氧化鎢納米材料應用-濕度感測器

濕度探測和控制在微電子電路加工、室內智慧控制、制藥、生物樣品培養、作物溫室培育等領域有著廣泛深入的應用,精細準確監測濕氣的作用和影響推動著濕度感測器的研究日趨深入,人們設計開發了各種改善和提高器件性能的方法和技術。濕度感測器一般是根據材料表面的水分子物理化學性吸附改變材料的導電性質變化規律設計加工的。基於各種回應機理,濕度感測器主要分為電容型、電阻型、光電型、和重力型等。

結合聲表面波器件特性,以低維納米材料及其複合物作為聲表面波濕度感測器敏感膜的研究是極具特色的新型探測方法。比較在石英聲表面波器件上塗聚苯乙炔和TiO2等薄膜後對相對濕度的敏感性,塗有TiO2薄膜的器件的回應和隨濕度的線性變化性能最好。以聚乙烯醇薄膜為濕敏材料塗覆在雙共振聲表面波振盪器中,在相對濕度為20%到75%的範圍內測到非線性回應。利用樟腦磺酸摻雜的聚苯胺為濕敏單元,通過128°Y切LiNbO3聲表面波諧振器實現了室溫下 5%-90%相對濕度範圍內的穩定探測,結果重複較好。聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和聚乙烯醇(PVA)鍍膜的 LiNbO3聲表面波器件的濕度探測性能,發現 PVP 鍍膜的器件在5-95%相對濕度範圍內器件插入損耗變化可達50dB,回應時間為1.5秒,恢復時間2.5秒,該類器件性能最好的濕度感測器。另一方面,以納米結構氧化鎢濕敏材料,通過溶膠-凝膠技術旋塗得到納米結構WO3薄膜,利用互補金屬氧化物半導體(CMOS)工藝將反向偏置放大電路與微加熱器集成在一起,實現在25%-85%濕度範圍的線性探測,在濕度60%處靈敏度約達4.5 mV/%RH。WO3和銀摻雜WO3薄膜電阻型濕度感測器,觀察到700°C退火處理的銀摻雜WO3濕度感測器在20-90%範圍內大20MΩ/%RH,但是回應時間較長為29秒,恢復時間長達290秒。

綜合聲表面波濕度感測器研究和納米氧化鎢濕度感測器研究進展,用雙功能配位體小分子有機酸銨做包覆劑,製備低維氧化鎢納米晶作為敏感膜,結合性能優異的聲表面波器件進行濕氣探測,這是一個比較新穎有趣的視角,以期進一步探討氧化鎢納米晶性質的優化和濕度感測器性能提高兩者間的內在聯繫。

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硬質合金刀具切削液冷卻機理

硬質合金刀具切削加工時除了產生摩擦熱,在刀具和金屬的剪切面內的內部分子產生也會產生內摩擦熱,所以硬質合金刀具切削區的溫度可以達到 600℃~800℃,因此要求切削液必須同時具有良好的潤滑性和冷卻性能。

硬質合金刀具在切削過程中,切削液的冷卻作用主要是是通過澆注到硬質合金刀具切削區的切削液將切削時產生的切削熱迅速地從切削區帶走,降低硬質合金刀具、工件的溫度,延長刀具的使用壽命,減少工件的熱變形,減少熱應力,提高硬質合金刀具耐用度、加工精度。切削液的冷卻機理是:以滲透的方式進入摩擦區域、變形區域起到散熱降溫的作用。切削液的冷卻性與導熱係數、比熱、流速以及潤滑性和供液方式等有關,導熱係數、比熱的參數越大其冷卻性越好。 

硬質合金刀具


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硬質合金刀具切削液潤滑機理

硬質合金刀具在切削過程中,普通潤滑油是處在不斷移動的不變的摩擦面之間,雖然壓力有時很大,卻很容易形成潤滑膜切削液。切削液的使用狀態則不同。切削液與加工工件所形成的新鮮表面時刻保持接觸,而加工表面一直處在彈性變形的狀態,硬質合金刀具與被加工工件面之間要承受很大的壓力,這種壓力要比一般的摩擦狀態下產生的壓力大很多。

金屬切削加工時使用切削液後,硬質合金刀具與工件、切屑之間形成潤滑膜,能夠降低摩擦係數,減少摩擦。金屬切削加工中的多數摩擦屬於邊界摩擦。在切削加工中,硬質合金刀具、工件會和切削液中的某些成分發生物理和化學吸附、化學反應,如果滿足一定的高溫、高壓條件。切削液通過泵吸作用從側面浸入硬質合金刀具和工件的接觸面,形成低剪切強度的潤滑膜。 

硬質合金刀具
 

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硬質合金刀具切削液在機械加工中的作用

硬質合金刀具切削液在金屬切削加工中發揮著巨大的作用,它是機械加工過程中重要的材料。切削液的作用:清洗、冷卻、潤滑、防銹。

切削液的冷卻作用:在金屬切削過程中澆注切削液,由於液體的流動特性,可以將切削區的大量切削熱帶走,使硬質合金刀具切削區的溫度降低,達到冷卻的目的;
切削液的潤滑作用:硬質合金刀具與加工零件、切屑的接觸表面之間存在縫隙,切削液能夠滲透到其中,形成潤滑膜,起到潤滑的作用,從而減少摩擦,提高刀具的使用壽命,提高生產效率,改善工件表面品質,保證工件的加工精度,達到最好的經濟效益;
切削液還能起到清洗作用,能夠除去粘附在機床、硬質合金刀具、夾具上的小切屑,保護工件表面和機床導軌避免劃傷;
切削液的防銹作用:切削液中加入某種具有防銹性能的添加劑,能夠保護機床、硬質合金刀具和工件避免被周圍有腐蝕性的介質腐蝕,從而達到防銹的目的。

硬質合金刀具
 

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銀鎢合金的電火花加工參數(一)

電火花加工的工藝參數可以分為電參數和非電參數。電參數主要是脈衝電源的參數,有加工極性,脈寬,脈間,峰值電壓,峰值電流等等。非電參數主要有沖油或抽油的方式,壓力,流量,抬刀高度,頻率,平動方式,平動量的大小等,他們相互影響,相生相剋,給參數的選擇增加了難度。

為了能正確選擇電火花加工參數規准,使其有章可循,人們根據工具電極,工件的材料,若工具極性,脈寬,峰值電流等主要參數對表面粗糙度,放電間隙,蝕除速度和電極損耗率等四個主要工藝指標的影響,事先做成工藝曲線圖表,按此來選擇電火花加工的規准。

電火花加工模具或某種零件時,一般工件材料是事先已定的,碳鋼,模具鋼,不銹鋼,各種鎳鉻合金鋼等都可以算作鋼類材料,對電火花加工來說,它們的被加工性能,工藝指標都相差不多。含熔點,氣化點很高的鎢,鉬類合金材料以及硬質合金材料以及石墨,銅鎢,銀鎢燒結材料,導電的聚晶金剛石等可算做為另一類,對電加工來說它們屬於難加工材料。對鋁,鋅,黃銅等熔點較低的材料,電火花加工比較容易 . 總之,第一步就是咱分析工件的特點和技術要求 ( 如表面粗粗度,尺寸,公差精度 ) 等工藝技術指標的基礎上,根據工件材料和技術要求來選擇工具電極的材料,如黃銅,紫銅,石磨或銅鎢,銀鎢合金等,當然要考慮它們是否易於加工製作成工具電極以及成本等因素。

銀鎢合金


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Anviloy1150特點

在壓鑄鋼鐵材料時,壓鑄模型腔的工作溫度可高達1000℃,型腔表面受到嚴重的氧化、腐蝕和沖刷,常因產生嚴重的塑性變形和網狀裂紋而失效,只能壓鑄幾十件或幾百件。鎢基合金Anviloy 1150特點是熔點很高,高溫下強度較高,耐熱性、耐蝕性好,有優良的導熱、耐熱疲勞性能,不沾結熔融金屬,塑性好,便於成型加工。主要用於在較高溫度下工作的銅合金、鋼鐵材料的壓鑄模,也可以做鈦合金、耐熱鋼的熱擠壓模等,使其壽命遠高於其他各種熱作模具鋼。

Anviloy1150特點
 

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什麼是Anviloy1150?

Anviloy 1150是由金屬粉末在特定的高溫度下製作而成的,使用特殊的高溫粉末冶金技術。這樣鎢合金棒具有熱膨脹係數低,導熱性能好和良好耐高溫特性。合金元素的加入提高可加工性,韌性和焊接性能。通常將熔點在1700攝氏度以上的金屬稱為難熔金屬。在壓鑄鋼鐵材料時,壓鑄模型腔的工作溫度可高達1000攝氏度。型腔表面受到嚴重氧化、腐蝕和沖刷,常因為產生嚴重的塑性變形和網狀裂紋而失效,只能壓鑄幾十件或幾百件。因此,可以用鎢、鉬、鈮等熔點在2600攝氏度以上的難熔合金來製作壓鑄模的型腔。由於它們的再結晶溫度高於1000攝氏度,可長期在此溫度之上工作。

Anviloy1150
 

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合成納米氧化鎢

反應溢度、反應時間以及外來添加物種等作為影響晶體生長外部因素,對無機納米材料相組成及形貌控制往往能起到重要角色。就無機半導體材料納米氧化鎢來說,採用溶劑熱法通過調變溶劑熱溫度成功製備出了W03.2H20納米片,研究發現溫度可調控其晶體的生長,因而有助於納米片的形成;利用水熱方法合成了氧化鎢納米帶,溫度對氧化鎢納米帶單晶的生長也至關重要;用不同的溶劑熱體系合成了不同晶型的納米氧化鎢,其中乙醇/乙二醇的混合溶液是較好的溶劑,六氧化化鎢可以在其中充分的溶解,從而制得的氧化鎢的晶型結構相對較對稱;通過改變體系中水的用量來有效控制六氯化轉的水解速率,進而得到氫氧化鎢,然後再對其進行脫水得到不同納米結構的氧化鎢半導體材料;他們研究表明:適宜的加水量,可以得到納米管狀結構的氧化鎢;若向反應體系加入過量的水,得到的則是氧化鎢納米棒;而如果加入少量的水,得到的卻是氧化鎢納米片。在不同的加熱時間下合成了不同晶型的氧化鎢納米材料,其中,以鎢酸鋰作為鎢源,在水熱條件下合成的納米棒狀氧化鎢,表現了較好的光催化性能。

溶劑熱溫度較低時,製備的納米氧化鎢結晶度較低,隨著溶劑熱溫度的升髙,納米氧化鎢的結晶度增加。溶劑熱時間過長時(24h)製備的納米氧化鎢存在很嚴重的團聚,而且粒徑的均一性較差;而在較短的時間時(12h),製備的納米氧化鎢的粒徑較均一。加水量的多少直接影響納米氧化鎢的結晶度和粒徑的均一性,進而影響材料吸附性能;當加水量較少時(500mL),三氧化鎢的結晶度較差,且團聚較嚴重,而且晶體的結構的規則性也較差,因此吸附性能較差;隨著加水量的增加(1000mL),製備的材料,結晶度變好,晶體的結構也變規則,且粒徑較均一,氧化鎢的吸附性能增強;繼續增大加水量(2000mL)時,結晶度繼續變強,但是粒徑變得不均一,團聚也變嚴重,因此對氧化鎢的吸附性能下降。

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納米氧化鎢光催化分解水

目前納米氧化鎢的合成方法有很多種,大致可分為三大類:固相法、氣相法和液相法。固相法製備納米三氧化鎢一般是用鎢酸或鎢酸銨等直接進行加熱分解得到。此種方法的工藝簡單,但是由於生成的納米粉末容易團聚,因此得到的粉末需要再經過一次的粉碎來得到顆粒較小的納米三氧化鎢,這樣得到的樣品的產量比較低納米三氧化五的氣相法合成方法早已經有報導,此種方法的特點是產品的尺寸小,純度高,但是對實驗設備和技術耍求都很高,因此目前研究中並沒有得到廣泛的應用液相法則是採用化學手段,利用簡單的溶液進行加熱就可以對納米材料的微觀結構進行控制,因此液相法是製備納米三氧化鎢最適宜、最常用的方法之一。

隨著工業的發展,對清潔能源的研究與利用是科學研究者一直從事的工作。特別是利用資源充足的太陽能光解水產生H2已經成為研究人員探索的熱點之一,但娃耍實現這一目標的關鍵之處是找到合適的催化劑,而納米氧化鎢由於其禁帶寬度比較小,在可見光範圍內具有較好的光催化活性,因此得到研究者的青睞。

目前,納米氧化鎢的光催化活性比二氧化鐵好,作為光催化劑,氧化韓光催化穩定性良好,對光催化降解水中污染物也有較理想的催化效果,加之我國鎢蘊藏量豐富,居世界第一,所以氧化鎢有廣泛來源’因此氧化鎢是光催化技術領域的一個重要材料。

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氧化鎢氫還原過程中物相轉變

仲鎢酸銨APT在不同溫度與不同氣氛下熱分解和(或)氫還原制得了4種典型的氧化鎢。用X射線衍射分析研究了這些化鎢在氮還原過程中的物相轉變.試驗結果表明:APT的分解條件和氧化鎢的紅還原工藝對鎢粉生產都是很重要的本文為氧化鎢和鎢粉生產廠提供了某些圖譜、教據和推論;特別是用乾燥氫還原W81O49,直接生成戶W和a-W可避免中間的WO2形,這一新發現,對高效生產細鎢粉有重要意義。

用APT制得了數種有代表性的氧化鎢.APT的熱分解條件不同,則所得氧化鎢的結構、成分及性質亦不同.應根據鎢粉的要求來確定和控制APT的熱分解工藝條件,以生產適合的氧化鎢原料。

黃鎢、藍鎢和紫鎢分別進行了高溫氫還原過程的射線衍射物相分析.所得圖譜與資料,為鎢廠生產或選購氧化鎢原料和制定合理的氫還原工藝提供了某些依據。

用乾燥氫還原紫鎢可直接生成a-W和b-W,而不經過生成WO2的中間階段.這一重要事實的發現,為氫還原紫鎢高效制得均勻的細鎢粉提供了依據。

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