敏化三氧化钨表面提升光电转换性能 3/3
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2016年2月01日 星期一 16:28
- 作者:qiongyao
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提升三氧化钨光电转换性能的途径有多种,其中采用表面敏化的方式可以提高光电转换效率采用表面敏化的方式提升三氧化钨(WO3)的光电转换性能。将一定的材料负载于三氧化钨(WO3)半导体表面,从而提高对光吸收与转换能力。表面敏化的原理与半导体复合比较相似,但是对光进行吸收转换的主材料由氧化钨变为光敏剂,而且所选的光敏剂必须要满足两点要求:(1)本身的禁带宽度必须小于WO3的;(2)能级导带的位置一般要负于WO3的导带。目前发现满足条件并被采用的半导体主要有Fe2O3、Cu2O、CdS等。
采用半导体复合的形式来提高WO3的光电转换性能。半导体复合是将两种或两种以上的半导体采用物理或化学将两者结合起来,是一种比较常见、有效的提升材料某一特定性能的方式,同时也能采用复合材料的方式来提升光电转换性能。为了提升机光电转换性能一般会采用的复合材料为金属氧化物,总之通过半导体的复合,能使光生电子或者空穴分别聚集于两种半导体导带或者价带上,从而使电子与空穴有效地分离,进而提高复合半导体光电转换效率。为了提升半导体的光电转换效率。除了采用金属氧化物,还能采用石墨烯,经研究采用石墨烯作为电子传递介质,可以提高半导体材料中电子的迁移速度的同时降低光生再留在复合的概率。从而提升WO3半导体材料的光电转化效率。
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增加三氧化钨表面负载能提升光电转换性能 2/3
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- 发布于 2016年2月01日 星期一 16:15
- 作者:qiongyao
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以贵重金属作为三氧化钨(WO3)的表面负载能提高光电性能。比较常见负载贵金属的方式为溅射法、光沉积法、液相吸附法、氢磞化物还原以及脉冲电沉积法等。负载贵金属并不是只能负载一种,曾经有学者研究报道了采用多种贵金属一同沉积于WO3表面或者采用分层方式依次沉积。经过众多学者的研究发现当负载贵金属为Ag时,WO3的光电性能提升最为明显,当光线照射在WO3表面时,电子得到能量会先从价带跃迁到 导带上,然后再迁移到Ag纳米颗粒上,使光生电子富集,降低电子-空穴复合的概率。
掺杂离子可提高WO3的光电性能。离子掺杂主要是通过阳离子与阴离子进入到WO3晶格内部,替代WO3半导体中的W+钨离子或者O2-氧离子来影响电子的激发以及电子-空穴分离。研究发现掺杂Cr、Mo这些等价金属替代晶格中的W原子,不但对晶格的几何结构影响小,而且使导带的底部下移,减小带隙;当掺杂Ti、Zr、Hf,这些价态小于W金属的金属材料时,会在O氧原子的2P轨道上形成两个空位,形成氧空穴,并且使价带的顶端上移,由于这三种金属的原子半径都大于W原子,会造成导带的底部上移,但是从整体上来说禁带宽度因为掺杂而减少。
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钨丝的用途
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- 发布于 2016年2月01日 星期一 15:52
- 作者:yiping
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钨丝作为电光源的配套材料在照明行业中发挥着重要作用。钨丝在电光源中的应用主要是照明灯,其中用于灯泡中作各种发光体的钨丝需要在制备过程中加入少量的钾、硅和铝等氧化物,因此这种钨丝也被称为掺杂钨丝或不下垂钨丝。随着经济和生产技术的发展,制备出来的钨丝除了能应用于普通灯泡外,也能应用于各种高性能灯泡。例如在纯钨粉中掺杂一定量的K、Al、Si等元素制成的掺杂钨丝,不仅可以提高灯丝的色温、发光效率和使用寿命,且该钨丝具有良好的高温抗下垂性能,因此可以作为卤素灯等特殊的高温灯丝使用。另外在掺杂钨丝中添加一些合金元素如Co,可制成高强度耐震钨丝,用于振动环境下的照明,如摩托车、汽车、火车、飞机等的照明及军事用途的特种灯泡、航空航天发动机用加热丝等。
钨丝除了广泛应用于电光源领域,在其他其他领域也有所发展。在纯钨粉或掺杂钨粉中添加一些合金元素,如钍、铼、铈、钇、镧或锆等元素可以制成合金钨丝,合金钨丝可以作为氩弧焊接电极、热电偶、显像管阴极丝、电子发射管灯丝,用于各种不同的领域。
另外,钨丝还少量用作高温炉的发热材料、电子管的热子和复合材料的加强筋。
钨丝在常温下有较好的耐酸、碱能力,但是在潮湿的空气中容易被氧化,所以不能将其放置与潮湿的环境中贮存过久的时间。
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调控三氧化钨提升光电转换性能 1/3
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- 发布于 2016年2月01日 星期一 16:07
- 作者:qiongyao
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三氧化钨(WO3)是一种半导体材料,半导体材料在进行光电转换主要分为三个步骤:材料吸收光、电子从光子得到能量发生跃迁与空穴分离以及电子传输到外部电路。作为光电转换材料的WO3受到许多研究工作者的关注,对WO3的光电转换性能进行优化与改进,最经常出现的有以下几种方式:对WO3维度与形貌进行调控、贵重金属作为WO3表面负载、掺杂其他物质、表面敏化、制成复合材料等。
对WO3的维度与形貌进行调控,提高光电转换效率。一维的纳米结构材料相比块状材料具有更大的表面积以及提供了定向传输电子,因此会表现出更好的光电性能。同时学者们也制备出了具有相同优点的二维材料、多孔材料等。
(1)一维WO3材料,学者们通过对一维纳米WO3的大量研究与实验,发现以NaWO4•2H2O为钨源,NaCl、NaSO4、EDTA和草酸等为添加剂或者结构导向剂;或者采用六氯化钨作为钨源添加到乙醇中,都能制备出一维 WO3纳米棒;
(2)二维握材料,二维WO3比较常见的制备两种方式为:直接生长二维WO3或者在导电玻璃上负载,而且大多数都为片状阵列;
(3)花状WO3材料,采用水热法制备,以偏酸铵作为原料,盐酸酸化后以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为结构的导向剂,就能制备出花状正交晶系的WO3;
(4)多孔WO3材料,多孔WO3薄膜具有更高的表面积比;
(5)其他形貌,如树叶状颗粒、海胆状的絮状物。
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仲钨酸铵制备钨丝
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- 发布于 2016年1月29日 星期五 18:05
- 作者:chunyan
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钨丝是将钨条锻打、拉拔后制成的细丝,主要用于白炽灯、卤钨灯等电光源中。钨丝的生产大都用仲钨酸铵 (APT)作原料。一般的工艺为:
1.APT在 500℃左右的空气中焙烧成三氧化钨,或在450℃左右的氢气中轻微还原成蓝色氧化钨;制作白炽灯灯丝的钨丝需要在三氧化钨或蓝色氧化钨中掺入少量的氧化钾、氧化硅和氧化铝,三者用量总和不超过1%。
2.经过掺杂处理的钨的氧化物用氢气还原成金属钨粉,还原过程一般分两步进行:
1)630℃左右还原成二氧化钨(棕色氧化钨);
2)820℃左右还原成金属钨粉。
两步还原的目的是使掺入的钾充分发挥作用和控制粉末粒度。
3.这样取得的掺杂钨粉再在一种特制的模子中压制成细长的方条。
4.把方条在氢气中通电,用自电阻加热(温度达3000℃左右)的方法进行烧结,烧结后钨条的密度可达到理论值的85%以上。
这种钨条便可以用旋锻方法加工成直径为3mm左右的钨杆,然后进一步用模子拉拔的方法加工成各种不同粗细的钨丝。例如220V、15W的白炽灯用的钨丝直径约为15µm,而 10000W的溴钨灯用的钨丝直径约为1.25mm。更细的钨丝如 220V、10W的白炽灯钨丝直径约为12µm,则要采用电解腐蚀的方法来制作。当钨丝的直径达到微米级时,用常规的卡尺很难精确地测定其直径。因此,国际上通常将直径在0.2mm以下的钨丝用其切长为200mm丝段的重量来表示丝的粗细,例如上述15W白炽灯钨丝的直径可以用0.679mg/200mm来表示。
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