溶胶-凝胶法制备纳米三氧化钨

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三氧化钨 (WO3) 是一种无毒的 n 型半导体,具有 2.4-3.6 eV 范围内的间接和一般宽带隙。因此,它是应用在工业、医学、科学和军事工程各个领域的绝佳材料。这种效果是由于氧化钨纳米结构及其复合材料的独特性能,如优异的耐热腐蚀性、良好的延展性、和高密度。

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钼铼合金粉末浅析

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与钨铼粉末一样,钼铼(Mo-Re)合金粉末也是由两种难熔金属元素组成的粉体,具有极为优异的热力学性能和化学性能,广泛应用于航空、航天、航海、军事、国防、电子等领域。根据颗粒形状的不同,Mo-Re合金粉末可分为球形钼铼合金粉末和不规则钼铼合金粉末。近年来,随着人们对于科技产品质量要求的不断提高,市场对前者的需求也越来越大。

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3D打印如何制造硬质合金?

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素有“工业牙齿”之美称的硬质合金因有高熔点和高硬度的特性,而导致它加工非常困难,一般只能使用粉末冶金法制造一些形状结构较简单的零部件。然而,在实际应用中不只只是需要一些结构简单的部件,还需要一些形状较复杂的零部件,因此开发一种能加工形状复杂的合金零部件的方法很重要。得益于3D打印技术的出现,为制造形状复杂的零件提供一种有效的方法。

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三氧化钨多孔纳米片阵列 – 强大的NO2 低温传感性能

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二氧化氮(NO2)作为典型的工业和汽车尾气,不仅会造成环境问题,还会影响人体健康。三氧化钨 (WO3) 是一种 n 型半导体氧化物,已被证明特别适用于检测 NO2 气体。因此,研究人员引入了一种三氧化钨多孔纳米片阵列 (PNA) 的制备方法及作为气体传感器的应用。三氧化钨多孔纳米片阵列通过简单的化学浴沉积制备且拥有强大的NO2 低温传感性能,在 100°C 的低工作温度下对 10 ppm 浓度 NO2可以实现 460的高响应。三氧化钨多孔纳米片阵列(WO3 PNA)的合成过程如下:

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3D打印硬质合金

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3D打印技术中的电子束选区熔化技术(EBSM)除了可以打印高比重钨合金零件之外,还可以制造出硬质合金产品,如切削工具、地质矿山工具、模具、结构零件、耐磨零件和耐高压高温用腔体等。

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2024年1月份赣州钨协预测均价与下半月各大型钨企长单报价。

 

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