【摘 要】
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电致变色材料是一种在外加低电压下能够实现对太阳光的透射/吸收/反射进行动态调控的节能环保型材料,在智能窗、电子纸和节能显示等领域具有广阔的应用前景。在电致变色薄膜材料的制备方法中,喷涂法和旋涂法操作简单且可实现大面积制备,十分有利于商业化生产。随着个性化薄膜的需求日益增加,喷墨打印技术作为一种图案化与大面积制备于一体的新型制备薄膜工艺同样受到了广泛的关注。但是这些方法顺利实施的前提条件是获得具有可
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电致变色材料是一种在外加低电压下能够实现对太阳光的透射/吸收/反射进行动态调控的节能环保型材料,在智能窗、电子纸和节能显示等领域具有广阔的应用前景。在电致变色薄膜材料的制备方法中,喷涂法和旋涂法操作简单且可实现大面积制备,十分有利于商业化生产。随着个性化薄膜的需求日益增加,喷墨打印技术作为一种图案化与大面积制备于一体的新型制备薄膜工艺同样受到了广泛的关注。但是这些方法顺利实施的前提条件是获得具有可控特性的用于成膜的墨水,因此,针对不同的薄膜制备技术和应用需求的成膜墨水的研究变得至关重要。(1)采用喷涂法在导电玻璃上制备了具有高循环稳定性的NiO薄膜。通过化学沉淀法和热处理合成了尺寸可控的NiO纳米颗粒并配制了具有优良成膜特性的墨水。在1 M PC/Li Cl O4的环境下测试,优化喷涂工艺之后的NiO薄膜在波长为550 nm处的光学对比度可以达到34.1%,着色时间和褪色时间分别为0.6 s和2.2 s,并且经历7000次的循环依然保持循环前84%的对比度。(2)采用旋涂法在导电玻璃上制备了具有高光学对比度的NiO薄膜材料。在氩氧混合气氛下采用一锅法合成了NiO纳米晶颗粒,将其配体交换之后在极性溶剂(NMP)中获得了优良的分散性并得到了成膜特性优良的NiO纳米晶墨水。在1 M PC/Li Cl O4的环境下测试,优化旋涂工艺之后的NiO薄膜在波长为550 nm的光学对比度可以达到55.68%,响应时间为3.4 s(褪色时间)和2.4 s(着色时间)。研究发现NiO薄膜中Ni3+含量对薄膜的光学对比度有显著影响,经过UV光清洗机处理后的NiO薄膜在550 nm的光学对比度可达71.46%,响应时间分别为4.6 s(褪色时间)和2.6 s(着色时间)。(3)为了探究所制备的NiO纳米晶墨水的通用性,采用了可图案化的喷墨打印技术来制备薄膜材料。通过参数优化,NiO薄膜在550 nm的光学对比度达到58.1%,响应时间为4.6 s(褪色时间)和2.6 s(着色时间),着色效率为33.9 cm~2·C-1。这部分工作为通用性NiO电致变色墨水的制备和实现复杂图案的电致变色薄膜的研究进行了有益的探索。
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