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电致变色型智能可视化湿度系统
甄明硕, 刘晓然, 范向前, 张文平, 严东东, 刘磊, 李晨
无机材料学报    2024, 39 (4): 432-440.   DOI:10.15541/jim20230440
摘要   (390 HTML7 PDF(pc) (5871KB)(949)  

近年来, 湿度传感器在食品安全、土壤监测等领域的应用引起了广泛关注。传统湿度传感器具有稳定性好、灵敏度高等优点, 但大部分湿度传感系统通常采用有线连接和外接庞大设备来将湿度信号转换为可识别的波形, 无法对湿度信息的变化进行实时的可视化监测。将湿度信息直接转换为肉眼可观测的颜色信号为上述问题提供了一种理想解决方案。本研究将湿度传感器与电致变色器件集成一体来制备智能可视化湿度指示系统, 通过将湿度信号转换为电压信号来驱动电致变色器件(Electrochromic devices, ECDs), 从而实现系统稳定可逆的颜色变化。采用三氧化钨(WO3)作为负极、锌箔(Zn)作为正极制备的ECDs会根据湿度传感器的输出电压的变化来转变不同的工作状态, 从而产生肉眼可观测的颜色信号。采用紫外-可见分光光度计与电化学工作站对ECDs的电化学性能以及电致变色性能进行研究和表征。随后, 通过示波器和湿度发生平台对调理电路性能进行分析。结果表明: 智能电致变色型湿度指示器具有良好的稳定性和快速的响应性能, 其中, 着色时间与褪色时间仅为7.5和4.5 s, 并且在300个循环后, 光学调制幅度(ΔT)与初始值相比基本保持不变(保持率可达95%以上)。因此, 这种设计新颖、结构简单的可视化湿度系统在人工智能、智能农业等领域具有广阔的应用前景。



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图4 Multisim的仿真结果
正文中引用本图/表的段落
图3为SHT30湿度传感器用户手册中电压随湿度变化的关系, 从图中可以看出, 湿度从0 RH到100% RH的变化过程中, 两端电压呈现0.3~2.7 V线性输出关系。随后, 本研究采用Multisim软件对湿度调理电路进行仿真分析。图4给出了湿度为0 RH和100% RH时, 调理电路两端的电压输出。从图中可以看出, 湿度为100% RH时电路两端的输出电压约为1.5 V, 当湿度为0 RH时, 电路两端的输出电压几乎为0 V。此外, 图S2详细展示了调理电路在不同湿度下的电压输出。这种电压变化符合WO3//Zn体系下电致变色器件所需的变色电压[34]。
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