用于低氧环境中二氧化氮检测的超灵敏氧化钨气体传感器

二氧化氮气体传感器图片
室温下的气体传感引起了很多研究兴趣,尤其是 MOX、CNT 和石墨烯的组合,但它通常存在响应时间慢、基线稳定性差和湿度依赖性大的问题。二氧化氮 (NO2) 气体传感器已被开发和商业化,常见类型包括金属氧化物半导体和固体电解质。在金属氧化物半导体中,三氧化钨(WO3)基半导体因其结构简单、灵敏度高、成本低以及在极端条件下具有潜在的耐久性而受到特别关注。因此用于低氧环境二氧化氮检测的超灵敏氧化钨气体传感器被成功制备, 该传感器不仅对 NO2 具有高灵敏度(3.4%/ppb 对比商业传感器的 0.2%/ppb)而且仍能可靠运行在较低的氧气水平(低至 0.5%)。准备过程如下:

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无钴电池正极材料含氧化钨

无钴电池正极材料含氧化钨图片

氧化钨是一种典型的过渡金属N型半导体材料,因有较高的价态、较强的离子结合能和较大的离子半径,而常用来参与无钴电池正极材料的制备,以实现降本增效。

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等离子工艺制备纳米碳化钨

碳化钨图片
硬质合金或碳化钨(W2C)因其优异的抗拉强度、断裂韧性、抗热震性和硬度而被广泛应用于切削刀具、钻具和耐磨刀具。通过减小碳化钨的晶粒度或加入适当的增强材料,可以大大提高硬质合金的力学性能。 碳化钨的晶粒尺寸可以通过添加晶粒抑制剂或使用低温快速烧结来抑制。

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针对硫化氢气体检测的氧化钨纳米结构薄膜

WO3薄膜制备图片
高性能气体传感器因其在污染物检测、医学诊断、化学监测、食品加工等领域的广泛应用而受到越来越多的关注。氧化钨(WOx)由于其高灵敏度和稳定性,特别是对硫化氢(H2S)气体的高灵敏度和稳定性,作为一种有前途的传感材料受到了相当多的关注。各种 WO3 纳米结构,如纳米颗粒、纳米晶须、纳米棒和纳米线显示出对不同气体的增强传感特性。

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仲钨酸铵 (APT) 的制备

黑钨矿图片
仲钨酸铵 (APT) 是生产金属钨、含钨催化剂或钨基硬质材料(如碳化钨)或溅射靶的已知中间体。其中,钨基硬质材料需要特别高纯度的 APT。仲钨酸铵的主要来源有两个,包括钨矿石的提炼和钨废料的回收。

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