{{flagHref}}
Produkte
  • Produkte
  • Kategorien
  • Blog
  • Podcast
  • Anwendung
  • Dokument
|
|
/ {{languageFlag}}
Sprache auswählen
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
Sprache auswählen
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Bitte sprechen Sie

Nano-Wolfram-Oxid für Hitzeschutzglas

Da Nano-Wolframoxidpartikel die Absorption von Licht im nahen Infrarotbereich (1400-1600 nm und 1900-2200 nm) deutlich erhöhen und eine hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht aufweisen, sollen sie in neuen Sonnenschutzgläsern zum Einsatz kommen.

Nano Tungsten Oxide for Heat Shield Glass

Nano-Wolfram-Oxid für Hitzeschutzglas

Wie wir alle wissen, hat gewöhnliches Glas keine hohe Durchlässigkeit für das Sonnenspektrum. Während also sichtbares Licht durchgelassen wird, wird auch ein großer Teil der Wärme im nahen Infrarotbereich durchgelassen, wodurch die Temperatur des Geräts ansteigt. Dies erhöht die Belastung von Kühlgeräten wie Klimaanlagen und verschwendet Energie.

Daher ist die Entwicklung umweltfreundlicher wärmeabschirmender Materialien zum Ziel der Forscher geworden. Diese Materialien haben eine hohe Durchlässigkeit für sichtbares Licht und können gleichzeitig die Nahinfrarot-Strahlen des Sonnenlichts wirksam abschirmen.

Nano-Wolframoxid ist ein multifunktionales Halbleitermaterial mit vielen Eigenschaften wie Katalyse, Elektrochromie, Photochromie und Supraleitfähigkeit. Es hat eine relativ kurze Grenzwellenlänge (ca. 460 nm), da die Bandlücke zwischen 2,6 und 2,8 eV liegt, und kann als Rohstoff für die Herstellung einer neuen Generation von Hitzeschutzglas verwendet werden.

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass die Oberflächenplasmonenresonanz von Halbleitermaterialien Licht bei einer bestimmten Wellenlänge absorbieren kann. Durch bestimmte Reduktionsbehandlungen von Wolframoxid-Nanomaterialien oder die Zugabe von Kationen der dritten Phase kann sich eine große Anzahl freier Elektronen auf der Oberfläche des Materials ansammeln, so dass es die Eigenschaft der Plasmonenresonanz-Absorption von Licht im nahen Infrarotbereich aufweist.

Da Wolframoxid unter sauerstoffarmen Bedingungen eine stabile Magneli-Phase bilden kann, kann es eine stabile kubische und hexagonale Wolframbronze-Struktur bilden, wenn Kationen hinzugefügt werden.

Wenn also eine große Anzahl freier Elektronen nach der Reduktion eingebracht werden kann, haben Wolframoxid und seine Verbundwerkstoffe immer noch eine stabile Struktur und stabile physikalische und chemische Eigenschaften und können eine stabile Absorptionsleistung unter langfristigem Sonnenlicht beibehalten. Da die Größe der Nano-Wolframoxidpartikel viel kleiner ist als die Wellenlänge des sichtbaren Lichts, kann es gleichzeitig die Transparenz für sichtbares Licht beibehalten.

Fazit

Vielen Dank für die Lektüre unseres Artikels und wir hoffen, es kann Ihnen helfen, ein besseres Verständnis der Nano-Wolframoxid haben. Wenn Sie mehr über Nano-Wolframoxid oder andere Wolframprodukte wissen möchten, empfehlen wir Ihnen, Stanford Advanced Materials (SAM) für weitere Informationen zu besuchen.

Stanford Advanced Materials (SAM) ist ein weltweiter Anbieter von Wolframprodukten und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Herstellung und dem Verkauf von Wolframoxid. Wir bieten qualitativ hochwertiges Nano-Wolframoxid an, um den F&E- und Produktionsbedarf unserer Kunden zu erfüllen. Daher sind wir zuversichtlich, dass SAM Ihr bevorzugter Wolframoxid-Lieferant und Geschäftspartner sein wird.

KATEGORIEN
Über den Autor

Chin Trento

Chin Trento hat einen Bachelor-Abschluss in angewandter Chemie von der University of Illinois. Sein Bildungshintergrund gibt ihm eine breite Basis, von der aus er viele Themen angehen kann. Seit über vier Jahren arbeitet er in Stanford Advanced Materials (SAM) an der Entwicklung fortschrittlicher Materialien. Sein Hauptziel beim Verfassen dieser Artikel ist es, den Lesern eine kostenlose, aber hochwertige Ressource zur Verfügung zu stellen. Er freut sich über Rückmeldungen zu Tippfehlern, Irrtümern oder Meinungsverschiedenheiten, auf die Leser stoßen.
BEWERTUNGEN
{{viewsNumber}} Gedanke zu "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert*

Kommentar*
Name *
E-Mail *
{{item.children[0].created_at}}

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

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

EINE ANTWORT HINTERLASSEN

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert*

Kommentar*
Name *
E-Mail *

Verwandte Nachrichten & Artikel

MEHR >>
Wie die nichtlineare Optik die Leistungsfähigkeit von Lasern verändert

Die kürzlich zu Ende gegangene SPIE Photonics West Conference 2026 hat der weltweit führenden Veranstaltung für Laser, biomedizinische Optik, Optoelektronik und Biophotonik erneut globale Aufmerksamkeit beschert. Mit ihrem reichhaltigen technischen Programm, Plenarrednern von Weltrang, Fortbildungskursen und Industrieforen machte die Konferenz deutlich, wie schnell sich die Photonik weiterentwickelt. Unter den vielen Themen, die im Vordergrund standen, rückte ein Thema immer wieder in den Mittelpunkt: die nichtlineare Optik und ihre transformativen Auswirkungen auf moderne Lasertechnologien.

MEHR ERFAHREN >
Umgestaltung optoelektronischer Materialien (LiNbO₃, YAG, SOI, Ge) durch Dotierungstechnik

Dieser technische Artikel beschreibt, wie die Dotierung Lithiumniobat- (LN) und YAG-Kristalle verbessert und wie SOI-Plattformen integrierte Photonik ermöglichen. Erforschen Sie Anwendungen in Lasern und Modulatoren. Von Stanford Advanced Materials (SAM), einem Anbieter dieser hochreinen Materialien.

MEHR ERFAHREN >
6 große Frauen in Wissenschaft und Technik

Jedes Jahr am 11. Februar begeht die Welt den Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft - ein Moment, um Leistungen zu feiern, über Fortschritte nachzudenken und, was ebenso wichtig ist, zu erkennen, dass es noch viel zu tun gibt. Es ist ein Tag, der uns dazu einlädt, über die Statistiken hinauszublicken und uns an die Geschichten zu erinnern: an die Neugier, die in der Kindheit geweckt wurde, an die Beharrlichkeit angesichts verschlossener Türen und an die stille Entschlossenheit, die zu Entdeckungen geführt hat, die unser Verständnis der Welt verändern.

MEHR ERFAHREN >
Hinterlassen Sie eine Nachricht
Hinterlassen Sie eine Nachricht
* Ihr Name:
* Ihre E-Mail:
* Produkt Name:
* Ihr Telefon:
* Kommentare: