陳莉蓉,葛銳,王杏如,江成玉,鄭洋,鐘柳文,徐剛,肖秀娣*
(1.中國科學技術大學能源科學與技術學院,廣東 廣州 510640; 2.中國科學院廣州能源研究所,廣東 廣州510640; 3.中國科學院可再生能源重點實驗室,廣東 廣州 510640; 4.廣東省新能源和可再生能源研究開發與應用重點實驗室,廣東 廣州 510640)
隨著科學技術的不斷創新與發展,人類對于材料的開發與應用也在不斷地進步,尤其是進入新世紀以來,隨著各種電子產品的涌現,對材料的要求也在逐步提高,變色材料作為其中重要的分支為推動智能技術的發展提供了強大的動力[1-3]。電致變色材料,又是變色材料的一大類,是指在外加電場的作用下,材料的光學性質(透射率、反射率、吸收率等)發生可逆變化[4]。通過對電致變色材料在可見光波段(380—780 nm)的光學特性的研究,產生了智能窗[5]、防眩目后視鏡[6]及電子紙[7]等商業應用。作為介于可見光和微波波段之間的電磁波,波長從780 nm 到1000 μm 的紅外波段,盡管肉眼并不可見,但基于該波段的紅外電致變色性能調控卻引起了人們極大地關注[8],從波長數值看,整個紅外波段又分為波長在0.78—2.5 μm 的近紅外波段(NIR)、2.5—25 μm 的中紅外波段(MIR)、25—1 000 μm 的遠紅外波段(FIR)。NIR 波段占有近50%的太陽輻射,這也是自然條件下室內熱量的主要來源,基于NIR波段發展的電致變色智能窗是調節熱輻射的主要技術應用,通過調控其透過率來控制進入室內的NIR輻射度,節省空調等制冷技術的耗能,具有非常大的環保和經濟效益[5,9]。基于MIR 和FIR 的電……