Фотохромное применение тонкой пленки оксида вольфрама

Фотохромное нанесение тонкой пленки оксида вольфрама

Фотохромное свойство оксида вольфрама имеет широкие перспективы применения в оптическом хранении информации, оптическом управлении, оптическом переключении, оптическом устройстве, материалах, оптическом информационном генетическом материале. В настоящее время для использования фотохромных свойств оксида вольфрама было разработано и изготовлено множество практических приложений, таких как композитные солнечные элементы WO3 / TiO2, используемые для разделения воды, интеллектуальные окна, которые имеют фотохромные свойства и электрохромные свойства.

 

Оптическая запись и хранение изображений

Использование фотохромных соединений обесцвечивается при различных длинах волн интенсивности светового излучения и цветовых характеристиках повторяющихся циклов, которые могут быть сделаны из компьютерного запоминающего элемента, для достижения процесса исключения и информации из памяти. Плотность записи информации очень большая, хорошая усталостная прочность, позволяет быстро записывать и стирать информацию. Аморфная WO3, представляющая собой длину волны KrF-эксимерного лазера для следующего поколения лазерного облучения 248 нм, станет пурпурной, а длина волны будет получена лазером на гранате Nd-Y-Al для лазерного облучения 1,06 мкм и может быть изменена на бесцветную. Исследование также показало, что использование WO3 изменения оптических свойств характеристик процесса отжига сделал оптический диск однократной записи, плотность хранения данных может составлять максимум 25 ГБ. Кроме того, WO3 при фоточувствительности к ультрафиолетовому излучению может быть использован для авторадиографии голографической записи сфотографированных изображений. Окрашенная тонкая пленка WO3 на прозрачном слое, которая не чувствительна к видимому свету, может превратиться в цветное изображение при УФ-облучении. Он имеет метод визуализации с высоким разрешением, без ошибок оператора, и изображение можно многократно записывать и удалять.

Перестраиваемая оптическая запрещенная зона фотонных кристаллов

Фотонные кристаллы искусственных структур показали диэлектрическую проницаемость в пространстве, образованном периодически расположенными. Как и обычные кристаллы, периодические фотонные кристаллы располагаются с зонной структурой, фотонная запрещенная зона может существовать. Фотонная запрещенная зона или запрещенная зона относится к диапазону частот электромагнитных волн, в этом диапазоне частот нельзя распространяться в фотонном кристалле, где полоса частот находится в практически неразрушающей электромагнитной волне, способной распространяться в фотонном кристалле. Соотношение диэлектрической проницаемости ширины запрещенной зоны и положения фотонных кристаллов взаимосвязано. Диэлектрическая проницаемость WO3 может непрерывно изменяться в широком диапазоне светового излучения или под воздействием электрического поля диэлектрика, и, следовательно, матрицы из оксида вольфрама для создания фотонно-кристаллического полистирола с обратной структурой опала могут быть более эффективными для регулирования оптического пути.

Сенсибилизированный красителем солнечный элемент

Сенситизированный красителем солнечный элемент (DSSC) относится к использованию сенсибилизированной красителем наноструктурированной пористой тонкой пленки в качестве анодной, в соответствии с принципом фотоэлектрического преобразования солнечная энергия напрямую преобразуется в электрическую энергию в полупроводниковом оптоэлектронном устройстве. Эффективность фотоэлектрического преобразования и легкие анодные пленки в качестве ширины запрещенной зоны имеют большую взаимосвязь, обычно выбирают ширину запрещенной зоны в 3,2 эВ пленки TiO2 в качестве легкого анода. WO3 имеет сходную структуру полосы с TiO2, за исключением того, что ширина запрещенной зоны относительно меньше. Но мощности сенсибилизированного красителем солнечного элемента достаточно, чтобы в полной мере использовать электрохромную тонкую пленку из оксида вольфрама, нанесенную на интеллектуальное окно, экран дисплея и так далее. Также использование фотохромного оксида вольфрама - электрохромное устройство является относительно простым по структуре и экологически чистым.

УФ-защитная пленка

Оксид вольфрама чувствителен к ультрафиолету, его можно нанести на тонкую пленку и нанести на стекло для защиты человека от ультрафиолетового излучения. Если на солнцезащитные очки нанесена тонкая пленка WO3, она может автоматически менять цвет, чтобы защитить глаза при сильном солнечном свете. Кроме того, WO3 можно использовать для обнаружения существования УФ и его силы.