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Óxido de nano tungstênio para vidro de proteção térmica

Como as nanopartículas de óxido de tungstênio têm um efeito significativo de aumento da absorção de luz infravermelha próxima nas faixas de 1400-1600nm e 1900-2200nm e alta permeabilidade à luz visível, espera-se que sejam usadas em novos vidros de proteção solar.

Nano Tungsten Oxide for Heat Shield Glass

Nano óxido de tungstênio para vidro de proteção térmica

Como todos sabemos, o vidro comum não tem alta seletividade de transmissão para o espectro solar, portanto, enquanto a luz visível é transmitida, o calor na região do infravermelho próximo também será transmitido em grande quantidade, fazendo com que a temperatura do dispositivo aumente. Isso aumenta a carga sobre os equipamentos de resfriamento, como condicionadores de ar, e desperdiça energia.

Portanto, o desenvolvimento de materiais de proteção contra o calor ecologicamente corretos tornou-se o objetivo dos pesquisadores. Esses materiais têm alta transmitância para a luz visível e, ao mesmo tempo, podem proteger com eficácia os raios infravermelhos próximos da luz solar.

O óxido de nano tungstênio é um material semicondutor multifuncional com muitas características, como catálise, eletrocromismo, fotocromismo e supercondutividade, e tem um comprimento de onda de corte relativamente curto (cerca de 460 nm), pois o bandgap está entre 2,6 e 2,8 eV, e pode ser usado como matéria-prima para a produção de uma nova geração de vidros de proteção térmica.

Um grande número de estudos demonstrou que a ressonância plasmônica de superfície de materiais semicondutores pode absorver luz em um comprimento de onda específico. A realização de determinados tratamentos de redução em nanomateriais de óxido de tungstênio ou a adição de cátions de terceira fase pode acumular um grande número de elétrons livres em sua superfície, de modo que ela tenha a característica de absorção de ressonância plasmônica de luz infravermelha próxima.

Como o óxido de tungstênio pode formar uma fase Magneli estável em condições de deficiência de oxigênio, ele pode formar uma estrutura cúbica e hexagonal estável de bronze de tungstênio quando os cátions são introduzidos.

Portanto, quando um grande número de elétrons livres pode ser introduzido após a redução, o óxido de tungstênio e seus compostos ainda têm estrutura e propriedades físicas e químicas estáveis e podem manter o desempenho de absorção estável sob luz solar de longo prazo. Ao mesmo tempo, como o tamanho das partículas de óxido de nano-tungstênio é muito menor do que o comprimento de onda da luz visível, ele pode manter a transparência para a luz visível.

Conclusão

Obrigado por ler nosso artigo e esperamos que ele possa ajudá-lo a entender melhor o óxido de nano tungstênio. Se quiser saber mais sobre o óxido de nano tungstênio ou outros produtos de tungstênio, gostaríamos de aconselhá-lo a visitar a Stanford Advanced Materials (SAM) para obter mais informações.

A Stanford Advanced Materials (SAM) é um fornecedor mundial de produtos de tungstênio e tem mais de duas décadas de experiência na fabricação e venda de óxido de tungstênio, fornecendo óxido de nano tungstênio de alta qualidade para atender às necessidades de P&D e produção de nossos clientes. Por isso, estamos confiantes de que a SAM será seu fornecedor e parceiro comercial favorito de óxido de tungstênio.

Sobre o autor

Chin Trento

Chin Trento é bacharel em química aplicada pela Universidade de Illinois. Sua formação educacional lhe dá uma ampla base para abordar muitos tópicos. Ele trabalha com a escrita de materiais avançados há mais de quatro anos na Stanford Advanced Materials (SAM). Seu principal objetivo ao escrever esses artigos é oferecer um recurso gratuito, porém de qualidade, para os leitores. Ele agradece o feedback sobre erros de digitação, erros ou diferenças de opinião que os leitores encontrarem.

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