Добредојдовте на нашите веб-страници!

Примена на целниот материјал за прскање со магнетрон ZnO во стаклена обвивка

ZnO, како еколошки и изобилен мултифункционален оксиден материјал со широк опсег, може да се трансформира во проѕирен спроводлив оксиден материјал со високи фотоелектрични перформанси по одредена количина на дегенериран допинг.Сè повеќе се применува во полињата за оптоелектронски информации, како што се дисплеи со рамни панели, соларни ќелии со тенок филм, стакло со низок Е за заштеда на енергија во градење и паметно стакло. Ајде да ги погледнеме апликациите на целите на ZnO во реалниот живот соРСМуредник.

 

Примена на целниот материјал за распрскување ZnO во фотоволтаичен слој

 

Распрсканите тенки филмови со ZnO ​​се широко користени во батерии базирани на Si и C-позитивни батерии, а неодамна во хидрофилни соларни ќелии Добиени од органски соларни ќелии и HIT соларни ќелии Широко се користат.

 

Примена на целниот материјал ZnO во обложување на уреди за прикажување

 

Досега, меѓу бројните проѕирни спроводливи оксидни материјали, само IT() системот со тенок филм депониран со магнетронско распрскување има најниска електрична отпорност (1 × 10 Q · cm), добри хемиски својства на офорт и отпорност на атмосферски влијанија во околината станаа главните текови на комерцијално достапно проѕирно проводно стакло за рамни панели.Ова се припишува на одличните електрични својства на ITO.Може да постигне помал отпор на површината и поголема оптичка пропустливост при многу тенки дебелини (30-200 nm).

 

Примена на целниот материјал ZnO во интелигентна стаклена обвивка

 

Неодамна, паметното стакло претставено со уреди со електрохромна и полимерна дисперзирана течност I (PDLC) добива широко внимание во индустријата за длабока обработка на стакло.Електрохромизмот се однесува на реверзибилна реакција на оксидација или редукција на материјалите предизвикана од промената на поларитетот и интензитетот на надворешното електрично поле, што доведува до промена на бојата, и на крајот ја реализира динамичката регулација на светлината или енергијата на сончевото зрачење.


Време на објавување: Јуни-09-2023 година