仲鎢酸銨製備納米三氧化鎢薄膜 1/2
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- 分類:鎢的知識
- 發佈於:2016-02-18, 週四 16:54
- 作者 chunyan
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太陽能光電化學電池制氫(PEC)技術是基於太陽能和水,而這兩種物質都是可再生的,PEC技術沒有副產品,不會給環境帶來污染,且同時適用于小規模應用和大規模開發。因此,該技術是直接利用太陽能制氫最具有吸引力的制氫途徑。組成光電極的半導體材料的性能決定了PEC的效率,與傳統的二氧化鈦、氧化鋅半導體材料相比,三氧化鎢具有較窄的禁帶寬度 (2.5eV),可吸收太陽光譜中波長大於500nm可見光的優勢,且價格低廉,有良好的化學穩定性、無毒性、不發生光腐蝕,是一種良好的太陽能應用半導體材料。
本文講述一種以仲鎢酸銨(APT)為原料製備納米三氧化鎢薄膜的方法,具有前驅液穩定,可重複使用、簡化生產工藝、降低成本,所得產物純度高、與基底結合牢固、不受尺寸限制及良好的光電性能等優點。
所用到試劑:APT,改性劑(可為檸檬酸,聚乙二醇辛基苯基醚,油酸或乙醯丙酮)、去離子水、分散劑。其中分散劑的作用是構成大量的網狀交織結構,在乾燥、高溫成晶過程中不易產生裂縫;而改性劑的作用提高前驅液的穩定性,另外在高溫條件薄膜生長的過程中,能防止納米三氧化鎢顆粒團聚,導致薄膜脫落。
鍍膜基底:鋁、不銹鋼、玻璃、石墨或矽片。
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父親節用鎢鍍金金幣
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- 發佈於:2016-02-18, 週四 15:33
- 作者 yaqing
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退火溫度影響三氧化鎢薄膜氫敏性能
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- 發佈於:2016-02-18, 週四 15:10
- 作者 qiongyao
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退火溫度(Annealing Temperature)為引物和範本結合時候的溫度參數,當50%的引物和互補序列表現為雙鏈DNA分子時的溫度,它是影響PCR特異性的較重要因素。在理想狀態下,退火溫度足夠低,以保證引物同目的序列有效退火,同時還要足夠高,以減少非特異性結合。合理的退火溫度從55℃到70℃。退火溫度一般設定比引物的 Tm低5℃。在範本變性後溫度快速冷卻至40℃~60℃(某個退火溫度)的時候,可使引物和範本發生結合。由於範本DNA比引物複雜得多,引物和範本之間的碰撞結合機會遠遠高於範本互補鏈之間的碰撞,這就使PCR後期的過程成為可能。
表1-1 退火溫度對三氧化鎢薄膜氫敏性能的影響:
退火溫度(℃) |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
對0.2%H2的敏感性 |
40.3% |
35.0% |
12.7% |
5.3% |
1.2% |
從以上表格資料可以看出,退火溫度越高,薄膜氫敏感性越差。當溫度達到高溫(>400℃),薄膜由無色透明變成藍色,對氫氣幾乎沒有回應。這可能是因為退火溫度越高,三氧化鎢薄膜結構越緻密,對氫氣的吸附越困難;當退火溫度>400℃後,薄膜物質由非晶態變成結晶態,結構的變化導致薄膜的顏色變深,因此氫敏性能較差。
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母親節紀念用鎢鍍金金幣
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- 作者 yaqing
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焦綠石型三氧化鎢傳感領域應用
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- 發佈於:2016-02-18, 週四 15:05
- 作者 qiongyao
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目前製備出的焦綠石型三氧化鎢(Pyrochlore-type H2W2O7)多為A位缺失型的層狀鈣鈦礦組織,其中一個水分子直接與鎢相接形成二維層狀結構,層與層之間通過氫鍵相互作用。焦綠石型三氧化鎢以扭曲的WO6八面體為結構基元,通過鎢氧剛性骨架的角頂構築形成具有六元環孔道的層狀結構,而且在沿(111)方向上擁有三維孔道。焦綠石型三氧化鎢被應用在層狀複合材料、傳感領域、煆燒製備氧化鎢等。
焦綠石型三氧化鎢呈焦綠石型結構,又稱黃綠石型結構或燒綠石型結構。作為一種水合物,由於其所特有的物理化學性質,在材料領域具備很廣泛的應用前景。目前,較為突出的有將製備出來的焦綠石型三氧化鎢應用於電池傳感領域。
在應用的過程中,首先將焦綠石型三氧化鎢在1mol/L的LiClO4電解液中作為陰極使用,同時以鋰箔為陽極,緊接著將Li均勻嵌入到焦綠石型三氧化鎢中,並通過離子交換法,對含有鈉的焦綠石型三氧化鎢進行處理。經檢測,得到的成品具有最低的電阻率,且相對濕度與電阻率對數之間擁有很好的線性規律,經加工製成的感測器測定後,發現其具有良好的耐用性和重複性,能夠表現出良好的電致變色性能。
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