缺氧正交氧化钨薄膜
双波段独立调控
基于正交晶体结构与氧空位协同,在酸性水系电解质中即可实现可见光/近红外选择性调制,且循环8000次仍稳定。
陈明君 · Jianbo, Deng · Zhang, Hulin · 张翔 · Yan, Dukang · Gengxin, Yao · Liping, Hu · Sun, Shuokun · 赵九蓬 · 李垚
Advanced Functional Materials 2024
具体参数
- 光学调制幅度
- {'zh': '89.1', 'en': '89.1'} %
- 响应时间(漂白/着色)
- {'zh': '6.8/17.9', 'en': '6.8/17.9'} s
- 着色效率
- {'zh': '155.92', 'en': '155.92'} cm² C⁻¹
- 循环稳定性
- {'zh': '8000', 'en': '8000'} cycles
技术优势
酸性环境也稳定
正交晶体结构提供安全的离子传输通道,配合氧空位增强电荷转移,使薄膜在酸性水系电解质中仍保持8000次循环的超稳定性能。
全固态结构免维护
全固态器件避免了液态电解质泄漏和封装问题,且本工作首次实现了基于o-WO₃₋ₓ的全固态双波段电致变色智能窗,具有稳定的双波段响应和优异的节能能力。
可见光和近红外独立调
薄膜能够选择性地分别调控可见光和近红外光,这意味着用户可以根据需要独立控制采光和热量,提高舒适度并降低建筑能耗。
应用场景
- 电致变色智能窗:利用薄膜实现可见光/近红外独立调控,替代传统仅单波段调制的电致变色窗户。
- 建筑节能玻璃:动态调节进入室内的太阳热与采光,减少空调和照明能耗。
- 可见光/近红外调制涂层:作为涂层独立控制可见光和近红外透射,实现按需遮阳和得热。
- 全固态电致变色器件:免除液体电解质泄漏风险,提升器件安全性和封装简化。
- 可穿戴光学器件:全固态薄膜可集成于柔性基底,用于护目镜等可穿戴光学调控。