[korean] 텅스텐 시장의 수요 피드백이 좋지 않다
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- カテゴリ: タングステンニュース
- 2023年9月28日に公開
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2023년 전 3분기 중국 텅스텐 시장 시세는 흔들리는 정리 추세를 보이고 있으며 가격 중심은 전반적으로 상향 조정되었지만 조정 폭은 제한적이다.
タングステン市場の需要フィードバックがよくない
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- カテゴリ: タングステンニュース
- 2023年9月28日に公開
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2023年第3四半期の中国タングステン市況は揺れ整理の傾向を呈し、価格の重心は全体的に上に移動したが、調整幅は限られている。
[korean] 크롬 혼합 세슘 텅스텐 청동
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2023年9月28日に公開
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크롬 세슘과 텅스텐을 섞은 청동은 좋은 적외선 차단 성능을 가진 무기 재료이다.그런데 크롬 혼합이 세슘 텅스텐 청동의 광학 성능에 어떻게 영향을 미치는지 아세요?일부 전문가는 WCl6, CsOH·H2O, CrCl3·6H2O를 원료로 에탄올과 아세트산을 용매로 하고 물 제어 용매 열법으로 Cr를 섞은 세슘 텅스텐 청동을 한 단계 합성했다.
クロムドープセシウムタングステン青銅
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2023年9月28日に公開
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クロムセシウム添加タングステン青銅は、良好な赤外線遮蔽性能を有する無機材料である。しかし、クロムドーピングがセシウムタングステン青銅の光学性能にどのように影響するか知っていますか。一部の専門家はWCl6、CsOH・H2OとCrCl3・6H2Oを原料とし、エタノールと酢酸を溶媒とし、水制御放出溶媒熱法を用いてCrをドープしたセシウムタングステン青銅を一段階で合成した。
[korean] 세슘 텅스텐 청동의 투명 단열 도료에서의 응용
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- 2023年9月28日に公開
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투명 단열 코팅 제조에 사용되는 세슘 텅스텐 청동은 CsxWO3라고도 하며, 용접-겔 법제를 통해 준비할 수 있다.예를 들어, 일부 전문가는이 방법을 통해 CsxWO3 나노 분말을 제조하고 세슘 텅스텐 청동 분말의 결정, 모양, 평균 크기 및 광학 성능에 대한 분산제, 단소 온도 및 n (Cs)/n (W) 의 비율의 영향을 체계적으로 연구했습니다.
透明断熱塗料へのセシウムタングステン青銅の使用
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- 2023年9月28日に公開
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透明断熱コーティングの製造に用いられるセシウムタングステンブロンズはCsxWO 3とも呼ばれ、ゾル−ゲル法により製造することができる。例えば、一部の専門家はこの方法でCsxWO 3ナノ粉末を製造し、セシウムタングステン青銅粉末の結晶相、形態、平均サイズ、光学特性に対する分散剤、焼成温度及びn(Cs)/n(W)の割合の影響を系統的に研究した。
[korean] 건축 에너지 절약 유리에서 세슘 텅스텐 청동의 응용
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- 2023年9月27日に公開
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건물 에너지 절감 유리 제조에 쓰이는 세슘텅스텐 브론즈는 염화텅스텐(WCl6)과 수산화세슘 1수화물(CsOH·H2O)을 원료로, 에탄올과 에틸산을 반응용매로 용매열법제를 통해 준비된 CsxWO3 나노 분말이다.일부 전문가들은 이런 방법으로 CsxWO3 분말을 합성하고 반응용제비, 반응온도와 Cs/W비가 CxWO3 산물의 상구성, 미시구조와 근적외선차폐성능에 미치는 영향을 연구하였다.
建築用省エネガラスにおけるセシウムタングステン青銅の使用
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- 2023年9月27日に公開
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建築用省エネガラスの製造に用いられるセシウムタングステン青銅は、塩化タングステン(WCl6)と水酸化セシウム一水和物(CsOH・H2O)を原料とし、エタノールと酢酸を反応溶媒とし、溶媒熱法により製造したCsxWO3ナノ粉末である。一部の専門家はこの方法を用いてCsxWO3粉末を合成し、反応溶媒比、反応温度及びCs/W比がCxWO3生成物の相組成、ミクロ構造及び近赤外遮蔽性能に与える影響を研究した。
[korean] 근적외선 차단 재료: 세슘 텅스텐 청동 나노 파우더
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2023年9月27日に公開
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세슘텅스텐 브론즈 나노 파우더 CsxWO3 나노 파우더는 근적외선 차단 소재로 높은 가시광선 투과율뿐만 아니라 파장이 1000nm보다 큰 근적외선을 차단할 수 있어 우수한 근적외선 차단 성능을 자랑한다.그럼, 널리 알려진 근적외선 차단 나노 재료들을 아세요?
近赤外線遮蔽材料:セシウムタングステンブロンズナノ粉末
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2023年9月27日に公開
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セシウムタングステンブロンズナノ粉末CsxWO3ナノ粉末は近赤外遮蔽材料として、高い可視光透過率を有するだけでなく、波長が1000nmより大きい近赤外光を遮蔽することができるため、優れた近赤外遮蔽性能を有する。では、よく知られている近赤外遮蔽ナノ材料を知っていますか。