Elektrokromisme henviser til det fænomen, hvor de optiske egenskaber ved materialer (såsom reflektans, transmission, absorptionshastighed osv.) Gennemgår stabile og reversible farveændringer under påvirkning af et eksternt elektrisk felt. I udseende manifesteres det som reversible ændringer i farve og gennemsigtighed. Materialer med elektrokromiske egenskaber kaldes elektrokromiske materialer. Elektrokromiske materialer er en ny type funktionelt materiale og har omfattende anvendelser inden for information, elektronik, energi, konstruktion og nationalt forsvar, blandt andre områder. Enheder lavet af elektrokromiske materialer kaldes elektrokromiske enheder.

Materielle krav
Elektrokromiske glasmaterialer kan gennemgå reversible farveændringer under virkningen af en relativt lav påført kørespænding eller strøm, hvilket forårsager reversible ændringer i valenstilstanden og sammensætningen af materialet og ændrer eller opretholder materialets optiske egenskaber. På samme tid skal elektrokromiske materialer også have fremragende ionisk ledningsevne, høj kontrast, farveskiftende effektivitet og cyklusperiode og andre elektrokromiske egenskaber. Elektrokromiske materialer klassificeres i uorganiske elektrokromiske materialer og organiske elektrokromiske materialer [2] Den typiske repræsentant for elektrokromiske materialer uden elektriske komponenter er wolframtrioxid. I øjeblikket er elektrokromiske enheder med WO3 som det funktionelle materiale industrialiseret. De organiske elektrokromiske materialer inkluderer hovedsageligt polythiophener og deres derivater, rhodophener, tetrasulfovalen og metal phthalocyaninforbindelser osv. Elektrokromiske materialer med lilla-lignende stoffer som funktionelle materialer er blevet sat i praktiske anvendelser. I praktiske anvendelser, især til fremstilling af elektrokromiske enheder, bør elektrokromiske materialer generelt opfylde følgende krav:
(1) Det har god elektrokemisk redox -reversibilitet;
(2) hurtig farveændrende respons;
(3) reversibel farveændring;
(4) høj følsomhed over for farveændringer;
(5) det har en relativt høj cyklus levetid;
(6) det har en bestemt opbevarings- og hukommelsesfunktion;
(7) Stabile kemiske egenskaber.

Produktapplikation
Elektrokromisk glas har justerbarheden af lysabsorption og transmission under virkning af et elektrisk felt. Det kan selektivt absorbere eller afspejle ekstern termisk stråling og intern varme diffusion, hvilket reducerer den store mængde energi, som kontorbygninger og boligbygninger skal forbruge for at holde sig kølig om sommeren og varm om vinteren. På samme tid tjener det til at forbedre graden af naturligt lys og forhindre kiggende. Elektrokromiske materialer har bistable egenskaber. Elektrokromiske skærme lavet af elektrokromiske materialer kræver ikke kun ikke kun baggrundslys, men også efter at have vist statiske billeder, så længe det viste indhold forbliver uændret, vil de ikke forbruge elektricitet og nå målet om energibesparelse. Elektrokromiske skærme har fordele såsom ingen blinde pletter og høj kontrast sammenlignet med andre skærme. Det automatiske anti-blændings bagspejl lavet af elektrokromiske materialer kan justere intensiteten af det reflekterede lys i henhold til intensiteten af det ydre lys gennem et elektronisk sensationssystem, opnå effekten af anti-blomstring og gøre kørsel mere sikker. Elektrokromisk smart glas kan justere lysintensiteten inde i biler og fly ved en relativt lav spænding (2-5V) og strøm, hvilket gør rejsen mere behagelig. På nuværende tidspunkt er elektrokromisk tonet let glas påført i nogle avancerede biler og fly. Efter et halvt århundrede med udvikling har elektrokromisme opnået mange effektive resultater og er blevet brugt på nogle områder. Med den kontinuerlige udvikling af videnskab og teknologi er elektrokromiske materialer og deres enheder forpligtet til at spille en vigtigere rolle.
