全球能源危機與氣候變暖持續(xù)加劇,建筑能耗正成為實現(xiàn)碳中和目標的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。然而,建筑中的照明、制冷與空調(diào)系統(tǒng)約占全球能源消耗的20%,其中相當部分來自窗戶透過的可見光與近紅外熱輻射。如何在確保視覺舒適的同時調(diào)控太陽光入射與熱量傳遞,是實現(xiàn)建筑節(jié)能與低碳化的關(guān)鍵。在眾多節(jié)能方案中,電致變色(Electrochromic, EC)智能窗因可在外加電壓下實現(xiàn)透明與遮光狀態(tài)的可逆切換,能夠動態(tài)調(diào)節(jié)太陽光的可見光與近紅外透過率,從而兼顧采光舒適與能耗控制,被認為是最具潛力的智能節(jié)能技術(shù)之一。
目前的電致變色材料體系中,有機小分子憑借結(jié)構(gòu)可設(shè)計和顏色多樣等特點備受關(guān)注。然而,傳統(tǒng)有機體系仍存在近紅外吸收不足、循環(huán)穩(wěn)定性有限及調(diào)光模式單一等問題,難以同時實現(xiàn)低透過率遮光與高循環(huán)壽命,成為高性能電致變色窗發(fā)展的主要瓶頸。
針對上述問題,東華大學王宏志、李克睿團隊提出了“聚集增強近紅外調(diào)制”的設(shè)計策略。研究團隊合成了含三嗪核心的雜芳香族三吡啶衍生物(H-TriPy),通過擴展分子的共軛度,實現(xiàn)了電致變色后分子的有序π-π堆積,顯著增強近紅外吸收能力,為實現(xiàn)寬譜調(diào)控型電致變色奠定了基礎(chǔ)。
該工作以“Heteroaromatic π-stacking engineered near-infrared absorption for highly stable near-zero transmittance electrochromic window”為題,發(fā)表在Nature Communications上。論文第一作者為東華大學材料科學與工程學院博士生吳錫錄,共同通訊作者為王宏志教授和李克睿研究員。該研究工作得到了國家自然科學基金、上海市科學技術(shù)委員會及國家重點研發(fā)計劃項目的資助。

圖1 雜芳香族三吡啶分子(H-TriPy)的分子結(jié)構(gòu)及π-π堆積增強近紅外吸收機制。

圖2 H-TriPy分子的電化學行為與光譜響應(yīng)特性。
循環(huán)伏安測試顯示,H-TriPy分子具有多步可逆氧化還原特性,體現(xiàn)出穩(wěn)定的多電子轉(zhuǎn)移行為。原位透過率光譜結(jié)果顯示,隨著外加電壓從0 V逐步負移,可見光透過率持續(xù)下降,近紅外區(qū)的調(diào)制幅度進一步增強,實現(xiàn)了從可見到近紅外波段的寬譜光學調(diào)控。理論計算與表征結(jié)果進一步揭示,還原態(tài)下的H-TriPy自由基之間會形成穩(wěn)定的π-π堆積,從而顯著增強近紅外吸收強度。小角X射線散射與紅外光譜結(jié)果也驗證了在著色態(tài)下分子間聚集增強的特征,證實了由π-π堆積引發(fā)的近紅外吸收增強機理。

圖3 H-TriPy電致變色器件的循環(huán)穩(wěn)定性與動態(tài)π-π堆積調(diào)控機制。
研究團隊提出了基于“動態(tài)π-π堆積調(diào)控”的穩(wěn)定化策略,通過在電致變色凝膠中引入氟代離子液體(F-IL),利用其高電負性和體積位阻削弱H-TriPy自由基間的“煎餅鍵”作用,促進二聚體在漂白過程中的可逆解離。該策略有效抑制了自由基積聚和不可逆著色現(xiàn)象,顯著提升了器件的耐久性。在持續(xù)切換10萬次后,器件的光學調(diào)制幅度仍保持約89.1%,遠高于傳統(tǒng)體系。此外,基于F-IL/H-TriPy的大面積器件在持續(xù)切換4,000次后仍保持91.4%的初始光學調(diào)制幅度。經(jīng)180天自然老化和60°C熱貯存測試后,器件性能幾乎無衰減,展現(xiàn)出卓越的化學穩(wěn)定性與環(huán)境適應(yīng)性,為智能窗的長期可靠應(yīng)用提供了堅實保障。

圖4 H-TriPy智能窗的光熱調(diào)控與節(jié)能性能。
H-TriPy基電致變色智能窗可實現(xiàn)從透明、冷態(tài)到暗態(tài)的可逆調(diào)控,兼具可見光與近紅外雙譜段調(diào)節(jié)功能。電致變色窗在冷態(tài)和暗態(tài)下的窗口背面黑體溫度分別低至35.3°C和27.6°C,而在亮態(tài)下則超過50.4°C;谀P头块g測試中,室內(nèi)溫升分別為11.7°C、6.7°C和3.1°C,表明其具有優(yōu)異的光熱調(diào)控能力。建筑能耗模擬結(jié)果顯示,該智能窗在全球多種氣候條件下年均節(jié)能達45.7 MJ m-2,表現(xiàn)明顯優(yōu)于傳統(tǒng)Low-E玻璃,展現(xiàn)出廣闊的綠色建筑應(yīng)用潛力。
王宏志教授、李克睿研究員團隊長期從事電致變色技術(shù)的系統(tǒng)化研究,形成了從材料分子設(shè)計到器件功能集成的完整技術(shù)體系。團隊在電致變色材料的設(shè)計與性能調(diào)控(Nat. Commun., 2025, 16, 9964; Sci. Adv., 2025, 11, eaea1304; Nano Lett., 2025, 25, 5035; Nat. Commun., 2021, 12, 1587; ACS Nano, 2018, 12, 3759-3768)及電致變色器件的纖維化與功能集成(Adv. Funct. Mater., 2025, e22498; Device, 2025, 3, 100599; Adv. Mater., 2024, 36, 2305914; Adv. Funct. Mater., 2024, 34, 2310858; Nat. Commun., 2018, 9, 4798)等方面取得了系列重要進展。
原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-64955-1
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