Aller au contenu principal
2026 article

Molecular Valve Engineering Enables Uniform and Low‐Emission Electrochromic Smart Windows

0Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
2Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

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

Le résumé fourni par la source

ABSTRACT Electrochromic smart windows hold great promise for energy‐efficient buildings, yet they often suffer from non‐uniform electrochemical doping and undesirable light emission under strong illumination. Here, we report a molecular valve engineering strategy by incorporating photoresponsive side chains into conjugated polymers to regulate both ion transport and excited‐state energy dissipation. Upon activation, the polymer undergoes a structural transformation that modifies the local polarity and ion‐associated microenvironment, while promoting nonradiative decay pathways. As a result, the electrochromic devices exhibit highly uniform coloration behavior and suppressed emission intensity compared to control systems. The optimized devices further demonstrate multicolor modulation and dual‐band optical regulation in the visible and near‐infrared regions. When applied in building simulations, the smart windows enable a temperature reduction of 5.05°C and an energy saving of 15.3 kWh m −2 . This work provides a molecular design strategy for achieving uniform and low‐emission electrochromic systems for smart window applications.

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 ; titre concordant.

Titre Crossref
Molecular Valve Engineering Enables Uniform and Low‐Emission Electrochromic Smart Windows
Date Crossref
10/08/2026
Éditeur
Wiley
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

  • Shenzhen University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shantou University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • GuangDong Engineering Technology Research Center of Multi‐Dimensional Optoelectronic Materials Shenzhen Key Laboratory of Organic Optoelectromagnetic Functional Materials Peking University Shenzhen Graduate School Peking University Shenzhen China pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Shenzhen University, Shantou University et GuangDong Engineering Technology Research Center of Multi‐Dimensional Optoelectronic Materials Shenzhen Key Laboratory of Organic Optoelectromagnetic Functional Materials Peking University Shenzhen Graduate School Peking University Shenzhen China.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Transition Metal Oxide NanomaterialsConducting polymers and applicationsCovalent Organic Framework Applications

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.