以偏鎢酸銨為原料固態合成六方三氧化鎢

三氧化鎢粉末圖片
三氧化鎢 (WO3) 是一種常見的 n 型半導體。 WO3 具有 2.5-3.6 eV 之間的寬帶隙半導體,這使得它被廣泛應用於催化、光催化和電致變色系統領域,以生產智能窗、檢測 H2S、NOx、NH3 等污染氣體的化學傳感器,以及監測 H2 氣體濃度以避免嵌入式系統中的爆炸。 WO3 具有結構多態性、化學穩定性和良好的生物相容性等優點 六方三氧化鎢(h-WO3)具有開放隧道結構,表現出插層化學等良好性能,已用於鋰電池、光電器件、和離子交換器。

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用於光電化學水分解的摻硼三氧化鎢薄膜

光電化學(PEC)水分解圖片
在光電化學 (PEC) 水分解中,使用陽光和稱為光電化學材料的專門半導體從水中產生氫氣,這些半導體使用光能將水分子直接分解為氫氣和氧氣。氫是最有前途的清潔能源,具有非常高的重量能量密度和環境友好性。

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仲鎢酸銨用於製備鎢-釤氧化物複合材料

Sm2O3-W的SEM圖像
核聚變是有望解決當前迫在眉睫的能源危機的極少數選擇之一,材料技術在決定聚變電源的技術實現方面起著至關重要的作用。等離子材料 (PFM) 是 ITER 中的關鍵材料之一,可在惡劣條件下工作,包括複雜的熱、機械和化學載荷以及強輻射。

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納米三氧化鎢應用於二氧化氮和乙醇的氣體傳感

乙醇產品圖片
過渡金屬氧化物(TMO)如 ZnO、CuO、CdO、TiO2 和 NiO 已廣泛應用於氣體傳感領域。三氧化鎢 (WO3) 是一種 n 型半導體 TMO 材料,具有寬帶隙、熱穩定性和表面活性位點等優異性能。 WO3 納米材料還研究了各種應用,即光催化劑、光電極、光致變色。具有花椰菜、薄膜、納米片和納米球形顆粒等各種形態的WO3已被用於氣體傳感。納米尺寸的 WO3 對還原和氧化氣體如乙醇和二氧化氮 (NO2) 非常敏感。

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摻鎵三氧化鎢作為光電化學水分解的光電極

鎵金屬圖像
三氧化鎢(WO3)是一種典型的n型無機半導體材料,由於其製備簡便、成本低、熱穩定性強、化學穩定性好等優點,在氣敏、電致變色器件、光催化、水分解和生物傳感等方面具有廣闊的應用前景。

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