二硫化鎢納米材料的光吸收和光催化特性

主要液體剝離和ALD機制的描述圖片

相較於半導電體材料,二硫化鎢納米材料表現出更高的光吸收率,光催化特性是其另一個重要特性。對於半導體材料,光吸收特性是非常重要的,特別是對於光催化。當WS2吸收光子時,會發生帶內、帶外和雜質缺陷之間的轉換,這可以形成特定的吸收光譜。塊狀WS2的特徵吸收峰在910納米的波長附近,位於近紅外(NIR)區域。通過形成納米結構,可以發現WS2特徵吸收峰的藍移(blue shift)。

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二硫化鎢納米材料在能源轉換和儲存的應用

相對於真空度圖像的絕對帶狀位置圖片

由於全球人口的快速增長和社會經濟的快速發展,能源和環境問題受到廣泛關注。作為一種過渡金屬二硫化物,二硫化鎢納米材料在能源轉換和儲存領域取得了重要的研究進展。鑒於這些材料的多功能性和豐富的微觀結構,二硫化鎢(WS2)納米材料的可塑性和可控合成廣受研究人員的關注。

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二硫化鎢的晶體結構

在WS2-CdS催化劑上進行光催化制氫的反應機制圖片

二硫化鎢(WS2)晶體結構屬於P63/mmc空間群,通過X射線衍射測量的晶格參數為a = 0.31532 nm和c = 1.2323 nm。作為二維層狀過渡金屬二氯化物(TMDC)材料的典型代表,其結構由0.6-0.7納米厚的X-M-X夾層(M為過渡金屬;X=S、Se、Te)組成,WS2擁有類似的夾層結構,每個夾層板由三個原子層組成(中間一層是W原子層;上下兩層都是S原子層),形成S-W-S結構。

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二硫化鎢和二硒化鎢的晶體結構

二維二硒化鎢的重複儲存格的俯視和側視圖片

一篇由Schutte等發表在Journal of Solid State Chemistry的文章闡述了二硫化鎢(WS2)和二硒化鎢(WSe2)具有與二硫化鉬(MoS2)同種類型的層狀晶體結構。除了常見的WS2的六邊形2H形式外,還有一種斜方體形式,即3R-WS2,也曾被報導過,它與MoS2的斜方體形式同型。

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樹脂鎢複合材料的生産

樹脂鎢複合材料圖片

在電子配件、X光檢查裝置領域或有輻射工作環境中,人們一般會使用鉛板材料來降低輻射進而起到遮蔽的作用,但是鉛板材料會造成嚴重的環境污染。有鑒于此,專利號爲CN103106936的研究者提供了一種密度在12.0g/cm3左右的樹脂鎢複合材料的生産方法,以代替鉛板材料來降低輻射和對自然環境的破壞。

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