氧化鎢薄膜的電致變色性能的比較

氧化鎢(WO3)薄膜能夠在透明和藍色狀態之間的快速切換。這些都是中孔結構和相互連接的納米晶石相的反作用。Deepa等對溶膠衍生的非晶態和納米晶態氧化鎢薄膜的電致變色性能進行了比較。通過浸漬技術,原始的乙醯化過氧化鎢溶膠加上和不加4wt%的草酸脫水劑(OAD)分別產生了納米晶態和非晶態的WO3薄膜。

兩種薄膜都觀察到鋰插入後的帶隙擴大,這是伯斯坦-莫斯效應的反響,也報告了著色後發生的結構變化。Srivastava等合成了具有假立方體三棱柱納米棒和納米顆粒的溶膠-凝膠衍生氧化鎢薄膜,使用乙醯化過氧鎢酸作為前體材料,採用溶膠-凝膠浸漬路線,然後進行熱處理。負責形成納米棒的動力學機制也已被闡明。

WO3-x薄膜的時序圖片

(圖片來源:Dilek Evecan and Esra Zayim/Current Applied Physics

據報導,納米棒和顆粒都呈現出假立方體的晶體結構。Jiun-ChanYang等採用基於溶液的方法合成了高效的WO3傳感電極,用於高溫電位計NOx感測器。電極納米結構以及電極-電解質介面上的物種對電化學感測器的靈敏度、反應和恢復時間有很大影響。

據報導,基於YSZ的具有WO3傳感電極的氮氧化物電位感測器在提高靈敏度方面表現出了相當大的前景。納米結構的WO3薄膜是由十二烷基硫酸鈉-氧化鎢聚集體在電極-電解質介面上的自組裝而產生的電化學薄膜。在250和500攝氏度下退火的薄膜觀察到較差的顏色漂白率,這歸因於孔隙收縮、高密度和結晶性。

Deepa等比較了旋轉塗層和浸漬塗層的電致變色氧化鎢薄膜,並研究了結構、形態、光學和電化學性能。他們發現迴圈浸漬薄膜在太陽區和光區有更高的傳輸調製和著色效率,更快的開關速度,更高的電化學活性以及電荷儲存容量方面有更高的性能。

浸漬膜可以承受2500次顏色漂白迴圈,而旋塗膜只能承受1000次。浸漬膜更好的迴圈穩定性是最佳含水量、孔隙率和晶粒尺寸之間平衡的結果,這暗示了它在電致變色窗方面的應用潛力。Deepa等研究了草酸脫水對光學和電化學性能的影響,研究物件是溶膠-凝膠衍生的無定形電致變色的WO3薄膜。

原型電致變色裝置的結構示意圖片

(圖片來源:Dilek Evecan and Esra Zayim/Current Applied Physics

參考資料:V Hariharan, B Gnanavel, R Sathiyapriya, V Aroulmoji. 關於氧化鎢(WO3)及其衍生物在感測器應用中的回顧. International journal of advanced Science and Engineering, Mahendra Publications, 2019, 5, pp.1163 - 1168. ff10.29294/ijase.5.4.2019.1163-1168ff. ffhal-03093589

 

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