Progressi nella ricerca sul cambiamento di fase del diossido di vanadio guidato dall'idrogenazione non catalitica in Cina Università della Scienza e della Tecnologia

biossido di vanadio è una forte correlazione ha prospettive di applicazione ossidi di metalli di transizione di larghezza, la caratteristica più importante è l'ordine di avere quattro o cinque isolante quando 68 ℃ -. Varie proprietà in transizione di fase del metallo di VO2 caratteristiche fotoelettrici sono strettamente connesse alla sua variazione di fase, ma la sua temperatura di transizione relativamente elevata di fase a diventare uno dei principali problemi delle strozzature in applicazioni pratiche. attraverso lo studio approfondito del meccanismo microscopico transizione di fase, ed esplorare modi efficaci per ridurre la temperatura di transizione di fase transizione di fase regolamentazione promuovere la sua effettiva applicazione di grande importanza. atomo di idrogeno a causa della sua piccola raggio atomico può essere implementato in modo efficiente nel reticolo elettronico drogato VO2, per controllare la trasformazione di fase bersaglio. dal metodo di idrogenazione catalizzatore di metallo nobile ad alta temperatura convenzionale, laboratorio nazionale radiazione di sincrotrone, Università della Scienza e della tecnologia della Cina microscala gruppo di studio Zouchong Wen Jiang giu Scienze nazionale Centro Studi gruppo di studio attuate film sottili VO2 dall'isolamento - metallo - isolante tre stadi sono sequenzialmente transizione di fase e rivela drogato idrogenato banda di conduzione di elettroni indotta riempimento VO2 fase meccanismo (Phys. Rev. B 96, 2017, 125130). Tuttavia, le tecniche convenzionali di drogaggio affidamento sulla idrogenazione di condizioni ad alta energia come la temperatura e la pressione, e la necessità Ai costosi catalizzatori di metallo nobile, e la superficie del materiale dopo metallo catalitico di idrogenazione viene deposto anche difficile rimuovere questi svantaggi diventano ostacolo fase idruro materiale a cambiamento di controllo VO2 e applicazioni.

Recentemente, i ricercatori rompono nobile temperatura idrogenazione fase di regolazione di transizione VO2 metodo convenzionale catalizzatore di metallo, implementati utilizzando soluzione metallo adsorbimento acido protonico guidato nei materiali droganti VO2 conseguire costo estremamente basso in condizioni blande materiale, l'invenzione dei 'punti idrogenati 'tecnologia dell'idrogeno Tiecheng.

soluzione acida è più suscettibile alla corrosione, compreso l'ossido VO2 comprendente, in condizioni ambiente e pertanto non può essere utilizzato come fonte di acido di idrogeno per il materiale di ossido idrotrattamento. I ricercatori hanno scoperto che l'esperimento, un metallo avente funzione di lavoro adeguati VO2 film sottili e particelle in contatto con la soluzione acida, VO2 pellicola sottile è non solo acido corrosivo, esso sarà rapidamente idrogenato transizione di fase indotta simultaneamente del processo di cambiamento di fase è effetti di diffusione estremamente veloci, e quindi solo una piccolissima Particelle metalliche (diametro 1 mm) possono essere utilizzate per rendere il film epitassiale VO2 del diametro di due pollici resistente alla corrosione e alla metallizzazione, in modo da ottenere un simile effetto di idrogenazione "point-of-point-to-gold". Le previsioni teoriche rivelano gli elettroni dietro questo fenomeno - doping protone meccanismo cooperativo quando una funzione contatti metallici VO2 alta lavoro basso lavoro, elettroni spontaneamente iniettato VO2, per effetto di induzione statica, l'acido protonico viene tirato nel VO2, in modo che la metallizzazione e VO2. cosicché vacanza di ossigeno è formato può essere notevolmente migliorata, impedendo così la corrosione dell'acido in VO2 è stato metallizzato in base, se un minore lavoro funzione metallo come al, Zn e simili, può continuare a iniettare Più elettroni e protoni, in modo che gli elettroni praticati nella parte superiore della banda di valenza della nuova forma stato nuovo isolante, da un dielettrico - metallo - isolanti tre stadi sono sequenzialmente transizione di fase.

La strategia del co-drogaggio elettrone-protone realizza la regolazione a tre stati dello "stato intrinseco dello stato appena isolato dal metallo" semplicemente contattando il liquido acido, le particelle metalliche e la VO2, e non può svilupparsi solo in un ambiente convenzionale compatibile. I metodi di doping possono anche avere un impatto positivo sullo studio della sinergia elettronica: la modifica dei materiali è sempre stata al centro delle ricerche di fisica, chimica e scienze dei materiali, il doping è uno dei metodi più efficaci. - doping protoni principi cooperativi, soluzione di acido ricercatori è stato sostituito da ioni di litio, in un espansione elettronica - ioni con strategia doping, anche ottenuto drogato con ioni di litio e la regolazione del comportamento di transizione di fase del VO2 stato ulteriormente trovato che la politica Altri materiali di ossido, come l'idrogenazione drogata del biossido di titanio (TiO2), possono essere usati per verificare la versatilità di questa tecnica di drogaggio, in quanto spesso vengono utilizzate tecniche di drogaggio tradizionali, alta temperatura, alta pressione e catalisi dei metalli preziosi. L'Istituto ha sviluppato un metodo di doping che è più compatibile con gli ambienti miti convenzionali ed è semplice da usare ed estremamente economico. È allo stesso tempo uno sviluppo di nuovi materiali e dispositivi funzionali e la promozione delle teorie di base. Importante.

studio correlati, pubblicato su "Nature - Comunicazione", gli studenti di dottorato Chen Yu cibo, visiting scholar Wang Zhao è stato co-primo autore, professore associato Zou Chongwen, il professor Jiang giugno corrispondente autore dello studio da parte del Programma Nazionale chiave di base di ricerca della giovinezza. Progetti speciali per scienziati, Fondazione nazionale delle scienze naturali della Cina, fondi di ricerca fondamentali per le università centrali e Associazione per la promozione dell'innovazione giovanile dell'Accademia delle scienze cinese.

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