光的强度由什么决定,光电流大小由什么决定的,有公式表达吗?( 二 )


WA(V)-O-WB(VI)→WA(VI)-O-WB(V) 由于上述变化不会引起材料晶体结构的破坏 , 因此典型无机材料的光致变色效应具有良好的可逆性和耐疲劳性能 。
有机体系的光致变色也往往伴随着许多与光化学反应有关的过程同时发生 , 从而导致分子结构的某种改变 , 其反应方式主要包括:价键异构、顺反异构、键断裂、聚合作用、氧化-还原、周环反应等 。以偶氮化合物为例 , 其光致变色效应基于分子中偶氮基-N=N-的顺-反异构反应 , 通常偶氮化合物顺-反异构体有不同的吸收峰 , 虽两者一般差值不大 , 但摩尔消光系数往往相差很大 , 另外 , 偶氮化合物还有明显的光偏振效应 , 即光致变色效果与光的偏振态有关 。生物光致变色材料如细菌视紫红质等的感光效应也属于这一类反应机制 。
【光的强度由什么决定,光电流大小由什么决定的,有公式表达吗?】由于无机半导体光致变色材料的光生电子空穴对有很强的氧化-还原性能 , 因此可以通过与有机染料复合来增强其光致变色效应 。当WO3与某种无色的还原态染料隐色体混合时 , 则在光照下染料隐色体的电子可被激发并向前者的导带中注入电子 , 该光致氧化-还原反应的发生可在形成蓝色钨青铜HxWO3的同时 , 生成摩尔消光系数很高的有色染料 。这种有机-无机复合光致变色器件不仅可以大大提高体系的光敏度 , 扩充光致变色材料的种类和颜色范围 , 而且有助于充分利用太阳光中极为丰富的可见光谱能量来激发光致变色效应

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