Transparent and Thermally Stable Rare-Earth-Doped Luminescent Gallate Glass toward Passive Daytime Radiative Cooling Applications

化学 白天 发光 兴奋剂 辐射传输 稀土 没食子酸 土(古典元素) 光化学 光电子学 矿物学 大气科学 光学 核化学 物理 数学物理
作者
Guanning Chen,Maochen Zhu,Degao Zhong,Jian‐Hong Liu,Yongjian Li,Y. D. Zang,Shouyi Sun,Hao Liu,Shoubo Wang,Yingfei Xin,Xiao-Xiong Wang,Chen Hu,Bing Teng
出处
期刊:Inorganic Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:63 (45): 21507-21518 被引量:1
标识
DOI:10.1021/acs.inorgchem.4c03438
摘要

Currently, the implementation of passive daytime radiative cooling based on zero-energy cooling methodologies primarily focuses on polymers and composite materials, whereas the available literature on all-inorganic materials is relatively few. Here, we present a novel microcrystalline glass material CaGa0.5Al1.5O4 (CGAO), doped with rare-earth elements and prepared by the high-temperature melting method. This material exhibits long-term stability at 200 °C, coupled with an effective infrared radiation cooling function, demonstrating a 4.9 °C temperature reduction at solar noon. The energy transfer and luminescence mechanisms of Tb3+ and Sm3+ doped CGAO glass have been thoroughly investigated, along with thorough assessments of its thermal stability and hardness. The glass exhibits ultrahigh light transmission in the ultraviolet to near-infrared range, with the transmittance reaching 98% in specific spectral bands. Furthermore, it demonstrates superior luminescent thermal stability, retaining 85.6% and 71.2% of its initial luminescence intensity at 423 and 523 K, respectively. The high-temperature resistance and stability and long-term cooling properties render CGAO glass as an optimal candidate for integration into future energy-efficient and sustainable building designs.
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