二氧化釩(VO2)是一種很有前途的智能窗戶材料。當(dāng)房間寒冷時,窗戶變得透明,可見光和紅外光可以照射進來給房間加熱。當(dāng)室內(nèi)溫度上升到一定程度時,窗戶會自動反射紅外光來阻擋熱量。這就是智能隔熱窗的基本原理。
早在20世紀(jì)80年代末,美國科學(xué)家C.M. Ampert和瑞典科學(xué)家C.G. Ranqvist等人就提出了一種基于電致變色膜的新型節(jié)能窗,即智能窗,成為電致變色研究的又一里程碑。
給窗戶加氫困難重重
對于智能窗戶來說,“智能”無疑是最關(guān)鍵的要素之一,如何更準(zhǔn)確地感知溫度的變化,通過光能調(diào)節(jié)二氧化釩,是科學(xué)家們高度關(guān)注的問題。經(jīng)過反復(fù)嘗試,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)在二氧化釩中加入氫原子可以驅(qū)動它在絕緣體和導(dǎo)體中的狀態(tài)變化,帶來光線的變化,從而起到智能控制室內(nèi)溫度的作用。
然而,這種方法的實際制備成本非常昂貴。因為氫原子的加入需要貴金屬如鉑或金在高溫下催化,然后注入高能量。另外,理論上二氧化釩的狀態(tài)轉(zhuǎn)化只能調(diào)節(jié)紅外光透射率小于15%,可見光透射率小于60%,不能完全滿足實際需要。
基于二氧化釩相變膜的溫控智能窗的概念已經(jīng)提出了幾十年,但實用的智能窗產(chǎn)品仍難以推出,主要原因有:一是太陽光譜中紅外光的調(diào)制功率不夠強(一般<15%),使得智能窗的調(diào)節(jié)效果不能滿足實際要求。
其次,可見光波段的透光率不夠高(一般小于60%),不能滿足正常的室內(nèi)照明要求。另外,二氧化釩相變膜的可見光透射率和紅外光調(diào)制能力相互制約,難以相互兼顧。
最后,其相對較高的相變溫度(~68°C)極大地限制了其實際應(yīng)用。鑒于上述問題,傳統(tǒng)的解決方案通常是減少二氧化釩摻雜和谷物nanocrystallization相變溫度,并改變二氧化釩的光學(xué)性質(zhì)的表面紋理或多層膜,但這些都是難以從根本上解決上述問題。
中國學(xué)者打破僵局
由中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)鄒崇文和姜軍副教授領(lǐng)導(dǎo)的團隊巧妙地解決了這個問題。利用已開發(fā)的質(zhì)子-電子共摻雜策略,酸的“腐蝕”效應(yīng)被巧妙地轉(zhuǎn)化為向二氧化釩中添加氫原子的驅(qū)動力,從而產(chǎn)生了一種非常廉價的智能窗口材料,打破了傳統(tǒng)二氧化釩材料光傳輸規(guī)律的理論限制。
研究人員開發(fā)了一種“質(zhì)子-電子共摻雜”策略,利用廉價酸溶液中的質(zhì)子,以低成本和低能耗將腐蝕轉(zhuǎn)化為氫化。
記者了解到,質(zhì)子是帶正電荷的氫原子,是氫原子的廉價來源,而問題是正電荷會破壞二氧化釩材料的結(jié)構(gòu),造成腐蝕后果。
根據(jù)他們的理論預(yù)測,他們發(fā)現(xiàn)通過首先向二氧化釩中注入電子,帶正電荷的質(zhì)子不會腐蝕已經(jīng)積累了負(fù)電荷的材料,而是會被正電荷和負(fù)電荷的吸引力驅(qū)動進入材料,把它變成了一層耐腐蝕的氫“盔甲”。此外,理論研究還發(fā)現(xiàn),不同濃度的氫原子進入會改變材料的電子結(jié)構(gòu),從絕緣體變成導(dǎo)體,甚至是新的絕緣體。
最后,他們成功地開發(fā)了一種二氧化釩材料,該材料可以在室溫下應(yīng)用固體電解質(zhì),以極低的正負(fù)偏置可逆地調(diào)節(jié)氫化反應(yīng)的濃度。其對太陽光譜中的紅外光的調(diào)制能力達到26.5%,并實現(xiàn)可見光透過率高達70%。
這一結(jié)果超越了以往二氧化釩熱致變色和電致變色智能窗的實驗結(jié)果,甚至突破了傳統(tǒng)二氧化釩溫控智能窗紅外控制能力的理論極限,大大提高了基于二氧化釩的“智能視窗”的應(yīng)用可能性。已申請相關(guān)技術(shù)的發(fā)明專利。
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