堿金屬鎢青銅的固相法制備及其透明隔熱性能
發(fā)布時間:2021-01-17 13:43
全球每年約有四分之一的能源用于建筑物和汽車的制冷和制熱,這部分能耗中高達50%的熱損失是由于門窗玻璃導致的。常見的隔熱材料有氧化銦錫、氧化銻錫、納米六硼化鑭、鎢青銅等。通過對比發(fā)現(xiàn),鎢青銅的物理化學性能優(yōu)異,可以調(diào)節(jié)可見光和近紅外光的透射率,同時在近紅外區(qū)域(780-2500 nm)具有良好的屏蔽效果,特別是在900-1500 nm波段近紅外光的透射率可以降低到低于10%。鎢青銅材料是一種理想的透明隔熱材料,它對降低建筑能耗具有重要的研究意義。現(xiàn)基于銫、鉀離子能進入六方間隙,鈉離子能進入四方間隙,鋰離子能進入三角、四邊、六方間隙,多離子填補鎢青銅的間隙物,提高了鎢青銅的等離子密度,增強紅外吸收性能的理論研究。本論文通過固相法制備出多離子不同濃度共摻雜的鎢青銅材料,探索了不同Cs+離子濃度對銫鎢青銅結構及涂層性能的影響;探索了不同Cs+/K+離子濃度比例對共摻CsxK0.32-xWO3鎢青銅結構及其涂層性能的影響;探索了不同Li+離子濃度對共摻Cs0.32LiyWO3鎢青銅結構及涂層性能。研究結果表明:在波長200 nm~2500 nm范圍內(nèi),隨著Cs+離子濃度x的增加,CsxWO3玻璃...
【文章來源】:南昌大學江西省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:69 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.1鎢青銅的結構示意圖:(a)立方鎢青銅(CTB);?(b)四方鎢青銅(TTB);?(c)六??方銫鎢青銅(HTB)[紀"46]??Fig.?1.1?The?schematic?diagram?of?tungsten?bronze?:(a)?cubic?tungsten?bronze?(CTB);(b)?The??quartet?tungsten?bronze?(TTB);(c)?Hexagonal?tungsten?bronze?(HTB)??
?第1章緒論???有的間隙,因此結構種類較多和陽離子的固溶度比較大;Na+(1.02A)離子半徑相??對較大,不能填充三角形間隙,只存在立方和六方鎢青銅結構;Cs+(1.67人)和??NH4+(1.33人)離子半徑最大,只能填充六邊形間隙,形成六方鎢青銅結構,固溶??度的極限值為0.33。如圖1.2所示。當所有的空隙皆被充滿后,得到的化合物便??是MW03。鎢青銅的形成與鎢的可變原子價態(tài)相關,如果僅部分空隙被堿金屬??的原子所置換,部分鎢原子就會從W6+變成W5+。??Cs+(0-0.33)?^?NH4+(〇'〇.33)??<1.67人>?六方鎢奔銅?\?(丨.33人)六方鎢宵銅??K+((MU3)【)陽離+子?>?—??Li+(0-l)??(1.33人)六方鎢靑銅?、?<0.67人)三角形間隙??/?N??Na+(0 ̄0.75)?I?H??(1.02?.hi?方?fn?六方肖棚?(0.67A)_ft?fills??圖1.2不同堿金屬離子半徑大小及固溶度??Fig.?1.2?Different?radius?and?solubility?of?alkali?metal?ions??1.2.2鎢青銅材料的吸光原理??太陽光的能量分布如圖1.3所示。??禾可見it?-?1可不"gj?光線????????x射線紫外線11?微波??200nm?400nm?760nm?1mm??近紅外線?中紅外線?遠紅外線??760nm?1500nni?4000nm??太陽的熱量主要是以紅外線的方式傳到地球??圖1.3太陽能光譜分布圖??Fig.?1.3?solar?Energy?spectrum
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【參考文獻】:
期刊論文
[1]元素A對鎢青銅AxWO3晶體結構的影響[J]. 郭娟,盧喜鳳,郜超軍,侯曉強. 功能材料. 2015(17)
[2]鉀鎢青銅KxWO3的晶體結構和電輸運特性研究[J]. 郭娟,郜超軍,朱志立,楊立紅,董成. 低溫物理學報. 2014(04)
[3]Tl摻雜對InI禁帶寬度和吸收邊帶影響的第一性原理研究[J]. 徐朝鵬,王永貞,張偉,王倩,吳國慶. 物理學報. 2014(14)
[4]水熱法制備(NH4)xWO3-y和WO3·1/3H2O:反應溫度對產(chǎn)物物相、微結構和光學性能的影響(英文)[J]. 王琨,康利濤,陳石,董麗,梁偉,高峰. 無機材料學報. 2014(05)
[5]BaxWO3的微波合成、晶體結構和超導電性研究[J]. 郭娟,朱志立,郜超軍,楊立紅,董成. 低溫物理學報. 2010(06)
[6]透明隔熱涂料的制備及其在汽車上應用[J]. 顧廣新,章道彪,范軍鋒,魏勇,武新民. 涂料工業(yè). 2010(11)
[7]納米透明隔熱涂料在建筑節(jié)能中的應用[J]. 洪曉,潘新華. 上海建材. 2010(02)
[8]稀土鈉鎢青銅化合物NaxLayWO3結構與導電性的理論研究[J]. 龐曉紅,張桂玲,楊路清,王欣,張輝,戴柏青. 化學學報. 2007(13)
[9]納米透明隔熱涂料的特性與應用[J]. 姚晨,趙石林,繆國元. 涂料工業(yè). 2007(01)
博士論文
[1]銫鎢青銅納米粒子用于腫瘤多功能成像與光治療的研究[D]. 郭偉.哈爾濱工業(yè)大學 2018
碩士論文
[1]雙摻型(Cs,Rb)xWO3和CsxWO3-yFy鎢青銅材料的制備及透明隔熱性能研究[D]. 徐文艾.太原理工大學 2017
[2]MxWO3鎢青銅制備及性能研究[D]. 羅嘉宇.大連工業(yè)大學 2014
[3]含取代偶氮苯基團短梗霉多糖接枝共聚物的制備及光致變色性能研究[D]. 禹興海.西北師范大學 2007
本文編號:2982995
【文章來源】:南昌大學江西省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:69 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.1鎢青銅的結構示意圖:(a)立方鎢青銅(CTB);?(b)四方鎢青銅(TTB);?(c)六??方銫鎢青銅(HTB)[紀"46]??Fig.?1.1?The?schematic?diagram?of?tungsten?bronze?:(a)?cubic?tungsten?bronze?(CTB);(b)?The??quartet?tungsten?bronze?(TTB);(c)?Hexagonal?tungsten?bronze?(HTB)??
?第1章緒論???有的間隙,因此結構種類較多和陽離子的固溶度比較大;Na+(1.02A)離子半徑相??對較大,不能填充三角形間隙,只存在立方和六方鎢青銅結構;Cs+(1.67人)和??NH4+(1.33人)離子半徑最大,只能填充六邊形間隙,形成六方鎢青銅結構,固溶??度的極限值為0.33。如圖1.2所示。當所有的空隙皆被充滿后,得到的化合物便??是MW03。鎢青銅的形成與鎢的可變原子價態(tài)相關,如果僅部分空隙被堿金屬??的原子所置換,部分鎢原子就會從W6+變成W5+。??Cs+(0-0.33)?^?NH4+(〇'〇.33)??<1.67人>?六方鎢奔銅?\?(丨.33人)六方鎢宵銅??K+((MU3)【)陽離+子?>?—??Li+(0-l)??(1.33人)六方鎢靑銅?、?<0.67人)三角形間隙??/?N??Na+(0 ̄0.75)?I?H??(1.02?.hi?方?fn?六方肖棚?(0.67A)_ft?fills??圖1.2不同堿金屬離子半徑大小及固溶度??Fig.?1.2?Different?radius?and?solubility?of?alkali?metal?ions??1.2.2鎢青銅材料的吸光原理??太陽光的能量分布如圖1.3所示。??禾可見it?-?1可不"gj?光線????????x射線紫外線11?微波??200nm?400nm?760nm?1mm??近紅外線?中紅外線?遠紅外線??760nm?1500nni?4000nm??太陽的熱量主要是以紅外線的方式傳到地球??圖1.3太陽能光譜分布圖??Fig.?1.3?solar?Energy?spectrum
?第1章緒論???有的間隙,因此結構種類較多和陽離子的固溶度比較大;Na+(1.02A)離子半徑相??對較大,不能填充三角形間隙,只存在立方和六方鎢青銅結構;Cs+(1.67人)和??NH4+(1.33人)離子半徑最大,只能填充六邊形間隙,形成六方鎢青銅結構,固溶??度的極限值為0.33。如圖1.2所示。當所有的空隙皆被充滿后,得到的化合物便??是MW03。鎢青銅的形成與鎢的可變原子價態(tài)相關,如果僅部分空隙被堿金屬??的原子所置換,部分鎢原子就會從W6+變成W5+。??Cs+(0-0.33)?^?NH4+(〇'〇.33)??<1.67人>?六方鎢奔銅?\?(丨.33人)六方鎢宵銅??K+((MU3)【)陽離+子?>?—??Li+(0-l)??(1.33人)六方鎢靑銅?、?<0.67人)三角形間隙??/?N??Na+(0 ̄0.75)?I?H??(1.02?.hi?方?fn?六方肖棚?(0.67A)_ft?fills??圖1.2不同堿金屬離子半徑大小及固溶度??Fig.?1.2?Different?radius?and?solubility?of?alkali?metal?ions??1.2.2鎢青銅材料的吸光原理??太陽光的能量分布如圖1.3所示。??禾可見it?-?1可不"gj?光線????????x射線紫外線11?微波??200nm?400nm?760nm?1mm??近紅外線?中紅外線?遠紅外線??760nm?1500nni?4000nm??太陽的熱量主要是以紅外線的方式傳到地球??圖1.3太陽能光譜分布圖??Fig.?1.3?solar?Energy?spectrum
【參考文獻】:
期刊論文
[1]元素A對鎢青銅AxWO3晶體結構的影響[J]. 郭娟,盧喜鳳,郜超軍,侯曉強. 功能材料. 2015(17)
[2]鉀鎢青銅KxWO3的晶體結構和電輸運特性研究[J]. 郭娟,郜超軍,朱志立,楊立紅,董成. 低溫物理學報. 2014(04)
[3]Tl摻雜對InI禁帶寬度和吸收邊帶影響的第一性原理研究[J]. 徐朝鵬,王永貞,張偉,王倩,吳國慶. 物理學報. 2014(14)
[4]水熱法制備(NH4)xWO3-y和WO3·1/3H2O:反應溫度對產(chǎn)物物相、微結構和光學性能的影響(英文)[J]. 王琨,康利濤,陳石,董麗,梁偉,高峰. 無機材料學報. 2014(05)
[5]BaxWO3的微波合成、晶體結構和超導電性研究[J]. 郭娟,朱志立,郜超軍,楊立紅,董成. 低溫物理學報. 2010(06)
[6]透明隔熱涂料的制備及其在汽車上應用[J]. 顧廣新,章道彪,范軍鋒,魏勇,武新民. 涂料工業(yè). 2010(11)
[7]納米透明隔熱涂料在建筑節(jié)能中的應用[J]. 洪曉,潘新華. 上海建材. 2010(02)
[8]稀土鈉鎢青銅化合物NaxLayWO3結構與導電性的理論研究[J]. 龐曉紅,張桂玲,楊路清,王欣,張輝,戴柏青. 化學學報. 2007(13)
[9]納米透明隔熱涂料的特性與應用[J]. 姚晨,趙石林,繆國元. 涂料工業(yè). 2007(01)
博士論文
[1]銫鎢青銅納米粒子用于腫瘤多功能成像與光治療的研究[D]. 郭偉.哈爾濱工業(yè)大學 2018
碩士論文
[1]雙摻型(Cs,Rb)xWO3和CsxWO3-yFy鎢青銅材料的制備及透明隔熱性能研究[D]. 徐文艾.太原理工大學 2017
[2]MxWO3鎢青銅制備及性能研究[D]. 羅嘉宇.大連工業(yè)大學 2014
[3]含取代偶氮苯基團短梗霉多糖接枝共聚物的制備及光致變色性能研究[D]. 禹興海.西北師范大學 2007
本文編號:2982995
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