智慧變色玻璃,宛如一位神奇的魔法師,能根據環境的變化,如光線強弱、溫度高低、電場變化等,自動改變自身的顏色和透明度,以此調節室內的光線和溫度,達到節能減排、提升舒適度的目的。在炎炎夏日,它可以阻擋強烈的陽光,降低室內空調的負荷;在寒冷的冬天,又能讓陽光充分照射進來,為室內增添溫暖。
智慧變色玻璃家族“成員眾多”,根據變色原理的不同,主要分為光致變色玻璃、熱致變色玻璃和電致變色玻璃。而今天的主角電致變色玻璃,是一位聽從電信號指揮的“變色龍”,它通過外加電場來改變自身的光學性能,實現顏色和透明度的變化。其結構相對復雜,猶如一座精心構建的“微縮城市”,一般由透明導電層、電致變色層、電解質層和離子存儲層等組成。

智能變色玻璃圖片
最外層的透明導電層,像是城市中的“交通要道”,負責傳導電流,為整個變色過程提供電力支持,通常由氧化銦錫(ITO)或摻鋁氧化鋅(AZO)等材料制成,既能保證良好的導電性,又能讓光線順利通過。
電致變色層則是“變色魔法”的核心區域,如同城市中的“變色工廠”,在電場的作用下,這里會發生氧化還原反應,導致材料的光學性質改變,從而實現玻璃的變色。常見的電致變色材料有氧化鎢(WO3)、氧化鎳等。就像氧化鎢,在電場的驅使下,它可以吸收或釋放離子,改變自身的價態,進而展現出不同的顏色。

中鎢智造紫色氧化鎢圖片
電解質層如同“離子高速公路”,專門負責傳導變色反應過程中所需的離子,確保離子能夠在不同層之間快速、順暢地移動。
離子存儲層則像是“離子倉庫”,用于儲存和提供變色所需的離子,維持整個系統的離子平衡。當施加電場時,離子存儲層中的離子通過電解質層進入電致變色層,與電致變色材料發生反應,使玻璃呈現出特定的顏色。通過控制電場的強度和方向,就能精確調節進入電致變色層的離子數量和速度,從而實現對玻璃顏色深淺和透明度的精準控制。當電場消失,離子又會從電致變色層返回離子存儲層,玻璃恢復初始狀態。

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一、氧化鎢登場:電致變色的核心力量
在電致變色玻璃的“變色工廠”中,氧化鎢堪稱當之無愧的“主角”。中鎢智造WO3是一種具有獨特晶體結構和電子特性的過渡金屬氧化物,在電致變色領域,它憑借自身出色的本領,成為實現高效電致變色的關鍵材料。
當電場施加到電致變色玻璃上時,就像給氧化鎢發出了“變色指令”。WO3會發生神奇的變色反應。以鋰離子(Li?)參與的反應為例,在電場的驅動下,鋰離子(Li?)從離子存儲層出發,沿著電解質層這條“離子高速公路”快速移動,進入電致變色層。在這里,Li?與WO3相遇并發生還原反應,其化學反應方程式為:WO?+xLi?+xe??Li?WO?。隨著鋰離子不斷嵌入氧化鎢晶格中,氧化鎢的價態發生變化,其對光的吸收和散射特性也隨之改變,從而使玻璃呈現出不同的顏色。當施加反向電場時,鋰離子又會從Li?WO?中脫出,返回離子存儲層,玻璃逐漸恢復透明。通過精確控制電場的強度、方向和作用時間,就能靈活地調節鋰離子嵌入和脫出氧化鎢的數量,實現對玻璃顏色和透明度的精細調控。

中鎢智造黃色氧化鎢圖片
中鎢智造氧化鎢具有高光學透過調制率,簡單來說,就是它在變色過程中,能夠顯著改變玻璃對光線的透過程度。從透明狀態到深色狀態的轉變過程中,WO3可以大幅降低玻璃的透光率,有效阻擋陽光中的可見光和紅外線,減少室內的熱量吸收和眩光。這種出色的光學性能使得電致變色玻璃在建筑節能和室內舒適度提升方面表現卓越。
同時,中鎢智造氧化鎢還擁有優異的循環穩定性。在反復施加電場進行變色和褪色的循環過程中,氧化鎢能夠保持良好的結構穩定性和電化學反應活性,不易發生性能衰退。這意味著使用氧化鎢作為電致變色材料的玻璃具有較長的使用壽命,可以在多年的使用中持續穩定地實現變色功能,無需頻繁更換,大大降低了使用成本和維護成本。無論是在高樓大廈的幕墻,還是汽車、飛機的車窗等應用場景中,氧化鎢電致變色玻璃都能憑借其可靠的性能,為人們帶來持久、高效的智能調光體驗。

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二、氧化鎢如何施展魔法
在電致變色玻璃的復雜體系中,中鎢智造氧化鎢之所以能如此出色地實現變色功能,離不開離子和電子的協同傳輸以及與其他各層的默契配合。
從微觀層面來看,當電場施加到玻璃上時,整個電致變色過程就如同一場精密的微觀“舞蹈”開始了。鋰離子(Li?)作為這場“舞蹈”中的關鍵“舞者”,在電場的“指揮”下,從離子存儲層出發,沿著電解質層快速穿梭。電解質層內部的離子通道就像一條條專門為鋰離子打造的高速公路,確保鋰離子能夠以極高的速度和效率移動。鋰離子進入電致變色層與氧化鎢相遇后,發生的還原反應不僅僅是簡單的化學結合,更是一場電子轉移的“盛宴”。在這個過程中,電子(e?)也參與其中,與鋰離子一同嵌入氧化鎢晶格。電子的轉移改變了WO3中原子的電子云分布,進而影響了材料對不同波長光的吸收和散射能力。這就好比給氧化鎢換上了不同顏色的“外衣”,使得玻璃呈現出相應的顏色變化。

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中鎢智造氧化鎢與透明導電層、離子存儲層的協同作用也至關重要。透明導電層作為電流的傳導者,就像為整個變色系統提供了源源不斷動力的“能量樞紐”。當外部電源連接到玻璃上時,透明導電層迅速將電流均勻地分布到整個電致變色區域,為WO3的變色反應提供所需的電能。沒有透明導電層的高效導電作用,電場就無法均勻地施加到氧化鎢上,變色過程就會變得不穩定甚至無法發生。
離子存儲層則像是氧化鎢變色的“堅強后盾”。它不僅為WO3提供了變色所需的鋰離子,還能在反向電場作用下,及時接納從WO3中脫出的鋰離子,維持整個電致變色系統的離子平衡。如果把電致變色玻璃比作一個生態系統,那么離子存儲層就是這個生態系統中不可或缺的“資源儲備庫”。一旦離子存儲層的功能出現問題,比如存儲的離子數量不足或者離子釋放受阻,氧化鎢的變色性能就會大打折扣,玻璃可能無法實現完全的變色或者褪色,影響其使用效果。
在實際應用中,通過優化氧化鎢的制備工藝和結構,以及各層之間的接口性能,可以進一步提升電致變色玻璃的性能。例如,采用納米結構的WO3,其比表面積增大,能夠提供更多的反應活性位點,使離子嵌入和脫出的速度更快,從而加快變色響應時間;優化電解質層的離子傳導性能和離子存儲層的離子存儲容量,能夠增強整個系統的穩定性和耐久性。這些技術的不斷發展和創新,都基于對WO3在電致變色玻璃中作用機制的深入理解,讓WO3的“魔法”施展得更加完美。

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