無鈷電池電極用氧化鎢

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作爲過渡金屬氧化物n型半導體材料的典型代表,氧化鎢(WO3)顆粒因有適中的禁帶寬度、較大的比表面積、較小的熱膨脹係數、較高的理論比容量和良好的熱化學穩定性等特點,而深受廣大儲能研究者的歡迎。在無鈷電池領域,WO3粉末主要是用來彌補傳統電極材料的不足及緩解現在鈷資源供應緊張的問題。

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銅鉬銅複合材料的新製備方法

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銅因有良好導電導熱性,而廣泛應用于電子封裝領域,但由于其熱膨脹係數過大,常須要與低熱膨脹係數的材料如鉬結合。不過,銅鉬銅複合材料的現有製備方法却存在爆炸危險大,對環境污染嚴重,産品機械性能差等不足。爲了解决這個問題,研究者采用了高溫固相複合方法製備了該材料,具體步驟如下:

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粘性電致變色氧化鎢薄膜的製備

電致變色膜圖片
在過去的幾十年裡,電致變色器件受到了材料行業相關領域研究人員的極大關注。三氧化鎢 (WO3) 是最常見的電致變色薄膜之一,用作智能窗戶應用的電極,旨在降低建築物的能源消耗。

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碳添加劑增強氧化鎢的光催化性能

染料污染圖片
光催化降解由於其有機和合成休眠、基本限制、成本可行性和抗化學腐蝕的長期安全性,被認為是一種有前途的廢水完全淨化技術。對染料如羅丹明 B (RhB) 的光催化降解引起了很多關注。

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一種氧化鎢電致變色薄膜的製備方法

智能窗戶圖片
具有可控光學特性的電致變色智能設備是傳統門窗最有前途的替代品。現有大規模電致變色薄膜的技術製備和商業化主要以氣相沉積為主,但大規模應用受限於高昂的價格(由於製備工藝複雜)。

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