水分子影響三氧化鎢納米線電輸運

三氧化鎢納米線與電極之間的接觸為歐姆接觸時,不同濕度下,對三氧化鎢的電輸運會造成不同的影響。

當三氧化鎢納米線在吸附水汽後,水分子中的質子吸引電子,引起電子在納米線表面聚集,電子往表面聚集後,在納米線和電極借此介面感應出正電荷的氧空位。隨著相對濕度的增大,感應出的氧空位也會跟著增多,使得接觸介面的納米線由N型半導體轉變為P型摻雜半導體。N型半導體與電極接觸,形成有勢壘的肖特基接觸P型半導體。因此,我們可以通過相對濕度來調控三氧化鎢納米線的導電性能。

終上所述,當水分子吸附在納米線的表面,且隨著數目增多,在表面被吸附聚集的電子增多,降低了體內自由電子的數目,因而隨著相對濕度的增加,納米本身的電導低。另外,吸附在納米線表面的水分子作為散射中心,降低了電子的遷移率,最終影響電運輸能力。
 

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三氧化鎢納米線SEM分析

SEM結構方程模型(Structural equation modeling)是一種融合了因素分析和路徑分析的多元統計技術。它的強勢在於對多變數間交互關係的定量研究。在近三十年內,SEM大量的應用于社會科學及行為科學的領域裏,並在近幾年開始逐漸應用於市場研究中。利用SEM對三氧化鎢納米線進行分析,可更好的瞭解納米線受外界因素的影響所引起的形貌的變化。可通過前驅體以及反應溫度來加以分析。

三氧化鎢納米線在製備的過程中,是以鎢酸鈉為前驅體,首先,在其他條件一致的情況下,用1.3g的鎢酸鈉反應獲得的三氧化鎢納米線直徑為200-500nm,長度在5-10μm。

其次,我們還可以通過控制反應溫度研究其對合成的三氧化鎢納米線外貌的影響。在鎢酸鈉反應時間為32h等條件一致的情況下,240℃環境中反應獲得的三氧化鎢納米線直徑為200-500nm,長度為5-10μm。200℃環境中反應獲得的三氧化鎢納米線直徑為200-600nm,長度為1.6-3.3微米,形貌大多為棒狀結構。
 

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製備三氧化鎢納米線

三氧化鎢作為一種過渡金屬氧化鎢有著廣泛的應用。最近,三氧化鎢由於其比較靈敏的電致變色效應而受到廣泛的研究。隨著納米科技的出現,合成和研究三氧化鎢納米結構成為了納米材料方向的一個熱點。以下介紹三氧化鎢納米線的製備方法:

製備三氧化鎢納米線,首先用電子天平稱取8.25g鎢酸鈉溶解於250ml去離子水中,磁力攪拌,直至完全溶解;接著,用量筒量取10ml濃鹽酸與30ml去離子水混合,配置濃度為3mol/L的鹽酸溶液,將上述的鎢酸鈉溶液逐滴滴入3mol/L的鹽酸中,磁力攪拌,使得pH值達到1-1.2,攪拌30min後獲得淡黃色沉澱,將該沉澱離心清洗,並溶解於200ml,0.1mol/L的檸檬酸溶液中,獲得透明溶液;最後將該透明溶液移入反應釜中,向反應釜添加1.3g硫酸鈉並密封反應釜,置於恒溫箱中,在240℃的環境中反應32h,待反應完成後,使其冷卻至室溫,將反應後的沉澱離心提純,乾燥後用樣品盒保存,即為三氧化鎢納米線。
 

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金字塔形鎢合金漁墜子(二)

當水下是有沙層和泥層組成,如果底部是軟的,這時候使用金字塔形漁墜子可以將自己埋入底部。如果底部是硬的,它的形狀使它不會滾動。

長期以來,漁墜是由鉛製成的。儘管鉛至今仍在使用,漁墜子的材料也用其它金屬代替。

在一些漁業水域,鉛是禁止使用的,垂釣者不得不使用由無毒的材料來製作漁墜。

由鎢合金製成的金字塔形漁墜子是環保的,對環境是無害的。


金字塔形鎢合金漁墜子


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多葉准直器的使用

為了精確地定位輻射到病變組織時,有必要使用鎢重金屬多葉准直器。

首先,當X射線圖像產生時,為了確定腫瘤的精確位置和輪廓。需要使用鎢重金屬多葉准直器來進行三維的測量。電動機移動鎢合金准直器的各個葉片到正確位置,鎢合金准直器使用多達120個葉片成形用毫米精度測量腫瘤的輪廓。

然後,使腫瘤暴露於高能量輻射。在此過程中,主要是通過旋轉臺架的多葉准直來360°圍繞患者進行腫瘤的輻射。為保護人體病變組織周圍的健康組織,高精度的多葉准直器的使用是必需的。

最後,為了防止在輻射環境中收到不必要的傷害,不同的屏蔽部件需有選擇地進行使用。



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鎢合金在輻射屏蔽領域的應用

高能輻射屏蔽:鎢合金是用於屏蔽輻射(高能光子)的優良材料。由於鎢合金具有機械加工性强,強度大,以及低毒性,使其為防輻射提供了有力的保障。

鎢合金的屏蔽優勢主要有:使用不受核管理委員會,環保局,或特殊OSHA規定;高輻射的吸收;毒性低,比鉛或貧鈾安全;簡化的生命周期 ;硬度,強度和延展性良好;耐腐蝕性好。

鎢合金屏蔽的作用有:核電廠屏蔽;核醫學;臨床的角度屏蔽;X射線准直儀和區域屏蔽;同位素生產,運輸和遏制;腫瘤同位素以及基於加速器平臺;國土防護- 個人防護裝備對緊急情況處理,大型集裝箱檢測設備。



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製備三氧化鎢薄膜-醇鹽攪拌法

製備三氧化鎢薄膜-醇鹽攪拌法,首先採用WOCl4作為先驅液。將3g WOCl4溶解在15.3g正丙醇中,並在手套箱中不斷攪拌。為了避免在溶膠形成的過程中發生凝膠現象,加入10-20ml的乙醯丙酮作為表面活化劑,再加入7ml稀釋(1M)的鹽酸,以增強其反浸潤特性。然後將制得的上述溶液通過篩檢程式滴在高速旋轉的鍍有ITO導電膜的玻璃基片上,多餘的溶液被轉速為3000r/m至750r/m或1500r/m的塗膜機甩出,保持該速度60s,將制得的薄膜在180℃的溫度下熱處理20min,最後得到粒徑為190nm的三氧化鎢薄膜。

經研究表明,該製備工藝在熱處理前後,膜密度的變化後發現,三氧化鎢薄膜密度相對於體材料密度(7.16g/cm³)較低,在熱處理前為0.57,180℃退火後為0.64,膜為六方相的微晶結構。


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製備三氧化鎢薄膜-醇鹽法

三氧化鎢薄膜是一種非常重要的功能材料,可以用作電致變色材料,光致變色材料,氣致變色材料,熱致變色材料等用途十分廣泛。

製備三氧化鎢薄膜-醇鹽法,首先在乾燥的N2氣氛中,把基地進入W的醇鹽溶液中,用電動浸塗設備提拉出基底。在乾燥的氮氣氣氛中乾燥塗層,去除過量的有機溶劑。此過程約須30min。接著,在相對濕度為30%的氣氛中,水解塗層,使W-OR(有機材料)轉變為W-OH和R-OH(最終被蒸發)。為了保證塗膜充分水解形成凝膠,此過程需要1h。最後,對薄膜進行熱處理,此過程包括兩個熱處理過程:第一步,加熱至200℃,保留30min,使殘餘的有機溶劑和水分揮發掉;第二步,加熱到430℃或更高的溫度,使凝膠乾燥,去除殘留的有機溶劑,使W(OH)轉變為WO3和H2O,從而形成三氧化鎢薄膜。


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製備玻璃狀三氧化鎢

三氧化鎢為黃色粉末,不溶于水,溶於堿,微溶於酸。主要用於煆燒還原生產鎢粉和碳化鎢粉,進而用於生產硬質合金產品,如刀具和模具的製造。同時也可用於製造純鎢製品、鎢條、鎢絲,鎢電極;和用途配重和輻射的遮罩材料。工業生產中也有少量的用作黃色陶瓷器的著色劑。船舶工業中,鎢的氧化鎢被用作重要的防腐油漆和塗料材料。由於三氧化鎢用途的廣泛性,促使更多的人加大力度對三氧化鎢的研究,目前,研究發現製備玻璃狀的三氧化鎢,成品以其獨特的性能,更加能夠滿足生產加工領域的特殊需求。

製備玻璃狀三氧化鎢,首先向4h鎢粉(直徑為1μm)中加入15%25ml的H2O2,在3-10分鐘後,鎢粉幾乎完全溶解。溶液為無色,顯強酸性,去除少量的未溶解的雜質,用鍍Pt的Pt網還原過量的H2O2。然後,在室溫的環境中,通風乾燥溶液,就獲得淡黃色玻璃狀的三氧化鎢。
 

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三氧化鎢薄膜氣致變色機理

三氧化鎢薄膜氣致變色是指三氧化薄膜暴露在含有氫氣的氣氛下產生著色,在含有氧氣的氣氛下退色的現象。與三氧化鎢薄膜電致變色相比,氣致變色系統結構簡單,變色範圍寬,但需要在三氧化鎢薄膜上加催化層,一般用Pt,Rh,從變色過程的可控性來說,電致變色有著明顯的優勢。

三氧化鎢薄膜氣致變色機理,表面吸附的氫分子在催化層的作用下,分解為氫原子,氫原子沿著三氧化鎢薄膜孔洞表面向膜內擴散,在擴散的過程中,2個氫原子與三氧化鎢晶粒邊界的1個氧原子結合形成水,從而在三氧化鎢晶粒體內形成了氧空位,氧空位向晶粒體內擴散形成色心,導致了三氧化鎢薄膜的變色。

總體來說,三氧化鎢薄膜的氣致變色研究尚處於製備工藝和性能測試方面,對它的變色機理的研究還有待進一步的深入。
 

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