檢測不同物相三氧化鎢對次甲基藍的脫色率
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- 發佈於:2014-08-26, 週二 16:14
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檢測不同物相三氧化鎢對次甲基藍的脫色率,首先向5mL 10mg/L次甲基藍染料溶液中分別加入0.0080g水熱法製備的正交相產物三氧化鎢1和0.0080g沉澱法製備的單斜相產物三氧化鎢2,將該兩項樣品放置太陽光下照射3h後,取樣分析。
檢測結果顯示:單斜相三氧化鎢對染料的脫色率為97.41%,正交相三氧化鎢對染料的脫色率為91.40,單斜相三氧化鎢的催化活性較高,脫色率較高。這可能是因為正交相產物三氧化鎢的帶隙能為2.86eV,單斜相產物三氧化鎢的帶隙能為2.53eV。單斜相產物三氧化鎢的帶隙能小於正交相產物三氧化鎢的,電子由低能價帶躍遷至高能導帶所需要的能量低。與正交相的三氧化鎢相比,單斜相三氧化鎢更容易發生電子躍遷,產生數量較多的電子-空穴對,因此其對次甲基藍的催化活性較高,使得脫色率也較高。
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帶孔鎢合金漁墜子
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- 發佈於:2014-08-26, 週二 08:48
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有兩個孔的帶孔鎢合金漁墜子跟橡膠鎢合金漁墜子有點像,但是帶孔鎢合金漁墜子中間無凹槽。這類大多使用於船釣。但是,也適用於碼頭和岸邊。在大多數情況下,在大風天使用也是可以的,在波浪起伏的水面,它的重量會使它沉入水底。更重要的是,它符合空氣動力學,你也可以調整距離。
一個孔的鎢合金漁墜子樣子和兩個孔的很像,但是一個孔的漁墜子只有一個孔。一個孔的漁墜子也成為魚雷,在大風天也可以使用。但是底部和其它漁墜子的懸浮程度一樣。
但是帶滑動套筒的漁墜子也是歌不錯的工具,因為它底部可以滑動,方便魚線在底部可以平滑移動。
就像橡膠鎢合金漁墜,帶孔鎢合金漁墜之前也是有鉛製作的。而現在,廣泛用環保材料鎢來替代,因為鉛是對環境有危害的。
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檢測反應溫度是否影響正交相三氧化鎢形貌
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- 發佈於:2014-08-25, 週一 16:51
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為了檢測反應溫度是否影響正交相三氧化鎢形貌,可通過水熱合成產物分別在393k、413k、433k和453k溫度中的掃描電鏡照片來獲取結果,檢測結果顯示,不同溫度下水熱合成產物均為矩形片,這表明反應溫度對產物形貌沒有明顯影響。
不同溫度下產物的形貌與WO3.H2O的結構有密切關係。WO3.H2O是由WO3(OH2)八面體共頂角連接構成的片層形成的,而H2O分子處於這些片層之間,這種層狀結構由中性前軀體[WO(OH)4(OH2)]縮聚而成的,而此前軀體由[H2WO4]與兩個H2O分子之間發生親核加成反應形成。在[WO(OH)4(OH2)]前驅體中,相對於W=0鍵,一個H2O分子沿著Z軸和W鍵合,而四個OH基團位於xy赤道面。[WO(OH)4(OH2)]沿著x和y方向通過氧橋作用形成層狀結構的WO3.H2O膠體。在該檢測過程中,分別達到413k、433k和453k,脫水生成y-WO3,而y-WO3進一步發生相變生成β-WO3,然而,它們之間發生的轉化秩序結構發生較小變化,這種變化可在原位完成,其形貌不發生明顯變化。
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反應溫度影響正交相三氧化鎢結構
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- 發佈於:2014-08-25, 週一 15:44
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在正交相三氧化鎢製備的過程中,為了研究溫度對水熱合成正交相三氧化鎢結構的影響,可在不同溫度下水熱處理24h得到不同的樣品,用XRD對樣品的組成進行鑒定。
結果顯示,當反應溫度為393k時,主要衍射峰很弱,產物中三氧化鎢的含量高,而y-WO3的含量低。當溫度升高到413k時,產物XRD中的衍射峰都為y-WO3的衍射峰,而WO3.H2O的衍射峰都消失了。說明,當溫度為413k時的產物為y-WO3。當溫度繼續上升到433k和453k時,產物XRD中的衍射峰全部為β-WO3的衍射峰,說明產物已全部轉變為β-WO3。但是當溫度達到453以上時,衍射峰未出現,說明溫度在433k下形成β-WO3晶體在晶面的法線方向上的厚度很小,導致其衍射峰沒有出現,而當溫度為453k下時晶面的法線方向上的厚度較大,足夠產生一定強度的衍射峰。
綜上所述,隨著溫度升高,水熱合成正交相三氧化鎢的結構發生以下變化WO3.H2O→y-WO3→βWO3。
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檸檬酸加入量影響正交相三氧化鎢比表面積
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- 發佈於:2014-08-25, 週一 15:44
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在正交相三氧化鎢製備的過程中,為了觀察檸檬酸對產物比表面積的影響,可用氮吸附法測定添加入檸檬酸時所得產物的BET比表面積。
首先,分別稱取0.5g、1g、2g的檸檬酸添加入正交相三氧化鎢製備過程中,通過氮吸附法測定所得產物的BET比表面積。檢測結果顯示,不同檸檬酸加入量所得的產物比表面積均不同,並隨著檸檬酸加入量的增加,產物的比表面積逐漸減小。更進一步的解釋,在製備的過程中檸檬酸鎢氧配合物水解生成鎢酸,鎢酸經歷原位變化,這是由於檸檬酸的配位作用,使鎢酸單體緩慢析出,造成溶液的過飽和度低,從而使得鎢酸晶核的生成速率小於生長速率,生成的晶核數目少,從而導致生成的晶粒尺寸增大,比表面積減小,這就是產物的比表面積隨著檸檬酸加入量增加而逐漸減小的原因,換句話說,可以通過檸檬酸的添加量來控制水熱合成正交相三氧化鎢的比表面積。
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影響正交相三氧化鎢形貌因素-檸檬酸加入量
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製備正交相三氧化鎢是通過檸檬酸與鎢酸絡合來改變環境結構相結合,從而製備而成的。在製備的過程中,存在著一定的因素影響成品正交相三氧化鎢的形貌,以下介紹影響正交相三氧化鎢形貌的因素-檸檬酸加入量。
為了考察加入檸檬酸後產物的形貌變化,可通過掃描電鏡觀察產物的形貌。觀察結果顯示,當檸檬酸的加入量為0.5時,所得產物的掃描電鏡照片可以看出產物的形貌為納米矩形片,其尺寸分佈在100-500nm之間,長寬比在1-2之間。可見加入檸檬酸後產物的形貌由納米棒變成納米矩形片,主要是由產物的結構發生本質的變化所引起的,進一步觀察發現,這些矩形片具有明顯的層狀結構,在矩形片表面上同樣存在明顯的變化,可能是小矩形片粘附在大矩形片表面上所形成的。
綜合以上結果推斷,添加入檸檬酸,使得形貌發生明顯的變化為矩形片。具有層狀結構的矩形片是由多層薄片粘附在一起,同時這些薄片的棱邊不斷生長形成的,這些薄片在毛細管力的驅動下相互靠近,並通過表面上鎢羥基之間形成的氫鍵牢固地粘接在一起。
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製備正交相三氧化鎢
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- 發佈於:2014-08-25, 週一 15:41
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三氧化鎢是眾所周知n型的半導體,具有電致變色、光致變色、氣致變色和催化等特性,可應用於平板顯示器、可讀寫光學裝置、靈巧窗、感測器以及催化劑等材料。製備正交相三氧化鎢是採用檸檬酸與鎢酸絡合來改變環境結構相結合,從而獲得成品。
製備正交相三氧化鎢,首先將3.5g鎢酸鈉溶於20ml蒸餾水配成水溶液,再將此溶液通過氫型強酸型離子交換樹脂柱生成水合鎢酸溶膠。用容積為70ml的玻璃桶接收滴下的溶膠,並不斷攪拌,待離子交換接近完成時,用30ml蒸餾水沖洗交換樹脂柱,流出液液滴入上述玻璃桶中。在攪拌下將4.84g檸檬酸加入到所得溶膠中攪拌均勻。然後,將玻璃桶裝入高壓罐中,密封後加熱到453k,恒溫24h,同時磁力攪拌。反應完成後,自然降溫至室溫,離心分離得到產物並放置353k環境中乾燥12h,獲得成品正交相三氧化鎢。
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三氧化鎢納米棒生長機理
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- 發佈於:2014-08-25, 週一 11:32
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三氧化鎢納米棒是通過鎢酸鈉和硫酸鈉溶于水中,攪拌均勻,調節pH值,水洗最終烘乾制得三氧化鎢納米棒。在合成的過程中,選用鈉鹽作導向劑能合成納米棒狀三氧化鎢,而硫酸鹽作導向劑時產物都不呈棒狀形貌,可以推測出鈉離子在棒形成過程中起了決定性的作用。
當硫酸鈉和鎢酸鈉的摩爾比為4:1時,不同水熱時間產物的XRD圖可以看出,當水熱時間超過24h,產物才是純六方相三氧化鎢,誰惹時間為6h時,三氧化鎢六方相(200晶面)就已經出現,而(001)晶面直到12h才出現,這表明在三氧化鎢六方相晶體生長的初期(200)是優勢晶面,(200)就有更多的機會吸附溶液中的鈉離子,減小了三氧化鎢晶體向(200)晶面生長的幾率,使得三氧化鎢向它的另一優勢晶面(001)生長,隨水熱時間的延長,(001)晶面顯著生長,經48h,水熱反應三氧化鎢納米棒形成。
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三氧化鎢納米棒表徵
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三氧化鎢納米棒合成,首先將2.77g的鎢酸鈉和4.77g的硫酸鈉溶于67.5ml水中,攪拌均勻,用3mol/L鹽酸調節pH值到1.5,攪拌30min,將上述溶液180℃水熱48h,水洗3次,並用乙醇洗3次,在65℃的環境中烘乾獲得成品三氧化鎢納米棒。
制取所得的三氧化鎢納米棒通過電鏡照片可以觀察到,水熱合成的三氧化鎢呈棒狀,粗細一致,長短均勻。納米棒的長度在1-5μm之間,直徑在25-40nm之間,三氧化鎢納米棒具有較高的長徑比;單根三氧化鎢納米棒直徑為30nm,晶格條紋清晰可見,這說明納米棒結晶度較高;以此同時發現兩種晶格條紋相互交錯,相互垂直,與六角相三氧化鎢相對照,可以發現這兩個晶面是(001)和(200)晶面,其中(001)是生長晶面。
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蛋形鎢合金漁墜子
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- 發佈於:2014-08-25, 週一 09:17
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在橢圓形漁墜子出現之前,蛋形鎢合金漁墜子主要與活餌一起使用,許多垂釣者至今仍喜歡使用蛋形漁墜子。蛋形的結構能夠讓漁夾具下沉的更快。蛋形漁墜子的頂部有個圓孔,可讓魚線穿過。蛋形鎢合金漁墜子的使用與橢圓形漁墜子相類似。一旦魚咬住魚餌,漁墜子會嵌入魚嘴。由於魚難以承受漁墜子的重量,垂釣者就有更高的成功率將其捕獲。
所有有經驗的垂釣者都認為把蛋形鎢合金漁墜子綁在魚在線是非常重要的,以下為步驟:
首先,把魚線穿過蛋形漁墜。
然後,綁一個結把魚線固定在桿環上。
接著,如果是在較清的水域,使用另一條比主魚線較輕的線(比如2磅到4磅)。
最後,打一個結固定在孔上,這孔取決於你要釣的魚和你所選的魚餌。
蛋形鎢合金漁墜子是傳統的蛋形漁墜最完美的替代品。鎢不像有毒的鉛,對人類和野生動物都無害,而且環保。
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