《表3 无机/有机复合电致变色器件性能比较》

《表3 无机/有机复合电致变色器件性能比较》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《柔性电致变色器件研究进展》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

2016年,Lee等[52]在银栅格/PEDOT:PSS杂化膜上涂覆一层WO3纳米颗粒制备ECD,在633 nm处有81.9%的光学调制,优秀的响应速度和着色效率,更获得了出色的电化学循环稳定性和机械柔韧性。如图5所示,在1200次弯曲循环后,光调制仅有7.5%的衰减。2017年,赵九蓬等[53]制作了新型WO3·2H2O/PEDOT膜,由瞬态加热方法牢固地固定在使用Ag作为导电层的EVA(乙烯–醋酸乙烯共聚物)/PET电极上,该电致变色膜机械坚固,可以扭曲,折叠和褶皱,而不会降低性能,且与WO3·2H2O膜相比实现了更高的性能。2016年,Vinuales等[54]报道基于仅在120℃进行热处理的紫精改性Ti O2纳米结构薄膜的柔性塑料电致变色器件,还报道了与塑料基材相容性更优的紫精的合成,最后展示了大面积全固态设备(40 cm×30 cm),证明该技术适用于生产大面积塑料ECD。2018年,Kang等[55]设计了一种高性能超柔性新型混合透明电极(Ag NWS/PEDOT:PSS),以低温合成Ni(OH)2和聚乙烯亚胺聚氧乙烯醚(PEIE)复合材料为电致变色层,用于制备双功能电致变色–超级电容器件。该FECD器件在10000次充放电循环下表现出稳定的循环稳定性,在633 nm处的着色效率高达517 cm2?C-1,开关速度快(<0.6 s)。此外,在弯曲半径为1 mm的情况下,即使在8000次弯曲循环后,电容保持率仍达到90%,并且可以容忍15次褶皱而没有明显的退化,保持优异的机械坚固性和灵活性。表3列举了几种典型无机/有机复合柔性电致变色器件的性能对比。