納米ATO粉 氧化錫銻
主要成分:SnO2:Sb2O3=90:10或其他配比產品,型號VK-G06.
特性:納米ATO是一種寬禁帶的n型半導體材料,具有非電阻型的透明導電性。由于具有高的導電率,高的可見光透過率,以及優異的機械和化學穩定性,廣泛應用于顯示器件,光電轉換的透明電極,太陽能電池,透明隔熱薄膜,抗靜電涂層等領域,是一種多功能的納米材料。
應用范圍:
1:平面液晶顯示、電子彩色顯示
2:透明電極
3:透明隔熱涂層 ,節能玻璃
4:抗靜電涂層、防靜電纖維 ,抗靜電塑料
5: 用于電視機或者計算機的顯像管防靜電和防反射作用
6:建筑用節能視窗,太陽能電池,汽車風擋
應用領域
納米錫基隔熱透明涂料及其隔熱機理納米SnO2是一種重要的化工材料,其帶隙寬(3.6eV)、激子束縛能高(130meV),為四方金紅石結構,具有良好的導電性、阻燃性以及吸收紅外輻射、遮光、化學性能穩定等特點。近年來,學者致力于研究摻雜劑對SnO2性能的影響。從理論上講,SnO2存在晶格缺位,是一種n型半導體,其導電性介于傳統半導體和金屬之間。光波是一種電磁波,光波的電場會使金屬內部的電子產生運動,從而吸收光的能量,所以金屬的導電系數越高對光的能量吸收越多。將銦、銻、鐿、鎵等元素按一定比例摻雜到SnO2中制備的新型錫基材料,如ITO、ATO、納米氧化錫鐿(YTO)等,可以增加SnO2的載流子密度,使其出現空穴導電,從而提高SnO2的導電性、熱穩定性和機械性能。
納米錫基隔熱透明涂料的隔熱原理:太陽光譜中波長在400~800nm的可見光電磁波能夠透過納米錫基材料;納米錫基材料內部的電子或晶格振動子在波長800~2500nm的近紅外光電磁波中,低能級電子或晶格振動子產生激發躍遷到高能級狀態,低能級狀態躍遷到高能級狀態需要吸收能量,而太陽光恰好能提供能量,躍遷過程中吸收了太陽光的能量形成光的吸收;或者是納米錫基材料形成等離子體在電磁波的電場和磁場環境中的劇烈運動,從而將太陽光能量轉化為熱能,對分布在紅外波段、占太陽能量43%的熱能起吸收阻隔作用,從而達到隔熱的效果。
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