使用偏鎢酸銨製備並基於WO3-Au納米纖維的高敏氣體傳感器

基於WO3的氣體傳感器圖片
WO3對NO2檢測具有極高的靈敏度,一直是氣體傳感器塗層的理想材料。 WO3 作為氣體傳感器、光催化劑和電致變色器件的潛在應用受到了相當多的關注。也有報導稱,在WO3中摻雜另一種氧化物會導致半導體異質結的形成,從而可以有效提高塗層的氣體敏感性。
 

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仲鎢酸銨製備的具有增強物理性能的鎢-镨氧化物複合材料

面對等離子部件圖片
鎢是一種金屬,最高熔點為 3440 °C。其優異的物理性能,如良好的導熱性和低熱膨脹係數,使其廣泛應用於高溫應用,包括航空航天、核能和國防工業。鎢的重要應用之一是面向等離子體的材料,它面臨高溫、高核輻射等惡劣環境。
 

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用於二氧化氮檢測的三氧化鎢氣體傳感器

NO2排放源圖片
二氧化氮(NO2)氣體是一種有害氣體,主要由燃燒化石燃料的廢氣產生。呼吸含有高濃度二氧化氮的空氣會刺激人體呼吸系統的氣道。據報導,人體短期接觸二氧化氮的限值為1 ppm,持續15 分鐘。因此,NO2氣體的氣敏檢測對於保護環境和保護人類健康非常重要。
 

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偏鎢酸銨熱分解製備納米鎢青銅

智能玻璃圖片
近紅外輻射 (NIR) 吸收劑在光學傳感器、光熱能轉換器、成像、近紅外隱形斗篷和智能窗戶等多個應用領域中具有重要意義。塗有近紅外吸收劑的智能窗戶可以響應外部刺激動態地、可逆地調節進入建築物的太陽輻射量,為降低建築物的能源消耗提供了一個有前途的解決方案。此外,NIR 吸收劑是用於太陽能收集器和濾光器的有用材料。鎢青銅 (MxWO3) 是很有前途的 NIR 吸收劑,因為它們具有獨特的電學和光學特性,這取決於它們的化學計量組成。
 

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偏鎢酸銨製備空心碳化鎢作為增強電催化劑

氫氣生產圖片
氫能被認為是最有前途的可替代化石燃料的可再生能源。具有溫室氣體零排放、資源豐富、能量密度高等優點。使用水分解的電催化析氫反應 (HER) 作為一種由 HER 和水氧化反應 (WOR) 組成的環保技術,受到了廣泛的關注。 HER雖然是一種清潔技術,但它需要高電能消耗和高能量效率。因此,提高HER的光催化效率是非常必要的。
 

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