[發明專利]一種La0.9 有效
| 申請號: | 202010360744.X | 申請日: | 2020-04-30 |
| 公開(公告)號: | CN111517790B | 公開(公告)日: | 2022-04-01 |
| 發明(設計)人: | 朱錦鵬;王海龍;楊凱軍;趙陽;舒永春;何季麟 | 申請(專利權)人: | 鄭州大學 |
| 主分類號: | C04B35/50 | 分類號: | C04B35/50;C04B35/622 |
| 代理公司: | 北京理工大學專利中心 11120 | 代理人: | 周蜜;仇蕾安 |
| 地址: | 450001 河南*** | 國省代碼: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 la base sub 0.9 | ||
本發明涉及一種La0.9Sr0.1Ti0.75Nb0.25O3+δ塊體材料及其制備方法,屬于無機非金屬材料技術領域。本發明所述的La0.9Sr0.1Ti0.75Nb0.25O3+δ塊體材料,所述塊體材料的晶體結構是由白鎢礦型LaNbO4與層狀鈣鈦礦(La,Sr)2Ti2O7兩相組成的復相單斜鈣鈦礦結構,密度為2.9g/cm3~3.6g/cm3,在380nm?780nm的可見光波段具有90%以上的反射率,在780nm以上的近紅外波段反射率可達到92%以上,且反射性能具有良好的可見?近紅外波段穩定性,同時具有較低的電阻率,作為反射型近紅外隔熱材料具有廣闊的應用前景;另外,采用高溫固相反應法制備該塊體材料的工藝流程簡潔,制備成本較低,易于推廣。
技術領域
本發明具體涉及一種具有高反射率的La0.9Sr0.1Ti0.75Nb0.25O3+δ塊體材料及其制備方法,屬于無機非金屬材料技術領域。
背景技術
隨著科技的發展和社會需求的提升,工業設施與建筑與日俱增,這些建筑物和設施表面會因近紅外輻射而導致溫度驟增。隨著表面溫度的增加將會導致室內溫度逐漸上升,這就嚴重降低了生活環境的舒適度。目前主要的解決措施是增加額外的降溫設備與隔熱器件,這些措施勢必會增加能源的消耗。一般來說,城市建筑物對太陽光照的反射主要通過屋頂及外墻,但反射效率僅有15%左右,大部分則被外墻所吸收。因此對外墻表面太陽光反射率的增強是解決此類問題的關鍵。
由于太陽光包含紫外-可見-近紅外波段,隔熱材料根據不同的隔熱機制與作用范圍分為阻隔型、反射型、輻射型以及復合型隔熱涂料。其中反射型無機隔熱材料具有耐候性強,良好的耐酸堿性,持久的抗老化,強的附基底能力以及隔熱效果明顯,可以應用于新型環保建筑隔熱涂料。目前有關研究表明, La0.9Sr0.1TiO3+δ(-1<δ<1)具有較高的近紅外反射效率以及常溫下良好的化學穩定性,可作為反射型高近紅外反射隔熱材料。但La0.9Sr0.1TiO3+δ在激光輻照與熱噴涂條件下會產生大量氧空位導致材料反射率的下降。因此,直接將 La0.9Sr0.1TiO3+δ應用于實際的局限性依然較大。
發明內容
針對現有技術中存在的不足,本發明提供一種La0.9Sr0.1Ti0.75Nb0.25O3+δ塊體材料及其制備方法,主要通過摻雜元素的添加以及工藝流程的優化,使其晶體結構、微觀組織以及氧空位缺陷濃度發生改變,使該塊體材料的密度為2.9 g/cm3~3.6g/cm3,在380nm-780nm的可見光波段具有90%以上的反射率,在780 nm以上的近紅外波段反射率可達到92%以上,且反射性能具有良好的可見-近紅外波段穩定性,同時具有較低的電阻率;另外,采用高溫固相反應法制備該塊體材料的工藝流程簡潔,制備成本較低,易于推廣。
本發明的目的是通過以下技術方案實現的。
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