أكسيد الفاناديوم (IV)
أكسيد الفاناديوم (IV) أو ثاني أكسيد الفاناديوم مركب غير عضوي صيغته الكيميائية VO₂ . وهو مادة صلبة زرقاء داكنة. يتميز ثاني أكسيد الفاناديوم (IV) بخاصية التذبذب ، حيث يذوب في الأحماض غير المؤكسدة مُنتجًا أيون الفاناديل الأزرق [VO] ²⁺ ، وفي القلويات مُنتجًا أيون الفاناديل البني [V₄O₉ ] ²⁻ ، أو عند درجة حموضة عالية [VO₄ ] ⁴⁻ . [ 4 ] يحدث تحول طوري لـ VO₂ عند 68 درجة مئوية (341 كلفن) . [ 5 ] تتغير المقاومة الكهربائية والشفافية وغيرها من خصائصه بشكل كبير. وبفضل هذه الخصائص، يُستخدم في طلاء الأسطح، [ 6 ] والمستشعرات، [ 7 ] والتصوير. [ 8 ] تشمل التطبيقات المحتملة استخدامه في أجهزة الذاكرة، [ 9 ] [ 10 ] ومفاتيح تغيير الطور، [ 11 ] وتطبيقات التبريد الإشعاعي السلبي ، مثل النوافذ والأسقف الذكية، التي تبرد أو تدفئ حسب درجة الحرارة، [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] وأنظمة الاتصالات الفضائية والحوسبة العصبية . [ 15 ] يوجد في الطبيعة على شكل معدن البارامونتروزيت .
ملكيات
بناء

عند درجات حرارة أقل من T c = 340 كلفن (67 درجة مئوية) ، VO يمتلك المركب 2 بنية بلورية أحادية الميل(المجموعة الفراغيةP21/c). فوق درجة الحرارة الحرجة Tc، تكون البنيةرباعية الأضلاع، مثلالروتيلTiO٢. في الطور أحادي الميل، تتشكل أيونات الفاناديوم (V⁴⁺)في أزواج على طول المحور c، مما يؤدي إلى تناوب مسافات قصيرة وطويلة بين ذرات الفاناديوم (VV) تبلغ ٢.٦٥ أنغستروم و٣.١٢ أنغستروم على التوالي. في المقابل، في طور الروتيل، تفصل أيونات الفاناديوم (V⁴⁺)مسافة ثابتة تبلغ ٢.٩٦ أنغستروم. ونتيجة لذلك، يتضاعف عدد أيونات الفاناديوم (V⁴⁺)في وحدة الخلية البلورية من طور الروتيل إلى طور أحادي الميل. [ ٥ ]
الشكل المورفولوجي المتوازن لـ VO الروتيل2- الجسيمات إبرية الشكل، محصورة جانبيًا بأسطح (110)، وهي أكثر مستويات الإنهاء استقرارًا. [ 16 ] يميل السطح إلى التأكسد بالنسبة للتركيب المتكافئ، حيث يمتص الأكسجين على سطح (110) مكونًا أنواع الفاناديل. [ 16 ] وجود أيونات V⁵⁺علىسطحVOتم تأكيد وجود فيلمين بواسطة مطيافية الإلكترونات الضوئية بالأشعة السينية. [ 17 ]
تأثير الذاكرة
في عام 2022، تم الإبلاغ عن ميزة فريدة وغير معروفة حتى الآن لهذه المادة - وهي قدرتها على "تذكر" المحفزات الخارجية السابقة (عبر الحالات الهيكلية بدلاً من الحالات الإلكترونية)، مع إمكانية استخدامها على سبيل المثال في تخزين البيانات ومعالجتها، بما في ذلك إمكانية استخدامها في الحوسبة العصبية الشكلية . [ 18 ] [ 19 ]
إلكتروني
عند درجة حرارة التحول من الروتيل إلى أحادي الميل ( 67 درجة مئوية (340 كلفن) )، VO يُظهر المركب 2 أيضًا تحولًا من المعدن إلىشبه الموصلفي بنيته الإلكترونية: فطور الروتيل معدني بينما طور أحادي الميل شبه موصل. [ 20 ] تبلغ فجوة النطاقالبصريلـ VO2فيالطور أحادي الميل عند درجات الحرارة المنخفضة حوالي 0.7 إلكترون فولت. [ 21 ]
حراري
يتعارض أكسيد الفاناديوم المعدني (VO₂ ) مع قانون فيدمان-فرانز الذي ينص على أن نسبة المساهمة الإلكترونية في الموصلية الحرارية (κ) إلى الموصلية الكهربائية (σ) للمعدن تتناسب طرديًا مع درجة الحرارة . وقد بلغت الموصلية الحرارية التي يمكن عزوها إلى حركة الإلكترونات 10% فقط من القيمة المتوقعة وفقًا لقانون فيدمان-فرانز. ويبدو أن السبب في ذلك هو الحركة الانسيابية للإلكترونات عبر المادة، مما يقلل من الحركة العشوائية المعتادة للإلكترونات. [ 22 ] الموصلية الحرارية ~ 0.2 واط/متر·كلفن، الموصلية الكهربائية ~ 8.0 × 10⁵ سيمنز/متر. [ 23 ]
تشمل التطبيقات المحتملة تحويل الحرارة المهدرة من المحركات والأجهزة إلى كهرباء، [ 24 ] والنوافذ أو أغطية النوافذ التي تحافظ على برودة المباني. [ 12 ] تفاوتت الموصلية الحرارية عند مزج ثاني أكسيد الفاناديوم (VO2 ) مع مواد أخرى. عند درجات الحرارة المنخفضة، يمكن أن يعمل كعازل، بينما ينقل الحرارة عند درجات الحرارة المرتفعة. [ 22 ]
التركيب والبنية

باتباع الطريقة التي وصفها بيرزيليوس ، VOيتم تحضير المركب 2 عن طريق تفاعل التناسببينأكسيد الفاناديوم (III)وأكسيدالفاناديوم (V): [ 25 ]
- V2 O5 + فولت2 O3 → 4VO2
في درجة حرارة الغرفة، يمتلك VO₂ بنية روتيل مشوهة بمسافات أقصر بين أزواج ذرات الفاناديوم، مما يشير إلى وجود رابطة فلزية-فلزية. عند درجة حرارة أعلى من 68 درجة مئوية (341 كلفن) ، تتغير البنية إلى بنية روتيل غير مشوهة، وتنكسر الروابط الفلزية-الفلزية، مما يؤدي إلى زيادة في التوصيل الكهربائي والحساسية المغناطيسية نتيجة "تحرر" إلكترونات الرابطة. [ 4 ] لا يزال أصل هذا التحول من العازل إلى المعدن محل جدل، وهو ذو أهمية في فيزياء المادة المكثفة [ 26 ] والتطبيقات العملية، مثل المفاتيح الكهربائية، والمرشحات الكهربائية القابلة للضبط، ومحددات الطاقة، والمذبذبات النانوية، [ 27 ] والمقاومات المتغيرة ، وترانزستورات تأثير المجال ، والمواد الفائقة . [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]
انعكاس الأشعة تحت الحمراء

صوت2. يوضح الشكل خصائص الانعكاس المعتمدة على درجة الحرارة. عند تسخين المادة من درجة حرارة الغرفة إلى80درجة مئوية (353كلفن)، يرتفع الإشعاع الحراري للمادة بشكل طبيعي حتى74درجة مئوية (347كلفن)، قبل أن ينخفض فجأة إلى حوالي20درجة مئوية (293كلفن). عند درجة حرارة الغرفة،VO المادة 2 شبه شفافة للأشعة تحت الحمراء. ومع ارتفاع درجة حرارتها، تتحول تدريجياً إلى مادة عاكسة. وعند درجات الحرارة المتوسطة، تتصرف كمادة عازلة شديدة الامتصاص. [ 31 ] [ 32 ]
تتفاعل طبقة رقيقة من أكسيد الفاناديوم على ركيزة عاكسة للغاية (لأطوال موجية محددة من الأشعة تحت الحمراء) مثل الياقوت، إما لامتصاص الضوء أو عكسه، وذلك تبعًا لدرجة الحرارة. وتختلف انبعاثيتها بشكل كبير مع تغير درجة الحرارة. فعندما ينتقل أكسيد الفاناديوم مع ارتفاع درجة الحرارة، تشهد بنيته انخفاضًا مفاجئًا في الانبعاثية، مما يجعله يبدو أبرد في كاميرات الأشعة تحت الحمراء مما هو عليه في الواقع. [ 33 ] [ 31 ]
يؤدي تغيير مواد الركيزة (مثل أكسيد الإنديوم والقصدير)، بالإضافة إلى تعديل طبقة أكسيد الفاناديوم باستخدام التطعيم أو الإجهاد أو عمليات أخرى، إلى تغيير الأطوال الموجية ونطاقات درجات الحرارة التي تُلاحظ عندها التأثيرات الحرارية. [ 31 ] [ 33 ]
يمكن للهياكل النانوية التي تظهر بشكل طبيعي في منطقة التحول للمواد أن تكبح الإشعاع الحراري مع ارتفاع درجة الحرارة. ويؤدي تطعيم الطلاء بالتنغستن إلى خفض النطاق الحراري لهذا التأثير إلى درجة حرارة الغرفة. [ 31 ]
الاستخدامات
إدارة الإشعاع تحت الأحمر
يمكن لأغشية ثاني أكسيد الفاناديوم غير المطعمة والمطعمة بالتنغستن أن تعمل كطلاءات "انتقائية طيفيًا" لحجب انتقال الأشعة تحت الحمراء وتقليل فقدان الحرارة الداخلية للمباني عبر النوافذ. [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] يسمح تغيير كمية التنغستن بتنظيم درجة حرارة التحول الطوري بمعدل 20 درجة مئوية (20 كلفن) لكل 1% ذري من التنغستن. [ 33 ] يتميز الطلاء بلون أصفر مخضر خفيف. [ 36 ] يمكن تحسين أداء النوافذ الذكية الموفرة للطاقة من خلال دمج ثاني أكسيد الفاناديوم مع طبقات مضادة للانعكاس. [ 37 ] تم توسيع نطاق تقنية التحضير في درجات حرارة منخفضة للطبقات المتعددة القائمة على V1 − xWxO2 إلى أبعاد صناعية. [ 38 ]
تشمل التطبيقات المحتملة الأخرى لخصائصها الحرارية التمويه السلبي، والمنارات الحرارية، والاتصالات، أو تسريع أو إبطاء عملية التبريد بشكل متعمد. ويمكن أن تكون هذه التطبيقات مفيدة لمجموعة متنوعة من المنشآت، بدءًا من المنازل وصولًا إلى الأقمار الصناعية. [ 31 ]
يمكن لثاني أكسيد الفاناديوم أن يعمل كمعدِّل بصري فائق السرعة ، ومعدِّل للأشعة تحت الحمراء لأنظمة توجيه الصواريخ ، والكاميرات، وتخزين البيانات، وغيرها من التطبيقات. ويمكن أن يحدث التحول الطوري الحراري اللوني بين الطور شبه الموصل الشفاف والطور الموصل العاكس، عند درجة حرارة 68 درجة مئوية (341 كلفن) ، في غضون 100 فيمتوثانية فقط. [ 39 ]
التبريد الإشعاعي السلبي
يُعدّ ثاني أكسيد الفاناديوم عنصرًا أساسيًا لتحقيق تأثيرات التبريد والتدفئة "القابلة للتبديل" بناءً على درجة الحرارة لأسطح التبريد الإشعاعي السلبي خلال النهار دون الحاجة إلى مدخلات طاقة إضافية. ويمكن أن يكون التبديل بناءً على درجة الحرارة ضروريًا للتخفيف من آثار "التبريد الزائد" المحتملة لأجهزة التبريد الإشعاعي في البيئات الحضرية، لا سيما تلك التي تتميز بصيف حار وشتاء بارد، مما يُتيح لأجهزة التبريد الإشعاعي العمل أيضًا كأجهزة تدفئة سلبية عند الضرورة. [ 40 ] [ 41 ]
الحوسبة والذاكرة بتغيير الطور
يمكن التحكم في التحول الطوري من العازل إلى المعدن في VO2 على المستوى النانوي باستخدام طرف مجهر القوة الذرية الموصل والمتحيز، [ 42 ] مما يشير إلى تطبيقات في الحوسبة وتخزين المعلومات. [ 10 ]
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ هاينز 2011 ، ص 4.98
- ↑ هاينز 2011 ، ص. 4.136.
- ↑ "ثاني أكسيد الفاناديوم" . pubchem.ncbi.nlm.nih.gov .
- 1 2 غرينوود، نورمان ن .؛ إيرنشو، آلان (1984). كيمياء العناصر . أكسفورد: مطبعة بيرغامون . ص 1144-1145 . ISBN 978-0-08-022057-4.
- 1 2 مورين، إف جيه (1959). "أكاسيد تُظهر انتقالًا من المعدن إلى العازل عند درجة حرارة نيل". رسائل المراجعة الفيزيائية . 3 (1): 34-36 . Bibcode : 1959PhRvL...3...34M . doi : 10.1103/PhysRevLett.3.34 .
- ↑ لي، يامي؛ جي، شيدونغ؛ غاو، يانفنغ؛ لو، هونغجي؛ كانيهيرا، مينورو (2013-04-02). "قضبان نانوية من أكسيد الفاناديوم (VO₂) مغلفة بثاني أكسيد التيتانيوم (TiO₂) ذات بنية أساسية- غلافية تجمع بين الخصائص الحرارية اللونية والتحفيز الضوئي لتطبيقها كطلاءات ذكية موفرة للطاقة" . التقارير العلمية . 3 : 1370. Bibcode : 2013NatSR...3E1370L . doi : 10.1038/srep01370 . PMC 3613806. PMID 23546301 .
- ↑ هو، بين؛ دينغ، يونغ؛ تشين، وين؛ كولكارني، دهافال؛ شين، يو؛ تسوكروك، فلاديمير ف.؛ وانغ، تشونغ لين (2010-12-01). "التحول الطوري العازل الناتج عن الإجهاد الخارجي في حزمة نانوية من ثاني أكسيد الفاناديوم وتطبيقه كمستشعر إجهاد مرن". المواد المتقدمة . 22 (45): 5134-5139 . Bibcode : 2010AdM....22.5134H . doi : 10.1002/adma.201002868 . PMID: 20842663. S2CID : 205238368 .
- ↑ غورفيتش، م.؛ لوري، س.؛ بولياكوف، أ.؛ شابالوف، أ. (15-11-2009). "السلوك غير الهستيري داخل حلقة التخلف المغناطيسي لثاني أكسيد الفاناديوم وتطبيقه المحتمل في التصوير بالأشعة تحت الحمراء". مجلة الفيزياء التطبيقية . 106 (10): 104504–104504–15. Bibcode : 2009JAP...106j4504G . doi : 10.1063/1.3243286 . S2CID 7107273 .
- ↑ شي، رونغقو؛ بوي، كونغ تينه؛ فارغيز، بيني؛ تشانغ، تشينغشين؛ سو، تشورنغ هاور؛ لي، باوون؛ ثونغ، جون تي إل (10 مايو 2011). "ذاكرة حرارية صلبة الحالة قابلة للضبط كهربائيًا تعتمد على انتقال المعدن-العازل في أغشية نانوية أحادية البلورة من ثاني أكسيد الفاناديوم " . مواد وظيفية متقدمة . 21 (9): 1602-1607 . doi : 10.1002/adfm.201002436 . S2CID 95830675 .
- 1 2 تشو، يو؛ راماناثان، س. (2015-08-01). "ذاكرة موت والأجهزة العصبية الشكلية" . وقائع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . 103 (8): 1289-1310 . doi : 10.1109/JPROC.2015.2431914 . S2CID 11347598 .
- ↑ "مواد ومفاتيح تغيير الطور لتمكين تطبيقات موفرة للطاقة تتجاوز تقنية CMOS" . مشروع مفتاح تغيير الطور . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مايو 2018 .
- 1 2 ميلر، بريتني ج. (8 يونيو 2022). "كيف توفر النوافذ الذكية الطاقة" . مجلة Knowable . doi : 10.1146/knowable-060822-3 . تاريخ الاسترجاع: 15 يوليو 2022 .
- ↑ تانغ، كيتشاو؛ دونغ، كايتشن؛ لي، جياشن؛ غوردون، مادلين ب.؛ رايشرتز، فينيغان ج.؛ كيم، هيونغجين؛ رو، يونسو؛ وانغ، تشينغجون؛ لين، تشانغ يو؛ غريغوروبولوس، كوستا ب.؛ جافي، علي؛ أوربان، جيفري ج.؛ ياو، جي؛ ليفينسون، رونين؛ وو، جونكياو (17 ديسمبر 2021). "طلاء إشعاعي متكيف مع درجة الحرارة لتنظيم الحرارة المنزلية على مدار العام" . مجلة ساينس . 374 (6574): 1504-1509 . Bibcode : 2021Sci...374.1504T . doi : 10.1126/science.abf7136 . OSTI 1875448. PMID 34914515 . S2CID 245263196 .
- ↑ وانغ، شانتشنغ؛ جيانغ، تينغياو؛ مينغ، يون؛ يانغ، رونغوي؛ تان، غانغ؛ لونغ، يي (17 ديسمبر 2021). "نوافذ ذكية قابلة للتطوير متغيرة اللون حراريًا مع تنظيم سلبي للتبريد الإشعاعي". مجلة ساينس . 374 (6574): 1501-1504 . Bibcode : 2021Sci...374.1501W . doi : 10.1126/science.abg0291 . PMID: 34914526. S2CID : 245262692 .
- ↑ بارود، إيمانويل (5 فبراير 2018). "مادة ثورية لتطبيقات الفضاء والحوسبة العصبية" . أخبار EPFL . تاريخ الاسترجاع: 5 مايو 2018 .
- 1 2 ميلان، توماس أ.؛ جراو-كريسبو، ريكاردو (2012). "دراسة نظرية الكثافة الوظيفية لأسطح الروتيل VO2 " . مجلة الفيزياء الكيميائية . 137 (15): 154706. arXiv : 1209.6177 . Bibcode : 2012JChPh.137o4706M . doi : 10.1063/1.4758319 . PMID 23083183. S2CID 29006673 .
- ↑ مانينغ، تروي د.؛ باركين، إيفان ب.؛ بيمبل، مارتن إي.؛ شيل، ديفيد؛ فيرناردو، ديميترا (2004). "طلاءات النوافذ الذكية: الترسيب الكيميائي للبخار تحت الضغط الجوي لثاني أكسيد الفاناديوم المطعّم بالتنغستن". كيمياء المواد . 16 (4): 744-749 . doi : 10.1021/cm034905y .
- ↑ «باحثون يكتشفون مادة قادرة على التعلم مثل الدماغ» . المدرسة الفيدرالية للفنون التطبيقية في لوزان . تاريخ الاطلاع: 15 سبتمبر 2022 .
- ^ سميزاده نيكو، محمد؛ سليمان زاده، رضا؛ كرامر، آنا؛ ميجلياتو ماريجا، جيلهيرمي؛ بارك، يونكيو؛ الابن، جونوو؛ شويلر، أندرياس. كيس، أندراس. مول، فيليب جي دبليو؛ ماتيولي ، إليسون (22 أغسطس 2022). "التحكم الكهربائي في الديناميكيات الشبيهة بالزجاج في ثاني أكسيد الفاناديوم لتخزين البيانات ومعالجتها" . إلكترونيات الطبيعة . 5 (9): 596-603 . دوى : 10.1038 / s41928-022-00812-z . ISSN 2520-1131 . S2CID 251759964 .
- ↑ غودينوف، جون ب. (1971-11-01). "المكونان الرئيسيان للانتقال البلوري في VO₂ " . مجلة كيمياء الحالة الصلبة . 3 (4): 490-500 . Bibcode : 1971JSSCh...3..490G . doi : 10.1016/0022-4596(71)90091-0 .
- ↑ شين، س.؛ سوغا، س.؛ تانيغوتشي، م.؛ فوجيساوا، م.؛ كانزاكي، هـ.؛ فوجيموري، أ.؛ دايمون، هـ.؛ أويدا، ي.؛ كوسوجي، ك. (1990). "دراسة انعكاس الأشعة فوق البنفسجية في الفراغ والانبعاث الضوئي لانتقالات الطور بين المعدن والعازل في VO₂ وV₆O₁₃ وV₂O₃ " . مجلة Physical Review B. 41 ( 8 ) : 4993–5009 . Bibcode : 1990PhRvB..41.4993S . doi : 10.1103 / physrevb.41.4993 . PMID 9994356 .
- 1 2 ماكدونالد، فيونا (28 يناير 2017). "علماء الفيزياء يكتشفون معدنًا موصلًا للكهرباء ولكنه غير موصل للحرارة" . ساينس أليرت .
- ↑ لي، سانغ ووك؛ هيبالغاونكار، كيدار؛ يانغ، فان؛ هونغ، جياوانغ؛ كو، تشانغ هيون؛ سوه، جون كي؛ ليو، كاي؛ وانغ، كيفن؛ أوربان، جيفري جيه. (27 يناير 2017). "انخفاض غير طبيعي في الموصلية الحرارية الإلكترونية في ثاني أكسيد الفاناديوم المعدني" (ملف PDF) . مجلة ساينس . 355 (6323): 371-374 . Bibcode : 2017Sci...355..371L . doi : 10.1126/science.aag0410 . PMID: 28126811. S2CID : 206650639 .
- ↑ «علماء يكتشفون مادة موصلة للكهرباء ولكنها غير موصلة للحرارة» . صحيفة إنديان إكسبريس . 29 يناير 2017. تاريخ الاطلاع: 29 يوليو 2022 .
- ↑ براور، ج. محرر. (1963) دليل الكيمياء اللاعضوية التحضيرية ، الطبعة الثانية. دار النشر الأكاديمية. نيويورك. المجلد 1. ص 1267.
- ↑ دراسات جديدة تشرح تحول ثاني أكسيد الفاناديوم من عازل إلى معدن ، PhysOrg. 11 أبريل 2015.
- ↑ كرونتيانو، أوريليان؛ جيفيرنو، جوليان؛ ليروي، جوناثان؛ مارديفيرين، ديفيد؛ شامبو، كورين؛ أورليانج، جان كريستوف؛ كاترينو، آلان؛ بلوندي، بيير (2010). "انتقال المعدن-العازل المُنشط بالجهد والتيار في المفاتيح الكهربائية القائمة على VO₂ : تحليل عمر التشغيل" . مجلة علوم وتكنولوجيا المواد المتقدمة . 11 (6) 065002. Bibcode : 2010STAdM..11f5002C . doi : 10.1088/1468-6996/11/6/065002 . PMC 5090451. PMID 27877369 .
- ↑ باتاناياك، ميليندا؛ هوك، محمد نديم ف.؛ فان، تشاويانغ؛ بيرنوسي، أيرتون أ. (2018). "توليد التذبذبات الكهربائية مع تبديل المقاومة الناتج عن التيار في أجهزة القنوات الدقيقة من ثاني أكسيد الفاناديوم" . مجلة علوم وتكنولوجيا المواد المتقدمة . 19 (1): 693-701 . Bibcode : 2018STAdM..19..693P . doi : 10.1080/14686996.2018.1521249 . hdl : 2346/95263 .

- ↑ دريسكول، ت.؛ باليت، س.؛ قزلباش، م.م.؛ وآخرون (2008). "الضبط الديناميكي لرنين مادة هجينة في نطاق الأشعة تحت الحمراء باستخدام ثاني أكسيد الفاناديوم". رسائل الفيزياء التطبيقية . 93 (2): 024101. Bibcode : 2008ApPhL..93b4101D . doi : 10.1063/1.2956675 .
- ↑ كاتس، ميخائيل أ.؛ بلانشارد، رومان؛ تشانغ، شويان؛ وآخرون . (21 أكتوبر 2013). "ثاني أكسيد الفاناديوم كمادة فائقة طبيعية غير منتظمة: انبعاث حراري مثالي وانبعاث حراري تفاضلي سلبي واسع النطاق" . مجلة Physical Review X. 3 ( 4) 041004. arXiv : 1305.0033 . Bibcode : 2013PhRvX...3d1004K . doi : 10.1103/PhysRevX.3.041004 .

- 1 2 3 4 5 "تبدو المادة الطبيعية أكثر برودة عند تسخينها" . physicsworld.com. 25-10-2013 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1-1-2014 .
- ↑ كاتس، م.أ؛ بلانشارد، ر.؛ تشانغ، س.؛ جينيفيت، ب.؛ كو، س.؛ راماناثان، س.؛ كاباسو، ف. (2013). "ثاني أكسيد الفاناديوم كمادة فائقة طبيعية غير منتظمة: انبعاث حراري مثالي وانبعاث حراري تفاضلي سلبي واسع النطاق". مجلة Physical Review X. 3 ( 4) 041004. arXiv : 1305.0033 . Bibcode : 2013PhRvX...3d1004K . doi : 10.1103/PhysRevX.3.041004 . S2CID 53496680 .
- وانغ ، تشاو؛ تشاو، لي؛ ليانغ، زيهوي؛ دونغ، بينغهاي؛ وان، لي؛ وانغ، شيمين (2017). " أغشية مركبة ذكية متعددة الوظائف جديدة من SiO₂ / VO₂ ذات أداء مُحسَّن في تنظيم الأشعة تحت الحمراء، وقدرة على تعديل الطاقة الشمسية، وخاصية فائقة الكراهية للماء" . مجلة علوم وتكنولوجيا المواد المتقدمة . 18 (1): 563-573 . Bibcode : 2017STAdM..18..563W . doi : 10.1080/14686996.2017.1360752 . PMC 5613921. PMID 28970866 .
- ↑ غوزمان، ج. ثاني أكسيد الفاناديوم كطلاء نشط بالأشعة تحت الحمراء . solgel.com
- ↑ "طلاءات نوافذ ذكية تسمح بدخول الضوء مع منع دخول الحرارة - خبر" . Azom.com. 12 أغسطس 2004. تاريخ الاطلاع: 12 سبتمبر 2012 .
- ↑ إسبينس، فيليب (2009-11-03). "طلاء النوافذ الذكي يعكس الحرارة لا الضوء" . مجلة oe. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2005-05-24 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2012-09-12 .
- ↑ هاوسكا، جيري (2022-03-21). "تصميم وترسيب الطلاءات الحرارية اللونية باستخدام تقنية الترسيب المغناطيسي التفاعلي" . مجلة الفيزياء التطبيقية . 131 (11): 110901. Bibcode : 2022JAP...131k0901H . doi : 10.1063/5.0084792 . hdl : 11025/47644 . ISSN 0021-8979 . S2CID 247568375 .
- ^ ريزيك، جيري؛ سزيلويكا، جولانتا؛ فلتشيك، ياروسلاف؛ تشيرستفي، رادومير؛ هوشكا، جيري؛ فهولاند، ماتياس؛ فالتيتش ، جون (يوليو 2022). "نقل تقنية الرش لترسيب الطلاءات المعتمدة على VO2 ذات اللون الحراري القوي على زجاج مرن فائق النحافة إلى جهاز لف كبير الحجم" . تكنولوجيا الأسطح والطلاءات . 442 128273. دوى : 10.1016/j.surfcoat.2022.128273 . اتش دي ال : 11025/49623 . S2CID 247121490 .
- ↑ "توقيت أسرع غالق بصري في الطبيعة" . Physorg.com. 2005-04-07.
- ↑ تشين، ميجي؛ بانغ ، دان؛ تشين، شينغيو؛ يان، هونغجي؛ يانغ، يوان (2022). "التبريد الإشعاعي السلبي أثناء النهار: الأساسيات، وتصميم المواد، والتطبيقات" . EcoMat . 4. doi : 10.1002/eom2.12153 . S2CID 240331557 .
- ↑ وانغ، تشاوتشن؛ كيم، سون كيونغ؛ هو، رون (مارس 2022). "التبريد الإشعاعي ذاتي التبديل" . المادة . 5 (3): 780-782 . doi : 10.1016/j.matt.2022.01.018 .
- ↑ جيهون كيم؛ كو، تشانغ هيون؛ فرينزل، أليكس؛ راماناثان، شري رام؛ هوفمان، جينيفر إي. (2010). "التصوير والتحكم على المستوى النانوي في تبديل المقاومة في ثاني أكسيد الفاناديوم عند درجة حرارة الغرفة" (ملف PDF) . رسائل الفيزياء التطبيقية . 96 (21): 213106. Bibcode : 2010ApPhL..96u3106K . doi : 10.1063/1.3435466 . S2CID 122696544 .
فهرس
- هاينز، ويليام م.، محرر. (2011). دليل سي آر سي للكيمياء والفيزياء (الطبعة 92 ). مطبعة سي آر سي . رقم ISBN 978-1-4398-5511-9.
- مركبات الفاناديوم (IV)
- أكاسيد المعادن الانتقالية
