无机光致变色化合物

(1)过渡金属氧化物:

这类物质主要有WO3、、MoO3、TiO2等。W03只氧化钨作为一种重要的无机光致变色材料,具有稳定性好、成本低等优点,但其光致变色效率较低。近来,解仁国等冲’J报道了一种新型的w()3/Zn()纳米粒子复合体系,结果表明,当Zn()质量分数为2%时,与W():相比,此体系的光致变色效率提高了200倍,其变色机理为:Zn()的光生电子通过界面转移至W()3,同时W仆产生的一些空穴将迁移到Zn(〕的价带上,并较终转移到表面被HZC:0;等捕获,这样光生电子和空穴就可以被更有效地分离,转移至W():1的电子较终被其表面态所捕获,产生长波区的吸收,从而导致WO:发生变色。

(2)金属卤化物:

金属卤化物具有一定的光致变色性.如碘化钙和碘化汞混合晶体、氯化铜、氯化锅、氯化银等。当照射掺有La、Ce、Gd或Tb的氟化钙时,会发生稀土杂质的光谱特征吸收,其变色机理是金属离子变价。如掺Ce的氟化钙晶体会产生晶格缺陷,使无色的Ce3+变为粉红色的缺陷。

3)稀土配合物:

目前对稀土配合物光致变色的研究较少。1978年,俄国学者1一G.Keneva等报道了稀土离子与梭酸、邻菲咯琳的水溶液具有可逆的光化学反应,其后,又有一些科研工对这方面的工作进行了进一步的研究。近来,郑向军等研究了斓系元素一N,N一二(2一氧毗咯一l一甲基)甘氨酸(MPG)一邻菲咯琳(phen)三元配合物体系水溶液的光致变色性质。太阳光或汞灯照射下溶液由黄色转变成绿色,而在避光处保存时,绿色褪去变成黄色溶液。这个体系变色的响应时间和颜色的深浅与光的强度、光照时间以及溶液的pH值有关。光照强度增大,光照时间延长,体系变色快,颜色深。pH值较高时,体系变色深;而pH值较低时,体系几乎不变色;但过高的pH值会导致斓系离子以氢氧化物沉淀的形式析出。有关此三元配合物的变色机理有待进一步的研究。

应用前景

(l)信息存储元件:

利用光致变色化合物受不同强度和波长光照射时可反复循环变色的特点,可以将其制成计算机的记忆存储兀件,实现信息的记忆与消除过程.其记录信息的密度大得难以想象,而且抗疲劳性能好,能快速写人和擦除信息。这是新型记忆存储材料的一个新的发展方向。

(2)装饰和防护包装材料:

光致变色化合物可用作指甲漆、漆雕工艺品、T恤衫、墙壁纸等装饰品。为了适应不同的需要,可将光致变色化合物加入到一般油墨或涂料用的胶粘剂、稀释剂等助剂中混合制成丝网印刷油墨或涂料;还可将光致变色化合物制成包装膜、建筑物的调光玻璃窗、汽车及飞机的屏风玻璃等,防护日光照射,保证全。

(3)自显影全息记录照相:

这是利用光致变色材料的光敏性制作的一种新型自显影+法照相技术。在透明胶片等支持体上涂一层很薄的光致变色物质(如螺毗喃、俘精酸醉等),其对可见光不感光,只对紫外光感光,从而形成有色影像。这种成像方法分辨率高,不会发生操作误差,而且影像可以反正录制和消除。

(4)国防上的用途:光致变色材料对强光特别敏感,因此可以用来制作强光辐剂量剂。它能测量电离辐射,探测紫外线、X射线、y射线等的剂量。如将其涂在飞船的外部,能快速精确地计量出高辐射的剂量。光致变色材料还可以制成多层滤光器,控制辐射光的强度,防止紫外线对人眼及身体的伤害。如果把高灵敏度的光致变色体系指示屏用于武器上,可记录飞机、军舰的行踪,形成可褪色的暂时痕迹。

吡唑啉酮/HPMC复合光致变色薄膜

DP3,5NO2BP-PSC/HPMC复合薄膜

4-间氯苯甲酰基吡唑啉酮缩甲基氨基硫脲

水杨醛缩N(4)-甲基-氨基硫脲

1,3二苯基4(5溴)吡啶酰基5吡唑啉酮(DP5Br3PyBP)

N(4)甲基氨基硫脲(MTSC)

N(4)乙基氨基硫脲(ETSC)

N(4)苯基氨基脲(PSC)

1,3二苯基4(5溴)吡啶酰基5吡唑啉酮缩N(4)甲基氨基硫脲(DP5Br3PyBPMTSC)

1,3二苯基4(5溴)吡啶酰基5吡唑啉酮缩N(4)乙基氨基硫脲(DP5Br3PyBPETSC)

1,3二苯基4(5溴)吡啶酰基5吡唑啉酮缩N(4)苯基氨基硫脲(DP5Br3PyBPPTSC)

1-苯基-3-苯基-4-对氟苯亚甲基-5-吡唑啉酮缩4-苯基氨基脲光致变色

1-苯基-3-苯基-4-对氟苯甲酰基-5-吡唑啉酮

1-苯基-3-苯基-4-对氟苯亚甲基-5-吡唑啉酮缩4-苯基-氨基脲光致变色化合物

二芳基萘并吡喃类光致变色化合物

2,2-二芳基萘并吡喃衍生物

2,2-二(4,4’-苯甲醛基)萘并吡喃化合物

联茚满烯二酮光致变色化合物

1-苯基-3-甲基-4-(6-氢-4-氨基-5-硫杂-2,3-吡嗪)吡唑啉酮光致变色超分子化合物

含NNS六元杂环的光致变色化合物PMCP-TSC

4-(2′-羟基苯甲酰肼)苯亚甲基/亚乙基-5-甲基-2-苯基-2,4-二氢-吡唑啉酮-3超分子化合物

1-苯基-3-甲基-4-苯甲酰基-5-吡唑啉酮

铅-1-苯基-3-甲基-4-苯甲酰基-吡唑啉酮-5络合物

4-(H酸偶氮)-1-苯基-3-甲基吡唑啉酮

1,3,5-三芳基-2-吡唑啉化合物

1-苯基-3-甲基-4-氯乙酰基-吡唑啉酮 -5(PMCP)

4-甲基氨基硫脲(MTSC)

双杂环化合物(PMCP-MTSC)

杂多金属化合物光致变色复合薄膜

磷钼酸-乙基纤维素复合薄膜

磷钼酸-聚乙烯吡咯烷酮复合薄膜

PMoA/SiO2/ZnFe2O4复合薄膜

多酸基可见光光致变色纳米复合薄膜

杂多酸基纳米复合薄膜

BiVO4/PMoA/SiO2复合膜

Bi2O3磷钼酸/二氧化钛复合膜

Bi2O3/PMoA/TiO2复合薄膜

聚金属氧化物-有机复合膜

杂多酸/聚丙烯酰胺复合膜

吡唑啉酮光致变色化合物

光致变色吡唑啉酮/聚合物复合膜

吡唑啉酮/聚合物复合光致变色薄膜

含噻吩基吡唑啉酮类化合物

含有富电子噻吩环的吡唑啉酮衍生物

吡唑啉酮光致变色材料复合聚苯乙烯薄膜

1-苯基-3-(2-噻吩基)-4-取代苯基亚甲基-5-吡唑啉酮缩4-苯基氨基脲类化合物

1-苯基-3-(2-噻吩基)-4-(4-硝基苯基亚甲基)-5-吡唑啉酮缩4-苯基氨基脲(P2Th4NO2BP-PSC)

含双噻吩的吡唑啉酮光致变色化合物

1-苯基-3-(2-噻吩基)-4-(2-噻吩亚甲基)-5-吡唑啉酮缩4-苯基氨基脲[PD(2Th)P-PSC]

PD(2Th)P-PSC/PS功能薄膜

吡唑啉酮缩氨基硫脲类光致变色化合物

1-苯基-3-甲基-4-苯甲酰基5-吡唑啉 酮缩氨基硫脲(PMBP-TSC)

1-苯基-3-甲基-4-苯甲酰基 5-吡唑啉酮缩甲基氨基硫脲(PMBP-MTSC)

卤化银光致变色玻璃

AgI/SiO2复合光催化剂

蛋黄-蛋壳结构AgI/聚多巴胺复合纳米光催化剂

卤化银/ZnFe2O4复合材料

Ag/AgBr/ZnFe2O4复合材料

卤化银/碳酸银复合光催化材料

卤化银-黑云母复合光催化剂

银/卤化银离子体光催化剂

AgX/片状石墨卤化银复合材料

AgX/膨胀石墨卤化银复合材料

AgX/石墨烯卤化银复合材料

AgX/碳纳米管卤化银复合材料

AgX/粒状活性炭卤化银复合材料

AgX/沸石卤化银复合材料

AgX/TiO2卤化银复合材料

卤化银/导电高分子复合纳米材料

钒酸铋/卤化银复合材料BiVO4-AgX

g系半导体/g-C3N4复合光催化材料

木质纤维素/卤化银复合材料

Ag/AgX,SC/AgX,Ag/Ag/AgX三元复合材料

AgX/CPs复合纳米材料

AgCl/PPy,AgBr/PPy和AgI/PPy复合纳米材料

AgX/PPy复合纳米材料

AgX-PANI卤化银/聚苯胺纳米复合材料

Pt/CdS-TNTAs复合纳米材料

CuS/ZnS纳米材料

Ag/AgCl/Al2O3纳米复合材料

MoS2/BiVO4纳米复合材料

Ag-AgCl/Al2O3复合光催化材

非晶氧化钨薄膜

十聚钨酸钨青铜化合物

WO3/ITO氧化钨复层薄膜

氧化钨-氧化镍薄膜

氧化钨-石墨烯光致变色复合薄膜

掺杂氧化钨/金—金刚石电极材料

氧化钨/金刚石异质结材料电致变色薄膜

三氧化钨(WO3)/金刚石(diamond)宽禁带半导体材料

n-WO3/p-diamond异质结结构

负载缺位钨硅酸的有机无机复合光致变色薄膜

杂多酸基无机-有机复合膜

二芳基乙烯光致变色配合物

荧光光致变色分子开关材料

wyf 03.23

无机光致变色化合物-过渡金属氧化物WO3/MoO3/TiO2相关推荐

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