三氧化钨纳米阵列电致变色薄膜制备

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电致变色(Electrochromics,EC)是指材料的光学性能在外加电场的作用下发生可逆变化的现象。作为一种无机电致变色材料,三氧化钨(WO3)的研究最充分,它具有颜色纯正、化学性质稳定、与基底结合力强等优点,但传统的三氧化钨也存在着转变速度慢、着色效率低、颜色变化单一和循环寿命短的缺点。

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枝杈晶形钨酸铋制取方案

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钨酸铋是钨酸盐中非常重要一种的功能材料,在可见光催化剂、分解水制氢、环境净化和新能源开发等众多领域都具有非常广泛的用途。众所周知,纳米材料的性能取决于纳米晶体的形貌和尺寸等因素,因而制备出具有 特殊形貌的钨酸铋纳米晶体,在理论基础研究和实际应用方面都具有非常重要的意义。

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固相法制备六方相氧化钨

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六方相氧化钨之所以引起人们的广泛关注,是因为其单晶具有空六方空间隧道结构,其化合物中的W以W6+、W5+和W4+等混合价态存在,从而使化合物整体电荷平衡。这种独特的空间结构及特殊的价态使其具有良好光学效应。

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用老套路直接还原球形钨粉

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球形钨粉广泛地应用于多孔材料的制备、热喷涂以及注射成形等粉末冶金工艺中。用球形钨粉制备的多孔钨具有更均匀的孔隙,因此它正逐渐取代常规钨粉,用于制作多孔钨部件,如大功率脉冲微波管的阴极、电子管的钡钨阴极、火箭的发汗材料、触媒或者触媒的载体等。

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四硫代钨酸铵制备过程

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四硫代钨酸铵[(NH4)2WS4]在生物固氮酶活性中心─钨铁硫原子簇化合物的合成中获得广泛应用,又是煤液化和重质油加氢催化剂的前驱物,也可以作为负载型和非负载型硫化钨加氢催化剂制备的原料,在新一代晶体管、双层电容器、光电化学太阳能电池、电化学传感器、储氢材料和电极材料等方面也有很好的应用。因此,开发出一种高产率制备高纯度四硫代钨酸铵的制法具有重要 意义。

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