《表4 粉体颜料Ba1–xCuxZr1–yTbyO3 (x=0.15, 0.25, 0.35;y=0, 0.15) 的近红外太阳光反射率》

《表4 粉体颜料Ba1–xCuxZr1–yTbyO3 (x=0.15, 0.25, 0.35;y=0, 0.15) 的近红外太阳光反射率》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《Cu~(2+)、Tb~(3+)共掺杂BaZrO_3高近红外反射颜料的制备及其性能研究》


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粉体颜料样品的近红外反射光谱如图4(a)所示,图4(b)为采用测量标准JG/T 235-2014处理得到的颜料的近红外太阳光反射谱图,它是将光谱反射率与标准太阳辐射强度i(λ)相乘得到的。所合成的颜料样品表现出优异的近红外反射性能,其近红外太阳光反射率最高达到了86.8%(BZ)。同时,从图4(a)中可看到所有合成的样品在1100 nm处没有明显的吸收带,说明颜料粉体在此范围内具有较高的反射率,此波长区域对隔热起着决定作用[28]。虽然相比锆酸钡颜料基体,随着铜离子和铽离子的掺杂,样品的近红外反射率有所降低,但也使得颜料样品的颜色更加鲜亮多彩,满足了人们的视觉审美需求。表4列出了粉体颜料样品的近红外太阳光反射率,掺杂铽离子使得粉末样品的近红外太阳光反射率由68.8%(BC 025)升高为80.1%(BC 025 T),这可能与钡离子及锆离子周围电子环境的改变有关。Cu2+Tb3+掺杂体系的红外吸收原理,主要是由于在O2–离子的2 p价带与Zr4+离子的3 d导带之间引入了Cu2+离子及具有4 f电子的Tb3+离子,使得样品的吸收限发生改变。与同类型颜料La2Mo2–xFexO9(颜料的CIE值分别为L*:77.50~89.40;a*:0.87~4.00;b*16.8~29.0)[29]相比,实验制备的颜料的颜色性能(CIE值分别为L*:64.87~81.78;a*:0.22~6.28;b*0.94~26.03)更为优异,即两种离子的掺杂使得颜料颜色更加丰富,充分显示了离子掺杂对颜料颜色的可调谐性;同时,相比同类型黄色颜料(市场上同类颜料的近红外太阳反射率最高达到61.99%)[30],实验采用溶胶-凝胶法所制备的颜料粉体的近红外太阳反射率可达到80.1%,因此将它们作为隔热颜料具有巨大的发展潜力。