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大气压等离子体射流合成的柔性电致变色钨/铁混合氧化物薄膜
摘要: 通过低温常压等离子体聚合方法,利用常压等离子体射流(APPJ)在仅48秒的短时暴露条件下,将柔性电致变色有机钨铁氧化物(WFexOyCz)薄膜快速沉积于柔性(60 Ω/□ 聚对苯二甲酸乙二醇酯/氧化铟锡;PET/ITO)基底上。六羰基钨[W(CO)6]与二茂铁[Fe(C5H5)2]的前驱体蒸汽与不同流速的O2气体混合后,注入空气等离子体射流,并在室温(~23℃)和常压(1.013×10? Pa)下喷涂至PET/ITO基底。通过特定比例添加氧气合成的柔性电致变色WFexOyCz薄膜展现出优异的锂电致变色性能——在1 M LiClO4-碳酸丙烯酯电解液中以40 mV/s扫描速率进行-1 V至2 V电位循环扫描时表现显著。当采用APPJ工艺、以0.5 sccm特定氧流量制备非晶态WFexOyCz薄膜时,高达0.189的富氧空位缺陷值使更多Li+离子能够嵌入/脱嵌该薄膜。在800 nm波长下,其光学透过率调制值(ΔT)最高达70.3%、光学密度变化(ΔOD)达0.77、着色效率(η)达61.3 cm2/C,证实了显著的变色/褪色性能。
关键词: 电致变色材料、氧化铁、氧化钨、柔性电致变色薄膜、常压等离子体、等离子体聚合
更新于2025-09-23 15:21:21
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含硅杂化共聚物 || 利用多面体低聚倍半硅氧烷(POSS)构建有机光电子材料
摘要: 有机光电子材料通??煞治》肿影氲继搴透吖獾缧阅艿墓查罹酆衔?。这种有趣的电致发光和导电特性最早发现于20世纪70年代,但真正的关注热潮出现在过去20年——通过创新材料设计和高度纯化,材料性能得到了显著提升。小分子半导体因其高纯度、有序结构以及作为激子和载流子基本机制研究的理想模型而备受关注。共轭聚合物则主要因其大面积器件制备、高性能和多功能等优势被用于器件制造。目前,有机材料因其在有机发光二极管(OLED)、太阳能电池、液晶显示器(LCD)、薄膜晶体管、传感器、电致变色器件等诸多领域的成功应用而广受重视。得益于广泛的学术与工业努力,分子结构与光电性能之间的机制及关联已得到阐明,多种器件结构也相继开发。尽管过去十年有机光电子材料在基础物理和实际应用方面取得巨大进展,但仍需更多工作,例如电荷产生与传输的理论描述、各种相互作用贡献的区分、热稳定性提升以及现有应用的商业化。新现象仍不断被发现,器件性能持续提升。其中,将多面体低聚倍半硅氧烷(POSS)引入有机光电子材料以提升性能的做法尤其引人注目,这主要归功于POSS独特的混合结构。
关键词: 电致发光、有机光电子材料、多面体低聚倍半硅氧烷(POSS)、液晶显示器(LCD)、电致变色材料
更新于2025-09-23 15:19:57
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通过钙钛矿光电探测器原位监测电致变色超级电容器的微小储能变化
摘要: 原位监测储能设备的健康状态是避免严重事故和重大紧急情况的智能方法。电致变色超级电容器(ECSCs)因其充放电过程中的智能颜色变化而脱颖而出。然而,仅通过识别其颜色变化很难获得精确的荷电状态。为解决这一问题,本文提出了一种由无机CsPbBr3钙钛矿光电探测器(PPD)和聚苯胺(PANI)//WO3 ECSC组成的集成系统。当ECSC充放电时,PPD能同步采集响应电流(波长520 nm的绿光照射下)的变化。该系统可持续精准记录颜色变化对应的实时荷电状态。该集成系统能快速检测低至47.2 mV(0.33 mC电荷变化)的电压波动,显示出其在管理ECSC乃至未来普通储能设备健康状况方面的巨大潜力。
关键词: 原位监测器、小型储能器件、钙钛矿光电探测器、超级电容器、电致变色材料
更新于2025-09-12 10:27:22
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聚合物预聚集实现全聚合物太阳能电池的最佳形貌与高性能
摘要: 离子导电(IC)层的制备技术和有限性能是电致变色器件(ECDs)实现商业化应用的两大主要障碍。本研究采用锂铝合金靶材通过直流磁控溅射法制备了LixAlOz薄膜,该材料因其高透明度、超高稳定性及良好离子导电性,在ECDs中作为离子导电层展现出巨大潜力。所集成的全固态ECD器件(结构为ITO/NiOx/LixAlOz/WO3/ITO)表现出低漏电流密度(<10 mA/cm2)、高光学调节率(ΔT=74.4%)、优异循环稳定性(10?次循环后性能衰减小于10%)及快速响应特性(着色时间5.7秒,褪色时间2.2秒)。研究还制备了10×10 cm2的大面积ECD器件,显示出作为动态窗商业化应用的显著潜力。
关键词: 节能材料、锂离子导体、铝酸锂合金、电致变色材料
更新于2025-09-11 14:15:04
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混合小尺寸与大尺寸上转换纳米晶体的电致变色开关器件
摘要: 智能、便携、柔性与透明集成电子及光电子技术的迅猛发展,目前已成为纳米科学与纳米技术的重要驱动力之一。一种极具前景的方案是将透明导电电极材料(如银纳米线AgNWs)与上转换纳米粒子(UCNPs)相结合。本研究开发了基于聚甲基丙烯酸甲酯与银纳米线复合透明纳米薄膜、并覆盖不同尺寸及组分UCNPs的电致变色器件。通过结合银纳米线网络中热耗散的电控特性与UCNPs的尺寸依赖性热学性质,制备出可覆盖色度图广泛区域的可调谐电致变色透明器件。作为示例,研究展示了混合大尺寸(>70 nm)β-NaYF4:Yb,Ln与小尺寸(<15 nm)NaGdF4:Yb,Ln@NaYF4核壳结构UCNPs(Ln = Tm, Er, Ce/Ho)的器件,既可通过Er3+ 2H11/2和4S3/2 → 4I15/2发射谱线强度比监测粒子的温度依赖性发光,又能外控银纳米线网络的电流流动。此外,通过定义包含大小尺寸UCNPs跃迁强度比的新热计量参数,获得了5.88% K?1(339 K时)的相对热灵敏度,较现有报道值提升六倍。
关键词: 电致变色材料、上转换纳米晶体、热敏性、透明导电电极材料、银纳米线
更新于2025-09-04 15:30:14