ナノ酸化バナジウム粉末(VO2)の説明
二酸化バナジウムはサーモクロミック材料であり、純粋な二酸化バナジウムの相転移温度は68℃である。
相転移点より高い温度になると、二酸化バナジウムは金属状態になり、可視光線領域は透明のままで、赤外光線領域は高反射率になります。太陽光線の赤外光部分は屋外で遮断され、赤外光に対する透過率は小さい。温度が68℃より低い場合、VO2は半導体状態にあり、可視光領域から赤外光領域まで適度に透明で、太陽光線(可視光と赤外光を含む)の大部分を室内に取り入れることができ、透過率は大きく、その変化は可逆的である。このような特性から、VO2は表面層、センサー、イメージングなどに広く利用されているほか、蓄電デバイスへの応用も期待されている。
相転移温度は、タングステンをドープすることで室温まで下げることができる。
ナノ酸化バナジウム粉末(VO2)の仕様
純度
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99.5 %
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CAS No.
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12036-21-4
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分子式
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VO2
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分子量
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82.94
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粒子径
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50 nm、80 nm、100 nm
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外観
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黒色粉末
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相転移温度
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68 ℃
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結晶相
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M
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ナノ酸化バナジウム粉末(VO2)の用途
1.スマートウィンドウVO2は赤外線透過率の動的変調を可能にし、室内温度と光を制御することでエネルギー消費を削減する。
2.センサー:温度によって導電率や光学特性が大きく変化するため、温度センサーや赤外線検出器に最適。
3.エネルギー貯蔵:高容量、安定性、導電性で電池やスーパーキャパシタを強化し、効率を向上させる。
4.触媒作用:VO2の触媒特性は化学反応を促進し、水素化や有機化合物の酸化を助ける。
5.サーモクロミックコーティング:VO2ベースのコーティングは、温度によって色が変化する材料を作り出し、インジケーターや建築用コーティングに役立つ。
6.エレクトロニクス:そのユニークな電気伝導性の変化により、高速スイッチや新しい電子部品に有望。
7.医療用途:生体適合性と調整可能な特性を生かし、ドラッグデリバリーシステムのようなバイオメディカル用途に探索。
ナノ酸化バナジウム粉末(VO2)の包装
当社のナノ酸化バナジウム粉末 は、効率的な識別と品質管理を確実にするために、明確にタグ付けされ、外部にラベル付けされています。また、保管中や輸送中に発生する可能性のある損傷を避けるため、細心の注意を払っています。
Q1: ナノ酸化バナジウム粉末とは何ですか?
ナノ酸化バナジウムパウダーとは、ナノメートルスケールで合成された酸化バナジウム粒子を指します。酸化バナジウム粉末は、バルクの酸化バナジウムと比較して、ユニークな物理的、化学的、電気的特性を示します。
Q2: ナノ酸化バナジウム粉末の主な用途は何ですか?
エネルギー貯蔵:リチウムイオン電池、スーパーキャパシタ、レドックスフロー電池に使用されます。
スマートウィンドウとディスプレイ:エレクトロクロミック特性により、ガラスやディスプレイ技術に使用できる。
触媒:硫酸製造などの工業プロセスで触媒として機能する。
センサー:有害ガスを検知するガスセンサーに使用される。
オプトエレクトロニクス:酸化バナジウムは半導体であるため、電子デバイスに使用される。
Q3: ナノ酸化バナジウム粉末はどのように合成されますか?
一般的な合成方法は以下の通りです:
- ゾル-ゲルプロセス:化学前駆体を使用してナノ材料を形成する。
- 水熱法:高温高圧下で結晶化させる。
- 化学気相成長法(CVD):表面に膜や粒子を成長させる。
- 溶液燃焼法:発熱化学反応を利用した迅速な合成。