摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 电致变色材料及器件的发展历程及制备方法 | 第10-15页 |
1.1.1 电致变色器件的发展 | 第10-11页 |
1.1.2 紫精类电致变色研究新进展 | 第11-13页 |
1.1.3 不同电解质对电致变色器件的影响 | 第13页 |
1.1.4 电致变色器件的性能指标 | 第13-14页 |
1.1.5 电致变色器件的应用及前景 | 第14-15页 |
1.2 低共熔溶剂简介 | 第15-20页 |
1.2.1 低共熔溶剂相比离子液体的优势 | 第15-16页 |
1.2.2 低共熔溶剂的性质 | 第16-18页 |
1.2.3 低共熔溶剂的种类 | 第18-19页 |
1.2.4 低共熔溶剂的应用 | 第19-20页 |
1.3 准固态与全固态电致变色器件 | 第20-21页 |
1.4 本文研究意义和主要内容 | 第21-24页 |
第二章 基于低共熔溶剂的液态电致变色器件 | 第24-36页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验部分 | 第24-27页 |
2.2.1 实验仪器及试剂 | 第24-25页 |
2.2.2 EG-ChCl低相共熔溶剂的制备 | 第25页 |
2.2.3 低共熔溶剂中乙基紫精及不同电子给体氧化还原峰电位测定 | 第25-26页 |
2.2.4 电致变色器件的组装 | 第26-27页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第27-34页 |
2.3.1 乙基紫精与不同电子给体在低共熔溶剂中的循环伏安测定 | 第27页 |
2.3.2 乙基紫精与亚铁氰化钾在不同电解质中的颜色变化 | 第27-28页 |
2.3.3 乙基紫精在EG-ChCl低相共熔盐体系中的电化学行为 | 第28-30页 |
2.3.4 亚铁氰化钾在EG-ChCl低相共熔盐体系中的电化学行为 | 第30-31页 |
2.3.5 液态电致变色器件的性能测定 | 第31-34页 |
2.4 小结 | 第34-36页 |
第三章 基于低共熔溶剂全固态凝胶电致变色器件 | 第36-48页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 实验部分 | 第36-38页 |
3.2.1 实验仪器及试剂 | 第36-37页 |
3.2.2 低共熔溶剂凝胶的制备及其离子导电性测定 | 第37页 |
3.2.3 低共熔溶剂凝胶的动态粘性及热重分析 | 第37页 |
3.2.4 全固态电致变色器件的组装 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-47页 |
3.3.1 不同类型纳米二氧化硅对形成低共熔溶剂凝胶的影响 | 第38-41页 |
3.3.2 不同重量比纳米二氧化硅对形成低共熔溶剂凝胶的影响 | 第41-42页 |
3.3.3 全固态电致变色性能的测定 | 第42-47页 |
3.4 小结 | 第47-48页 |
第四章 用金纳米修饰的固态电致变色器件 | 第48-60页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验部分 | 第48-50页 |
4.2.1 实验仪器及试剂 | 第48-49页 |
4.2.2 纳米金修饰FTO玻璃电极 | 第49页 |
4.2.3 制取不同沉积时间的纳米金修饰的FTO玻璃电极 | 第49页 |
4.2.4 纳米金修饰的全固态电致变色器件的制备 | 第49-50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-58页 |
4.3.1 不同沉积时间对FTO玻璃电极的影响 | 第50-52页 |
4.3.2 纳米金修饰的FTO电极在低共熔溶剂中的稳定性 | 第52-54页 |
4.3.3 不同工作电极对乙基紫精和亚铁氰化钾CV曲线的影响 | 第54-55页 |
4.3.4 纳米金修饰的全固态电致变色器件性能测定 | 第55-58页 |
4.4 小结 | 第58-60页 |
第五章 结论与展望 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 进一步工作的方向 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |