纳米晶体三氧化钨

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纳米晶体三氧化钨是一种具有很好的电致变色可逆性和很快的响应特性的电致变色材料。据悉,纳米晶体三氧化钨可以通过一种新的制备方法获得,即结合泡沫形成和热处理技术。

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γ射线防护材料用纳米氧化钨

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纳米氧化钨可与橡胶复合获得一种具有优秀的力学性能和γ射线屏蔽性能的γ射线防护材料。众所周知,γ射线已广泛存在于核设施、航空航天以及放射医学等领域,波长短,能量大,对人体有着严重的危害,因而,对γ射线的防护逐渐受到重视。传统的防护材料,如含铅板材、玻璃等拥有较高的迁移率,笨重,且屏蔽率也较低,已不能满足人们的需要,因此急需研发具有低毒轻质高效的γ射线防护材料。

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电池电极用氧化钨

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氧化钨是一种极为重要的新型高效低成本的电池电极的材料。据报道,氧化钨电池电极材料能够实现超快速的充电和放电。因此,它经常用作锂离子电池的负极材料。它在需要大电流或大容量的应用中也具有广泛的用途,例如,不间断电源(UPS)、大电流源和电源稳定器等。此外,它还可以应用于电梯、微型/轻度混合动力汽车和火车等用途。

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单斜相三氧化钨

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单斜相三氧化钨是一种可以用于制作气体传感器的气敏组件的气敏材料。所得气体传感器对空气中低浓度丙酮有高灵敏度和高选择性。那么,该如何制备单斜相三氧化钨?

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锂电池负极材料金属相二硫化钼制备方法

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作为低维度过渡金属硫化物的典型代表,金属相二硫化钼粉末(MoS2)是一种多孔结构的纳米材料,具有较大的比表面积,较强的导电能力,良好的物理化学性能等特点,近几年来深受锂电池负极材料领域的高度关注。作为新一代锂电池负极材料的核心原料,金属相二硫化钼的制备方法有哪些呢?

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