Resonant‐Cavity‐Enhanced Electrochromic Materials and Devices

电致变色 材料科学 电致变色装置 谐振器 光电子学 纳米技术 数码产品 电气工程 工程类 化学 物理化学 电极
作者
Jian Chen,Ge Song,Shan Cong,Zhigang Zhao
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:35 (47) 被引量:49
标识
DOI:10.1002/adma.202300179
摘要

With rapid advances in optoelectronics, electrochromic materials and devices have received tremendous attentions from both industry and academia for their strong potentials in wearable and portable electronics, displays/billboards, adaptive camouflage, tunable optics, and intelligent devices, etc. However, conventional electrochromic materials and devices typically present some serious limitations such as undesirable dull colors, and long switching time, hindering their deeper development. Optical resonators have been proven to be the most powerful platform for providing strong optical confinement and controllable lightmatter interactions. They generate locally enhanced electromagnetic near-fields that can convert small refractive index changes in electrochromic materials into high-contrast color variations, enabling multicolor or even panchromatic tuning of electrochromic materials. Here, resonant-cavity-enhanced electrochromic materials and devices, an advanced and emerging trend in electrochromics, are reviewed. In this review, w e will focus on the progress in multicolor electrochromic materials and devices based on different types of optical resonators and their advanced and emerging applications, including multichromatic displays, adaptive visible camouflage, visualized energy storage, and applications of multispectral tunability. Among these topics, principles of optical resonators, related materials/devices and multicolor electrochromic properties are comprehensively discussed and summarized. Finally, the challenges and prospects for resonant-cavity-enhanced electrochromic materials and devices are presented.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
段锦尧发布了新的文献求助10
3秒前
rcrc111完成签到 ,获得积分10
4秒前
5秒前
帕尼灬尼完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
松饼发布了新的文献求助10
7秒前
HUAN发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
愉快迎荷完成签到,获得积分10
8秒前
是永是之关注了科研通微信公众号
9秒前
10秒前
hansJAMA发布了新的文献求助10
12秒前
水123发布了新的文献求助10
12秒前
系统提示霸气车厘子超出配送范围完成签到,获得积分20
12秒前
13秒前
852应助li2010采纳,获得10
13秒前
整齐白秋完成签到 ,获得积分10
15秒前
科研通AI2S应助HUAN采纳,获得10
16秒前
16秒前
wu-sang发布了新的文献求助10
17秒前
寒冰舞步完成签到,获得积分20
18秒前
18秒前
学骨科的小王同学完成签到,获得积分10
19秒前
老迟到的藏鸟完成签到,获得积分10
21秒前
lei发布了新的文献求助10
21秒前
呆萌的鼠标完成签到 ,获得积分0
21秒前
23秒前
25秒前
科研通AI5应助水123采纳,获得10
26秒前
小x发布了新的文献求助10
27秒前
鸭梨很大完成签到 ,获得积分10
31秒前
32秒前
35秒前
科研小白发布了新的文献求助10
36秒前
fortune发布了新的文献求助10
39秒前
一个发布了新的文献求助10
39秒前
HAHA完成签到,获得积分10
39秒前
翟擎苍发布了新的文献求助10
41秒前
元万天发布了新的文献求助10
42秒前
高分求助中
Applied Survey Data Analysis (第三版, 2025) 800
Narcissistic Personality Disorder 700
Handbook of Experimental Social Psychology 500
The Martian climate revisited: atmosphere and environment of a desert planet 500
建国初期十七年翻译活动的实证研究. 建国初期十七年翻译活动的实证研究 400
Transnational East Asian Studies 400
Towards a spatial history of contemporary art in China 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3846757
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3389276
关于积分的说明 10556662
捐赠科研通 3109636
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1713853
邀请新用户注册赠送积分活动 825000
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 775137