微信掃碼進行關(guān)注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
219123次瀏覽
【中玻網(wǎng)】科學家已經(jīng)開發(fā)出一種具有高白光對比度的透明玻璃顯示器,當帶電時,該顯示器可以在多種顏色之間平滑過渡。該技術(shù)來自中國長春吉林大學的研究人員,它利用金屬離子與配體之間的相互作用,克服了現(xiàn)有電致變色設(shè)備的局限性,為眾多未來應(yīng)用打開了大門。這項研究于3月10日發(fā)表在《化學》雜志上。
吉林大學化學副教授張玉沫認為,這種透明的、非發(fā)光的顯示器背后的方法可能會加速透明、友好的顯示器的開發(fā),并在明亮的工作條件下提高可讀性。作為一種不可避免的顯示技術(shù),在不久的將來,無輻射的透明顯示器將成為物聯(lián)網(wǎng)的一部分,并且是不可替代的,在物聯(lián)網(wǎng)中,物理對象通過軟件相互連接。
隨著電壓的施加,電致變色顯示器提供了一個平臺,在該平臺中可以連續(xù)且可逆地操縱光的屬性。研究人員已經(jīng)提出將這些設(shè)備用于窗戶、節(jié)能的電子價簽、豪華的廣告牌、后視鏡、增強的虛擬現(xiàn)實、甚至人造虹膜。但是,當前的模型存在局限性,因為它們往往具有較低的對比度,特別是對于白光而言,穩(wěn)定性差并且顏色變化有限,所有這些都阻止了電致變色顯示器發(fā)揮其技術(shù)潛力。
為克服這些不足,王玉洋及其同事開發(fā)了一種簡單的化學方法,其中金屬離子誘導多種可切換染料呈現(xiàn)特定結(jié)構(gòu),一旦達到所需構(gòu)型,便將其穩(wěn)定。為了觸發(fā)顏色變化,只需施加電場即可切換金屬離子的化合價,從而在金屬離子和分子開關(guān)之間形成新的鍵。
張表示,與傳統(tǒng)的電致變色材料不同,后者的變色圖案和氧化還原圖案位于同一位置,這種新材料是一種間接的氧化還原變色系統(tǒng),由可轉(zhuǎn)換的染料和多價金屬離子組成。
為了測試這種方法,研究人員通過將包含金屬鹽、染料、電解質(zhì)和溶劑的材料注入具有兩個電極和粘合劑作為隔離物的夾心設(shè)備中,從而制造了電致變色設(shè)備。接下來,他們進行了光譜和電化學測試,發(fā)現(xiàn)這些器件可以有效地實現(xiàn)青色、品紅色、黃 色、紅色、綠色、黑色、粉紅色、紫色和灰黑色顯示,同時保持高對比度。該原型還從無色透明顯示器無縫轉(zhuǎn)換為黑色。黑色是商業(yè)應(yīng)用中有用的顏色,因為具有高著色效率,低透射率變化電壓和白光對比度,適用于透明顯示器。
張表示,這種玻璃設(shè)備的低成本和簡單的制備過程也將使其可擴展的生產(chǎn)和商業(yè)應(yīng)用受益。
接下來,研究人員計劃優(yōu)化顯示器的性能,以使其可以快速滿足實際應(yīng)用中高 端顯示器的要求。此外,為避免液體成分泄漏,他們計劃開發(fā)改進的制造技術(shù),以生產(chǎn)固態(tài)或半固態(tài)電致變色器件。
張希望越來越多有遠見的研究人員和工程師相互合作,以優(yōu)化電致變色顯示器并促進其商業(yè)化。
原文鏈接:https://www.xianjichina.com/special/detail_476163.html
來源:賢集網(wǎng)
著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請聯(lián)系作者獲得授權(quán),非商業(yè)轉(zhuǎn)載請注明出處。
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉(zhuǎn)載來源,如標錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】占地400畝,東西長863米,南北寬441米,總投資23億元的西部長青“小三亞”森林康養(yǎng)城項目擁有世界上最大的玻璃采光頂,從...
2025-03-21
【中玻網(wǎng)】廣東玻璃協(xié)會成功舉辦2025“玻璃產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會”,引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級新年開工之際,南粵大地春意盎然,威武醒獅翩翩起舞,八...
2025-03-14
【中玻網(wǎng)】三星電子設(shè)備解決方案(DS)部門已著手開發(fā)下一代封裝材料“玻璃中介層”,目標不僅是取代昂貴的硅中介層,還要提升芯片性能。據(jù)報...
2025-03-16