固相烧结法制备三氧化钨光催化剂
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年6月01日 星期一 17:42
- 作者:xiaoshan
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光催化是用于将水分解成氢和氧的催化剂。三氧化钨中的钨离子由于存在氧缺位而出现部分W6+离子还原成W5+离子,氧缺位是决定三氧化钨光催化性能的主要原因。但是由于钨氧化价态变化大,含氧量难以确定,结构相变多和电学性质复杂等原因不同晶型的光催化性质一直不能确定。
经过专家多次试验后发现,用APT经固相法制备的WO3-X光催化剂,主要是由单斜相组成,它的光催化分解水性能较差。但是改变反应条件之后,它的光催化性能就能大大提升。例如当在温度600℃的条件下加热4小时会产生六方相WO3-X,六方相WO3-X的光分解水析氧速率最高。用H2WO4经固相法制备的WO3-X光催化剂均为单斜相。且温度对于光催化性能的改变不大。所以运用H2WO4制备的WO3-X光催化的性能不如用APT在600℃温度下制备的WO3-X的光催化性能好。
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激光功率对氧化钨纳米线的影响
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年5月29日 星期五 18:00
- 作者:xiaoshan
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运用不同功率的激光辐射研究氧化钨纳米线发现,随着激光功率的不断增大(0.72mw~20mw),氧化钨纳米线的拉曼光谱发生了一些明显变化,当激光功率很低的时候,纳米显得拉曼信号不强。数据上的峰形和峰值变化也不大。随着功率的增大,拉曼信号也随之增强。当激光功率增大到一定的强度时,氧化钨和周围空气中的氧发生反应形成三氧化钨。此时的三氧化钨是单斜相的。当激光功率下降到3mw的时候,拉曼峰已经不能恢复到低激光功率时候的峰值,这说明这个氧化过程是不可逆的。随着激光功率的再一次增大,三氧化钨纳米线由单斜相向正交β相过渡,通过改变激光功率发现,从单斜相到β相这个过程是可逆的。激光功率对氧化钨纳米线的结构产生了影响,首先是氧化钨纳米线被氧化成了三氧化钨,经历了相的变化。这时加大激光功率发现相的变化是可逆的。
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超声化学法制备纳米氧化钨
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年5月29日 星期五 17:55
- 作者:xiaoshan
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超声化学法是一种制备特异性能纳米材料的有效方法。它是将物理方法与化学方法有机结合起来的一种方便、有效、安全的技术,已发展成为一种材料合成、处理的重要方法,引起了人们极大的兴趣和高度重视。
且随着纳米氧化钨粉的应用逐渐广泛,人们认识到纳米氧化钨粉体中颗粒团聚问题会影响粉末的性能。所以在制备氧化钨纳米粉体的过程中除了要注意钨酸纳米粉体对后期氧化钨纳米粉体粒度的影响外,如何控制纳米氧化物粉体增大也是一个关键问题。所以在运用超声化学法的同时辅助加入表面活性剂不仅可以改善化学反应的微环境,还可以通过在溶液中形成胶束作为合成纳米材料的模板。采用以上工艺,在500℃的温度条件下,将钨酸煅烧3小时,可以获得较理想的纳米氧化物粉体材料。且此方法具有成本低、简单方便等优点。
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热蒸发法制备氧化钨纳米线
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年5月29日 星期五 17:58
- 作者:xiaoshan
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热蒸发法是一种气相沉积法,它具有高效率的特点。采用热蒸发法制备氧化钨纳米线的具体过程是首先将热蒸发的本底真空度设为10-1Pa,工作强压设为10Pa,蒸发时间为15min。再将钨粉放入炉子中的钨丹上,将硅片水平放置与钨丹的附近。然后通入惰性气体进行吹扫氩气,扫除的流量设为70sccm。最后加热钨丹,钨粉受热氧化成氧化钨,在硅片上沉积并长出纳米线,蒸发的温度分别设置为975℃、1000℃、1025℃、1050℃,硅片温度保持在550。经过专家研究发现,氧化钨纳米线的生长存在一定的规律,随着蒸发温度的升高,硅片表面的蒸气浓度也会变大,过饱和度升高,形核数增加,氧化钨纳米线的直径增加,高度则先增后减,温度过高时晶向取向性降低。而硅片温度的升高,硅片上的氧化钨蒸气分子的活性变大,氧化钨纳米线的结晶速度加快,高度也增加了。可见要制备不同形貌的氧化物纳米线可以通过控制蒸发源和硅片温度。
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二氧化钨产品说明
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- 发布于 2015年5月29日 星期五 17:52
- 作者:xiaoshan
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钨有四种稳定的氧化物:黄色氧化物(WO3),蓝色氧化物(WO2.90),紫色氧化物(WO2.72)和棕褐色氧化物(WO2)。其中二氧化钨的分子式是WO2,分子量是215.85。它是棕色单斜晶系粉末状晶体,密度是10.9~11.1g/cm3,熔点1500~1600℃,沸点1730℃。不溶于水、碱溶液、盐酸和稀硫酸中,但溶于H2SO4,生成红色盐。易被硝酸氧化成高价氧化钨。在惰性气体中易歧化,生成金属钨和三氧化钨。二氧化钨也是制造钨粉和三氧化钨的原料。二氧化钨在空气中很快地被氧化成三氧化钨,在氧化氮中加热到500℃时变成蓝色氧化物。在1020℃时,二氧化钨可被碳还原成金属钨。 在250~300℃时,用氢气或一氧化碳还原三氧化钨、以及在真空中把三氧化钨加热到200~250℃时,都可得到粉末状的紫色氧化钨(WO2.72)。 二氧化钨的制法是将摩尔比 为1:2的钨粉和WO3混合,并在真空条件下加热至 950℃,或在900℃条件下用带有饱和水蒸气的H2气流还 原WO3可制得。
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