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Revolutionizing Dual‐Band Modulation and Superior Cycling Stability in GDQDs‐Doped WO3 Electrochromic Films for Advanced Smart Window Applications

电致变色 材料科学 结晶度 电致变色装置 纳米技术 光电子学 兴奋剂 电解质 化学工程 电极 复合材料 化学 工程类 物理化学
作者
Wenjun Wu,Maofei Tian,Yanbang Tang,Chengyu Song,Rongzong Zheng,Yang Guo,Chunyang Jia
出处
期刊:Small [Wiley]
标识
DOI:10.1002/smll.202407708
摘要

Abstract Dual‐band tungsten oxide (WO 3 ) electrochromic films are extensively investigated, yet challenges persist regarding complex fabrication processes and limited cyclic stability. In this paper, a novel approach to prepare graphdiyne quantum dots (GDQDs) doped WO 3 films with a hexagonal crystal structure, is presented. Structural characterization reveals that the GDQDs/WO 3 possesses a coral‐like, loose structure with high crystallinity due to the synergistic modulation of morphology and crystallinity. Electrochemical tests confirm that this unique structure provides abundant multi‐active sites and efficient electrolyte ion channels, which facilitate the ion insertion/extraction to promote the electrochromic process. The GDQDs/WO 3 films exhabit impressive electrochromic performance, with rapid swithing (12.6/8.4 s for bleaching/coloration), high coloring efficiency (104.78 cm 2 C −1 at 1100 nm), and independent dual‐band transmittance changes (ΔT, with ΔT 633 nm = 64.54%, ΔT 1100 nm = 83.52% and ΔT 1600 nm = 79.80%), and exceptional stability (remained 95.1% modulation range after 20 000 cycles). The unique characteristics of GDQDs lead to the formation of a built‐in electric field via charge transfer, which optimizes and enriches the energy level structure of WO 3 . This solution not only advances the development of electrochromic technology, but also opens the door for future innovative applications of smart materials.
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