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公开(公告)号:CN109267027A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811425891.X
申请日:2018-11-27
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种具有岛状纳米颗粒结构的WO3电致变色薄膜制备方法,包括以下步骤:S1、采用射频磁控溅射技术,以钨金属靶为阴极靶材,设定相应溅射工艺参数,在洗净的ITO透明导电玻璃衬底上沉积一层WO3薄膜;S2、在钨金属靶上放置若干银金属片,再次设定相应溅射工艺参数,在WO3薄膜上溅射制备一层W、Ag和O混合岛状纳米颗粒结构层;S3、将经过步骤S1和S2制备的样品采用稀硝酸处理,以消除W、Ag和O混合岛状纳米颗粒结构层中的Ag,从而获得具有岛状纳米颗粒结构的WO3电致变色薄膜。本发明制备的电致变色薄膜具有着色效率高、变色时间快、表面粗糙度大、微结构分布均匀、疲劳特性好、环境污染小和参数易控制的特点。
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公开(公告)号:CN110133934A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910469351.X
申请日:2019-05-31
Applicant: 电子科技大学
IPC: G02F1/153
Abstract: 本发明公开一种双稳态电致变色器件及其制备方法,器件从上至下依次包括第一ITO透明导电玻璃、电解液、WO3岛状纳米颗粒粗糙层和第二ITO透明导电玻璃;第一ITO透明导电玻璃和第二ITO透明导电玻璃的两个相对面为导电面,在导电面上,与电解液相邻的区域分别涂覆一层有MPTMs;第二ITO透明导电玻璃的MPTMs层上沉积有WO3岛状纳米颗粒粗糙层,WO3岛状纳米颗粒粗糙层为W、O和Ag的混合颗粒结构;电解液的周围设有绝缘垫片,绝缘垫片的上下两端分别粘合在第一ITO透明导电玻璃和第二ITO透明导电玻璃上。本发明的双稳态电致变色器件不仅能在透明态、镜态和黑态之间进行可逆变化,还能在去除电场或电流作用时维持良好的电化学和光学性能,比传统的电致变色器件更加节能。
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公开(公告)号:CN109267027B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201811425891.X
申请日:2018-11-27
Applicant: 电子科技大学
IPC: C23C14/35 , C23C14/08 , C23C14/58 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G02F1/1523 , G02F1/1506
Abstract: 本发明公开了一种具有岛状纳米颗粒结构的WO3电致变色薄膜制备方法,包括以下步骤:S1、采用射频磁控溅射技术,以钨金属靶为阴极靶材,设定相应溅射工艺参数,在洗净的ITO透明导电玻璃衬底上沉积一层WO3薄膜;S2、在钨金属靶上放置若干银金属片,再次设定相应溅射工艺参数,在WO3薄膜上溅射制备一层W、Ag和O混合岛状纳米颗粒结构层;S3、将经过步骤S1和S2制备的样品采用稀硝酸处理,以消除W、Ag和O混合岛状纳米颗粒结构层中的Ag,从而获得具有岛状纳米颗粒结构的WO3电致变色薄膜。本发明制备的电致变色薄膜具有着色效率高、变色时间快、表面粗糙度大、微结构分布均匀、疲劳特性好、环境污染小和参数易控制的特点。
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公开(公告)号:CN111273497A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010090340.3
申请日:2020-02-13
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种电沉积电致变色器件的封装方法,应用于电致变色材料与器件领域。针对现有封装电解液注入孔时直接使用紫外胶,存在紫外胶能够被电解液腐蚀,使得封装的电致变色器件发生漏液,性能急剧下降的问题;本发明在电解液和密封材料引入隔绝材料聚二甲基硅氧烷(Polydimethylsiloxane,PDMS),在电解液注入孔中起到阻隔作用,避免了电解液与密封材料直接接触导致的腐蚀现象,提高了封装效果,增加了使用寿命,明显地改善了器件性能。
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公开(公告)号:CN110133934B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201910469351.X
申请日:2019-05-31
Applicant: 电子科技大学
IPC: G02F1/153
Abstract: 本发明公开一种双稳态电致变色器件及其制备方法,器件从上至下依次包括第一ITO透明导电玻璃、电解液、WO3岛状纳米颗粒粗糙层和第二ITO透明导电玻璃;第一ITO透明导电玻璃和第二ITO透明导电玻璃的两个相对面为导电面,在导电面上,与电解液相邻的区域分别涂覆一层有MPTMs;第二ITO透明导电玻璃的MPTMs层上沉积有WO3岛状纳米颗粒粗糙层,WO3岛状纳米颗粒粗糙层为W、O和Ag的混合颗粒结构;电解液的周围设有绝缘垫片,绝缘垫片的上下两端分别粘合在第一ITO透明导电玻璃和第二ITO透明导电玻璃上。本发明的双稳态电致变色器件不仅能在透明态、镜态和黑态之间进行可逆变化,还能在去除电场或电流作用时维持良好的电化学和光学性能,比传统的电致变色器件更加节能。
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