近赤外吸収材料におけるナノセシウムタングステン青銅の使用
- 詳細
- カテゴリ: タングステン知識
- 2023年10月08日に公開
- 参照数: 726
ナノセシウムタングステン青銅は、近赤外吸収剤として断熱膜、断熱コーティング、省エネガラスまたはスマートガラスを生産するための最良の選択である。製造されたこれらの透明断熱製品は、可視および近赤外領域において優れた選択的透過率を示した。
[korean] 세슘 텅스텐 브론즈: 투명 단열재
- 詳細
- カテゴリ: タングステン知識
- 2023年10月07日に公開
- 参照数: 749
세슘 텅스텐 청동은 투명한 단열재를 만들 수 있다.단열재는 단열막, 단열 코팅 등이 가능하다. 세슘텅스텐 브론즈도 이산화규소와 복합해 복합 단열막을 만들 수 있다.얻은 단열 기능막은 매끄럽고 치밀하며 결함이 적고 평평도가 높다.그렇다면 어떻게 세슘 텅스텐 청동/이산화규소 복합 박막을 제조합니까?
セシウムタングステン青銅:透明断熱材
- 詳細
- カテゴリ: タングステン知識
- 2023年10月07日に公開
- 参照数: 419
セシウムタングステン青銅は透明な断熱材を作ることができる。断熱材は断熱膜、断熱コーティングなどであってもよい。セシウムタングステンブロンズはシリカと複合して複合断熱膜を作ることもできる。得られた断熱機能膜は滑らかで緻密であり、欠陥が少なく、平坦度が高い。では、セシウムタングステン青銅/シリカ複合薄膜をどのように製造するのでしょうか。
[korean] 세슘 텅스텐 청동의 에너지 절약 유리창에서의 응용
- 詳細
- カテゴリ: タングステン知識
- 2023年10月07日に公開
- 参照数: 824
에너지 절약 유리창용 세슘 텅스텐 청동은 나노 기능 재료의 일종이다.세슘 텅스텐 청동 나노 파우더는 현재 세계에서 가장 선진적이고 성능이 좋은 투명 단열 나노 소재이다.
省エネガラス窓へのセシウムタングステン青銅の使用
- 詳細
- カテゴリ: タングステン知識
- 2023年10月07日に公開
- 参照数: 1083
省エネガラス窓用セシウムタングステン青銅はナノ機能材料である。セシウムタングステン青銅ナノ粉末は現在世界で最も先進的で、性能が最も良い透明断熱ナノ材料である。
[korean] 텅스텐 시장의 수요 피드백이 좋지 않다
- 詳細
- カテゴリ: タングステンニュース
- 2023年9月28日に公開
- 参照数: 646
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
- 詳細
- カテゴリ: タングステンニュース
- 2023年9月28日に公開
- 参照数: 707
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
- 詳細
- カテゴリ: タングステン知識
- 2023年9月28日に公開
- 参照数: 746
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
- 詳細
- カテゴリ: タングステン知識
- 2023年9月28日に公開
- 参照数: 681
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
- 詳細
- カテゴリ: タングステン知識
- 2023年9月28日に公開
- 参照数: 514
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.