[发明专利]一种WO3 有效
申请号: | 201810333908.2 | 申请日: | 2018-04-13 |
公开(公告)号: | CN108409158B | 公开(公告)日: | 2021-03-02 |
发明(设计)人: | 赵磊;杨萃娜;马海鹏;陈凡;刘志锋;张捷 | 申请(专利权)人: | 新乡学院 |
主分类号: | C03C17/34 | 分类号: | C03C17/34;C01G23/053;C01G41/02 |
代理公司: | 连云港联创专利代理事务所(特殊普通合伙) 32330 | 代理人: | 杜丽丽 |
地址: | 453003 *** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 wo base sub | ||
本发明公开了一种WO3/TiO2多孔电致变色玻璃膜的制备方法。首先配制含聚苯乙烯微球模板剂的TiO2溶胶,然后采用浸渍提拉工艺镀膜,热处理制备TiO2多孔膜;随后再配制WO3溶胶,采用浸渍提拉工艺在TiO2多孔膜上涂覆WO3溶胶,热处理,制备WO3/TiO2多孔电致变色玻璃膜。本发明所获得的WO3/TiO2多孔电致变色玻璃膜具有良好的电致变色性能。本发明提供的制备方法简单易操作,具有实际的可行性,且制备的WO3/TiO2多孔电致变色玻璃膜成本低,无污染。
技术领域
本发明属于材料制备技术领域,具体涉及一种WO3/TiO2多孔电致变色玻璃膜的制备方法。
背景技术
目前世界已经进入了以低碳、节能环保、新能源等为主导的第四次产业革命时代。可持续发展和环境友好型材料的研究成为日益活跃的研究领域。我国现有的400亿平方米的城乡建筑中,建筑物的能耗约占社会总能耗的20%多。目前,市场上的窗户都旨在提供舒适,观赏性强等功能,忽略了其在节能环保方面的潜力,这使得窗户作为建筑物重要的组成部分,成为了建筑物能量损失最主要的方式—通过窗户流失的能量大约占30%-50%。20世纪80年代,我国开始注重制定建筑节能政策,大力倡导节能材料的研发,新型节能玻璃已成为国内外学者研究的重要方向。
科学家着力开发一种智能化玻璃,可以依据室温情况自由调节太阳光的透过率。当室内温度较低时,让光全部射入室内,提高室内温度;当室内温度较高时,调节玻璃的透光率,阻挡阳光的进入,使室内温度逐渐降低。像这样循环工作,从而达到对室内温度的智能化控制的目的。自1969年Deb发现非晶态薄膜具有电致变色性能以来,电致变色薄膜引起了科学家们广泛的关注和研究。电致变色玻璃可以通过电流自由调节玻璃的透过率,从而控制太阳能对建筑内光照辐射并减少热量积聚,达到控制室温的目的,是重要的节能环保材料。电致变色器件在无数实用领域蕴含着巨大潜力,吸引了世界上许多国家投入大量的科研人员和资金对其基础理论方面进行研究,并进一步将其应用到实际工作器件,不遗余力的寻找适合的电致变色材料并对其进行研究已成为当今材料科学界迅速兴起的热点。Lampert电致变色灵巧窗模型理论的提出,成为了电致变色研究的一个里程碑。
电致变色材料必须具有离子和导电特性,一般为薄膜材料。一般可以可分为无机电致变色材料和有机电致变色材料两种类型。常用的无机变色材料根据不同的着色机理主要分为阴极着色材料和阳极着色材料。工作时电致变色薄膜与电源负极相连的为阴极材料,主要有WO3、MoO3、TiO2、V2O5等。其中三氧化钨(WO3)一方面具有十分优越的电致变色性能,另一方面与其他无机材料相比,其成本较为低廉,是最有希望实现大规模工业化的电致变色材料。但WO3在变色效率、光调节范围、循环寿命等方面仍然存在着许多缺陷,制约着其在工业领域的发展,如何改善其上述性能,是提高WO3膜电致变色性能的关键所在。
发明内容
为了进一步改善WO3膜的电致变色性能,本发明提出了一种WO3/TiO2多孔电致变色玻璃膜的制备方法。
本发明的技术方案为:
一种WO3/TiO2多孔电致变色玻璃膜的制备方法,包括如下步骤:
步骤一:制备TiO2多孔膜
(1)配制含聚苯乙烯微球模板剂的TiO2溶胶;
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