本发明提供一种电致变色材料及其制备方法、应用,所述电致变色材料的结构式如下所示:其中:AR1为R1或R3所示的基团;AR2为R2或R6所示的基团;AR3选自R3、R4和R5中的任意一种所示的基团;AR4为R2所示的基团,n为聚合度,n为4~35。本发明采用芳基化缩聚工艺制备了四种高性能可溶液加工的电致变色材料TTP、TEP、TPP和PBP3P;以上述电致变色材料为原料,利用掩模喷涂的手段制备了高性能图案化电致变色伪装器件,并将不同孔径的尼龙滤膜引入器件结构中调节器件的透过率以达到更好的伪装效果。
📄 2025101001902
📂 C08G61_12
👤 浙江工业大学
📅 2025-01-22
本发明公开了一种提高聚合物电致变色薄膜循环稳定性的方法,所述的方法为:将聚乙撑二氧噻吩‑聚(苯乙烯磺酸盐)PEDOT:PSS溶于去离子水中得到PEDOT:PSS水溶液,然后将所述的混合液以旋转滴涂的方式均匀涂覆在透明导电电极上,然后烘干得到覆盖有PEDOT:PSS薄膜的导电电极;然后在三电极电解池体系中,单体、支持电解质和混合溶剂构成电解液,以所得覆盖有PEDOT:PSS薄膜的导电电极为工作电极,以铂电极为辅助电极,以银/氯化银电极为参比电极,室温下采用恒电位法进行电化学聚合反应,聚合结束后,在‑0.4~‑0.8的负电位下脱掺杂50~70s,得到沉积在工作电极上的聚合物,淋洗并烘干后得到聚合物薄膜。本发明成本低,操作简单,制备过程无污染。
📄 2019108188327
📂 C25B3_00
👤 浙江工业大学
📅 2019-08-30
本发明涉及有机化学、有机光电功能材料技术领域,提供一种可光交联聚合加工型电致变色聚合物、其制备方法及其应用。本发明提供一种可光交联聚合加工型电致变色聚合物,所述可光交联聚合加工型电致变色聚合物的结构式如式(d):x为5‑10,y为2x。本发明提供的可光交联聚合加工型电致变色聚合物合成步骤简单,制备成本低,且能实现透明‑黑色状态的切换,具有广泛的应用前景。本发明提供的可光交联聚合加工型电致变色聚合物可以在没有外加光引发剂的前提下,在紫外光下发生可逆的交联反应,可利用光交联反应制备成聚合物薄膜,节能环保、容易引发,可大规模生产性能优异、循环稳定性强的具有交联结构的电致变色薄膜。
📄 2023111694852
📂 C08F220_28
👤 浙江工业大学
📅 2023-09-12
本发明涉及有机化学、有机光电功能材料技术领域,提供一种可溶液加工型电致变色聚合物、其制备方法及其应用。本发明提供的一种可溶液加工型电致变色聚合物具有这样的特征,包括:所述电致变色聚合物的结构式如式(I):(I)。本发明所提供的电致变色聚合物由于以喹吖啶酮为共轭主链,并且引入t‑Boc为N位取代的非共轭增溶基团,采用化学聚合制备可溶性聚合物,可利用溶液加工成膜,操作简单,可大规模生产性能优异,循环稳定性强的,基于氢键交联网络的高稳定电致变色薄膜同时可制备出高性能的电致变色器件。
📄 2023106929805
📂 C08G61_12
👤 浙江工业大学
📅 2023-06-13
本发明采用芳基化缩聚法来制备所述的水醇溶性电致变色聚合物,该类聚合物具有铵类侧链,可实现水或醇等环境友好型溶剂加工,提高聚合物的电致变色响应速度。本发明还提供了由所述电致变色聚合物制备得到的电致变色聚合物薄膜,其在低电压下可实现中性态着色到氧化态高透射的稳定可逆的转变,在显示器、智能窗、电子纸等领域具有潜在的应用价值。
📄 2023108544351
📂 C08G61_12
👤 浙江工业大学
📅 2021-12-31
本发明采用芳基化缩聚法来制备所述的水醇溶性电致变色聚合物,该类聚合物具有铵类侧链,可实现水或醇等环境友好型溶剂加工,提高聚合物的电致变色响应速度。本发明还提供了由所述电致变色聚合物制备得到的电致变色聚合物薄膜,其在低电压下可实现中性态着色到氧化态高透射的稳定可逆的转变,在显示器、智能窗、电子纸等领域具有潜在的应用价值。
📄 2021116695354
📂 C08G61_12
👤 浙江工业大学
📅 2021-12-31
一种式(I)所示的基于喹吖啶酮的衍生物及其制备方法,以及将其作为单体制备成聚合物电致变色材料。本发明所述的喹吖啶酮衍生物具有刚性的平面结构,以喹吖啶酮作为弱的受体,与给体3,4‑乙撑二氧噻吩(EDOT)形成很强的共轭结构,导致聚合物薄膜在较低的驱动电压下就可发生变色现象,即0.3V时有明显的颜色变化,0.9V时可实现从黄色到蓝色的完全转变,而且经240个循环对比度无明显衰减,表现出优异的电化学稳定性,因此是一类具有巨大应用前景的新型电致变色材料。
📄 2020108371062
📂 C09K9_02
👤 浙江工业大学
📅 2020-08-19
本发明公开了一种黑色‑透明电致变色薄膜及其制备方法,所述黑色‑透明电致变色薄膜是将可溶液加工型CMY三原色电致变色材料与双吖丙啶光交联剂在溶剂中混合,在导电基底上成膜,即获得黑色‑透明电致变色薄膜;本发明将三种可溶液加工型电致变色材料共混,并在其中加入双吖丙啶光交联剂,制成黑色‑透明电致变色薄膜,在不溶于常见有机溶剂的同时避免了相分离的问题。此外该黑色‑透明电致变色薄膜还具有低变色电压、快响应速度和高稳定性的特点,是一种有着极大应用潜力的电致变色薄膜。
📄 2023109009212
📂 G02F1_1516
👤 浙江工业大学
📅 2023-07-21
本发明公开一种由中性态紫色到氧化态高透射率的可溶性电致变色聚合物及其制备方法,本发明调节烷烃侧链的不同长度,再将修饰后的3,4‑乙撑二氧噻吩衍生物单体与其自己的双溴代单体通过直接芳基化偶联缩聚反应共聚,通过调节π共轭程度和聚合物的能带结构,进而调控聚合物的变色颜色,实现从紫色到透的转变。侧链的引入实现了聚合物的可溶解性。本发明提供的聚合物有电致变色应用潜力和溶液加工特点,材料具有高离子导电性,在施加电压后大量电解质离子迅速扩散入聚合物材料中以平衡电荷,加快材料的变色速度,使其响应速率提高、对比度提高。
📄 2021106847562
📂 C08G61_12
👤 浙江工业大学
📅 2021-06-21
本发明属于电致变色材料技术领域,提供了一种电致变色聚合物及其制备方法和应用以及高性能品红‑透明电致变色薄膜。本发明以环戊联噻吩为D单元,1,4‑二烷氧基苯为π单元,经Suzuki反应制备出电致变色聚合物,并通过旋涂的方式成功制备了一种高性能品红‑透明电致变色薄膜。本发明制备的薄膜在中性态下(0V)呈现品红色,在氧化态(1.1V)下呈现透明,且在532nm波长范围下的光学对比度为56.4%,着色时间为0.7s,褪色时间为0.6s,经历1000个循环后对比度保留84.3%,是一种极具潜力的新型高性能可溶品红‑透明电致变色材料。
📄 2024113406943
📂 C08G61_12
👤 浙江工业大学
📅 2024-09-25
一种基于P(SPMA‑MMA)水凝胶电解质的电致变色柔性器件,所述电致变色柔性器件为层状结构,所述层状结构自上而下依次为导电电极1、电致变色层、电解质层、离子储存层和导电电极2。以及提供一种基于P(SPMA‑MMA)水凝胶电解质的电致变色柔性器件的制备方法,提供一种高透过率、高离子导电率、优异电化学及热稳定性的聚(甲基丙烯酸3‑磺酸丙酯钾盐‑甲基丙烯酸甲酯)水凝胶电解质的制备方法,并将其作为电解质层组装了电致变色柔性器件。器件制备工艺简单、节能环保,在不同电压下可实现颜色和透过率的可逆变化,且综合性能优异,在智能手表、彩色电子纸等便携式、可穿戴柔性显示领域具有巨大的应用前景。
📄 2021100367650
📂 G02F1_1516
👤 浙江工业大学
📅 2021-01-12
本发明提供了由中性态青色到氧化态高透射率的电致变色聚合物,将修饰后的3,4‑乙撑二氧噻吩衍生物单体与修饰的双溴代D‑A‑D型单体通过直接芳基化偶联缩聚反应共聚,通过调节π共轭程度和聚合物的能带结构,进而调控聚合物的变色颜色,实现从青色到透的转变。本发明提供的聚合物有电致变色应用潜力,材料具有高离子导电性,在施加电压后大量电解质离子迅速扩散入聚合物材料中以平衡电荷,加快材料的变色速度,使其响应速率提高、对比度提高。
📄 2021106853987
📂 C08G61_12
👤 浙江工业大学
📅 2021-06-21