【摘 要】
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在众多光致变色材料中,MoO3因为其独特的光致变色性能同时拥有良好的热疲劳性和热稳定性而受到广泛的关注,在一系列的生产和生活中均拥有广泛的应用前景。但是,由于MoO3的禁带宽度为3.2 e V且纯MoO3的光致变色性能较差,极大的限制了其应用。为此相关科研人员研制出了MoO3-TiO2(MT)光致变色复合材料,使得材料的光致变色性能得到了有效提升,但依然没有有效的解决MoO3-TiO2光致变色材料
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在众多光致变色材料中,MoO3因为其独特的光致变色性能同时拥有良好的热疲劳性和热稳定性而受到广泛的关注,在一系列的生产和生活中均拥有广泛的应用前景。但是,由于MoO3的禁带宽度为3.2 e V且纯MoO3的光致变色性能较差,极大的限制了其应用。为此相关科研人员研制出了MoO3-TiO2(MT)光致变色复合材料,使得材料的光致变色性能得到了有效提升,但依然没有有效的解决MoO3-TiO2光致变色材料光响应范围较小与光致变色性能较差这两个问题。本文针对这两个问题,分别选取离子半径约为Ti4+2倍的Ba元素,离子半径约为Ti4+1.5倍的Sr元素,然后选取离子半径分别为Ti4+的1.4倍与1.3倍具有独特4f电子层结构的稀土元素La与Ce,对MoO3-TiO2光致变色材料进行掺杂,掺杂摩尔浓度分别为5%、15%、25%。使用XRD、SEM、EDS、FT-IR、紫外可见漫反射光谱等手段对样品进行表征,使用Photoshop软件对样品的光致变色性能进行表征。研究讨论了掺杂不同元素(Ba、Sr、La、Ce)不同浓度(5%、15%、25%)掺杂对MoO3-TiO2光致变色材料光致变色性能的影响。结果表明:Ba、Sr、La、Ce四种元素均能造成MoO3-TiO2材料的晶格畸变,从而形成缺陷,其规律为对于碱土元素Ba、Sr与稀土元素La、Ce,当掺杂离子的半径越大时,所造成的晶格畸变越大。同时元素的掺杂可以起到抑制TiO2晶粒的生长,细化晶粒的作用。Ba、Sr、La、Ce四种元素均可提升MoO3-TiO2光致变色材料的变色性能,其中La元素掺杂提升效果最强,掺杂浓度为15%时,颜色变化程度为25,约为原始MoO3-TiO2材料(颜色变化程度为4)的6倍之上,之后随着掺杂量的增多光致变色性能下降。Ce元素最佳掺杂浓度为5%,颜色变化程度为8,并且可以使变色性能转化为由淡黄色变为深黄色,Ba与Sr的最佳掺杂摩尔浓度为15%,颜色变化程度分别为10和8。
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