65、光致变色着色剂:特性、类型与应用

光致变色着色剂:特性、类型与应用

1. 光致变色着色剂定义与背景

光致变色着色剂的显著特征是,它们能根据所受特定波长光线强度的变化,可逆地改变颜色。过去二十五年间,光响应染料的开发取得了成功,每年价值数百万美元的此类染料被生产出来。其中,大部分用于制造在强光下会可逆变暗的眼科镜片。光致变色现象持续吸引着工业和学术研究人员的关注,他们期望在光电子学和纳米技术等领域利用光致变色着色剂。

2. 光致变色的分类

光致变色通常被定义为化合物在电磁辐射作用下,一个或两个方向上发生的可逆颜色变化。光致变色系统主要分为“P 型”和“T 型”:
- P 型 :可以通过不同波长的光在两个方向上进行切换。当受到特定波长范围的光照射时,颜色发生变化,移除刺激后仍保持该状态,只有在受到另一组不同波长的光照射时,才会恢复到原来的颜色。
- T 型 :光只能驱动一个方向的变化。当不再暴露于光源时,通过热逆反应,T 型系统会逐渐恢复到原来的状态。

响应的可逆性是两种光致变色类型的关键特征,发生不可逆变化的光敏材料不能被称为光致变色材料。虽然实际中的着色剂并不总是完全符合这两种严格的定义,但大多数都能很容易地进行分类。两种类型的光致变色化合物在市场上都有销售,尽管 T 型染料在工业上更为重要,但 P 型材料也备受关注。

光致变色类型对比

类型 切换方式 颜色保持 恢复条件
【永磁同步电机】基于模预测控制MPC的永磁同步电机非线性终端滑模控制仿真研究(Simulink&Matlab代码实现)内容概要:本文围绕永磁同步电机(PMSM)的高性能控制展开,提出了一种结合模预测控制(MPC)非线性终端滑模控制(NTSMC)的先进控制策略,并通过SimulinkMatlab进行系统建模仿真验证。该方法旨在克服传统控制中动态响应慢、鲁棒性不足等问题,利用MPC的多步预测和滚动优化能力,结合NTSMC的强鲁棒性和有限时间收敛特性,实现对电机转速和电流的高精度、快速响应控制。文中详细阐述了系统数学模构建、控制器设计流程、参数整定方法及仿真结果分析,展示了该复合控制策略在抗干扰能力和动态性能方面的优越性。; 适合人群:具备自动控制理论、电机控制基础知识及一定Matlab/Simulink仿真能力的电气工程、自动化等相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动系统开发的工程师。; 使用场景及目标:①用于深入理解模预测控制滑模控制在电机系统中的融合应用;②为永磁同步电机高性能控制系统的仿真研究实际设计提供可复现的技术方案代码参考;③支撑科研论文复现、课题研究或工程项目前期验证。; 阅读建议:建议读者结合提供的Simulink模Matlab代码,逐步调试仿真环境,重点分析控制器设计逻辑参数敏感性,同时可尝试在此基础上引入外部扰动或参数变化以进一步验证控制鲁棒性。
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