结合诱导的交联聚合物网络用于高度稳定的电色装置,以及黑色双层电色薄膜的施工策略
Jin Li1, Ling Zhang1, Jiankun Cui1
1International Sci. & Tech. Cooperation Base of Energy Materials and Application, College of Chemical Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou, 310014, P. R. China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|July 7, 2023
概括
一种新的电色聚合物P1-Boc在热后形成一个稳定,耐溶剂的薄膜 (P1). 设备显示超快的切换和特殊的周期寿命,推进有机电色技术.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
- 电化学 电化学 电化学
背景情况:
- 开发稳定高效的电色设备对于智能窗口和显示器等应用至关重要.
- 现有的可溶液处理的电色聚合物往往在多层设备中长期稳定性不佳和接口问题.
- 在有机电色学中,实现高光学对比度,快速切换速度和长周期寿命仍然是一个挑战.
研究的目的:
- 设计一种具有增强稳定性的新型溶液处理电色聚合物.
- 通过热交联开发一种通过热交联制造耐溶剂电色膜的策略.
- 为了构建高度稳定的双层电色设备,提高了接口完整性.
主要方法:
- 一种新型电色聚合物 (P1-Boc) 的合成,该聚合物具有奎纳克里骨干和t-Boc溶解组.
- 热P1-Boc薄膜以诱导脱保护和结交联,形成一种耐溶剂的P1薄膜.
- 单层和双层电色设备的制造和表征,评估切换时间,电色稳定性和光谱电化学.
主要成果:
- 聚合物P1-Boc已成功合成并加工成薄膜.
- 热将P1-Boc转化为耐溶剂P1薄膜,保留电化学特性.
- 基于P1的电色器件表现出超快的切换 (0.56/0.80秒) 和显著的稳定性 (在10万次循环后保持88.4%的对比度).
- 黑色透明双层P1/P2膜通过使用耐溶剂P1作为底层,防止接口侵蚀,证明了增强的稳定性.
结论:
- 开发的战略有效地提高了电色聚合物的稳定性和可加工性.
- P1薄膜为高性能,持久的有机电色设备提供了一个有前途的材料.
- 双层构造方法为制造稳定的多层电色系统提供了强大的方法.


