电致变色 (Electrochromic, EC) 是材料的光学属 性 ( 透过率、反射率或吸收率 ) 在外加电场作用下发 生稳定、可逆颜色变化的现象 [1] 。 1961 年 , 美国芝 加哥大学 Platt [2] 提出了 “ 电致变色 ” 的概念。到 1969 年 , 美国科学家 Deb [3] 首次报道了非晶态三氧化钨 (Tungsten Trioxide, WO 3 ) 的电致变色效应。随后 , 人 们开始对电致变色材料进行了广泛而深入的研究。 20 世纪 80 年代 , “ 智能窗 ” 概念提出后 [4] , 由于节能环 保、智能可控等优点 , 形成一波新的电致变色技术研究 热点 [5-10] 。随着研究的深入 , 特别是纳米技术的快速 发展 , 器件性能得到了大幅的提升 ( 图 1(a)) [11-13] , 电 致变色器件 (Electrochromic Device, ECD) 也逐渐实现 了产业化应用。 根据材料种类不同 , 电致变色材料可大致分为 有机电致变色材料和无机电致变色材料。相较而言 , 有机电致变色材料具有变色速度快、柔性好、可加 工性强和颜色变化丰富等优点 , 主要包括导电高分 子、紫罗精类小分子和金属有机螯合物等 [14] 。无机 电致变色材料具有光学对比度高、光学记忆性好和 环境稳定性高等优点 , 主要包括过渡金属氧化物以 及普鲁士蓝等 [15] 。目前 , 电致变色器件的结构主要 为类三明治结构 , 由两个透明导电层中间夹一层电 致变色活性层构成。根据电致变色材料种类不同 , 电致变色活性层可分为整体结构和分层结构。整体 结构是电致变色材料与电解质相互混合为一层 , 这 类结构主要针对紫罗精等小分子有机物。这类器件 在外加电场作用下 , 有机小分子扩散到电极表面或 以电解质中氧化还原剂为媒介发生氧化还原反应而 实现颜色变化 [16] 。分层结构是电致变色材料、电解 质和对电极 ( 或叫离子储存层 ) 依靠界面接触分层 ,
上午 11:00 – 下午 12:00 多元化、公平与包容委员会(闭门) West 208A / 二楼 上午 11:00 – 下午 12:00 加拿大会员会议(虚拟/现场) West 211AB / 二楼 上午 11:30 – 下午 12:00 健康差距分组会议:概念开发 SIG West 101A / 一层 上午 11:30 – 下午 12:00 健康差距分组会议:老年人研究 SIG West 106C / 一层 上午 11:30 – 下午 12:00 健康差距分组会议:研究实施 SIG West 101C / 一层 上午 11:30 – 下午 12:00 健康差距分组会议:农村研究 SIG West 102C / 一层
然后将铬图案(不透明)与光刻胶涂层表面接触。“对准”是整个微系统制造过程中最关键的步骤之一。一微米或更小的错位可能会损坏器件和晶圆上的所有器件。每一层都必须正确对准,并符合前一层和后续层的规格
Q2。 科学家最近开发了一种生产大型物质的方法,称为石墨烯。 石墨烯是用碳制成的,是一层石墨,只有一个原子厚。Q2。科学家最近开发了一种生产大型物质的方法,称为石墨烯。石墨烯是用碳制成的,是一层石墨,只有一个原子厚。
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