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于草酸热还原制备CsxWO_(3)用于高效近红外屏蔽薄膜研究
1
作者
李艺
刘敬肖
+6 位作者
史非
杨大毅
田紫薇
王美玉
万佳翔
陈超凡
吕振杰
《材料导报》
北大核心
2025年第7期46-53,共8页
为推动铯钨青铜(Cs_(x)WO_(3))的工业化生产和广泛应用,以碳酸铯、三氧化钨为原料,采用固体草酸热解产生的CO作为还原气体,通过固相反应法制备具有高效近红外屏蔽性能的Cs_(x)WO_(3)粉体,探究了还原反应温度对Cs_(x)WO_(3)粒子结构与性...
为推动铯钨青铜(Cs_(x)WO_(3))的工业化生产和广泛应用,以碳酸铯、三氧化钨为原料,采用固体草酸热解产生的CO作为还原气体,通过固相反应法制备具有高效近红外屏蔽性能的Cs_(x)WO_(3)粉体,探究了还原反应温度对Cs_(x)WO_(3)粒子结构与性能的影响,并从Lambert-Beer定律出发,提出了新的且更合理的透明隔热指数,以表征评价Cs_(x)WO_(3)薄膜的近红外屏蔽性能。结果表明,在710℃所合成的Cs_(x)WO_(3)-710粒子结晶度最好,制备的Cs_(x)WO_(3)-PVA复合薄膜具有最佳的近红外屏蔽性能,且具有低雾度和高透明特点。而且,在690℃及CO还原下,以CsCl为铯源能够获得Cl掺杂的Cs_(x)WO_(3-y)Cly粒子,Cl掺杂能够进一步提高W5+/W6+比例和近红外屏蔽性能。当可见光最高透过率为70%时,Cs_(x)WO_(3)-710和Cs_(x)WO_(3-y)Cly薄膜样品在1500 nm的近红外屏蔽率分别达到96.59%和98.35%,透明隔热指数K分别为4.35和5.20。模拟隔热测试结果表明,红外灯辐照下,与空白玻璃相比,安装Cs_(x)WO_(3)-710薄膜和Cs_(x)WO_(3-y)Cly薄膜玻璃的隔热箱内部空气温度分别有效降低15.5℃和17.8℃;自然阳光辐照下,连续9 d的测试结果表明,与空白对照组相比,Cs_(x)WO_(3-y)Cly薄膜玻璃的隔热箱内部温度降低5.1~11℃。
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关键词
铯钨青铜
固相合成
近红外屏蔽
节能窗
CO还原
透明隔热指数
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职称材料
题名
于草酸热还原制备CsxWO_(3)用于高效近红外屏蔽薄膜研究
1
作者
李艺
刘敬肖
史非
杨大毅
田紫薇
王美玉
万佳翔
陈超凡
吕振杰
机构
大连工业大学纺织与材料工程学院
出处
《材料导报》
北大核心
2025年第7期46-53,共8页
基金
国家自然科学基金(51778098)
辽宁省教育厅高校基本科研项目(LJKMZ20220887)
大连市科技创新基金计划(2018J12SN066)。
文摘
为推动铯钨青铜(Cs_(x)WO_(3))的工业化生产和广泛应用,以碳酸铯、三氧化钨为原料,采用固体草酸热解产生的CO作为还原气体,通过固相反应法制备具有高效近红外屏蔽性能的Cs_(x)WO_(3)粉体,探究了还原反应温度对Cs_(x)WO_(3)粒子结构与性能的影响,并从Lambert-Beer定律出发,提出了新的且更合理的透明隔热指数,以表征评价Cs_(x)WO_(3)薄膜的近红外屏蔽性能。结果表明,在710℃所合成的Cs_(x)WO_(3)-710粒子结晶度最好,制备的Cs_(x)WO_(3)-PVA复合薄膜具有最佳的近红外屏蔽性能,且具有低雾度和高透明特点。而且,在690℃及CO还原下,以CsCl为铯源能够获得Cl掺杂的Cs_(x)WO_(3-y)Cly粒子,Cl掺杂能够进一步提高W5+/W6+比例和近红外屏蔽性能。当可见光最高透过率为70%时,Cs_(x)WO_(3)-710和Cs_(x)WO_(3-y)Cly薄膜样品在1500 nm的近红外屏蔽率分别达到96.59%和98.35%,透明隔热指数K分别为4.35和5.20。模拟隔热测试结果表明,红外灯辐照下,与空白玻璃相比,安装Cs_(x)WO_(3)-710薄膜和Cs_(x)WO_(3-y)Cly薄膜玻璃的隔热箱内部空气温度分别有效降低15.5℃和17.8℃;自然阳光辐照下,连续9 d的测试结果表明,与空白对照组相比,Cs_(x)WO_(3-y)Cly薄膜玻璃的隔热箱内部温度降低5.1~11℃。
关键词
铯钨青铜
固相合成
近红外屏蔽
节能窗
CO还原
透明隔热指数
Keywords
cesium tungsten bronze
solid-phase synthesis
near infrared shielding
energy-saving window
CO reduction
transparent thermal insulation index
分类号
TQ136.1 [化学工程—无机化工]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
于草酸热还原制备CsxWO_(3)用于高效近红外屏蔽薄膜研究
李艺
刘敬肖
史非
杨大毅
田紫薇
王美玉
万佳翔
陈超凡
吕振杰
《材料导报》
北大核心
2025
0
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