Виндоус придонесува дури 60% од изгубената енергија во зградите. Во топлото време, прозорците се загреваат однадвор, зрачи со топлинска енергија во зградата. Кога е ладно надвор, прозорците се загреваат однатре и тие зрачат со топлина до надворешната околина. Овој процес се нарекува радијативно ладење. Ова значи дека прозорците не се ефикасни во одржувањето на зградата толку топло или ладно колку што треба.

Може ли да биде можно да се развие чаша што може да го вклучи или исклучи овој ефект на радијативно ладење самостојно во зависност од неговата температура? Одговорот е да.

Законот на Видеман-Франц наведува дека колку е подобра електричната спроводливост на материјалот, толку е подобра термичката спроводливост. Сепак, материјалот ванадиум диоксид е исклучок, кој не го почитува овој закон.

Истражувачите додадоа тенок слој на ванадиум диоксид, соединение што се менува од изолатор во спроводник на околу 68 ° C, на едната страна од стаклото.Ванадиум диоксид (VO2)е функционален материјал со типични термички предизвикани својства на фазата на транзиција. Неговата морфологија може да се претвори помеѓу изолатор и метал. Се однесува како изолатор на собна температура и како метален проводник на температури над 68 ° C. Ова се должи на фактот дека неговата атомска структура може да се трансформира од структурата на кристалот во собна температура во метална структура на температури над 68 ° C, а транзицијата се јавува во помалку од 1 наносекунда, што е предност за електронски апликации. Поврзаните истражувања ги натерале многу луѓе да веруваат дека ванадиум диоксидот може да стане револуционерен материјал за идната индустрија за електроника.

Истражувачите на швајцарскиот универзитет ја зголемија фазата на транзициска температура на ванадиум диоксид на над 100 ° C со додавање на германиум, редок метален материјал, во филмот Ванадиум диоксид. Тие направија пробив во RF апликациите, користејќи технологија за префрлување на ванадиум диоксид и фаза на промена на фазата за да создадат ултра-компактен, филтри за фреквенција на прилагодување за прв пат. Овој нов вид филтер е особено погоден за опсегот на фреквенција што се користи од системите за вселенска комуникација.

Покрај тоа, физичките својства на ванадиум диоксид, како што се отпорност и инфрацрвена трансмисија, ќе се променат драстично за време на процесот на трансформација. Како и да е, многу апликации на VO2 бараат температурата да биде близу собна температура, како што се: паметни прозорци, инфрацрвени детектори, итн., И допингот може ефикасно да ја намали температурата на фазата на транзиција. Допинг елементот на волфрам во филмот VO2 може да ја намали фазата на транзиција на филмот на околу собна температура, така што волфрам-допиран VO2 има широки изгледи за примена.

Инженерите на Хонгву Нано откриле дека температурата на фазата на транзиција на ванадиум диоксид може да се прилагоди со допинг, стрес, големина на жито, итн. Допинг елементите можат да бидат волфрам, танталум, ниобиум и германиум. Допингот на волфрам се смета за најефикасен метод на допинг и е широко користен за прилагодување на температурата на фазата на транзиција. Допинг 1% волфрам може да ја намали фазата на транзиција на температурата на филмовите ванадиум диоксид за 24 ° C.

 

Спецификациите на чиста фаза нано-ванадиум диоксид и ванадиум диоксид допирани со волфрам што нашата компанија може да ги снабдува од залиха се следниве:

1. Нано ванадиум диоксид VO2, неподготвен, чиста фаза, температура на фазата на транзиција е 68 ℃

2. Ванадиум диоксид допира со 1% волфрам (W1% -VO2), температурата на фазата на транзиција е 43 ℃

3. Ванадиум диоксид допира со 1,5% волфрам (W1,5% -VO2), температурата на фазата на транзиција е 32

4. Ванадиум диоксид допира со 2% волфрам (W2% -VO2), температурата на фазата на транзиција е 25 ℃

5. Ванадиум диоксид допира со 2% волфрам (W2% -VO2), температурата на фазата на транзиција е 20 ℃

VO2-XRD

Со нетрпение ја очекувам блиската иднина, овие паметни прозорци со волфрам-допиран ванадиум диоксид можат да се инсталираат низ целиот свет и да работат во текот на целата година.

 

 


Време на објавување: јули-14-2023 година

Испратете ја вашата порака до нас:

Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја