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2,2′:5′,2″-三噻吩/吲哚-6-羧酸共聚物薄膜的制备及多色转变色性能研究
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作者 陈吉 王湘 +2 位作者 张雪华 王徽 张维莉 《塑料工业》 北大核心 2025年第10期28-34,158,共8页
以低挥发性和电阻稳定的碳酸丙烯酯(PC)与高氯酸锂(LiClO_(4))的混合物作为介质,采用恒电位法制备出不同配比的具有多种颜色变化功能的2,2′:5′,2″-三噻吩/吲哚-6-羧酸共聚物薄膜P(TT-co-ICA)。采用傅里叶变换红外光谱对薄膜的结构特... 以低挥发性和电阻稳定的碳酸丙烯酯(PC)与高氯酸锂(LiClO_(4))的混合物作为介质,采用恒电位法制备出不同配比的具有多种颜色变化功能的2,2′:5′,2″-三噻吩/吲哚-6-羧酸共聚物薄膜P(TT-co-ICA)。采用傅里叶变换红外光谱对薄膜的结构特征进行表征,同时应用色度分析法、紫外可见光谱和光谱电化学技术等对薄膜的电致变色性能进行探究。结果表明,共聚物薄膜展现出优异的颜色调控能力,可在不同外加电压下实现橙黄色、灰绿色和蓝灰色之间的可逆转变,并且P(TT-co-ICA)薄膜的光学带隙(2.43~2.49 eV)低于聚吲哚-6-羧酸薄膜(PICA)(2.52 eV)。此外,共聚物薄膜具有优异的光学对比度(35.6%~56.8%)、较高的着色效率(127~252 cm^(2)/C)以及良好的循环稳定性(53%~78%)。三噻吩单体TT的引入可有效改善P(TT-co-ICA)薄膜的电致变色性能,有利于拓展该材料在更多领域的应用。 展开更多
关键词 2 2′:5′ 2″-三噻吩 吲哚-6-羧酸 电化学共聚 电致变色
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不同制备方法对P(BT-co-EDOT)薄膜电致变色性能的影响
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作者 张雪华 曾海兰 +1 位作者 朱津 张维莉 《包装工程》 北大核心 2025年第S1期59-66,共8页
采用恒电位法(恒电位聚合)和循环伏安法(循环伏安聚合)将2,2'-二噻吩(BT)和3,4-乙撑二氧噻吩(EDOT)电化学共聚,制备出P(BT-co-EDOT)薄膜。系统探究了不同聚合方法对薄膜电化学性能和电致变色性能的影响,并深入分析了不同聚合方法导... 采用恒电位法(恒电位聚合)和循环伏安法(循环伏安聚合)将2,2'-二噻吩(BT)和3,4-乙撑二氧噻吩(EDOT)电化学共聚,制备出P(BT-co-EDOT)薄膜。系统探究了不同聚合方法对薄膜电化学性能和电致变色性能的影响,并深入分析了不同聚合方法导致薄膜性能差异的原因。研究结果表明,2种方法制备的薄膜均表现出良好的电化学活性和电致变色性能。其中,循环伏安法制备的薄膜展现出以下特性:颜色对比度为42.99~48.66、光学对比度为28.8~38.8%、光学带隙为1.78~1.79 eV、着色效率为220~395.0 cm^(2)/C。而恒电位法制备的薄膜由于在反应过程中保持恒定电位,聚合过程更稳定,其电致变色性能总体优于循环伏安法制备的薄膜,具体表现为:更高的颜色对比度(42.32~66.37)、更显著的光学对比度(30.2%~42.4%)、更窄的光学带隙(1.75~1.78 eV)以及更优异的循环稳定性(85.9%)。然而,恒电位法制备的薄膜在动力学性能方面稍逊,响应时间略长于循环伏安法制备的薄膜,且着色效率相对较低(236.9~337.1 cm^(2)/C)。综上,恒电位法更适合制备高性能电致变色薄膜,而循环伏安法则在快速响应方面具有一定优势。 展开更多
关键词 2 2'-二噻吩 3 4-乙撑二氧噻吩 电化学共聚 电致变色
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可降解包装材料的研究进展与发展趋势
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作者 王徽 邢鑫 《包装工程》 北大核心 2025年第S1期25-30,85,共7页
随着塑料等传统包装材料带来的“白色污染”问题日益严峻,绿色环保型可降解包装材料的研究与应用受到广泛关注。系统地探讨了生物降解材料、光降解材料和机械降解材料在包装领域的应用现状、技术突破及未来发展方向。基于对各类材料的... 随着塑料等传统包装材料带来的“白色污染”问题日益严峻,绿色环保型可降解包装材料的研究与应用受到广泛关注。系统地探讨了生物降解材料、光降解材料和机械降解材料在包装领域的应用现状、技术突破及未来发展方向。基于对各类材料的降解机制与性能特点的系统分析,深入阐释了可降解包装材料在解决传统塑料污染问题中的关键作用,并从技术、经济、产业等多维度展望了其未来在环保包装领域的发展前景,同时客观分析了当前面临的成本控制、性能优化及生产工艺提升等核心挑战。 展开更多
关键词 可降解包装材料 生物降解材料 光降解材料 机械降解材料
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