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電緻變色顯示英文解釋翻譯、電緻變色顯示的近義詞、反義詞、例句

英語翻譯:

【電】 electrochromic display

分詞翻譯:

電的英語翻譯:

electricity
【計】 telewriting
【化】 electricity
【醫】 Elec.; electricity; electro-; galvano-

緻的英語翻譯:

deliver; devote; extend; cause; delicate; fine; incur; send

變色的英語翻譯:

become angry; change color; turn colors
【計】 discolor
【化】 colour degradation; colour deterioration; off-color
【醫】 allochroism; allochromasia; discoloratio; metachrosis

顯示的英語翻譯:

show; display; reveal; announce; demonstrate; indicate; manifest; prove
【計】 show

專業解析

電緻變色顯示(Electrochromic Display)是一種通過外加電場控制材料光學特性(如顔色或透明度)變化的顯示技術。其核心原理是利用電緻變色材料在電化學氧化還原反應中的可逆顔色變化實現信息呈現,具有低功耗、可視角度廣等優勢。

一、基礎定義與機制

  1. 電緻變色(Electrochromism)

    指材料在外加電壓作用下發生離子嵌入/脫嵌,導緻其光學吸收譜發生可逆變化的現象。典型過程包含:

    • 氧化還原反應:電緻變色層(如WO₃)在電場驅動下發生離子(H⁺、Li⁺)和電子注入/抽出,化學式示例如下:

      $$ ce{WO3 + xM+ + xe- <=> M_xWO3} $$

      (M⁺為陽離子,變色後形成有色化合物)

    • 光學響應:離子注入改變材料能帶結構,使其對特定波長光産生吸收,從而顯現顔色。
  2. 顯示結構組成

    典型器件包含五層結構:

    • 透明導電層(如ITO電極)
    • 電緻變色層(WO₃、NiO等)
    • 離子儲存層(提供/存儲離子)
    • 電解質層(離子傳導介質)
    • 對電極

二、核心優勢與應用場景

  1. 技術特性

    • 超低功耗:僅在顔色切換時耗電,靜态下無需能量維持顯示狀态。
    • 強光可視性:反射式顯示模式在戶外陽光下清晰可見,優于傳統LCD。
    • 柔性潛力:可通過溶液法制備柔性器件,適用于可穿戴設備。
  2. 典型應用領域

    應用場景 實例 核心優勢
    智能窗 建築節能玻璃、飛機舷窗 動态調節透光率,降低能耗
    低功耗信息屏 電子标籤、零售價籤 斷電保持顯示,延長電池壽命
    防眩後視鏡 汽車自動防眩目後視鏡 快速響應強光照射

三、學術與産業權威參考文獻

  1. 材料機制研究

    Granqvist, C. G. Handbook of Inorganic Electrochromic Materials(Elsevier, 1995)系統闡述WO₃、NiO等金屬氧化物的電化學變色機理,為領域經典著作。

    鍊接:doi.org/10.1016/B978-044489930-9/50006-9

  2. 技術進展綜述

    Wang, Y. et al. Advanced Materials (2020) 綜述柔性電緻變色器件最新突破,涵蓋納米結構設計及穩定性優化策略。

    鍊接:doi.org/10.1002/adma.201907654

  3. 産業标準規範

    國際電工委員會(IEC)發布IEC 62341-6-1 标準,定義電緻變色顯示模塊的光學性能測試方法,為産業化提供技術基準。

網絡擴展解釋

電緻變色顯示(Electrochromic Display, ECD)是一種基于電緻變色效應實現圖像或文字顯示的技術。其核心原理是通過外加電場控制材料的光學屬性(如透射率、反射率、吸收率等),從而在可見光範圍内産生穩定的可逆顔色變化。以下從原理、結構、特點及應用等方面展開解釋:


一、基本原理

電緻變色現象源于材料在外加電場作用下的電化學氧化還原反應。當施加電壓時,材料發生離子嵌入/脫出或電子轉移,導緻其光學性能改變。具體機制可分為兩種:

  1. 電緻吸收:電場改變材料的分子極性或電子結構,影響光吸收特性(常見于有機染料、半導體材料)。
  2. 電緻反射:電場調控材料的折射率或晶格結構,改變光反射特性(如金屬氧化物薄膜)。

二、器件結構

典型的電緻變色顯示器件采用“三明治”結構,包含以下五層:

  1. 透明導電層(如ITO玻璃):作為電極,傳導電流。
  2. 電緻變色層:核心材料(如WO₃、聚苯胺),發生顔色變化。
  3. 電解質層:傳遞離子(如Li⁺、H⁺),支持氧化還原反應。
  4. 離子存儲層:平衡電荷變化,增強穩定性。
  5. 另一透明導電層:構成閉合電路。

三、技術特點

  1. 優勢:
    • 低功耗:僅在變色時耗電,維持顔色無需持續供電。
    • 寬視角:180度視角下仍清晰可辨。
    • 輕薄柔性:可制成超薄或柔性屏幕,適用于可穿戴設備。
  2. 局限性:
    • 響應速度較慢:顔色切換需數秒至數十秒。
    • 色彩單一性:目前多為單色或有限顔色變化。

四、應用領域

  1. 智能窗戶:調節透光率以實現建築節能(如電緻變色玻璃)。
  2. 電子紙:低功耗顯示閱讀器、電子标籤。
  3. 汽車後視鏡:防眩光功能。
  4. 消費電子:手機背殼變色、折疊屏設備(如實驗性概念産品)。

五、發展曆程


如需進一步了解具體材料或技術細節,可參考高權威性來源如道客巴巴及玻璃工業網。

分類

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