[korean] 몰리브덴 WO3 대면적 전기 변색 유리
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2024年8月28日(水曜)14:55に公開
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몰리브덴을 섞은 WO3 대면적의 전기변색유리는 현대건축에너지절약의 새로운 해결방안이다.그중 몰리브덴산화텅스텐을 섞은 전기변색박막은 전기변색창을 조립하는 중요한 전기변색층재료로서 자기제어사출법제를 통해 준비할수 있다.구체적인 사출 단계는 다음과 같습니다.
モリブデンドープWO3大面積エレクトロクロミックガラス
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2024年8月28日(水曜)14:51に公開
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モリブデン配合WO3大面積エレクトロクロミックガラスは現代建築の省エネの新しい解決策である。その中で、モリブデン添加酸化タングステンエレクトロクロミック薄膜はエレクトロクロミック窓を組み立てる重要なエレクトロクロミック層材料として、マグネトロンスパッタリング法によって製造することができる。具体的なスパッタリング手順は以下の通りである:
[korean] WO3 전기 변색 필름의 스마트 창에서의 응용
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2024年8月28日(水曜)14:47に公開
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스마트 창용 WO3 전기 변색 필름은 전기 수영 퇴적과 용접 침착과 같은 다양한 제조 방법을 통해 생산할 수 있다.일부 전문가들은 이 두가지 방법을 채용하여 부동한 전기변색성능을 가진 산화텅스텐전기변색박막을 제조하였다.
スマートウィンドウにおけるWO3エレクトロクロミック薄膜の使用
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2024年8月28日(水曜)14:44に公開
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スマート窓用WO3エレクトロクロミック薄膜は、電気泳動堆積及びゾル含浸などの様々な製造方法により製造することができる。いくつかの専門家はこの2つの方法を用いて異なるエレクトロクロミック特性を有する酸化タングステンエレクトロクロミック薄膜を製造した。
[korean] 몰리브덴 WO3 혼합 변색 필름
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- 2024年8月27日(火曜)15:45に公開
- 参照数: 72
스마트 창문을 만드는 데 사용되는 몰리브덴 WO3 전기 변색 필름은 실크스크린 인쇄를 통해 제조할 수 있다.그렇다면 어떻게 실크스크린 인쇄를 통해 몰리브덴 산화텅스텐 전기 변색 박막을 제조할 수 있을까?
モリブデンドープWO3エレクトロクロミック薄膜
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2024年8月27日(火曜)15:42に公開
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スマート窓を製造するためのモリブデン添加WO3エレクトロクロミックフィルムは、スクリーン印刷により製造することができる。では、モリブデン添加酸化タングステンエレクトロクロミック薄膜をスクリーン印刷でどのように製造するのか。
[korean] 몰리브덴 WO3 혼합 변색 필름
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2024年8月27日(火曜)15:39に公開
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몰리브덴 WO3 전기 변색 필름을 섞으면 스프레이를 통해 열분해하여 제조할 수 있다.그렇다면 어떻게 분무열분해를 통해 몰리브덴산화텅스텐을 섞은 전기변색박막을 제조할것인가?
モリブデンドープWO3エレクトロクロミック薄膜
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- 2024年8月27日(火曜)15:29に公開
- 参照数: 74
モリブデン添加WO3エレクトロクロミック薄膜は噴霧熱分解により調製することができる。では、モリブデン添加酸化タングステンエレクトロクロミック薄膜をスプレー熱分解によりどのように製造するのか。
[korean] 몰리브덴 산화 텅스텐을 섞은 대면적의 전기 변색 유리
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- 2024年8月27日(火曜)15:22に公開
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몰리브덴 산화 텅스텐을 섞은 대면적의 전기 변색 유리는 자기 제어 사출, 스프레이, 분무 열분해 또는 실크스크린 인쇄를 통해 제조할 수 있다.일부 전문가들은 상술한 방법을 통해 대면적의 몰리브덴산화텅스텐전기변색박막을 제조하고 PMMA/PC 준고체전해질을 제조했다.열압막법을 통해 전해질과 전기 변색 필름을 부품으로 조립하다.또한 전기 변색 부품의 광학 변조 범위, 응답 시간 및 순환 안정성을 테스트했습니다.
モリブデン添加酸化タングステン大面積エレクトロクロミックガラス
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2024年8月27日(火曜)15:18に公開
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モリブデンドープ酸化タングステン大面積エレクトロクロミックガラスは、マグネトロンスパッタリング、スプレーコーティング、スプレー熱分解またはスクリーン印刷により製造することができる。一部の専門家は上述の方法でモリブデンドープ酸化タングステンの大面積エレクトロクロミック薄膜を製造し、PMMA/PC準固体電解質を製造した。電解質とエレクトロクロミック薄膜を熱圧膜法によりデバイスに組み立てた。エレクトロクロミック素子の光学変調範囲、応答時間、サイクル安定性を試験した。