銫鎢青銅的光學性能如何提升?

作為鎢青銅型材料的典型代表,銫鎢青銅(Cs0.33WO3)正以其獨特的晶體結構和卓越的光學性能,逐步揭開在隔熱玻璃應用中的神秘面紗。

隔熱玻璃圖片

銫鎢青銅是一種非化學計量比、窄禁帶寬度的半導體材料,具有較高的可見光透過率和近紅外線阻隔率等性能,因而在光學領域展現出了非凡的潛力。想像一下,在炎炎夏日,家中的玻璃窗不僅能讓你享受到明媚的陽光,還能自動遮罩掉惱人的熱輻射,這樣的科技願景正隨著銫鎢青銅的研究深入而逐步變為現實。

然而,要想充分發掘銫鎢青銅的潛力,製備工藝的選擇與優化至關重要。研究發現,原料的選擇與反應條件對最終產物的晶型結構和性能有著決定性的影響。例如,採用Na2WO4·2H2O和CsCl為原料,在乙醇溶液中通過沉澱法製備的銫鎢青銅粉體,雖然方法簡便,但結果卻不盡如人意:晶型結構模糊,近紅外吸收性能微弱,難以滿足高性能隔熱材料的需求。

銫鎢青銅圖片

相比之下,當研究者轉而採用Na2WO4·2H2O和Cs2CO3為原料,並在檸檬酸溶液中利用水熱法進行製備銫鎢青銅粉體時,奇跡發生了。粉體的晶體衍射峰變得清晰而強烈以及展現出了較強的近紅外線吸收能力。值得一提的是,銫鎢青銅粉體的結構和近紅外吸收性能並非一成不變,而是隨著反應時間的延長和前驅液中檸檬酸濃度的提高而不斷優化。在檸檬酸濃度約1.10mol/L、反應溫度約190℃、反應時間為3天下,製備出的Cs0.33WO3粉體不僅粒徑細小,形貌優美(細絲針狀),而且比表面積大,這為其優異的近紅外吸收性能提供了堅實的物質基礎。實驗資料顯示,在1100nm波長下,銫鎢青銅粉體的吸亮度高達1.96,其薄膜的透射光譜也清晰地展示了其在近紅外區的強遮蔽趨勢。

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