钨酸氧化钛纳米管提高燃料电池性能

SPEEK和复合膜的拉伸强度图片

在工业应用中,钨酸氧化钛纳米管提高燃料电池性能。研究人员使用芬顿试剂法来估计钨酸氧化钛纳米功能化磺化聚醚醚酮(SPEEK)膜的化学氧化稳定性,膜的化学氧化稳定性是对燃料电池的耐久性和性能的关键要求之一,纯SPEEK和所有制造的复合材料的膜在芬顿试剂中浸泡144小时后,其重量损失小于4%,这表明其化学稳定性良好。膜的稳定性下降可能是由于SPEEK聚合物链的醚键断裂造成的。

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钨酸氧化钛纳米管提高燃料电池离子交换能力

复合膜的XRD和SPEEK图片

离子交换能力是离子膜的重要特性,这一特性随着离子交换材料的添加而增强。由于磺酸基(SO3H)的贡献,纯SPEEK膜的IEC值为1.9meq g-1。在磺化聚醚醚酮(SPEEK)膜中增加钨酸氧化钛纳米管(W-TNT)的含量可提高燃料电池离子交换能力。

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什么是二碲化钨的巨磁阻效应?

二碲化钨结构图

二碲化钨(Tungsten ditelluride,WTe2)是过渡金属钨的一种重要化合物,除了具有良好的超导性、热电性、催化性和热化学稳定性之外,还具有极为出色的巨磁阻效应。

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二碲化钨纳米片的生产

二碲化钨纳米片结构图

二碲化钨纳米片(WTe2纳米片)凭借着其良好的半金属性能、较强的电子传输能力以及较多的活性位点等优势,有望成为电化学析氢反应的重要催化剂。因此,文档序号为23479949的专利的研究者提供了一种操作简单、成本低廉且程序可控的生产方法,具体步骤如下:

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二碲化钨导电吗?

二碲化钨结构图

作为过渡金属硫族化合物的典型层状材料,二碲化钨(WTe2)具有与石墨烯(C)和二硫化钨(WS2)相似的层状结构,即层与层之间是靠范德瓦尔斯相互作用耦合的,每一层都会沿着c轴堆叠,层内上下碲原子层中间是钨原子层,钨原子和碲原子之间用共价键连接,一个钨原子被6个碲原子和两个钨原子包围。结构的特殊性,赋予了WTe2材料良好的热学、力学、光学、电学和化学等性能,使之广泛应用于光电领域。

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