三氧化鎢晶體結構

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三氧化鎢(WO3)組成簡單,在不同的溫度下有不同的形貌結構,它在-40℃至740℃的溫度之間可產生以下四種晶體結構:單斜晶系、三斜晶系、正交晶系和四方晶系。

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鎢粉形狀對下游鎢産品的影響

鎢粉形狀對下游鎢産品的影響圖片

鎢(W)粉是金屬鎢的一種粉末,其因有高熔點、耐高溫、耐腐蝕和還原性等特點,而常用來製造鎢材、高比重鎢基合金和硬質合金等産品。然而,這些鎢産品的質量不僅與生産工藝和生産環境有關,還受生産原料形狀、粒度和粒度分布等性能指標的影響。那鎢粉形狀是怎樣影響下游鎢産品質量的呢?

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無鈷電池負極用針狀紫鎢

無鈷電池負極用針狀紫鎢圖片

作爲稀有金屬鎢的一種典型氧化物,針狀紫鎢粉末因有獨特的晶體結構和顆粒形貌,而具有適中的禁帶寬度、較高的化學活性、較大的比表面積和良好的熱化學穩定性等特點,適合作爲高性能無鈷電池負極材料的重要添加劑之一。從宏觀的角度來說,與普通儲能電池相比,含有紫色氧化鎢材料的無鈷鋰離子電池擁有更强的續航能力,更長的循環壽命和更好的充放電性能等優勢。

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稀土鎢坯條燒結工藝研究

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與釷鎢電極材料相比,含有稀土元素的鎢電極材料不僅不具有放射性,對生態環境較爲友好,而且還能滿足使用要求。在特殊工况下大功率設備需要直徑更大的電極産品如直徑大于10mm,則就需要製備直徑約20mm的鎢坯條。然而,隨著坯條直徑的增加,燒結密度不易提升,幷且燒結過程中稀土元素會出現擴散和揮發情况,進而影響使用性能。

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鎢銅複合材料的製備

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鎢銅(W-Cu)複合粉體在電子、機電、軍工、航空航天等行業有著廣泛的應用。這是由於其出色的導熱性和導電性。這些粉末的特性取決於它們的組成、起始粉末的特性及其合成程序。最近,科研人員通過燒結仲鎢酸銨(APT)和水合硝酸銅成功製備了鎢銅複合材料,銅含量為30wt%。 W-30wt%Cu複合材料的合成工藝如下:

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三氧化鎢納米顆粒的大規模生產

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三氧化鎢 (WO3) 粉末被用於生產長絲和碳化鎢。隨著更多特性的發現,WO3粉體由於其優異的電致變色、胃致變色、熱致變色和光致變色性能,被廣泛應用於電致變色顯示器、半導體氣體傳感器、光催化劑等器件中。具有納米結構的 WO3 粉末被認為具有增強的性能,因為它們具有更大的表面積和獨特的物理性能。

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氧化鎢/氧化釩納米棒材料作為電化學超級電容器

超級電容圖片
三氧化鎢 (WO3) 是一種 N 型半導體材料,已被廣泛研究用於傳感器、電致變色、光催化劑和能量存儲設備。已採用簡單且低成本的微波輔助方法來製備複合材料。

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用於低氧環境中二氧化氮檢測的超靈敏氧化鎢氣體傳感器

二氧化氮氣體傳感器圖片
室溫下的氣體傳感引起了很多研究興趣,尤其是 MOX、CNT 和石墨烯的組合,但它通常存在響應時間慢、基線穩定性差和濕度依賴性大的問題。二氧化氮 (NO2) 氣體傳感器已被開發和商業化,常見類型包括金屬氧化物半導體和固體電解質。在金屬氧化物半導體中,三氧化鎢(WO3)基半導體因其結構簡單、靈敏度高、成本低以及在極端條件下具有潛在的耐久性而受到特別關注。用於低氧環境二氧化氮檢測的超靈敏氧化鎢氣體傳感器被成功製備, 該傳感器不僅對 NO2 具有高靈敏度(3.4%/ppb 對比商業傳感器的 0.2%/ppb)而且仍能可靠運行在較低的氧氣水平(低至 0.5%)。準備過程如下:
 
二氧化氮氣體傳感器圖片
 
WO3 粉末與有機分散劑ESL 400混合以獲得糊狀物。粉末與有機分散劑的重量比為1:2。將糊劑滴到 1 毫米 x 1 毫米的矽芯片上,該芯片由薄膜頂部的金叉指電極組成,作為單芯片解決方案。沉積WO3糊劑後,將基板在室溫空氣中乾燥約12小時,然後在450℃下退火1小時,然後在350℃環境空氣中退火約23小時,得到傳感器元件。 n型WO3的組成。最後,將矽芯片引線鍵合到標準 TO-46 連接器。
 
WO3材料的SEM圖像
 
綜上所述,用於低氧環境下二氧化氮檢測的超靈敏氧化鎢氣體傳感器已成功製備。結果發現電阻式氣體傳感器不僅對 NO2 具有高靈敏度(3.4%/ppb 對比商業 MOX 獲得的 0.2%/ppb),而且在較低的氧氣水平(低至 0.5%)下仍能可靠運行。這些具有通過滴鑄和退火製備的活性層的傳感器在低氧水平下可靠地工作,同樣具有高氣體靈敏度,但具有更長的響應和恢復時間(20% 左右)。
 

 

無鈷電池正極材料含氧化鎢

無鈷電池正極材料含氧化鎢圖片

氧化鎢是一種典型的過渡金屬N型半導體材料,因有較高的價態、較强的離子結合能和較大的離子半徑,而常用來參與無鈷電池正極材料的製備,以實現降本增效。

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針對硫化氫氣體檢測的氧化鎢納米結構薄膜

WO3薄膜製備圖片
高性能氣體傳感器因其在污染物檢測、醫學診斷、化學監測、食品加工等領域的廣泛應用而受到越來越多的關注。氧化鎢(WOx)由於其高靈敏度和穩定性,特別是對硫化氫(H2S)氣體的高靈敏度和穩定性,作為一種有前途的傳感材料受到了相當多的關注。各種 WO3 納米結構,如納米顆粒、納米晶須、納米棒和納米線顯示出對不同氣體的增強傳感特性。

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