探究三氧化鎢氣致變色結構
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- 分類:鎢的知識
- 發佈於:2016-02-22, 週一 16:30
氣致變色與電致變色相近,這個過程涉及到電致變色元件(通常是一個金屬氧化物,比如說三氧化鎢)和氧化還原性氣體(一般是氧氣和氫氣)的相互作用,產生可逆的顏色改變。氣致變色技術主要用在製備靈巧調光窗和氣敏感測器中(氧氣、氫氣、一氧化氮、硫化氫和一氧化碳等)。
在氣致變色的機理研究方面,通過採用XRD衍射技術和Raman光譜技術分別研究了三氧化鎢納米線薄膜著色前後的晶體結構變化和W-O鍵震動模式的改變。經過實驗發現,氫離子和電子的雙注入模式會引起一個新的四方晶相的WO3-x·H2O的出現,同時導致了W-O鍵震動模式的明顯變化。通過這些實驗結果研究提出了氧空位和結構水分子共存于納米線體內的氣致變色機理模型。
在WO3的WO6六面體結構中,注入的H+會吸附在O2附近,注入的e-填充到了WO3的導帶底的局域態中,導致W6+變成了W5+。在六面體結構中的6個氧都有可能吸收H+,一旦其中O吸附了H+,該W-O的作用將變弱,O更加活躍,容易再吸附1個H+形成1個結構水分子(H2O)。在W-O弱化的同時,結構發生重構,W往O方向移動,導致W-O鍵長伸長和另一邊W-O鍵長縮短。這時W-O作用能增強,不容易再吸附H+。在熱或者光作用下,結構水分子容易脫落O的位子,從而產生一個氧空位。在這個模式中,所涉及到W-O鍵長的伸縮變化較好地解釋著色過程中Raman光譜的變化規律。
探究三氧化鎢電致變色材料
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- 發佈於:2016-02-22, 週一 16:25
電致變色材料,即通過給材料添加電場,使材料發生顏色的變化。電致變色機理較為複雜,三氧化鎢(WO3)是最早被發現的電致變色材料,並且也是最早被製成電致變色器件,但其變色原理卻一直成為爭議。研究者們通過對其變色性能進行研究,建立了多種模型來解釋其變色機理,例如,色心模型、價間電荷遷移模型、極化模型、自由載流子模型等,但是這些模型都無法解釋三氧化鎢的電致變色機理。
儘管三氧化鎢的電致變色機理仍然沒有一種較為全面、能讓所有研究者認可的說法或者模型來解釋其機理,但是研究者早已經掌握了如何去應用三氧化鎢的電致變色性能,而且已經有三氧化鎢電致變色器件問世,並被應用於生活中的很多領域。
三氧化鎢電致變色器件的結構。電致變色器件發展到現在出現過很多種不同的結構,雖然這些結構都能實現電致變色功能,但就目前而言能被研究者普遍接受,同時也是最典型的器件結構為三明治型的五層結構。如圖為三明治型的五層結構的三氧化鎢電致變色器件,上下兩層為覆蓋層,即普通透明玻璃,中間五層從上往下依次為透明導電層-電致變色層-離子導體層-離子存貯層-透明導電層。
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三氧化鎢電熱性能
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- 發佈於:2016-02-22, 週一 16:15
電流通過導體時,導體會發熱,這種由電流產生的熱,叫做電熱,或者也可以理解為電熱是由電產生的熱量,把電能轉化為內能的現象。利用電熱原理可以製成各種電熱器,例如電烙鐵、電爐、電熨斗、電烤箱、熱水器、電孵化箱等。
電熱材料是一種新型能源材料,相對傳統能源具有體積小、無噪音、無污染、壽命長等特點。熱電材料能作為電能與熱能轉換的仲介材料,只要材料兩端存在電勢差,材料中就會出現溫差,而且這種電熱轉換是可逆。傳統熱電材料具有較高的ZT值(優值係數,係數越高熱電轉換效率越高),而且具有成熟的製備工藝,已被廣泛應用於熱電發電與製冷裝置中。研究者們逐漸發現一些新型的熱電材料,雖然這些材料具有更高的ZT值,但是大部為具有毒性以及貴重元素組成分的金屬合金,使用這些材料會加重環境的負擔。
三氧化鎢(WO3)作為一種重要的高技術材料,在電致變色、光降解催化、氣體檢測等多領域具有廣泛的應用潛力,同時WO3是一種n型 熱電材料。目前,熱電材料研究現狀為P型熱電材料性能普遍優於n型材料,但是製作熱電器件必需p型與n型相匹配。早期研究證明WO3經過摻雜能使其熱電性能得到提升,如果發現一種能顯著改善WO3熱電性能的摻雜物以及最佳的工藝參數,則有可能將WO3應用於熱電材料領域。
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節後鎢市盤整運行,市場報價少成交清淡
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- 發佈於:2016-02-22, 週一 16:07
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稀土2.22:周初稀土市場價格暫穩
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- 發佈於:2016-02-22, 週一 15:49
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鎢商家陸續入市,市場看漲情緒濃
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- 發佈於:2016-02-22, 週一 15:31
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不同溫度焙燒的AMT/SiO2催化劑的催化性能
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- 發佈於:2016-02-19, 週五 18:20
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藍寶石單晶生長鎢坩堝熱應力分析
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- 發佈於:2016-02-19, 週五 17:11
藍寶石單晶是一種氧化鋁(Al2O3)的單晶,它的光學穿透帶很寬,從近紫外光(190nm)到中紅外線都有很好的透光性,另外因其具有良好的光學性能、機械性能和穩定的化學性能,且強度高、硬度大、耐腐蝕,被廣泛應用於軍事、醫學、電子及其他領域。而要生產性能優良的藍寶石單晶藍寶石單晶生長爐中的坩堝是一個重要的關鍵因素。具有高純度、高密度、無內裂紋、尺寸精准、內外壁光潔等特徵的坩堝對藍寶石晶體生長過程中的引晶成功率、拉晶品質控制、脫晶粘鍋以及使用壽命的延長都起到了關鍵的作用。鎢坩堝具有高強度、高硬度且耐高溫等特性被廣泛應用於藍寶石生長爐中。經實驗發現,在藍寶石單晶生長過程中產生的熱應力集中的現象導致鎢坩堝使用壽命短,因此許多科學家研究藍寶石單晶生長過程中鎢坩堝使用失效的影響因素發現,熱應力是鎢坩堝使用失效的主要原因。
熱應力:鎢坩堝在使用過程中受到了長期週期性加熱、冷卻作用,導致坩堝軸向和徑向都存在溫度梯度,且在晶體生長過程中產生的迴圈熱震衝擊坩堝產生了微裂紋。在長期迴圈使用過程中,微裂紋會不斷擴展,到達一定程度後,導致坩堝報廢。
經試驗發現,最大熱應力存在於坩堝與託盤結合處,在滿足晶體生長條件下,減緩升溫速度,較小溫度梯度,增大托杆中間孔隙,改變託盤托杆材料等方法都可以減小熱應力。
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仲鎢酸銨製備鎢改性的氧化鋅負載鈷催化劑
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- 發佈於:2016-02-19, 週五 16:54
鈷-鋅催化劑是目前廣泛研究的鈷基催化體系之一,有研究表明鈷-鋅費托合成法具有良好的應用前景。文章提出一種以仲鎢酸銨為前軀體,經過沉澱、洗滌、破碎、負載金屬等步驟,產物最終焙燒得到氧化鋅負載鈷催化劑。
實現步驟如下:
1.配製0.1-1.0M可溶性鋅鹽溶液(乙酸鋅、硝酸鋅等,溶劑用水或乙醇),配製氨水溶液作為沉澱劑,在pH=6.0-9.0,40-80°C條件下沉澱鋅鹽;
2.將濾餅洗滌至中性,先在80-120°C乾燥,然後在300-500°C下焙燒3-5小時,所得樣品破碎至200目以下;
3.按催化劑組成,將可溶性鎢—仲鎢酸銨作為前驅體,採用等體積法向步驟2所得樣品負載鎢;
4.按催化劑組成比例配製助劑金屬硝酸鹽與硝酸鈷的混合溶液,採用等體積法向步驟3所得樣品負載鈷和助劑金屬,經80-120°C乾燥,300-500°C下焙燒3-5小時即得目標催化劑。
上述方法具有的優勢在於:
鎢改性氧化鋅為載體,採用浸漬法製備負載鈷催化劑,使得到的複合載體與鈷物種保持適當的相互作用,鈷物種分散性好、還原度高,從而實現低鈷負載量催化劑催化下的高活性、選擇性費托合成,並有效降低鈷基催化劑生產成本。
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仲鎢酸銨製備催化劑載體——TiO2-WO3-SiO2複合粉
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- 發佈於:2016-02-19, 週五 16:51
脫硝催化劑主要採用銳鈦型納米二氧化鈦等作為活性載體,TiO2-WO3-SiO2複合材料中由於TiO2和WO3的複合,改變了載體的結構和表面性質,也使三氧化鎢在載體中分佈更加均勻,改善了載體的加工性能,利於催化劑製備中的混料、擠出、乾燥等過程,保證了催化劑製備較高的成品率。文章描述一種TiO2-WO3-SiO2複合粉體的製備方法,具體步驟如下:
1.原料偏鈦酸經打漿分散,調整二氧化鈦漿液的品質濃度;
2.向漿液中分別加入仲鎢酸銨和白炭黑;
3.加入氨水,調整pH值至5.5~8.5 ,目的是改善與三氧化鎢的複合以及偏鈦酸的煆燒性能,獲得適量的酸位特性;
4.處理後得到的漿液過濾脫水,得到塊狀濾餅,其中二氧化鈦品質分數控制在40%〜55%;
5.塊狀濾餅機械破碎,並於200°C〜380°C環境下乾燥2.5小時,然後在380°C〜680°C煆燒4.5小時;
6.粉碎,制得所需的TiO2-WO3-SiO2複合粉。
上述方法具有如下優點:
1)製造成本低、工藝簡單;
2)製備得到的產品不僅具有使用壽命長、高比表面積、高表面化學活性、良好的加工性能,而且具有較高的機械強度和耐沖刷強度的優點。
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