过渡金属元素掺杂WS2纳米片

过渡金属元素掺杂WS2纳米片图片

单层WS2纳米片通常在层间进行p型掺杂,以替代层中的S原子,进而产生所需的电荷载流子。将磁性过渡金属元素掺杂在非磁性纳米材料中可以使电荷载流子具有铁磁性,掺杂后的复合材料可以产生弱化的磁性,制备出稀磁半导体(DMC),实现自旋电子对磁性的控制。因此,我们这里主要讨论过渡金属掺杂的WS2基材料。

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二硫化钨聚合物复合材料

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当WS2纳米片与聚合物材料复合时,液相剥离法制备WS2是最为合适的方法之一,其制备工艺简单,所得纳米片分散液质量高,并且能广泛应用于其他二维材料中。

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新能源清障车锂电池正极用WS2纳米片

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作为稀有金属硫化物典型的半导体材料,WS2纳米片因有与石墨烯相似的层状结构,而具备优异的电化学性能,常用来生产高质量的锂电池正极材料。与商用的正极相比,含有二硫化钨纳米片的正极材料不仅具有较为优异的导电性能,还有更为良好的循环性能与更小的安全隐患,更适合应用于新能源清障车中。下面,我们一起来了解一下层状二硫化钨的基本信息。

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超级电容器用WS2纳米片

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具有卓越电化学性能的WS2纳米片,除了可以用作锂离子电池的电极材料之外,还能用来作为超级电容器的电极材料。下面我们一起来了解一下二硫化钨片状材料在超电中的应用。

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仲钨酸氨自还原制备蓝色氧化钨的方法

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目前,国内外生产蓝色氧化钨(WO2.98)的方法,是以仲钨酸氨(APT)为原料,采用在出料埠通入氨气或氢气,在进料埠处风机的抽吸下,氨气或氢气由出料埠进入,经过炉管后,从进料埠排出,当出料埠通入氨气时,氨气在炉管内会受到钨氧化物的作用,被分解为氮气和氢气,则其中的氢气会将WO3还原为WO2.98,在出料埠可以获得WO2.98;当出料埠通入氢气时,则进入的氢气会将WO3还原为WO2.98。

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