【摘 要】
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电致变色材料是通过电化学反应而产生可逆变色的材料。电致变色材料在多个领域具有巨大的应用价值。聚合物太阳能电池因其具有原料来源广泛、成本低廉、材料的结构可以自行设
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电致变色材料是通过电化学反应而产生可逆变色的材料。电致变色材料在多个领域具有巨大的应用价值。聚合物太阳能电池因其具有原料来源广泛、成本低廉、材料的结构可以自行设计以及可以制备成柔性器件等优点,在太阳能电池领域受到了广泛关注。聚苯胺及其衍生物由于其原料价廉易得、制备过程简单、结构多样性、独特的掺杂机制、优异的物理化学性能等优势,在二次电池、电磁屏蔽、金属防腐、抗静电材料、超级电容器等方面都有非常重要的潜在应用价值。本文第一章介绍了论文的研究方向和理论基础。本文第二章介绍了实验所用的仪器药品和表征测试方法。本文第三章通过循环伏安电化学方法在FTO导电玻璃上制备了聚(5-三氟甲基-1,3-苯二胺)(PDAT)薄膜,并且在沉积铂粒子的时候,随着电沉积的时间增加,铂粒子团聚体在PDAT薄膜的诱导下逐渐形成菜花状形貌。并且随着铂粒子的沉积,太阳能电池效率得到很大提高。聚合物薄膜随着电压的变化,颜色从浅黄逐渐变成黄色。并且具有良好可逆性,可以作为电致变色材料。在本文第四章中,首先以二氨基苯胺衍生物、对羟基苯甲醛为原料,合成聚合所用单体。然后将所生成的单体分别与异氰酸酯反应生成新型聚氨酯材料。最后将聚合所得的新型聚氨酯材料涂在ITO导电玻璃上,测试他们的电致变色性能。我们发现材料薄膜的颜色随电压变化而变化,并且有良好的可逆性,可以作为电致变色材料。本文第五章首先以二氨基苯胺衍生物、对羟基苯甲醛为原料,合成聚合所用单体。然后将所生成的单体与环氧氯丙烷反应生成新型环氧树脂材料。最后将聚合所得的新型环氧树脂材料涂在ITO导电玻璃上,测试他们的电致变色性能。我们发现材料薄膜的颜色随电压变化而变化,并且有良好的可逆性,可以作为电致变色材料。
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