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