高溫選擇性催化還原NOx催化劑的製備

釩系催化劑在廢氣的排放溫度超過500°C時,NH3的直接氧化顯著的增強,導致NOx的去除率顯著的降低。在高溫狀態下,WO3-TiO2系統催化劑相比于傳統的V205-W03/TiA系統催化劑,有更好的催化活性和高溫穩定性。本文將描述WO3-TiO2系統催化劑的製備方法,其步驟如下:

1.將無水乙醇、鈦酸丁酯和冰醋酸按體積比2:1:1混合均勻,得到溶液A;
2.將仲鎢酸銨溶解於品質濃度為5%的草酸溶液,得到B溶液,其中仲鎢酸銨:草酸的品質比為1.6:1;
3.將一定量的B溶液緩慢滴加到A溶液中,其中仲鎢酸銨與鈦酸丁酯的品質比為 0.029 :1〜0.11 :1,不斷攪拌,形成均勻穩定的溶膠;
4.陳化40〜60小時,置於烘箱中於50〜60°C下乾燥16〜30小時,得到幹凝膠;
5.用研缽將幹凝膠研磨30〜50分鐘,置於馬弗爐中於550〜650°C下煆燒3〜6小時,得到以WO3為活性組分的WO3-TiO2高溫SCR催化劑。

所製備的催化劑,不但工藝步驟簡單、生產成本低,而且在450°C〜550°C活性溫度視窗中,有較高的脫硝率,使用壽命長,熱穩定性高。

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檢測含砷三氧化鎢

三氧化鎢紅外圖正硬質合金及合金鋼的性能在很大程度上決定於三氧化鎢的品質。制取三氧化鎢的普通方法包括以下主要工序:溶液淨化除砷、矽、氟、砷、磷、鉬等;添加氯化鈣溶液沉澱人造白鎢;鹽酸分解人造白鎢;鎢酸經洗滌、過濾、乾燥、煆燒後,即成三氧化鎢。此文主要介紹測定高純三氧化鎢中微量砷的方法。

比色法(Colorimetry)定義:以生成有色化合物的顯色反應為基礎,通過比較或測量有色物質溶液顏色深度來確定待測組分含量的方法。比色法作為一種定量分析的方法,其對顯色反應的基本要求是:反應應具有較高的靈敏度和選擇性,反應生成的有色化合物的組成恒定且較穩定,它和顯色劑的顏色差別較大。選擇適當的顯色反應和控制好適宜的反應條件,是比色分析的關鍵。

測定高純三氧化鎢中微量砷方法
將高純三氧化鎢脂肪置放在1400℃進行燃燒,所得含砷及砷化物與氧反應生成二氧化砷,用氯化汞酸鈉溶液吸收,形成穩定的二氯亞砷酸根絡合物。接著使該化合物再與甲醛縮合,並與褪色品紅作用,可生成紫紅色的化合物,在560nm處進行比色測定。對顯色時間及顏色的穩定性、試樣燃燒吸收時間以及降低空白值等條件進行試驗。最後可得到氯化汞酸鈉的用量、顯色劑、褪色品紅與甲醛用量對顯色的影響。該方法的測定下限為0。5ppm,相對標準偏差±4。8%。

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三氧化钨电致变色与气敏性应用2/2

三氧化钨作为电致变色显示材料(EC display)。早期EC显示的电子钟和电子表,其使用寿命与循环次数为主要的缺陷,通过采用三氧化钨作为电致变色显示材料可制备出循环次数可达到5百万次,刷新时间为一秒以内的显示器件,虽然氧化钨作为电致变色显示材料存在不能快速刷新的问题,但是三氧化钨变色材料在仍在EC显示上获得应用。
 
气敏传感器
三氧化钨作为一种金属氧化钨半导体气敏材料而受广泛应用,氮氧化物与硫化氢气体是主要的大气污染物,三氧化钨在探测这些大气污染物呈现出良好的气敏特性。气敏材料之所以能实现对气体的检测,主要的原理为被探测的气体会与三氧化钨表面发生接触时,会在三氧化钨表面发生吸附与脱吸附反应,材料的电阻率发生改变,通过检测材料的电阻值就能实现对被探测气体的检测。
如果增大气敏材料与被探测气体的有效接触面积不仅能得到更高的灵敏度,而且更大的接触面积具有更好的散热,能减少工作温度的变化,避免工作温度变化过大影响气敏材料的灵敏度。通过减少气敏材料的晶粒尺寸,使晶粒纳米化是增大气敏材料的有效工作面积的主要方式之一,而纳米级的三氧化钨具有非常高的灵敏度,甚至在低温情况下也具有较好的灵敏度。同时研究者们也相继发现了三氧化钨对多种气体,如臭氧与有机物挥发性气体都具有良好的气敏特性。
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波音公司的“鲁日时代”

鲁日是条美国的河流,福特曾在20年代初在那建立了鲁日汽车厂,其中最著名的是汽车总装车间,因规模庞大,相当于一座城市,所以在这里简说为“鲁日城”。

鲁日时代来源于福特凭借T型汽车所创造的鲁日城,在那个年代,福特从采矿到汽车生产,所有的供应都是依靠自身。这种发展模式在传统制造领域我们称它为鲁日 时代,而互联网领域则是阿里所倡导的生态系统。在这种模式中,所有的主营业务能够相互生存,关联性极强。这样不但能够抵御外来竞争对手的侵蚀,而且在其中也能寻找到新的盈利点。

鲁日汽车制造厂是福特汽车公司的核心企业,是一个非常大的工厂型社区,以全部加工场所聚集于一处的超大流水线作业著称全球。所以“鲁日”一般代指流水线及其附加概念。

说波音也有“鲁日时代”就是说,波音公司有一段时间也曾经在一个地方把所有东西都造出来组装在一起,比如钨合金副翼配重等。但是波音现在是全球加工全球制造,只在最后到达汇聚地点进行组装。所以说“曾经”有过鲁日时代。

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三氧化钨电致变色与气敏性应用1/2

三氧化钨电致变色应用三氧化钨是一种金属氧化物半导体材料,也是一种特殊的功能材料,经研究发现其因为其晶体结构的多样性使三氧化钨具有电致变色、气致变色、光致变色、光学催化剂、气敏材料等性能。本文将结合一些实例来说明三氧化钨电致变色与气敏性在生活中的应用。
三氧化钨电致变色应用
三氧化钨的电致变色性能,可在航天领域中作为航天器的热涂层材料。三氧化钨电致变色器件可通过改变外加电场的电压方向改变离子的抽出与注入情况,器件中电致变色层的颜色也会相应发生改变,从而改变器件对光的反射率(透射率)。航天器中如果采用三氧化钨电致变色器件作为热涂层材料,能通过改变外加电场,控制热涂层对红外光线的反射率,从而控制装置内的温度。这种技术依靠的是运用材料自身的特性来调节涂层对红外光线的反射率的大小,不需要很复发的电气控制或者机械传统部分,能使航天器的控温系统具有轻质量、低能耗、可靠性高等特点。对于航天器上部分热敏感器件可以采用直接覆盖电致变色膜的方式来对其热量实现更好的控制。三氧化钨电致变色能通过对外加电场的改变来调节其对红外光的反射率,同样的道理,三氧化钨还能制成红外隐身涂层材料,实现飞机的红外隐身。
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