VO2(M)是一種典型的熱致相變材料,在相變時可發生一階可逆的半導體-金屬相變,同時伴隨光學和電學性能的突變。VO2(M)的相變溫度為68 ,相變前材料對紅外光表現出高透過性,而相變后紅外光透過率呈現截止狀態,同時電阻率會發生3~5個數量級的突變。基于其相變時的光電特性,VO2(M)在節能窗戶、光電開關、紅外隱身、可重構濾波器、溫度/應力傳感器等領域有著廣泛的應用前景。
釩是一種過渡金屬元素,對應的釩氧化物種類和價態十分豐富,VO2也有近十種同質異構體,這為特定相結構VO2(M)材料的高純度制備帶來很大困難,特別是高質量VO2(M)納米顆粒的制備一直是研究者關注的焦點。水熱法具有成本低廉、可大面積制備且不依賴基底等優點,并且在調控釩氧化物化學計量比方面具有明顯的優勢。但目前水熱法一步合成VO2(M)還存在水熱溫度高(>240 )、晶粒尺寸大、紅外調控不佳等缺點。
上述工作得到了國家自然科學基金、合肥物質院院長基金、貝內克-長順汽車內飾材料有限公司等項目的支持。
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圖1. (a) Kirkendall效應制備超細VOOH示意圖;(b) VOOH和(c) VO2(M)的SEM圖像;(d) VO2@SiO2的TEM圖像;(e) VO2@SiO2/PVP薄膜的光學性能數據;(f) VO2基柔性薄膜;(g) 熱致變色性能對比雷達圖。