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WO3/PANI核壳结构反蛋白石薄膜的电致变色性能

2021-09-10江莉琪危科王浪肖厚地杨九香胡执一刘婧李昱吕明云苏宝连

高等学校化学学报 2021年9期

江莉琪,危科,王浪,肖厚地,杨九香,胡执一,刘婧,李昱,吕明云,苏宝连

(1.武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室,武汉 430070;2.北京航空航天大学航空科学与工程学院,北京 100191)

电致变色材料具有易实现光学调制、易与集成电路匹配、工作电压低以及无角度要求等独特的功能,从而被广泛应用于显示器件、调光玻璃及信息存储等领域[1].根据材料类型,电致变色材料主要可分为无机电致变色材料(过渡金属氧化物)、单分子电致变色材料和有机高分子电致变色材料(p偶联导电聚合物)[2~4].

三氧化钨(WO3)是最早发现的阴极电致变色材料,具有性能稳定、光学调节能力强、价格低廉、无明显副作用等优点[5,6].因此,三氧化钨作为最实用的电致变色材料受到了广泛的关注[7].然而,单一的颜色变化(在透明和蓝色之间)和缓慢的切换速度限制了其应用.有机电致变色材料(主要为导电聚合,物)因其色彩变化丰富、切换灵活性强、易于分子剪裁优化等特点而受到广泛关注[8、9].特别是导电聚合物聚苯胺(PANI),由于其颜色多变性、环境稳定、合成简单、成本低等特点而受到广泛的研究[10,11].近年来,有机/无机杂化材料成为电致变色领域的研究热点之一,因为它们能结合过渡金属氧化物和导电共轭聚合物的优点,通过对各组分的增强或修饰而获得特殊的性能[12,13].从理论上讲,WO3是一种典型的阴极显色材料,在负电位范围内表现出电活性;而PANI属于p型共轭聚合物,是一种阳极显色材……

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