增強光催化性能的三氧化鎢-二氧化鈦光催化劑

WO3-TiO2光催化劑的SEM圖像
近十年來,半導體粉末作為光催化降解水中有機污染物的應用受到了廣泛關注。二氧化鈦 (TiO2) 抑制了驚人的光催化性能,包括高活性、化學穩定性和低成本。然而,TiO2(帶隙為3.2 eV,由波長小於387 nm的光子激發)的光催化活性仍受紫外線波長照射的限制,因此在陽光照射期間不能有效地發生光催化過程。總太陽光譜輻射的 4% 處於紫外線區域。

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摻鉑三氧化鎢薄膜用於二氧化氮氣體傳感

Pt-WO3 的 SEM 圖像
燃燒設備和汽車是包括二氧化氮 (NO2) 在內的 NOx 氣體的主要來源。這些氣體對人體健康有負面影響,還會引起酸雨。因此,應使用有效的吸附材料來感知和檢測大氣中的這些氣體。

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用於光催化降解染料的三氧化鎢納米顆粒

三氧化鎢圖片
氧化物納米材料用於開發先進的光伏材料、光催化劑和智能設備。在金屬氧化物中,氧化鎢(WO3)是一種n型半導體,帶隙很小,為2.6 eV,具有獨特的熱學、光學、物理、化學和電學性質。這些特性導致在化學和選擇性催化、傳感器、燃料電池、顏色變化和污染物吸附方面的廣泛應用。 WO3 被認為是光降解可見光區域有機污染物的合適候選材料。

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三氧化鎢納米線的合成及金屬摻雜

WO3納米線的SEM圖像
三氧化鎢 (WO3) 是一種 n 型半導體氧化物,具有 2.6-3.0 eV 的大帶隙,具有廣泛的應用潛力,如電化學器件、光伏器件、光催化器件、電致變色器件、染料-敏化太陽能電池、光學器件、場發射顯示器和氣體傳感器。同時,隨著一維納米結構的發展,材料的維數和尺寸也被認為是可能帶來一些新奇和意想不到的性能的關鍵因素。

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3D打印對鎢粉流動性要求

3D打印對鎢粉流動性要求圖片

作爲難熔金屬粉末的典型代表,鎢粉(W)更適合應用于3D打印技術(增材製造)中,因爲增材製造技術能有效緩解粉末冶金法操作複雜、耗材、産品質量一般以及對生態環境污染較大等問題,但是該技術對粉末的各方面性能如流動性要求也較高。

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球形鉬粉生産設備

球形鉬粉生産設備圖片

作爲鉬化合物和鉬製品的重要生産原料之一,鉬粉(Mo)的形貌、顆粒大小、純度、氧含量等特性將直接影響鉬化合物和鉬製品的各方面性能如耐熱性、耐腐蝕性和耐疲勞性等,而影響Mo粉質量的因素包括生産設備、生産方法及原材料質量等。下面主要介紹的是一種製備球形鉬粉的設備。

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球形大孔洞三氧化鎢的合成

球形大孔 WO3 顆粒的 3D 斷層掃描圖像
三氧化鎢 (WO3) 因其對可見光的親和力、化學惰性、熱穩定性和無害性而被廣泛研究。這些優異的特性使這種材料可用於與太陽能相關的應用,如光催化劑、太陽能電池、水分解和氫氣產生。

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金摻雜三氧化鎢針對NOx氣體傳感

Au-WO3 的 HRTEM 圖像
半導體金屬氧化物 (SMO) 是用於氣體檢測的高效氣體傳感器,在篩選空氣隆起、合成成本低和可修改的傳感特性方面。半導體金屬氧化物氣體傳感器因其靈敏度高、響應速度快、成本低、體積小而被認為是最強大的氣體傳感裝置。

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三氧化鎢結合碳納米壁

WO3-CNWs 結構的 SEM 圖像
碳納米壁(CNWs)由於其結構、電學、光學和機械性能而具有廣泛的應用,如超級電容器、傳感器等,CNWs 也被稱為垂直石墨烯納米片。它們具有三維結構,代表一種表面垂直取向的迷宮(迷宮狀)石墨烯納米片,可以自由垂直於基板。與碳納米管不同,CNW 的特點之一是它們的合成不需要催化劑。因此,它們可以在各種材料的基材上合成,例如金屬(不銹鋼、Pt、Ti、Cu、Ni、Mo、Zr、Hf、Nb、W)半導體(Si)甚至絕緣體(Al2O3、石英)。氧化鎢 (WO3) 是一種重要的 n 型半導體,是與碳納米壁結合的有前途的材料。

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球形鉬粉淺析

球形鉬粉淺析圖片

作爲稀有金屬鉬的一種重要中間産物,鉬粉(Mo)因具有較强的還原性,而常與氧化劑發生反應生成氧化鉬、硫化鉬、碳化鉬、氟化鉬和氯化鉬等鉬化合物,這些鉬化合物經過一系列處理後就加工成鉬棒、鉬電極、鉬條等鉬製品。然而,因爲Mo粉顆粒形狀的不一,鉬産品的理化性質和具體用途也有所區別。根據顆粒形狀的不同,Mo粉可分爲球形鉬粉和不規則鉬粉。下面重點介紹的是球形Mo粉的基本信息。

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