增强光催化性能的三氧化钨-二氧化钛光催化剂

WO3-TiO2光催化剂的SEM图像
近十年来,半导体粉末作为光催化降解水中有机污染物的应用受到了广泛关注。二氧化钛 (TiO2) 抑制了惊人的光催化性能,包括高活性、化学稳定性和低成本。然而,TiO2(带隙为3.2 eV,由波长小于387 nm的光子激发)的光催化活性仍受紫外线波长照射的限制,因此在阳光照射期间不能有效地发生光催化过程。总太阳光谱辐射的 4% 处于紫外线区域。

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掺铂三氧化钨薄膜用于二氧化氮气体传感

Pt-WO3 的 SEM 图像
燃烧设备和汽车是包括二氧化氮 (NO2) 在内的 NOx 气体的主要来源。这些气体对人体健康有负面影响,还会引起酸雨。因此,应使用有效的吸附材料来感知和检测大气中的这些气体。

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三氧化钨纳米线的合成及金属掺杂

WO3纳米线的SEM图像
三氧化钨 (WO3) 是一种 n 型半导体氧化物,具有 2.6-3.0 eV 的大带隙,具有广泛的应用潜力,如电化学器件、光伏器件、光催化器件、电致变色器件、染料-敏化太阳能电池、光学器件、场发射显示器和气体传感器。同时,随着一维纳米结构的发展,材料的维数和尺寸也被认为是可能带来一些新奇和意想不到的性能的关键因素。

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用于光催化降解染料的三氧化钨纳米颗粒

三氧化钨图片
氧化物纳米材料用于开发先进的光伏材料、光催化剂和智能设备。在金属氧化物中,氧化钨(WO3)是一种n型半导体,带隙很小,为2.6 eV,具有独特的热学、光学、物理、化学和电学性质。这些特性导致在化学和选择性催化、传感器、燃料电池、颜色变化和污染物吸附方面的广泛应用。 WO3 被认为是光降解可见光区域有机污染物的合适候选材料。

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3D打印对钨粉流动性要求

3D打印对钨粉流动性要求图片

作为难熔金属粉末的典型代表,钨粉(W)更适合应用于3D打印技术(增材制造)中,因为增材制造技术能有效缓解粉末冶金法操作复杂、耗材、产品质量一般以及对生态环境污染较大等问题,但是该技术对粉末的各方面性能如流动性要求也较高。

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