一种热致变色有机过渡金属配位聚合物及其制备方法技术

技术编号:42396133 阅读:21 留言:0更新日期:2024-08-16 16:19
本发明专利技术提供一种热致变色有机过渡金属配位聚合物及其制备方法,涉及热致变色功能聚合物技术领域,为解决现有的热致变色功能材料存在太阳能调节能力差、热色转变温度较高的问题。包括如下步骤:(1)采用卤化镍源和二级氨盐制备得到有机金属配合物,分子式为[(C<subgt;x</subgt;H<subgt;2x+1</subgt;)<subgt;2</subgt;NH<subgt;2</subgt;]<subgt;y</subgt;NiX<subgt;2+y</subgt;(x=1,2,3,4;y=1~4;X=Cl,Br);(2)采用所述有机金属配合物与水溶性聚合物中进行反应,得到以Ni<supgt;2+</supgt;为中心离子、聚合物基体含氧官能团、卤素离子及客体H<subgt;2</subgt;O协同配位的热致变色有机过渡金属配位聚合物,本发明专利技术热致变色有机过渡金属配位聚合物低温呈现淡绿色透明状态,高温呈现蓝色‑深蓝色,低温透光率高,高温隔热性能好,太阳能调节能力强,能够进一步控制转变温度,转变温度在30~120℃可调。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及热致变色功能聚合物,具体而言,涉及一种热致变色有机过渡金属配位聚合物及其制备方法


技术介绍

1、随着双碳目标的提出,节能减排成为了各个领域的首要任务。太阳能作为一种重要的可再生能源,对于其充分利用和调节是降低碳排放的重要手段。其中建筑、汽车、大棚等领域中广泛存在的透明结构在夏季由于高太阳能透过率使得制冷控温负荷提高,冬季由于其薄弱的隔热性使得采暖控温负荷提高,由此造成了近60%的建筑或30%的汽车能量损失。同时大棚结构中,透明结构的存在对于营造温室空间至关重要。采用低透过率薄膜或玻璃虽然能够显著降低夏季制冷能耗,但由于削弱了日光的加热作用,增加了冬季的采暖能耗。因此发展能够动态调控透过窗体太阳能总量的智能窗对于降低建筑与驾驶空间总体能耗以及提高热舒适性至关重要。

2、根据触发机制不同,目前的变色技术可以分为热致变色、电致变色、光致变色等。其中热致变色技术在自然温度的驱动下,实现零能耗、零碳排放的自动调节,从而根据外界温度或季节的变化调控进入到室内的太阳辐射能量。热致变色技术研究主要集中在二氧化钒(vo2)、水凝胶、钙钛矿、配合物本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种热致变色有机过渡金属配位聚合物的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的热致变色有机过渡金属配位聚合物的制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述卤化镍源和二级氨盐的摩尔比为1:1~4。

3.根据权利要求1所述的热致变色有机过渡金属配位聚合物的制备方法,其特征在于,步骤(1)中制备有机金属配合物的反应条件为:将卤化镍源和二级氨盐溶解在溶剂中,在20~80℃条件下反应0.5~2h,蒸干得到所述有机金属配合物。

4.根据权利要求1所述的热致变色有机过渡金属配位聚合物的制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述卤化镍源为NiCl2或Ni...

【技术特征摘要】

1.一种热致变色有机过渡金属配位聚合物的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的热致变色有机过渡金属配位聚合物的制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述卤化镍源和二级氨盐的摩尔比为1:1~4。

3.根据权利要求1所述的热致变色有机过渡金属配位聚合物的制备方法,其特征在于,步骤(1)中制备有机金属配合物的反应条件为:将卤化镍源和二级氨盐溶解在溶剂中,在20~80℃条件下反应0.5~2h,蒸干得到所述有机金属配合物。

4.根据权利要求1所述的热致变色有机过渡金属配位聚合物的制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述卤化镍源为nicl2或nibr2及其水合物中的一种或多种。

5.根据权利要求1所述的热致变色有机过渡金属配位聚合物的制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述二级铵盐为对称二正构烷基侧链的卤化铵盐中的一种或多种,所述正构烷基侧链的碳原子数不大于4。

6.根据权利要求5所述的热致变色有机过渡金属配位聚合物的制备方法,其特征在于,所述二级铵盐为(ch3)2nh2cl、(c...

【专利技术属性】
技术研发人员:王怀远张柏琦汪杰陆袁威田雪峰祁涛周伟高继慧
申请(专利权)人:哈尔滨智光新材科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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