无钴电池负极用针状紫钨

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作为稀有金属钨的一种典型氧化物,针状紫钨粉末因有独特的晶体结构和颗粒形貌,而具有适中的禁带宽度、较高的化学活性、较大的比表面积和良好的热化学稳定性等特点,适合作为高性能无钴电池负极材料的重要添加剂之一。从宏观的角度来说,与普通储能电池相比,含有紫色氧化钨材料的无钴锂离子电池拥有更强的续航能力,更长的循环寿命和更好的充放电性能等优势。

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稀土钨坯条烧结工艺研究

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与钍钨电极材料相比,含有稀土元素的钨电极材料不仅不具有放射性,对生态环境较为友好,而且还能满足使用要求。在特殊工况下大功率设备需要直径更大的电极产品如直径大于10mm,则就需要制备直径约20mm的钨坯条。然而,随着坯条直径的增加,烧结密度不易提升,幷且烧结过程中稀土元素会出现扩散和挥发情况,进而影响使用性能。

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钨铜复合材料的制备

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钨铜(W-Cu)复合粉体在电子、机电、军工、航空航天等行业有着广泛的应用。这是由于其出色的导热性和导电性。这些粉末的特性取决于它们的组成、起始粉末的特性及其合成程序。最近,科研人员通过烧结仲钨酸铵(APT)和水合硝酸铜成功制备了钨铜复合材料,铜含量为30wt%。 W-30wt%Cu复合材料的制备方法如下:

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三氧化钨纳米颗粒的大规模生产

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三氧化钨 (WO3) 粉末被用于生产长丝和碳化钨。随着更多特性的发现,WO3粉体由于其优异的电致变色、胃致变色、热致变色和光致变色性能,被广泛应用于电致变色显示器、半导体气体传感器、光催化剂等器件中。具有纳米结构的 WO3 粉末被认为具有增强的性能,因为它们具有更大的表面积和独特的物理性能。

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氧化钨/氧化钒纳米棒材料作为电化学超级电容器

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三氧化钨 (WO3) 是一种 N 型半导体材料,已被广泛研究用于传感器、电致变色、光催化剂和能量存储设备。已采用简单且低成本的微波辅助方法来制备复合材料。

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用于低氧环境中二氧化氮检测的超灵敏氧化钨气体传感器

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室温下的气体传感引起了很多研究兴趣,尤其是 MOX、CNT 和石墨烯的组合,但它通常存在响应时间慢、基线稳定性差和湿度依赖性大的问题。二氧化氮 (NO2) 气体传感器已被开发和商业化,常见类型包括金属氧化物半导体和固体电解质。在金属氧化物半导体中,三氧化钨(WO3)基半导体因其结构简单、灵敏度高、成本低以及在极端条件下具有潜在的耐久性而受到特别关注。因此用于低氧环境二氧化氮检测的超灵敏氧化钨气体传感器被成功制备, 该传感器不仅对 NO2 具有高灵敏度(3.4%/ppb 对比商业传感器的 0.2%/ppb)而且仍能可靠运行在较低的氧气水平(低至 0.5%)。准备过程如下:

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无钴电池正极材料含氧化钨

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氧化钨是一种典型的过渡金属N型半导体材料,因有较高的价态、较强的离子结合能和较大的离子半径,而常用来参与无钴电池正极材料的制备,以实现降本增效。

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针对硫化氢气体检测的氧化钨纳米结构薄膜

WO3薄膜制备图片
高性能气体传感器因其在污染物检测、医学诊断、化学监测、食品加工等领域的广泛应用而受到越来越多的关注。氧化钨(WOx)由于其高灵敏度和稳定性,特别是对硫化氢(H2S)气体的高灵敏度和稳定性,作为一种有前途的传感材料受到了相当多的关注。各种 WO3 纳米结构,如纳米颗粒、纳米晶须、纳米棒和纳米线显示出对不同气体的增强传感特性。

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等离子工艺制备纳米碳化钨

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硬质合金或碳化钨(W2C)因其优异的抗拉强度、断裂韧性、抗热震性和硬度而被广泛应用于切削刀具、钻具和耐磨刀具。通过减小碳化钨的晶粒度或加入适当的增强材料,可以大大提高硬质合金的力学性能。 碳化钨的晶粒尺寸可以通过添加晶粒抑制剂或使用低温快速烧结来抑制。

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仲钨酸铵 (APT) 的制备

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仲钨酸铵 (APT) 是生产金属钨、含钨催化剂或钨基硬质材料(如碳化钨)或溅射靶的已知中间体。其中,钨基硬质材料需要特别高纯度的 APT。仲钨酸铵的主要来源有两个,包括钨矿石的提炼和钨废料的回收。

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金属钨制品

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高比重钨合金

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硬质合金

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钨化学品/氧化钨

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