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钒钨酸盐/刚果红电致变色复合膜及器件研究

2020-09-21杨艳艳冯素洋刘晓庆于晓洋曲小姝

高等学校化学学报 2020年9期

杨艳艳,张 洁,冯素洋,祁 岳,刘晓庆,于晓洋,曲小姝

(吉林化工学院化学与制药工程学院,吉林132022)

电致变色(EC)材料在外加电流的作用下能发生可逆的光吸收或光散射,在外观上展现出颜色的可逆变化[1~3]. 电致变色材料按照种类可分为有机电致变色材料和无机电致变色材料[4]. 有机电致变色材料种类丰富,易制备,且可显示出多种颜色,但与基底结合不牢固、性能不稳定等缺点限制了其发展;而无机电致变色材料虽颜色变化单一,但化学稳定性好,有较强的抗紫外线和抗辐射能力,且与基底之间有很强的结合力,不易脱落,因此得到了广泛应用[5~8].

多酸是无机电致变色材料的一个重要分支,因具有良好的耐热性和强氧化性以及可逆、分步的多电子反应能力而备受关注[9,10]. 很多具有良好电致变色性能的多酸材料已被报道,如由Dawson型缺位多阴离子[P2W15O56]12―和Preyssler 型多阴离子[P5W30O110]15―构筑的多酸电致变色材料等均展现出较短的响应时间和良好的稳定性[11,12],但单一的多酸构筑的电致变色材料通常只能呈现由无色到蓝色的变化[13~15]. 为了拓展多酸电致变色材料的变色范围,王诗铭课题组[16]报道了钒取代Dawson型多酸和TiO2构筑的纯无机电致变色膜材料,实现了无色-蓝色-紫色的颜色变化,为多酸电致变色材料颜色变化单一问题提供了一种有效的解决方法. 另外,研究者尝试将无机电致变色材料与其它材料复合,希望实现更丰富的颜色调变. 例如,许林课题组[17]利用Dawson型缺……

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