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ATA-2031高壓放大器驅動電致變色調光器件的精密光學調控研究

更新時間:2025-09-18      瀏覽次數:92

  實驗名稱:電致變色調光器件的光學調控實驗

  研究方向:電致變色調光顯示

  實驗內容:通過構建多層結構的電致變色器件結構,采用信號發生器連接功率放大器,實現電致變色器件的外接供電,從而實現其光學性能在可見光波段的可逆調節,從而實現彩色的顯示效果。

  測試設備:ATA-2031高壓放大器,信號發生器,紫外可見分光光度計,電腦等。

  實驗過程:實驗以多層三明治結構電致變色器件為核心,采用ITO玻璃為基底,磁控濺射法沉積200nm氧化鎢(WO?)作為電致變色層,旋涂法涂覆150nm厚PEDOT:PSS對電極層,中間填充LiClO?-PC凝膠電解質作為離子導體。層間界面通過氧等離子體處理增強結合力,并在80℃真空環境中固化30分鐘以消除氣泡,提升結構致密性。為實現器件的動態光學調控,搭建外接供電系統:由Keysight33500B信號發生器產生方波信號(0.1Hz、±1.5V),經AETechron7224功率放大器放大后接入器件電極,通過調節方波占空比(30%-70%)精準控制鋰離子在WO?晶格中的嵌入深度。

  光學性能測試同步使用OceanOpticsMaya2000Pro光譜儀監測可見光波段(400-800nm)透射率變化,結合色坐標計算驗證多色切換效果。實驗表明,當施加+1.5V正電壓時,鋰離子脫出使WO?呈現高透射率透明態(>70%);施加梯度負電壓(-0.5~-1.5V)時,不同Li?嵌入量導致材料依次顯色為藍色(470nm)、灰綠色(580nm)及深灰色(650nm)。循環穩定性測試中,器件在500次充放電后透射率衰減率<10%,響應時間始終低于6秒。進一步結合COMSOL模擬優化層厚與界面設計,證實納米多孔結構可縮短離子擴散路徑,顯色對比度達68%以上,驗證了電壓驅動多色顯示的可行性。


電致變色調光器件的光學調控實驗裝置


圖:電致變色調光器件的光學調控實驗裝置

  實驗結果:本工作通過金屬W反射層與電介質WO?共振腔的協同設計,成功實現了無機電致變色器件(ECD)的全可見光范圍(460-725nm)動態顏色調控,突破了傳統無機材料僅能呈現單藍色調的局限性。通過精確控制WO?薄膜厚度及驅動電壓,光譜峰遷移幅度最高達181nm,覆蓋黃、青、紫、品紅等高飽和度顏色。器件兼顧低驅動電壓(-1.5~0.5V)、高著色效率(75.3cm2·C?1)及長循環穩定性(>1000次),尤其在柔性基底(PET)上驗證了彎折穩定性,為智能窗、柔性顯示等應用提供了兼具美學與功能的解決方案。


實驗結果


圖:實驗結果

  功率放大器推薦:ATA-2031高壓放大器


ATA-2031高壓放大器指標參數


圖:ATA-2031高壓放大器指標參數

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