大阪大學(xué)的一支研究團隊,結(jié)合了一種“高透明紙”(納米纖維素材質(zhì),可見光透射率 90%)和一種由纖維素紙漿支撐的傳統(tǒng)“白紙”—— 從而打造出了高透明度的電極和高能見度的白色電解液、并且生產(chǎn)出了基于紙張的電致變色(EC)顯示屏。電致變色裝置的原理是,當在 EC 電極上施加電壓時,離子或電子會進入電解液中的 EC 層(離子溶液),從而表現(xiàn)出染色或脫色的特性。
大阪大學(xué)研制出新型“紙張”電解質(zhì)
傳統(tǒng)電池變色裝置的已知問題是 ——(1)為了防止電解質(zhì)的泄露,就必須做好密封,但薄膜的制作很是困難;(2)隨著電解液的蒸發(fā),EC 的性能也會有所衰減。
好消息是,由 Hirotaka Koga 帶領(lǐng)的研究團隊,已經(jīng)通過氫鍵,成功在紙張纖維素的表面上,打造出了一種支持非易失性電解液的新型紙質(zhì)電解質(zhì)。
其名叫 1-丁基-3-甲基咪唑-4-氟硼酸根 離子液體化合物(BF4),此外在由納米纖維素制成的透明紙的整個表面上,均勻地涂覆了帶有電致變色功能的導(dǎo)電聚合物(PEDOT:PSS)。
傳統(tǒng)電致變色顯示屏與新型紙質(zhì) EC 方案的對比
通過一種類似三明治的夾層結(jié)構(gòu),研究團隊開發(fā)出了一種 EC 紙裝置。這種電致變色方案不僅解決了之前提到的那些問題,同時擁有紙張的柔韌、易彎曲特性。
此外,一種具有高光學(xué)發(fā)射系數(shù)的白色紙電解質(zhì),也提高了 EC 顯示屏的可見性。研究團隊稱之可兼顧傳統(tǒng)的書寫介質(zhì)、以及電致顯示特性。
功能分子在高性能復(fù)合材料的開發(fā)中發(fā)揮了重要的作用
結(jié)合成功開發(fā)的其它基于紙質(zhì)的電子器件,比如內(nèi)存、晶體管、天線、以及超級電容,我們就可以制造出新型的“紙質(zhì)電子圖書”。
有關(guān)這項研究的詳情,已經(jīng)發(fā)表在近日出版的美國化學(xué)學(xué)會《應(yīng)用材料與界面》(ACS Applied Materials and Interfaces)期刊上