仲钨酸铵制备用于PEC水分解的三氧化钨-二氧化钛纳米管
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全球能源需求,主要基于不可持续的化石燃料,在过去几十年中大幅增长。此外,温室气体的排放造成了环境污染和全球变暖。氢能已成为减轻化石燃料对环境产生的负面影响(例如气候变化和空气污染)的最有希望的选择之一。氢的主要优点是它可以通过可再生能源和水产生,而不会向环境排放任何类型的污染物。最有前途和最新颖的制氢方法之一是利用太阳能进行光电化学(PEC)水分解。
偏钨酸铵合成超细铂-三氧化钨纳米纤维
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光催化降解由于其有机和合成休眠、基本限制、成本可行性和抗化学腐蚀的长期安全性,已成为一种有前途的废水完全净化技术。三氧化钨(WO3)由于其光学、物理和生化特性、成本效益和可见光响应等多功能特性而成为光催化活性的乐观进入者。然而,纯 WO3 纳米棒具有较低的导带能级 (VCB),不能提供足够的与电子受体反应的潜力,引发光生电荷载流子的重组,缓慢的电荷转移速率限制了光催化性能。纳米结构的 WO3 已被研究用于增加表面积和减少晶界。此外,研究人员开发了各种方法来提高 WO3 的光催化性能,例如表面混合还原氧化石墨烯 (RGO) 涂层、半导体耦合和贵金属装饰。
基于三氧化钨-氧化镍复合材料的超灵敏气体传感器
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金属氧化物半导体 (MOS) 材料因其广泛的可用性和对低 ppm 浓度气体的高灵敏度而被广泛应用于气体传感和环境保护。三氧化钨 (WO3) 是一种 n 型半导体材料,对有毒气体具有良好的传感响应 由于其独特的特性,例如在吸收波长 480 nm 处的宽带隙 (2.6–3.2 eV),已成为一种广泛研究的材料。与其他无机半导体氧化物相比,WO3 材料有其局限性,如工作温度高(200-400°C)、低选择性和高功耗。最近,通过将纳米金属氧化物半导体(n 型)材料与导电聚合物(p 型)混合制备的混合纳米复合材料在室温下表现出优异的气敏响应。
三氧化钨制造高纯度碳化钨
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三氧化钨之提高PEC水分解性能的策略
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随着全球能源需求的增加,氢燃料可以在未来的可持续能源系统中发挥关键作用。此外,迫切需要一种环境友好的能源来替代当前的化石燃料能源系统。在可用的能源中,与传统的化石燃料相比,氢具有非常高的能量密度,因此成为化石燃料的理想替代品之一。
偏钨酸铵制备强化钨合金
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钨 (W) 合金广泛应用于许多工程应用,包括辐射屏蔽、配重平衡、电触点、阻尼装置和动能穿透器。广泛的应用得益于其高熔点、良好的热稳定性、高强度和高辐射吸收能力。然而,钨合金具有低温脆性和再结晶过程中出乎意料的生长特性。
偏钨酸铵在优良析氢反应催化剂中的应用
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可持续能源在现代世界中至关重要,在现代世界中,传统化石燃料对环境中有害污染物的比例惊人。氢是一种无污染的燃料和可补充的能源,足以应对能源危机。贵金属铂(Pt)已被证明是析氢反应(HER)最有效的电催化剂。然而,Pt 的高价格限制了它的应用。
WSe2纳米花的制备方法
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二硒化钨(WSe2)是一种典型的过渡金属硒化物,具有低导热率、耐高温、耐酸碱和良好的润滑性能等特点,因而广泛应用于高性能绝热陶瓷材料、高效太阳能电池和高温固体润滑等产品中。不过它只能通过人工来合成,而现有的工艺普遍存在设备昂贵,工艺温度高,对反应气氛要求高,不利于大规模工业化生产等问题。为了解决这个问题,研究者提出了WSe2纳米花的制备方法,具体步骤如下:
三氧化钨与石墨烯的复合材料
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近年来,三氧化钨(WO3)作为一种极具潜力的新型光催化材料引起了研究者们的广泛关注。WO3是一种稳定、无毒、无害的过渡金属氧化物,禁带宽度较低约2.6-2.7eV (禁带宽度的大小在很大程度上影响着半导体光催化剂的催化活性,禁带宽度越窄,吸收波长越容易发生红移,可见光利用率就越高,即催化活性好),具有较高的太阳光吸收效率。为了提高WO3的光催化活性,有研究者通过复合其他材料来达到此目的,石墨烯就是一种不错的选择。