Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Нано оксид вольфрама для теплозащитного стекла

Поскольку наночастицы оксида вольфрама обладают значительным эффектом усиления поглощения ближнего инфракрасного света в диапазонах 1400-1600 нм и 1900-2200 нм, а также высокой проницаемостью для видимого света, их предполагается использовать в новых солнцезащитных стеклах.

Nano Tungsten Oxide for Heat Shield Glass

Нано оксид вольфрама для теплозащитного стекла

Как мы все знаем, обычное стекло не обладает высокой селективностью пропускания солнечного спектра, поэтому при пропускании видимого света тепло в ближней инфракрасной области также будет передаваться в большом количестве, вызывая повышение температуры устройства. Это увеличивает нагрузку на охлаждающее оборудование, такое как кондиционеры, и приводит к трате энергии.

Поэтому разработка экологически чистых теплозащитных материалов стала целью исследователей. Такие материалы обладают высокой пропускаемостью видимого света и в то же время могут эффективно экранировать ближние инфракрасные лучи солнечного света.

Нанооксид вольфрама - многофункциональный полупроводниковый материал, обладающий многими свойствами, такими как катализ, электрохромизм, фотохромизм и сверхпроводимость. Он имеет относительно короткую длину волны отсечки (около 460 нм), поскольку полоса пропускания составляет 2,6-2,8 эВ, и может быть использован в качестве сырья для производства нового поколения теплозащитных стекол.

Большое количество исследований показало, что поверхностный плазмонный резонанс полупроводниковых материалов может поглощать свет определенной длины волны. Проведение определенных восстановительных процедур на наноматериалах из оксида вольфрама или добавление катионов третьей фазы может накапливать большое количество свободных электронов на его поверхности, так что он обладает характеристикой плазмонного резонанса поглощения ближнего инфракрасного света.

Поскольку оксид вольфрама может образовывать стабильную фазу Магнели в условиях дефицита кислорода и может формировать стабильную кубическую и гексагональную структуру вольфрамовой бронзы при введении катионов.

Поэтому, когда большое количество свободных электронов может быть введено после восстановления, оксид вольфрама и его композиты по-прежнему имеют стабильную структуру и физико-химические свойства и могут поддерживать стабильные характеристики поглощения при длительном солнечном свете. В то же время, поскольку размер частиц нанооксида вольфрама намного меньше длины волны видимого света, он может поддерживать прозрачность для видимого света.

Заключение

Спасибо, что прочитали нашу статью, и мы надеемся, что она поможет вам лучше понять, что такое нано-оксид вольфрама. Если вы хотите узнать больше о нано-оксиде вольфрама или других вольфрамовых продуктах, мы хотели бы посоветовать вам посетить Stanford Advanced Materials (SAM) для получения дополнительной информации.

Stanford Advanced Materials (SAM) является мировым поставщиком вольфрамовой продукции и имеет более чем два десятилетия опыта в производстве и продаже оксида вольфрама, предоставляя высококачественный нано-оксид вольфрама для удовлетворения научно-исследовательских и производственных потребностей наших клиентов. Поэтому мы уверены, что SAM станет вашим любимым поставщиком оксида вольфрама и деловым партнером.

Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Упаковочные решения

В компании Stanford Advanced Materials мы уделяем первостепенное внимание безопасной доставке вашей продукции. Мы выбираем высокопрочные гофрокартоны, бочки из ДВП, стальные бочки и деревянные ящики, которые соответствуют экологическим и промышленным стандартам.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Испытания материалов и обеспечение качества

Stanford Advanced Materials (SAM) предоставляет услуги по комплексному тестированию на всех этапах - от сырья до готовой продукции. Наши услуги предназначены для таких высокопроизводительных отраслей промышленности, как аэрокосмическая, электронная, автомобильная и энергетическая.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Подробное руководство по порошковой металлургии для изготовления мишеней для напыления

Порошковая металлургия (ПМ) предлагает гибкий, экономичный и масштабируемый метод получения высокоплотных мишеней для напыления с индивидуально подобранной микроструктурой.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: