鈀影響三氧化鎢薄膜氫氣敏感性
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- 發佈於:2014-09-05, 週五 14:22
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氧化鎢具有氣體敏感性,用於檢測二氧化氮,氨氣等有毒氣體的檢測。被製備成三氧化鎢薄膜的氣體感測器因結構簡單,能夠通過改變金屬催化劑和工作溫度來檢測不同氣體。在三氧化鎢薄膜上添加摻雜物,可改變三氧化鎢薄膜的檢測性能,以下對三氧化鎢薄膜摻加鈀進行實驗分析:
將熱蒸發法鍍膜的三氧化鎢薄膜分別在空氣中400℃、500℃、600℃進行熱處理4h退火後和鈀沉積的厚度進行分析。實驗結果分析得知三氧化鎢薄膜在經過500℃熱處理時呈現四方晶體的多晶態,沉積鈀對三氧化鎢的晶體結構沒有影響,但隨鈀的添加抑制了三氧化鎢的晶粒生長。500℃以上熱處理時鈀在薄膜表面呈現小球狀,600℃以上熱處理時鈀粒子在薄膜表面凝結或擴散到材料內部。2nm鈀沉積的三氧化鎢薄膜在工作溫度250℃時反應靈敏度和恢復特性對氫氣的檢測特性最好。
可見,作為催化劑的金屬鈀由於對氫氣的反應極具活躍,在室溫下約吸收自身體積850倍的氫氣,而且在氫氣壓力低時可以釋放,是不可多得的氫催化材料,用於三氧化鎢薄膜上可提高氫氣敏感性。
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製備Zn-WO3薄膜電極
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- 發佈於:2014-09-05, 週五 14:21
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要製備Zn-WO3薄膜電極,首先應先制取三氧化鎢薄膜光電極,三氧化鎢薄膜光電極是通過電沉積法製備而得的。電沉積製備的過程在溫室條件下進行,將含有0.025M的鎢酸鈉,0.03M的雙氧水(30%)和0.05M的硝酸(65%)的電解液進行電沉積,所加電壓為-0.6V,沉積時間為1h,得到藍色無定型的三氧化鎢薄膜。
接著採用電沉積-浸漬法制取Zn-WO3薄膜電極,即將上述電沉積得到的無定型三氧化鎢薄膜置於5M的Zn(NO3)2溶液中浸漬,浸漬時間分別為10min、20 min、30 min、40 min、50 min、60 min,樣品編號分別為ZW-10、ZW-20、ZW-30、ZW-40、ZW-50、ZW-60。在空氣中晾乾後,將這些含有Zn的三氧化鎢薄膜置於馬弗爐中,此時升溫速率約為2℃/min,在450℃的環境下退火處理3h,最後得到Zn-WO3薄膜電極。
經過光電化學和光電催化活性測性,發現適量的Zn修飾三氧化鎢光電極,其光電流和光電催化活性與純的三氧化鎢薄膜光電極相比,均有顯著提高。
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製備三氧化鎢薄膜光電極
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- 發佈於:2014-09-05, 週五 14:21
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三氧化鎢薄膜光電極的製備,採用陰極電沉積法。電解液中組成為0.025M的鎢酸鈉,0.03M的雙氧水(30%)和0.05M的硝酸(65%),溶劑為水:異丙醇=7:3,電沉積採用三電極體系,Pt電極為對電極,飽和的甘汞電極(SCE)為參比電極,清洗乾淨的氧化銦錫(ITO)導電玻璃為工作電極。
電沉積製備的過程在溫室條件下進行,將含有0.025M的鎢酸鈉,0.03M的雙氧水(30%)和0.05M的硝酸(65%)的電解液進行電沉積,所加電壓為-0.6V,沉積時間為1h,得到藍色無定型的三氧化鎢薄膜,在空氣中晾乾後,將無定型的三氧化鎢薄膜置於馬弗爐中,此時升溫速率約為2℃/min,在450℃的環境下退火處理3h,最後得到三氧化鎢薄膜光電極。
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鎢合金輻射屏蔽的優勢
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- 發佈於:2014-09-05, 週五 10:17
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鎢合金被用作抗γ和X射線輻射的屏蔽或作為准直器使輻射束聚焦到目標上。多年來,鎢合金已成為輻射屏蔽領域的首選輻射屏蔽件,一個關鍵原因是鎢合金的高密度(鎢合金的密度比鉛大60%以上),及其高效減弱及屏蔽X射線和γ射線輻射的特性。
除了高效的屏蔽作用,鎢合金的高密度也給設計師提供了一個很好的設計空間。鎢合金的高密度使他們能夠減少盾牌和准直器的厚度,同時仍然能提供與鉛相同的屏蔽保護,這在有限的空間是一種更為理想的應用材料。
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鎢合金在保護數據記錄儀器儀表領域的應用
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- 發佈於:2014-09-05, 週五 09:33
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隨著科學技術的發展,鎢合金由於其高密度,高硬度,無毒無汙染等特性被廣泛應用於各個領域,如平衡配重,防輻射,軍事,傳熱和鑽井等。鎢合金具有高熔點和高密度,這樣的特性只有金,鉑,以及一些其他的稀有金屬能與之相匹敵。
鎢合金的輻射屏蔽性能使其成為保護數據記錄儀器儀表和裝置同位素的不可比擬的材料,是石油和天然氣的勘探開采的基礎設備。通過使用鎢合金屏蔽件來進行儀器屏蔽和保護人員免受輻射傷害。鎢合金屏蔽件的使用極大地提高了數據記錄的效率和效能。鎢合金屏蔽件通過增強實時數據記錄效用,從而優化鑽井性能,提高鑽井速度的穩定性,以此減少尋找這些資源的成本和時間。另外,鎢合金屏蔽件可以在進行地質采礦時保護γ照相機和傳感器,使整個工作得以正常進行。
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橡膠鎢合金漁墜子
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- 發佈於:2014-09-05, 週五 08:52
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與帶縫隙漁墜子相類似,橡膠鎢合金漁墜子上也有一條縫隙。該漁墜子呈橄欖球狀。該漁墜子含有一橡膠製成的內芯,橡膠伸出漁墜子的兩端。魚線放在縫隙中,旋轉鎢合金漁墜子,以此讓魚線纏住橡膠芯。反向旋轉,即可鬆開魚線。該漁墜子使用方便。橡膠鎢合金漁墜子有著不同的尺寸與規格。
常用的重量為1/8盎司,如果要潛入得更深,則需要使用更重的漁墜子。橡膠鎢合金漁墜子可以用於不同的垂釣環境中。
鉛被廣泛用於漁墜子的材料,但是,如今有越來越多的金屬來代替鉛,因為鉛是有毒飛。環保的鎢材料則越來越受歡迎。由於鎢的密度高,橡膠鎢合金漁墜子比鉛要小30%。所以,它能達到相等的重量卻具有較小的體積。
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新型納米氧化鎢吸收和透過分析
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- 發佈於:2014-09-04, 週四 17:18
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新型納米氧化物對可見光具有較高透過性,同時能有效地遮罩太陽光中的近紅外線。以下,對新型納米氧化鎢吸收和透過進行分析:
新型納米氧化鎢製備的過程中需要還原處理,為經過還原處理時,氧化鎢納米粒子對可見光(380-780nm)和近紅外光(780-2100nm)都保持了較高的透過率。然而,經過還原處理後,在近紅外光的透過率發生了顯著的變化,其透過率大幅度下降,處理後納米粒子的吸收明顯增強,特別是在1400-1600nm和1900-2200nm波段具有強烈的吸收。這2個紅外波段的吸收被認為是還原後引入大量的自由電子的等離子共振吸收所引起的。由於納米氧化鎢是一種半導體材料,能夠對特定波長的光進行吸收,而進行一定的還原處理後,能夠在其表面積聚大量的自由電子,從而使其具有等離子共振吸收近紅外光的特性,起到了有效阻隔熱量的作用。
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製備新型納米氧化鎢
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- 發佈於:2014-09-04, 週四 17:17
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隨著科學技術和社會生產高速發展,節能和環保成為全世界的焦點。普通玻璃對太陽光譜的透過選擇性不高,因為在可見光透過的同時,位於近外紅光區的熱量也隨之大量透過,引起室內溫度升高,是空調等降溫設備的負擔加重,帶來能源的浪費,並有逐年增長的趨勢。因此,探究新型的環保型熱遮罩材料始終是研究者追求的目標,新型納米氧化物對可見光具有較高透過性,同時能有效地遮罩太陽光中的近紅外線。以下介紹新型納米氧化鎢的製備方法。
在室溫的環境中,將99.99%鎢酸銨溶于去離子水中,置於磁力攪拌機上攪拌,同時,取65%的硝酸,用滴管逐滴滴入該溶液直至溶液澄清後繼續滴加硝酸並用pH試紙控制溶液呈強酸性。隨後將溶液放入集熱式恒溫加熱磁力攪拌器中,以3℃/min加熱至(80±2)℃,並在80℃恒溫下保持1h,自然冷卻至室溫,在常溫下放置2h至完全沉澱,用去離子水進行多次洗滌後過濾,將濾除的沉澱物於60℃烘箱中乾燥24h,烘乾後得到淡黃色塊狀物,將其放入坩堝,置於馬弗爐內分別於500℃、600℃和800℃的環境中煆燒2h,獲得所需要的粉體,將煆燒得到的氧化鎢納米粉體放入球磨機碾磨成粉末,即為新型納米氧化鎢。
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鎢合金是核醫學領域的應用
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- 發佈於:2014-09-04, 週四 16:41
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鎢合金材料具有高密度的特性,從而具有較強的減弱輻射強度的性能,這一特性使得屏蔽層的厚度得以減小的同時,仍能有效地阻止有害的X射線和γ射線。
核醫學輻射是診斷和治療患者的一種有效的手段。如SPECT和PET技術,它們利用將放射性物質注射到患者體內,然後再通過γ相機(SPECT)或掃描儀(PET)進行掃描和監測,從而發現體內腫瘤的存在,並確定腫瘤的性質和位置。在核醫學領域,較為常用的放射性材料是鍀99(TC 99)。在人體外部放療方面,鎢多葉准直器的輻射束可以准確地聚焦目標癌細胞。在內部治療方面,近距離放射治療的放射性種子可以直接注入到腫瘤。在注入之前,該放射性物質主要是存放在鎢合金屏蔽器中。在采用這些方法時,需要有效且有針對性地進行輻射的屏蔽,以促使這些放射性同位素能在殺死癌細胞的同時不傷害人體健康組織。這也是鎢合金輻射屏蔽件最為重要的作用。
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影響製備氧化鎢SBA-15介孔複合材料因素-預水解時間
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- 發佈於:2014-09-04, 週四 16:30
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氧化鎢SBA-15介孔複合材料製備過程中,在介孔分子篩SBA-15合成 過程中,加入TEOS後水解大約0.5h後SBA-15的骨架結構就開始初步形成,此時樣品具有較窄的孔徑分佈,孔尺寸較為均一,具有較高的結構有序度。當時間達到2h後就可以形成較為完整的骨架結構。若是TEOS預水解時間過短,加入的氧化鎢物種時不利於分子篩骨架結構的構成;若TEOS預水解時間過長,加入氧化鎢物種時,分子篩的骨架已經初步形成,氧化鎢物種不能很好地進入到分子篩的骨架結構中,主要以非骨架氧化鎢形態存在。
可見TEOS預水解時間過長或過短都不利於氧化鎢物種進入到分子篩的骨架結構中,最佳時間為0.5h,預水解時間為0.5h的樣品平均孔徑較其他樣品大,所含骨架氧化鎢物種相對較多,制得出的成品氧化鎢SBA-15介孔複合材料較為優質。
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