本发明涉及有机化学、有机光电功能材料技术领域,具体涉及一种电致变色滤光片、其制备方法及其应用。本发明提供一种电致变色滤光片,包括相互贴合的第一导电基底和第二导电基底,所述第一导电基底上附着有可实现黑色‑透明色状态切换的第一电致变色薄膜,所述第二导电基底上附着有可实现黄色‑深灰色状态切换的第二电致变色薄膜,其中,所述第一电致变色薄膜和第二电致变色薄膜设置在第一导电基底与第二导电基底之间,所述第一电致变色薄膜与第二电致变色薄膜间设有用于导电的电解质。本发明提供的滤光片由可见光区的低透过率变为对于高能蓝光区域的选择性吸收,从而实现日间防蓝光、夜间吸收可见光,起到保护眼睛的效果。
📄 2023112961244
📂 G02F1_1516
👤 浙江工业大学
📅 2023-09-28
本发明公开了一种新型三电极电致变色器件结构由独立器件一和独立器件二构成,所述的独立器件一依次包括基底一、透明导电层一、电致变色层一、电解质层一、电致变色层三、和透明导电层三、基底三;所述的独立器件二依次包括基底二、透明导电层二、电致变色层二、电解质层二、电致变色层三、与透明导电层四、基底三;所述基底三为双面基底,所述的透明导电层三和透明导电层四分别涂覆在所述的基底三两侧,所述的透明导电层三和透明导电层四为同一物质。本发明所述的三电极电致变色器件可逆的多色变化、响应时间快、稳定性较好、且具有较好的记忆效应和较低的功耗。
📄 2019108186980
📂 G02F1_1516
👤 浙江工业大学
📅 2019-08-30
一种黑色‑高透射可逆转变的叠层聚合物薄膜,通过如下方法制备:首先,配置6mg/mL的聚合物溶液(Ⅰ),均匀地滴到FTO导电玻璃上,通过旋涂仪旋涂制备聚合物薄膜;其次,配制1mg/mL的单体溶液(Ⅱ)和单体溶液(Ⅲ);然后,从单体溶液(Ⅱ)和单体溶液(Ⅲ)中取质量比为2:3~3:2的溶液配成红色单体和绿色单体的前体溶液;最后,在前体溶液中,利用循环伏安聚合法,在旋涂有聚合物薄膜的FTO导电玻璃上再电沉积一层共聚物薄膜。以及提供所述叠层聚合物薄膜的制备方法及应用。本发明可以实现黑色‑高透射可逆转变,同时具有较高的光学对比度和较快响应时间。
📄 2021107265342
📂 G02F1_1516
👤 浙江工业大学
📅 2021-06-29
本发明公开了一种一体式电致变色器件及其制备方法,所述一体式电致变色器件的结构分为三层,依次为:透明导电电极一、变色活性层、透明导电电极二;本发明通过选择合适的有机小分子电致变色材料和氧化还原平衡材料,简化了电致变色器件的结构,获得了中性态高透过率、大颜色对比度的一体式电致变色器件,在智能眼镜、智能窗、汽车天窗等领域具有潜在的应用;本发明操作过程简单,原料成本低,安全且无污染,符合绿色生产的要求和保护环境的生态理念。
📄 2021109013581
📂 G02F1_153
👤 浙江工业大学
📅 2021-08-06
本发明公开了一种聚合物基电致变色器件,其结构为三明治型的五层结构,五层结构从下至上依次为透明导电层I、电致变色层、电解质层、离子储存层和透明导电层II,所述的电致变色层通过如下步骤制备:(1)由化合物(III)制备式(Ⅳ)所示的MeO-TPDSt;(2)将式(Ⅳ)所示的MeO-TPDSt溶解于有机溶剂B中得到浓度为30~60mg/mL的单体溶液,将单体溶液涂覆在透明导电层I上,然后在氮气气氛下,在180~250℃下热聚合反应20~50min,得到电致变色层。本发明所制得的器件具有断电状态下高的透明率,通电状态下高的对比度和快速响应以及优选的循环稳定性的特点,并且制备方法简单易操作、成本低、绿色环保,在智能窗、智能眼镜、电子标签等领域具有巨大的应用前景。
📄 202010332911X
📂 G02F1_1516
👤 浙江工业大学
📅 2020-04-24
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
本发明公开了一种二氧化钛/聚三[2-(4-噻吩)苯]胺复合薄膜的制备方法和应用。所述制备方法具体按如下步骤进行:(1)制备氟掺杂氧化锡导电玻璃/二氧化钛电极;(2)在三电极电解池体系中,以三[2-(4-噻吩)苯]胺为单体配制电解液;以氟掺杂氧化锡导电玻璃/二氧化钛电极为工作电极,以金电极或铂电极为辅助电极,以银/氯化银电极为参比电极,在室温下采用循环伏安法进行电化学聚合反应,聚合结束得到沉积在工作电极上的二氧化钛/聚三[2-(4-噻吩)苯]胺复合薄膜。本发明提供了制得的二氧化钛/聚三[2-(4-噻吩)苯]胺复合薄膜作为电致变色材料的应用,其具有优异的电致变色性能。
📄 2020101294794
📂 G02F1_1516
👤 浙江工业大学
📅 2020-02-28
本发明公开了一种用于降低工作电压的电解质体系及在制备电致变色器件中的应用,所述电解质体系包括液态电解质体系和全固态凝胶电解质体系;所述液态电解质体系包括电解质、溶剂、掺杂剂;所述固态电解质体系包括聚合物基体、增塑剂、电解质和掺杂剂;本发明所述的用于proDOT电致变色器件的液态电解液体系或全固态凝胶电解质体系中加入了掺杂剂。掺杂剂的助氧化作用与电化学氧化产生协同效应,可大幅降低电致变色器件的工作电压,提升器件稳定性。使用添加Magic Blue掺杂剂的全固态凝胶电解质体系的proDOT电致变色器件有着优异的电致变色性质,证明了含掺杂剂的新型电解质体系在提高电致变色器件各项性能方面的潜力。
📄 2023103962765
📂 G02F1_1514
👤 浙江工业大学
📅 2023-04-14
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
本发明涉及一种基于PEDOT:PSS的高稳定性电致变色器件的制备方法,以TBTPA为单体制备PTBTPA聚合物薄膜,再制备PEDOT:PSS聚合物薄膜,在3M胶贴两侧分别贴上PTBTPA聚合物薄膜与PEDOT:PSS聚合物薄膜,去除气泡干燥后得到电致变色器件,本发明可以通过不同厚度的离子储存层与电致变色层的匹配,获得了高稳定性的电致变色器件;器件对比度高,器件的循环稳定性较高,是电致变色智能窗的很好原型;成本低,操作简单,且制备过程无污染,符合绿色化学,保护环境的生态理念。
📄 2018115597047
📂 G02F1_1516
👤 浙江工业大学
📅 2018-12-19
本发明公开了一种基于有机无机复合材料的电致变色器件及其制备方法,采用水热法在FTO基底上制备均匀的TiO2纳米棒阵列,然后用有机物甲基紫精溶液进行修饰,最后封装为电致变色器件。本发明制备的电致变色器件结合了有机电致变色材料和无机电致变色材料,克服了传统无机电致变色材料稳定性差、颜色单一的缺点,可以产生三种颜色变化状态,具有较快的响应时间、良好的稳定性以及明显的颜色变化,在制造智能变色窗、防眩目眼镜、显示器、电子纸等方面具有潜在的优势。
📄 2018100389234
📂 G02F1_155
👤 南京邮电大学
📅 2018-01-16
本发明公开了一种电致变色器件及其制备方法,所述电致变色器件包括封胶框、PET垫圈、电致变色层、液态电解质和导电玻璃,其中,PET垫圈可根据器件与电致变色层的形状、大小调节;电致变色层为rGO/NiO复合薄膜,具有疏松多孔形貌,孔径为纳米级别,且rGO均匀负载在NiO薄膜的孔道上。所述制备方法包括rGO/NiO复合材料的合成和电致变色器件的制备。本发明的电致变色器件及其制备方法克服了NiO材料变色速度慢、着色效率低、制备流程复杂以及传统的液态电解质电致变色器件制备方法存在的泄露和漏电流等缺陷。
📄 2017114465436
📂 G02F1_15
👤 南京邮电大学
📅 2017-12-27