通过物理混合和溶热过程提高Au/CsWO3复合材料的NIR屏蔽性能
Chanakarn Piwnuan1, Chivarat Muangphat1, Jatuphorn Wootthikanokkhan1
1Materials Technology Program, School of Energy, Environment and Materials, King Mongkut's University of Technology Thonburi, 126 Pracha Uthit Rd., Bangmod, Thung Khru, Bangkok 10140, Thailand.
Materials (Basel, Switzerland)
|June 19, 2024
概括
这项研究使用铜 (CsWO3) 和金纳米棒 (AuNR) 改善了近红外 (NIR) 屏蔽. 溶热法产生了微小的CsWO3棒,具有优越的NIR屏蔽性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 光学是什么?光学是什么?光学是什么?
背景情况:
- 铜 (CsWO3) 具有近红外 (NIR) 吸收特性.
- 增强NIR屏蔽对于各种光学应用至关重要.
- 金纳米棒 (AuNR) 可以通过表面等离子体共振来调整光学特性.
研究的目的:
- 通过结合AuNR来增强CsWO3的NIR屏蔽能力.
- 研究两种制备方法:物理混合和溶热过程.
- 分析AuNR含量对复合材料结构和光学性能的影响.
主要方法:
- 使用物理混合和溶热方法制备复合材料.
- 使用动态光散射 (DLS),传输电子显微镜 (TEM),X射线衍射 (XRD) 和紫外线可见光谱学进行表征.
- 对NIR吸收和屏蔽性能的评估.
主要成果:
- 物理混合创建了一个复合物与个人组件相比,增强的NIR吸收,由于等离子体共振和能量合达到10mol%AuNR的峰值.
- 溶热过程导致CsWO3纳米物质增长 (4-7微米),由于Au原子的结合,AuNR含量增加 (高达0.8mol%).
- 通过溶热方法制备的微型CsWO3棒显示出与其他复合材料相比,优越的NIR屏蔽.
结论:
- 将AuNR纳入CsWO3有效地提高了NIR吸收和屏蔽.
- 溶热方法提供了一种途径,可以生产微小的CsWO3杆,具有优越的NIR屏蔽性能.
- 这些发现为设计用于光学应用的先进NIR屏蔽材料提供了洞察力.


