鎢銅複合材料的製備

W-Cu複合材料圖片
鎢銅(W-Cu)複合粉體在電子、機電、軍工、航空航天等行業有著廣泛的應用。這是由於其出色的導熱性和導電性。這些粉末的特性取決於它們的組成、起始粉末的特性及其合成程序。最近,科研人員通過燒結仲鎢酸銨(APT)和水合硝酸銅成功製備了鎢銅複合材料,銅含量為30wt%。 W-30wt%Cu複合材料的合成工藝如下:

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三氧化鎢納米顆粒的大規模生產

三氧化鎢圖片
三氧化鎢 (WO3) 粉末被用於生產長絲和碳化鎢。隨著更多特性的發現,WO3粉體由於其優異的電致變色、胃致變色、熱致變色和光致變色性能,被廣泛應用於電致變色顯示器、半導體氣體傳感器、光催化劑等器件中。具有納米結構的 WO3 粉末被認為具有增強的性能,因為它們具有更大的表面積和獨特的物理性能。

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用於低氧環境中二氧化氮檢測的超靈敏氧化鎢氣體傳感器

二氧化氮氣體傳感器圖片
室溫下的氣體傳感引起了很多研究興趣,尤其是 MOX、CNT 和石墨烯的組合,但它通常存在響應時間慢、基線穩定性差和濕度依賴性大的問題。二氧化氮 (NO2) 氣體傳感器已被開發和商業化,常見類型包括金屬氧化物半導體和固體電解質。在金屬氧化物半導體中,三氧化鎢(WO3)基半導體因其結構簡單、靈敏度高、成本低以及在極端條件下具有潛在的耐久性而受到特別關注。用於低氧環境二氧化氮檢測的超靈敏氧化鎢氣體傳感器被成功製備, 該傳感器不僅對 NO2 具有高靈敏度(3.4%/ppb 對比商業傳感器的 0.2%/ppb)而且仍能可靠運行在較低的氧氣水平(低至 0.5%)。準備過程如下:
 
二氧化氮氣體傳感器圖片
 
WO3 粉末與有機分散劑ESL 400混合以獲得糊狀物。粉末與有機分散劑的重量比為1:2。將糊劑滴到 1 毫米 x 1 毫米的矽芯片上,該芯片由薄膜頂部的金叉指電極組成,作為單芯片解決方案。沉積WO3糊劑後,將基板在室溫空氣中乾燥約12小時,然後在450℃下退火1小時,然後在350℃環境空氣中退火約23小時,得到傳感器元件。 n型WO3的組成。最後,將矽芯片引線鍵合到標準 TO-46 連接器。
 
WO3材料的SEM圖像
 
綜上所述,用於低氧環境下二氧化氮檢測的超靈敏氧化鎢氣體傳感器已成功製備。結果發現電阻式氣體傳感器不僅對 NO2 具有高靈敏度(3.4%/ppb 對比商業 MOX 獲得的 0.2%/ppb),而且在較低的氧氣水平(低至 0.5%)下仍能可靠運行。這些具有通過滴鑄和退火製備的活性層的傳感器在低氧水平下可靠地工作,同樣具有高氣體靈敏度,但具有更長的響應和恢復時間(20% 左右)。
 

 

氧化鎢/氧化釩納米棒材料作為電化學超級電容器

超級電容圖片
三氧化鎢 (WO3) 是一種 N 型半導體材料,已被廣泛研究用於傳感器、電致變色、光催化劑和能量存儲設備。已採用簡單且低成本的微波輔助方法來製備複合材料。

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無鈷電池正極材料含氧化鎢

無鈷電池正極材料含氧化鎢圖片

氧化鎢是一種典型的過渡金屬N型半導體材料,因有較高的價態、較强的離子結合能和較大的離子半徑,而常用來參與無鈷電池正極材料的製備,以實現降本增效。

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龍年首周鎢價開門紅。