三氧化鎢納米線的合成及金屬摻雜

WO3納米線的SEM圖像
三氧化鎢 (WO3) 是一種 n 型半導體氧化物,具有 2.6-3.0 eV 的大帶隙,具有廣泛的應用潛力,如電化學器件、光伏器件、光催化器件、電致變色器件、染料-敏化太陽能電池、光學器件、場發射顯示器和氣體傳感器。同時,隨著一維納米結構的發展,材料的維數和尺寸也被認為是可能帶來一些新奇和意想不到的性能的關鍵因素。

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3D打印對鎢粉流動性要求

3D打印對鎢粉流動性要求圖片

作爲難熔金屬粉末的典型代表,鎢粉(W)更適合應用于3D打印技術(增材製造)中,因爲增材製造技術能有效緩解粉末冶金法操作複雜、耗材、産品質量一般以及對生態環境污染較大等問題,但是該技術對粉末的各方面性能如流動性要求也較高。

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球形大孔洞三氧化鎢的合成

球形大孔 WO3 顆粒的 3D 斷層掃描圖像
三氧化鎢 (WO3) 因其對可見光的親和力、化學惰性、熱穩定性和無害性而被廣泛研究。這些優異的特性使這種材料可用於與太陽能相關的應用,如光催化劑、太陽能電池、水分解和氫氣產生。

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球形鉬粉生産設備

球形鉬粉生産設備圖片

作爲鉬化合物和鉬製品的重要生産原料之一,鉬粉(Mo)的形貌、顆粒大小、純度、氧含量等特性將直接影響鉬化合物和鉬製品的各方面性能如耐熱性、耐腐蝕性和耐疲勞性等,而影響Mo粉質量的因素包括生産設備、生産方法及原材料質量等。下面主要介紹的是一種製備球形鉬粉的設備。

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金摻雜三氧化鎢針對NOx氣體傳感

Au-WO3 的 HRTEM 圖像
半導體金屬氧化物 (SMO) 是用於氣體檢測的高效氣體傳感器,在篩選空氣隆起、合成成本低和可修改的傳感特性方面。半導體金屬氧化物氣體傳感器因其靈敏度高、響應速度快、成本低、體積小而被認為是最強大的氣體傳感裝置。

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