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2025 article

Revealing the Role of Isovalent Ti-Substitution to Protonation-Triggered Mottronic Transition of VO 2

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Rattachement africain : cn, jp. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Manipulating the strength of the electron correlation stemming from d -orbital electron occupancy enables the tunability of the electronic band structure and transport properties of transition metal oxides, beyond that of conventional semiconductors, even via isovalent elementary substitutions. While the isovalent Ti 4+ -substitution of vanadium dioxides (VO 2 ) results in intriguing adjustments in metal to insulator transitions, leading to considerable debates, its impact on the protonation-induced Mottronic behaviors of VO 2 is completely unknown. Herein, we demonstrate the role of isovalent Ti-substitution in regulating protonation-induced Mottronic transition of V 1– x Ti x O 2 . Quantitative analysis of the incorporated 1 H concentration within V 1– x Ti x O 2 via nuclear reaction analysis (NRA) indicates that Ti-substitution suppresses the kinetic 1 H incorporation and thereby the Mottronic functionality. It unveils that incorporating sufficient 1 H composition is critical to arouse strong electron localization in the Mottronic phase of hydrogenated VO 2 .

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Revealing the Role of Isovalent Ti-Substitution to Protonation-Triggered Mottronic Transition of VO <sub>2</sub>
Date Crossref
28/10/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of Science and Technology Beijing pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • North China Electric Power University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shanghai University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • The University of Tokyo Institute of Industrial Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Japan Atomic Energy Agency pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Advanced Science Research Center pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Renewable Energy pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Ltd GTC-Power Technologies Japan Co. pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • The University Museum The Micro Analysis Laboratory pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

University of Science and Technology Beijing, North China Electric Power University et Shanghai University, avec 8 autres affiliations.

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