Science >> Wetenschap >  >> nanotechnologie

Een helder (veel)gekleurde toekomst voor elektrochrome apparaten schijnt in het verschiet

Elektrochrome films die gebruik maken van SnO2 laten een duidelijke verbetering zien in combinatie met typische elektrochrome materialen (PANI, V2O5 en WO3). Krediet:Nanoonderzoek , Tsinghua Universiteit

Levendige weergaven, verrijkte kleurvariaties en verhoogde stabiliteit zijn iets waar iedereen naar uitkijkt naarmate er vooruitgang wordt geboekt op het gebied van elektrochromische apparaten (ECD)



Elektrochrome apparaten (ECD's) zijn nuttig bij het beheersen van optische eigenschappen zoals reflectie en absorptie en zijn vooral relevant als het gaat om gebruik in slimme ramen, achteruitkijkspiegels en adaptieve camouflage. Helaas vertonen de veelgebruikte elektrochrome materialen een matte weergave met minimale kleurveranderingen en een slechte cyclusstabiliteit, waarbij vaak alleen wordt getransformeerd tussen transparantie en een enkele kleur met trage schakelsnelheden.

Deze studie demonstreert het gebruik van een meer compatibele component in de vorm van een zeer poreus tinoxide (SnO2 ) nanosheet-steiger, die een betere cyclus, meer kleurvariaties en naadloze prestaties biedt dan wat de huidige technologie te bieden heeft.

Onderzoekers publiceerden hun werk in Nano Research .

"We hebben een algemene strategie gedemonstreerd om de fietsstabiliteit en optische modulatie van typische elektrochrome materialen (bijv. PANI, V2) te vergroten O5 , WO3 ) door een nanogestructureerde SnO2 te introduceren nanosheet-steiger tussen actieve elektrochrome materialen en de geleidende substraten", zegt Guofa Cai, onderzoeker en auteur van het onderzoek.

De typische elektrochrome materialen die nu worden gebruikt zijn polyalanine (PANI) en vanadiumpentoxide (V2 O5 ) maar deze materialen zijn niet ideaal vanwege hun slechte hechting aan het substraat waarop ze zijn gemonteerd, wat onder andere leidt tot een slechte fietsstabiliteit en een beperkt kleurbereik.

Incompatibele lagen in de "sandwich"-achtige samenstelling van de vijf functionele lagen waaruit een ECD bestaat, zijn het startpunt voor het creëren van een beter product dat beter in staat is tot levendige kleuren in de displays en langdurige stabiliteit bij het schakelen tussen kleuren of bleken.

"De poreuze SnO2 scaffold vergroot het elektrochemisch actieve gebied en vergemakkelijkt de diffusie van ionen, waardoor de elektrochrome eigenschappen van de composietfilms worden verbeterd", aldus Cai.

Door een nanogestructureerde scaffold tussen de substraatlaag en actieve elektrochrome componenten te introduceren, wordt een betere heterostructuur bereikt. Dit is te danken aan de verhoogde porositeit van de SnO2 nanosheet-scaffold die een beter transport van ionen tussen de lagen mogelijk maakt, evenals een verbeterd hechtingsvermogen. Deze veranderingen, die misschien klein lijken, hebben een behoorlijk effect op de algehele prestaties van ECD's bij het vergelijken van dezelfde elektrochrome materialen met en zonder de SnO2 nanosheet-steiger.

De SnO2 scaffold verbeterde kleurveranderingen in de composietelektrode V2 O5 en de optische modulatie van WO3 (wolfraamtrioxide) met 16%. Bovendien vertoonde ook de optische fietsstabiliteit verbetering:beide WO3 en V2 O5 duurde meer dan 2000 cycli met SnO2 , en zonder duurde slechts respectievelijk ongeveer 300 en 1300 cycli.

Dit is een aanzienlijk verschil, vooral voor technologieën waarbij kleuren en dekking meerdere keren per dag of zelfs per uur kunnen veranderen, zoals in vensters of elektronische beeldschermen.

Het gebruik van typische metaaloxiden of geleidende polymeren als actieve elektrochrome materialen, samen met de tinoxide nanosheet-scaffold, zorgen voor zulke rijke kleurvariaties die vóór dit onderzoek niet zijn waargenomen. In de toekomst kan er een breder scala aan spannende en variërende kleuren in petto zijn voor ECD's.

Dit kan het uiterlijk en de prestaties van opkomende elektrochrome apparaten zoals e-paper, slimme vensters en elektronische beeldschermen verbeteren, en kan later de verspilling verminderen wanneer ECD's die meer "traditionele" composities gebruiken, niet goed functioneren en moeten worden vervangen.

De toekomst van elektrochrome apparaten die SnO2 gebruiken want een steiger is een slimme, en de studie bracht weinig of geen problemen aan het licht. Eén ding dat onderzoekers opmerkten was een langere dan gewenste schakeltijd tijdens het kleuringsproces. Hieraan zou kunnen worden gewerkt om het in latere iteraties van het proces te kunnen verkorten, maar dit is geen groot probleem, vooral niet als je het succes van het onderzoek in ogenschouw neemt in vergelijking met de momenteel beschikbare technologie.

Meer informatie: Chenchen Bian et al, Complementaire meerkleurige elektrochrome apparaten met uitstekende stabiliteit op basis van poreuze tinoxide nanosheet-scaffold, Nano Research (2023). DOI:10.1007/s12274-023-6103-2

Journaalinformatie: Nano-onderzoek

Aangeboden door Tsinghua University Press