电致变色:WO3纳米棒阵列薄膜

电致变色:WO3纳米棒阵列薄膜图片

WO3纳米棒阵列薄膜是一种电致变色材料。有专家通过将传统的WO3晶种层替换为与FTO晶格比较匹配的TiO2晶种层制备得到这么一种电致变色膜。所得WO3薄膜具有较大的光调制范围、较高的着色效率以及显著提高的循环稳定性。

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WO3纳米电致变色薄膜

WO3纳米电致变色薄膜图片

WO3纳米电致变色薄膜,主要是水合WO3纳米盘电致变色薄膜,可以通过水热法在FTO导电基底上制备得到。有专家对该种电致变色膜制备过程的各种影响因素进行了讨论。

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WO3水合物纳米薄膜

WO3水合物纳米薄膜图片

WO3水合物纳米薄膜的电致变色现象可以在三电极体系中进行测量。其中,WO3薄膜为工作电极,直径0.5mm的铂丝为对电极,Ag/AgCl(3mol/L KCl)为参比电极,电解液为1mol/L的高氯酸锂/碳酸丙烯酯溶液。

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电致变色:WO3∙0.33H2O薄膜

电致变色:WO3∙0.33H2O薄膜图片

WO3∙0.33H2O薄膜是一种极为重要的电致变色膜,可以通过晶种辅助法,以尿素作为结构导向剂制备得到。所得水合WO3纳米盘的高分辨透射电子显微镜照片显示其具有清晰的晶格条纹,即证明其具有较好的结晶性,晶面间距为0.367nm,与正交相WO3∙0.33H2O的(002)面的晶面间距一致。

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电致变色:水合WO3薄膜

电致变色:水合WO3薄膜图片

水合WO3薄膜是一种重要的电致变色薄膜,被越来越广泛的应用到智能窗上。所以,人们也开始对这种薄膜的制备过程产生了兴趣。专家表示,因为晶种层在薄膜生长过程中起到至关重要的作用,所以有无晶种层条件下所制备薄膜的表面形貌有明显变化。下图为采用尿素为结构导向剂,(a)无晶种制备水合WO3薄膜的场发射扫描电子显微镜照片;晶种辅助方法制备水合WO3薄膜的(b)透射电子显微镜照片以及(c,d)场发射扫描电子显微镜照片。

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智能材料:WO3电致变色薄膜

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WO3电致变色薄膜是一种智能材料,可以应用于建筑玻璃,获得所谓的智能窗,起到隔热保温以及节能降耗的目的。WO3电致变色薄膜的制备方法有好多种,例如,喷涂法、水热法以及电沉积法等。

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纳米WO3电致变色薄膜

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纳米WO3电致变色薄膜可以通过水热法等方法制备得到。目前,很多研究多采用水热法制备各种纳米WO3薄膜。然而,水热制备WO3薄膜过程复杂,步骤繁琐,往往需要高温长时间反应,对导电基底表面涂覆的晶种层的要求较高。此外,高温高压制备条件限制了导电基底的选择。

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智能材料用三氧化钨

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这里所提及的智能材料特指智能玻璃,即电致变色玻璃,而三氧化钨可以用于该种新型智能玻璃的应用。为什么WO3可以应用于建筑节能方面?

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钼掺杂氧化钨薄膜

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钼掺杂氧化钨薄膜是通过在氧化钨薄膜中掺杂氧化钼(MoO3)获得的。而不同MoO3掺杂比例的氧化钨膜可以通过电子束蒸发法制备得到。其中,钼的掺杂对WO3薄膜的电致变色特性有一定的影响。

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Ti掺杂三氧化钨电致变色薄膜

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Ti掺杂三氧化钨电致变色薄膜的循环性能优于未掺杂WO3薄膜。这是因为在锂离子注入过程中,相对于WO3着色从单斜相到立方相的转变,Ti掺杂WO3变色前后没有晶体结构的改变,变色产生的晶格应变减小,所需克服的能量势垒减小,粗糙度变化降低,因而其循环性能优于未掺杂WO3薄膜。

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