속성 이산화통:
이산화 바이나듐의 분자식은이다 VO2, 분자량은 82 94입니다 단일 클리닉 결정 구조를 가진 진한 청색 결정 분말입니다 물에 불용성, 산과 알칼리에 쉽게 용해됩니다 산에 용해 될 때, 그것은 사막 이온을 생성 할 수 없지만 양성의 이온 산화 바나듐 이온을 생성한다 건조한 수소 흐름에서 적색 열로 가열되면 트라이 옥스 바나듐으로 감소되며 공기 또는 질산에 의해 산화되어 바나듐에 바르 나나 디에 용해되어 바나 데이트를 형성 할 수 있습니다 그것은 탄소, 일산화탄소 또는 옥살산으로 바나듐 펜 독 사이드를 감소시킴으로써 생산 될 수있다 유리 및 도자기의 채색 제로 사용됩니다
이산화 바이나듐은 위상 전이 특성을 갖는 금속 산화물이며, 위상 전이 온도는 68 ● 위상 전이 전후의 구조적 변화는 전송에서 반사로의 적외선 전이를 초래합니다 이 특성에 기초하여, 지능형 온도 제어 박막 분야에 적용되었습니다 전도도가 우수하기 때문에 전자 장치에도 적용됩니다
바나듐 산화물 재료는 상대적으로 저온에서 절연체로서 다상 경쟁을 나타냅니다 그러나 1960 년대 이산화 바이나듐 연구가 시작된 1960 년대 이래로이 독특한 단계 행동은 사람들에게 알려지지 않았습니다 미국 과학자들은 2010 년 11 월 23 일에 이산화 바이나듐 (금속에서 절연체)의 위상 전이에 대한 체계적인 연구를 통해 수십 년 동안 학계를 괴롭힌 미스터리를 발견했다고 발표했다 그들은 이산화 바이나듐의 다상 경쟁 현상이 순전히 격자 대칭으로 인해 발생한다는 것을 발견했으며, 이산화통 격자는 냉각 동안 다른 방식으로 "접는"을 겪을 수 있다고 믿었으므로 사람들이 관찰 한 현상은 이산화 바나듐의 다른 폴딩 형태입니다
여러 메인 이산화 바나듐의 적용:
1 지혜 창
기판 (유리 또는 기타 투명 물질과 같은) 및 디밍 물질로 구성된 광학 장치입니다 특정 물리적 및 화학적 요인 (예 : 빛, 전자기 방사선, 전기장, 가스, 온도) 하에서 태양 스펙트럼의 특정 섹션에서 채색 또는 페이딩 반응을 겪을 수있어 디밍 물질의 광학적 특성을 변화시킵니다 결과적으로, 스펙트럼은 태양 복사를 선택적으로 흡수하거나 반영하여 자외선을 차폐하고 실내 햇빛 강도 및 실내 열전 교환을 조정하고 냉각 및 가열 에너지 소비를 줄이며 에너지 소비를 감소 시키며, 서로 다른 인센티브 방법에 따라 탄소 방출을 줄이기위한 세 가지 색상 변화, 가스 유도 및 전기적으로 유도 된 세 가지 색상으로 나눌 수 있습니다
2 Terahertz Metamaterials
VO2의 위상 전이 전후에 저항의 급격한 변화는 104의 순서에 도달하며,이 변화는 가역적이므로 VO2를 우수한 광전자 스위치 재료로 만듭니다 온도가 위상 전이 온도보다 높을 때, VO2의 저항은 매우 작고 거의 도체와 같으며, 이는 회로를 연결하게한다 온도가 위상 전이 온도 아래에 있으면 VO2의 저항이 증가하여 회로가 분리됩니다 이것은 회로의 온도를 지능적으로 제어합니다 일반적인 VO2 박막 재료는 전류가 낮은 작업 환경에 적합하며 필름 재료의 열 히스테리시스 루프는 가파르 져야합니다 그러나 VO2 파우더로 만든 블록 재료는 더 큰 전류를 견딜 수있어 응용 범위가 더욱 광범위합니다
3 리튬 배터리 음극 재료
B 상 이산화통 주로 하이저 이온 풀 음극 재료에 적용 할 수있는 높은 전하 방전 특이 적 용량을 갖는 열수 적 방법에 의해 주로 제조된다 수산 방법을 통해 감소 된 산화 된 알켄으로 변형 된 수화 된 바나듐 펜 옥사이드 나노 리본의 합성 그런 다음 300에서 어닐링하여 질소에서 리튬 배터리의 음극 전극을 얻습니다 이 VO2 /RGO 박막 그리드 구조는 전자에 대한 효율적인 전도 경로를 제공하는 동시에 리튬 이온의 확산 거리를 감소시킨다 전기 화학 시험에 따르면 음극 막은 높은 가역적 특이 적 용량과 우수한 사이클링 안정성을 제공 할 수 있습니다
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