水熱合成法生產三氧化鎢納米片

WO3納米片的SEM圖像
氧化鎢納米材料由於其優異的氣體敏感性、光催化、電致變色等性能而被廣泛研究。納米結構三氧化鎢 (WO3) 有望成為檢測各種氣體(NH3、H2S、NO2、CH3OH 等)的氣體傳感器的候選材料。

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溶膠-凝膠法制備納米三氧化鎢

三氧化鎢圖片
三氧化鎢 (WO3) 是一種無毒的 n 型半導體,具有 2.4-3.6 eV 範圍內的間接和一般寬帶隙。因此,它是應用在工業、醫學、科學和軍事工程各個領域的絕佳材料。這種效果是由于氧化鎢納米結構及其複合材料的獨特性能,如優異的耐熱腐蝕性、良好的延展性、和高密度。

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三氧化鎢多孔納米片陣列 – 強大的NO2 低溫傳感性能

氣體探測器圖片
二氧化氮(NO2)作為典型的工業和汽車尾氣,不僅會造成環境問題,還會影響人體健康。三氧化鎢 (WO3) 是一種 n 型半導體氧化物,已被證明特別適用於檢測 NO2 氣體。因此,研究人員引入了一種三氧化鎢多孔納米片陣列 (PNA) 的製備方法及作為氣體傳感器的應用。三氧化鎢多孔納米片陣列通過簡單的化學浴沉積製備且擁有強大的NO2 低溫傳感性能,在 100°C 的低工作溫度下對 10 ppm 濃度 NO2可以實現 460的高響應。三氧化鎢多孔納米片陣列(WO3 PNA)的合成過程如下:

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鉬錸合金粉末淺析

鉬錸合金粉末淺析圖片

與鎢錸粉末一樣,鉬錸(Mo-Re)合金粉末也是由兩種難熔金屬元素組成的粉體,具有極爲優异的熱力學性能和化學性能,廣泛應用于航空、航天、航海、軍事、國防、電子等領域。根據顆粒形狀的不同,Mo-Re合金粉末可分爲球形鉬錸合金粉末和不規則鉬錸合金粉末。近年來,隨著人們對于科技産品質量要求的不斷提高,市場對前者的需求也越來越大。

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3D打印如何製造硬質合金?

3D打印如何製造硬質合金圖片

素有“工業牙齒”之美稱的硬質合金因有高熔點和高硬度的特性,而導致它加工非常困難,一般只能使用粉末冶金法製造一些形狀結構較簡單的零部件。然而,在實際應用中不只只是需要一些結構簡單的部件,還需要一些形狀較複雜的零部件,因此開發一種能加工形狀複雜的合金零部件的方法很重要。得益于3D打印技術的出現,爲製造形狀複雜的零件提供一種有效的方法。

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