鉬酸鋅納米材料的誘導控制合成方法
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- 分類:鎢的知識
- 發佈於:2022-03-30, 週三 11:18
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鉬酸鋅因具有獨特的理化特性、結構特性、閃爍體發光特性等,而廣泛應用在光學、電子、生物、塗料、醫藥、建築等行業中。下文將一種成本低廉、綠色環保、反應條件溫 和、可規模化生産鉬酸鋅納米材料的誘導控制合成方法。其具體步驟如下:
氧化鎢納米結構對污染氣體的敏感性和選擇性效應
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- 分類:鎢的知識
- 發佈於:2022-03-29, 週二 15:50
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最近,來自九江大學和美國波多黎各大學的研究人員進行了一項關於氧化鎢納米結構對污染氣體的敏感性和選擇性效果的研究。
鎢鎳硬質合金的新製備方法
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- 發佈於:2022-03-29, 週二 10:51
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鎢鎳硬質合金是一種以碳化鎢爲硬質相,鎳爲粘結相的合金,具有十分良好的耐磨性能,可應用于酸碱流量儀錶的機芯軸和需要避免磁干擾的儀器儀錶的機芯軸。爲了製造出抗酸鹼性能更强且不具有磁性的鎢鎳硬質合金,研究者提出了一種新的製備方法,具體步驟如下:
鎢及其氧化物的氧化和還原
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- 發佈於:2022-03-28, 週一 19:24
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在大多數鎢(W)氧化物中,W主要處於W+6氧化態,有6個氧原子圍繞每個W原子的八面體配置。在完全氧化的W(WO3)中,這些八面體是以分角配置的方式排列。在還原的化合物(WOj,2 < x < 3)中,經常出現複雜的分角、分邊和分面排列的WO6八面體組合。分別在完全氧化和部分還原的化合物中經常發現的WO4四面體和WO7五邊形二面體。
鉬、鋰和鎢的肺部毒性、遺傳毒性和致癌性評估
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- 發佈於:2022-03-27, 週日 17:44
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近日,來自丹麥國家工作環境研究中心的科研人員明確了鉬(Mo)、鋰(Li)和鎢(W)吸入毒性的劑量,並評估了這三種元素的遺傳毒性和致癌潛力。
用電爆絲方法合成碳化鎢
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- 發佈於:2022-03-26, 週六 21:29
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近日,俄羅斯科學院的研究團隊在本研究中,通過電爆絲(EEW)方法合成雙峰鎢粉,研究了EEW雙峰鎢粉的滲碳過程,並成功地製備了碳化鎢(WC)粉末。
鉬酸鈷納米棒的製備方法
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- 發佈於:2022-03-25, 週五 11:16
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鉬酸鈷(CoMoO4)納米棒具有良好的電化學循環穩定性和高效的催化活性,所以廣泛應用于能量存儲和催化氧化領域。但是,傳統的生産工藝在製備CoMoO4時由于存在産品形貌不規整和尺寸不均勻的情况,所以逐漸被淘汰。爲了製備出綜合性能更好的鉬酸鈷納米棒,研究者就使用了微波輻射技術引入聚乙二醇來誘導材料定向生長,從而實現調控産物微觀形貌的目的。