在智能光學材料領域,電致變色技術憑借動態光學調制特性,在智能顯示、自適應偽裝等場景具備應用潛力。傳統電致變色材料存在色彩單一、調控精度有限等問題,而多色彩共軛聚合物的出現,為實現連續、豐富的色彩轉換提供了新方向。在此類材料的研發過程中,客觀、精準的顏色量化檢測,是評價材料變色性能、優化制備工藝的重要環節。
相關團隊在P (TTcoEDOT) 共聚物電致變色薄膜研究中,選用彩譜CS-820P臺式分光測色儀,對薄膜在不同電壓下的色彩狀態進行系統表征,為材料性能優化與自適應系統搭建提供可靠數據支撐。

電致變色共軛聚合物可在外加電壓作用下,發生氧化還原反應并呈現連續色彩變化。以3,4-乙烯二氧噻吩(EDOT)與α-三聯噻吩(TT)為單元制備的P(TTcoEDOT)共聚物,可實現黃-綠-青色-深藍的多色轉換,在動態偽裝等場景具備應用價值。
研究過程中需要解決以下關鍵測試需求:
1. 量化薄膜在0 V、0.9 V、1.0 V、1.1 V不同電壓下的色度坐標;
2. 準確獲取亮度L、紅綠分量 a、黃藍分量b等參數,評價色彩飽和度與明暗變化;
3. 將主觀色彩感知轉化為可對比、可復現的數字指標,支撐材料性能對比與工藝優化。
研究團隊采用CS-820P臺式分光測色儀,對P (TTcoEDOT) 薄膜樣品進行CIE Lab 色彩空間與CIE 1931色度坐標測試,獲取不同電位下的穩定色度數據,客觀反映材料在電致變色過程中的色彩演變規律。
CS-820P輸出的色彩數據,清晰呈現薄膜隨電壓升高的色彩漸變過程:

由測試數據可見:
l 電壓升高過程中,亮度L值逐步下降,色彩飽和度呈階梯式衰減;
l a、b分量的連續變化,對應材料從高飽和度黃色向綠色、青灰、深藍的平穩過渡;
l 穩定的色度坐標為電致變色器件色彩一致性評價與自適應偽裝系統色彩匹配提供量化依據。
1. 客觀量化色彩替代人眼主觀判斷,將電致變色過程中的色彩變化轉化為穩定Lab值與色度坐標,實現不同樣品、不同工藝條件下的可對比測試。
2. 支撐性能優化結合光譜透過率、響應速度、循環穩定性等指標,幫助研究人員篩選出光學調制范圍、響應速度更適配場景的薄膜樣品,確定合適制備參數。
3. 服務系統集成色彩測試數據為后續圖像識別-反饋控制-電致變色自適應系統提供基準色彩庫,支撐器件與環境色的像素級匹配,提升動態偽裝效果。
在P (TTcoEDOT)多色彩電致變色材料研發中,彩譜CS-820P臺式分光測色儀完成了薄膜多電位狀態下的精準色度表征,為材料結構優化、工藝篩選與系統集成提供穩定、可靠的色彩數據。
該應用案例表明,CS-820P可滿足新型智能光學材料對動態色彩量化、多狀態色差對比、長期穩定性評價的測試需求,在電致變色、智能涂層、柔性顯示等前沿材料研發場景,具備穩定的適配能力與應用價值。