[korean] 날렵한 창용 황색 산화텅스텐
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2025年3月06日(木曜)17:59に公開
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황색 산화 텅스텐, 즉 삼산화 텅스텐은 민첩한 창, 즉 대중에게 친숙한 스마트 창, 스마트 창을 제조하는 데 사용할 수 있다. 우수한 광학 조절 성능, 즉 단열 보온 기능을 실현할 수 있고 환경 보호 특성, 높은 투명성을 가지고 있기 때문에 유리 커튼월, 햇빛집 및 온실 등 유리에 널리 응용된다.
器用窓用黄色酸化タングステン
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2025年3月06日(木曜)17:57に公開
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黄色酸化タングステン、すなわち三酸化タングステンは、大衆によく知られているスマート窓、スマート窓の製造に用いることができ、優れた光学調整性能、すなわち断熱保温機能を実現することができ、しかも環境保護特性、高透明性を持っているため、ガラスカーテンウォール、太陽光室、温室などのガラスに広く応用されている。
[korean] 무기 전기 변색 필름용 WO3
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2025年3月06日(木曜)17:52に公開
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WO3,즉 삼산화텅스텐은 우수한 광학 성질을 가지고 있기 때문에 일종의 무기전 변색 박막, 즉 스마트 단열 보온막을 제조하는 데 사용할 수 있으며, 나아가 건축, 자동차 및 비행기 등 유리창에 응용하여 냉방, 보온 목적을 실현할 수 있다.전문가의 소개에 따르면 삼산화텅스텐전기변색박막의 광학조제특성은 그들의 구조와 밀접히 련관되여있다.
無機エレクトロクロミック薄膜用WO3
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2025年3月06日(木曜)17:49に公開
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WO3,すなわち三酸化タングステンは、優れた光学的性質を持っているので、無機電変色フィルム、すなわち知能断熱保温フィルムの製造に用いることができ、さらに建築、自動車及び航空機などのガラス窓に応用し、冷却、保温の目的を実現することができる。専門家によると、三酸化タングステンエレクトロクロミック薄膜の光学変調特性はそれらの構造と密接に関連している。
[korean] 전기 변색 유리용 WO3 나노 파우더
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- 2025年3月06日(木曜)17:45に公開
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WO3 나노 파우더는 전기 변색 유리에 투명 전기 변색 필름의 형태로 존재하는 무기 전기 변색 재료입니다.1969 년 Deb에서 삼산화 텅스텐 박막 전기 변색 현상을 발견 한 이래로 사람들은 무기 전기 변색 재료에 대한 광범위한 연구를 수행하여 큰 진전을 이루었습니다.
エレクトロクロミックガラス用WO3ナノ粉末
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- 2025年3月06日(木曜)17:42に公開
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WO3ナノ粉体はエレクトロクロミックガラス上に透明エレクトロクロミック膜の層として存在する無機エレクトロクロミック材料である。1969年にDebが三酸化タングステン薄膜のエレクトロクロミック現象を発見して以来、人々は無機エレクトロクロミック材料に対して広範な研究を行い、大きな進展を得た。
[korean] 자색 산화 텅스텐 전기 변색 스마트 창
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- 2025年3月04日(火曜)20:09に公開
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자색산화텅스텐은 일종의 전기변색재료로서 전기변색성능을 갖고있어 전기변색지능창을 제조하는데 사용할수 있다.전기 변색 재료에 대한 연구는 1969년에 처음 시작되었는데, 그 해에 S.K.Deb은 처음으로 무정형 WO3 박막이 전기 변색 성능을 가지고 있다는 것을 발견하고,"산소 공위 색심"기리를 제기하였다.
紫色酸化タングステンエレクトロクロミックスマートウィンドウ
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- 2025年3月04日(火曜)20:05に公開
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紫色酸化タングステンはエレクトロクロミック材料であり、エレクトロクロミック性能を有し、エレクトロクロミックスマート窓の製造に用いることができる。エレクトロクロミック材料に関する研究は1969年に始まり、その年、S.K.Debは初めて非晶質WO 3薄膜がエレクトロクロミック性能を有することを発見し、「酸素空孔色心」のメカニズムを提案した。
[korean] 음극 전기 변색 재료용 자색 산화 텅스텐
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- 2025年3月04日(火曜)20:02に公開
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자색 산화텅스텐은 음극 전기 변색 재료로 충당할 수 있으며, 전기 변색 재료의 하나이며, 다른 하나는 양극 전기 변색 재료이다.전기 변색 재료가 음극에 있을 때 음극 변색이라고 하는데 그 전기 화학 반응식은 다음과 같다.
カソードエレクトロクロミック材料用紫色酸化タングステン
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2025年3月04日(火曜)19:59に公開
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紫色酸化タングステンはカソードエレクトロクロミック材料として働くことができ、エレクトロクロミック材料の一種であり、もう一つはアノードエレクトロクロミック材料である。エレクトロクロミック材料が陰極にあって発色する場合は陰極発色と呼ばれ、その電気化学反応式は: