃深加工的方法有很多, 例如鋼化、貼花、壓花、貼膜、鉆孔等等, 本篇論文主要介紹一下電致變色玻璃的原理、結(jié)構以及應用。 關鍵字: 玻璃深加工,電致變色玻璃,原理,結(jié)構,應用 本實用新型的電致變色玻璃屬于建材領域,由上下二層主副玻璃基板組成, 主副玻璃相對的一面上分別涂有透明導電涂層以及連接該涂層的印刷電源線, 玻 璃層間加入液晶涂層,玻璃二外層面上分別貼有偏振光軸交錯為 90°的偏光片 基。玻璃基板的四周鑲有鋁塑保護框, 在該框內(nèi)設有玻璃基板控制器以及連接電 極的電源線和電源插頭。 電源控制器同時連接一個或多個玻璃基板。 電致變色玻 璃可隨時根據(jù)人的意愿改變顏色的深淺, 也可根據(jù)室內(nèi)外光照強度、 環(huán)境溫度的 變化自動控制玻璃的顏色深淺,減少室內(nèi)熱能損失,實現(xiàn)節(jié)能。 用于建筑物玻璃 幕墻可形成運動的圖像、字幕等。用于汽車,可使行車安全,并具防盜作用。 電致變色的原理 :
電致變色是指在電場作用下,材料發(fā)生可逆的變色現(xiàn)象。電致變色實質(zhì)是一種電化學氧化還原反應,反應后材料在外觀上表現(xiàn)出顏色的可逆變化。例如聚吡咯、聚噻吩、聚苯胺等及其衍生物,在可見光區(qū)都有較強的吸收帶。同時,在摻雜和非摻雜狀態(tài)下顏色要發(fā)生較大變化,其中中性態(tài)是穩(wěn)定態(tài)。導電聚合物既可以氧化(p型)、摻雜,也可以還原(n型)摻雜。在作為電致變色材料使用時,兩種摻雜方法都可以使用,但以氧化摻雜比較常見。摻雜過程可以由施加電極電勢來完成。其中材料的顏色取決于導電聚合物中價帶和導帶之間的能量差,以及在摻雜前后能量差的變化。
電致變色材料是指在外電場及電流的作用下,可發(fā)生色彩變化的材料即為電致變色材料。其本質(zhì)是材料的化學結(jié)構在電場作用下發(fā)生改變,進而引起材料吸收光譜的變化。根據(jù)顏色變化的過程分類,可分為顏色單向變化的不可逆變色材料,以及更具應用價值的顏色可以雙向改變的可逆變色的材料。
具有實用價值的電致變色高分子材料必須具備顏色變化的可逆性、顏色變化的方便性和靈敏性、顏色深度的可控性、顏色記憶性、驅(qū)動電壓低、多色性和環(huán)境適應性強等特點。研究開發(fā)的電致變色高分子材料已經(jīng)基本具備上述性質(zhì),電致變色材料的特點和優(yōu)勢促使各種電致變色器件的研制和開發(fā)迅速發(fā)展,電致變色器件基本上是由電子源和離子源、透明導電層、電致變色層、電解質(zhì)層、電極層等構成。
電致變色材料可以用于研制開發(fā)信息顯示器件、電致變色智能調(diào)光窗、無眩反光鏡和電色信息存儲器等,此外,在一些近年來的技術產(chǎn)品中,如變色鏡、高分辨率光電攝像器材、光電化學能轉(zhuǎn)換和儲存器、電子束金屬版印刷技術等也獲得了應用。 2100433B
無機電致變色材料主要指某些過渡金屬的氧化物、配合物、水合物以及雜多酸等。常見的過渡金屬氧化物電致變色材料中屬于陰極變色的主要是Ⅵ族金屬氧化物,有氧化鎢、氧化鉬等;屬于陽極變色的主要是Ⅷ族金屬氧化物,如鉑、銥、鋨、鈀、釕、鎳、銠等元素的氧化物或者水合氧化物,其中鎢和釩氧化物的使用比較普遍。氧化銥的響應速度快,穩(wěn)定性好,但是價格昂貴。無機電致變色材料的離子電導和電子電導對于電致變色也起重要作用。這類材料的穩(wěn)定性好,與常規(guī)無機非金屬材料的結(jié)合性能優(yōu)異,是制備電致變色玻璃的主要材料之一。