[korean] 전기 변색 유리용 삼산화텅스텐 분말
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2024年12月11日(水曜)16:00に公開
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삼산화텅스텐 분말은 전기 변색 유리의 전기 변색층을 제조하는 중요한 원료이다.전문가들에 따르면 WO3는 EC 유리를 조립하는 데 사용되는 주요 전기 변색 재료다.일반적으로 얻은 WO3 필름에 Ni, V 및 TiO2를 섞어 성능을 향상시킵니다.오늘날 WO3를 기능재료로 사용하는 전기변색부품은 이미 점차 공업화되였다.
エレクトロクロミックガラス用三酸化タングステン粉
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2024年12月11日(水曜)15:56に公開
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三酸化タングステン粉末はエレクトロクロミックガラスエレクトロクロミック層を製造する重要な原料である。専門家によると、WO3はECガラスを組み立てるための主要なエレクトロクロミック材料である。得られたWO3薄膜には通常、Ni、V及びTiO2がドープされ、その性能を向上させる。現在、機能材料としてWO3を用いたエレクトロクロミックデバイスが工業化しつつある。
[korean] 무기전기 변색 재료에 쓰이는 황색 산화텅스텐 분말
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2024年12月11日(水曜)15:26に公開
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황색 산화 텅스텐 분말, 또는 삼산화 텅스텐 분말은 전기 변색 필름을 만들 수 있는 무기 전기 변색 재료로, 첨단 자동차와 건축에 사용되는 새로운 에너지 절약 창문인 스마트 창문으로 조립할 수 있다.이런 스마트 유리는 단열 작용을 할 뿐만 아니라 에너지 절약과 소모를 줄일 수 있다.
無機エレクトロクロミック材料用の黄色酸化タングステン粉末
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2024年12月11日(水曜)15:23に公開
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黄色の酸化タングステン粉末、または三酸化タングステン粉末は、高レベルの自動車や建築用の新しい省エネ窓であるスマート窓に組み立てられるエレクトロクロミック薄膜を作ることができる無機電クロミック材料である。このスマートガラスは断熱の役割を果たすだけでなく、省エネルギーで消費を減らすこともできます。
[korean] WO3 파우더가 무기 전기 변색 재료에서의 응용
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2024年12月10日(火曜)15:39に公開
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WO3 분말은 스마트 유리를 생산하는 중요한 무기 전기 변색 재료이다.아시다시피 스마트 글라스는 광범위하게 활용됩니다.
無機エレクトロクロミック材料におけるWO3粉体の使用
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2024年12月10日(火曜)15:35に公開
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WO3粉末はスマートガラスを製造するための重要な無機エレクトロクロミック材料である。ご存知のように、スマートガラスは広く応用されています。
[korean] 산화텅스텐 가루가 무기 전기 변색 재료에서의 응용
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2024年12月10日(火曜)15:31に公開
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산화텅스텐 파우더는 전기 변색 필름을 만든 후 스마트 유리로 조립할 수 있는 무기 전기 변색 재료이다.아시다시피 스마트 글라스는 건축 환경을 더욱 편안하게 하고 에너지 부하를 줄이는 데 도움이 되는 비교적 새로운 발전입니다.
無機エレクトロクロミック材料における酸化タングステン粉末の使用
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2024年12月10日(火曜)15:27に公開
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酸化タングステン粉末はエレクトロクロミック薄膜を作製し、スマートガラスに組み立てることができる無機電クロミック材料である。ご存知のように、スマートグラスは比較的新しい発展であり、建築環境をより快適にし、エネルギー負荷を減らすのに役立つために存在しています。
[korean] 나노 삼산화 텅스텐 파우더가 무기 전기 변색 재료에서의 응용
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2024年12月09日(月曜)17:15に公開
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삼산화텅스텐 나노 파우더는 대규모 응용에 가장 적합한 무기 전기 변색 재료로 여겨진다.전문가들에 따르면 WO3 필름은 서로 다른 구조와 특성을 가진 전기 변색 부품을 조립하는 데 사용될 수 있다.이러한 전기 변색 부품은 가시광선, 적외선 심지어 마이크로파 범위 내에서 투과율과 반사율의 연속적인 다색 연속 변화를 실현할 수 있다.
無機エレクトロクロミック材料へのナノ三酸化タングステン粉体の使用
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2024年12月09日(月曜)17:02に公開
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三酸化タングステンナノ粉体は大規模な応用に最適な無機エレクトロクロミック材料と考えられている。専門家によると、WO3薄膜は異なる構造と特性を持つエレクトロクロミック素子の組み立てに使用できる。これらのエレクトロクロミック素子は、可視光、赤外線、さらにはマイクロ波の範囲で透過率と反射率の連続多色連続変化を実現することができる。