三氧化钨光触媒——空气净化大师

新型光触媒工业化进程的不断推进,越来越多城市居民生活在极高空气污染指数的环境中。近些年,随着雾霾来袭,室内空气的净化更多受到人们的关注。鉴于空气净化需求的爆炸性增长,市场上光催化产品层出不穷。其中最为有代表性的是以二氧化钛为主导的光触媒,它以其优越的性能独占鳌头。
 
三氧化钨,是比二氧化钛具有更宽的光谱响应范围的一种光触媒材料,它对可见光响应。相比传统的二氧化钛光催化剂产品,三氧化钨对于使用环境的需求大大降低;主要是它能够借助室内灯光或者太阳光,在微弱可视光下即可发挥高效应。并且,三氧化钨比二氧化钛具有30倍以上的分解净化能力,对于多种异味、细菌、病毒和VOC物质都具有良好的分解消减效果,并且安全无毒、不产生二次污染,堪称“空气净化大师”。
 
以氧化钨为材料的光触媒,能在室内微弱的灯光下,通过构成钨系钠离子,吸收光形成电子与空穴,释放出氢氧自由基与活性氧,分解室内病毒、细菌、VOC及去除异味。在有效光线照射下,氧化钨具有表面氧化还原的反应,这种氧化力是一般漂白水的数倍,可以广泛应用于建筑、厨房用品、医疗器具、空气清净滤网和厨房用品等方面。
 
当打开灯或者让阳光进入房间的那一刻,干净美好的生活就已经开始了,空气净化大师——三氧化钨光触媒,真正给您带来干净清新的居室环境。
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二氧化钛-三氧化钨光触媒复合膜

光触媒光触媒材料因具有氧化分解反应与亲水现象,近年来颇受重视。如果将它大面积涂布在窗材玻璃上,就可以增大反应面积,从而更有效的分解污染物或有害气体;另外,它的超亲水现象能使得玻璃能永保洁净。光触媒作为一种纳米级的过渡金属氧化物,一般在室外光照中的UV (紫外线)和室内照明400nm以下波段就可以激发它产生催化反应,而不需要额外浪费能源。
 
二氧化钛是现有的应用最为广泛、光催化效果相当好的一种光催化剂。单一的二氧化钛薄膜一般为透明的,其穿透力达到80%,加热后其穿透力与反射率完全没有减低,随着膜厚度的增加穿透率反而下降。实验发现,掺杂三氧化钨后,复合膜面具有金属的反射光泽,其反射率大于纯二氧化钛膜的。另外,加热处理后,氧化钨结晶会与更多的氧产生作用,使原本浅褐色的薄膜变得更加透明,更没有金属光泽。当加热到450°C后,整个膜变成了白色,所以,在不影响薄膜光学性质的前提下,要控制适量的氧化钨掺杂量。
 
由于Ti 与W 很容易生成氧的空缺,掺杂三氧化钨会提高系统的电荷分离效率,拓展其光谱响应的范围,增加可利用的光频能量,在提供能量后激发与水分子的键结,产生亲水性,进而增强原本二氧化钛光触媒的光催化活性。
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钨合金核辐射屏蔽件

钨合金核辐射屏蔽件核辐射又称为电离辐射,是原子核在状态转变过程中(从一种结构或一种能量状态转变为另一种结构或另一种能量状态)所释放出来的微观粒子流。其可以引起物质的电离或激发。核辐射主要由核反应产生,或从裂变产物中释放。核爆炸和核事故都会产生核辐射,主要包括α、β、γ三种射线。核辐射对人体具有危害,但人体的躯体和生殖细胞对核辐射的敏感性以及受损后效应不同。当躯体细胞受损时,会导致人体器官组织发生疾病,最终使得人体死亡,躯体细胞死亡后,损伤细胞不会转移到下一代;而当生殖细胞受损时,下一代将继承母体改变了的基因,从而导致后代出现缺陷。

核辐射的放射性物质包括碘131和铯137,这些放射性物质可通过呼吸吸入、皮肤伤口及消化道吸收进入体内,从而引起内辐射。其中,碘131一旦进入人体,可能会引起甲状腺疾病;而铯137一旦进入人体,则会损伤人体的造血系统和神经系统,因此必须避免人体受到核辐射的照射。γ辐射还可穿透一定距离被人体吸收,造成外辐射损伤。内外辐射所引发的放射病症状包括脱发、白血病、出血、呕吐、疲劳、皮肤发红、头昏、失眠、溃疡、腹泻等。有时还会增加畸变、癌症、遗传性病变的发生率,对下一代的健康造成影响。一般来说,人体接受的核辐射能量越多,其放射病症状越严重,致癌、致畸的风险越大。

钨合金核辐射屏蔽件具有很好的核辐射屏蔽性能,是一种耐高温、适用性很强的钨合金屏蔽件。铅长期作为屏蔽件的原材料,但其屏蔽效果依然不如钨合金屏蔽件。钨合金屏蔽件是辐射屏蔽的首选材料。由于钨合金屏蔽件的密度很高,其屏蔽效果是铅的两倍,且重量只有铅的25%到50%。此外,铅及其化合物具有毒性,会危害人体健康,而钨合金屏蔽件无毒无害,是极其环保友好的屏蔽件材料。

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钨青铜在陶瓷电容器上的应用

温度稳定性对应用于电子产品的多层陶瓷电容器的制备来说非常重要。通过两种或更多的具有相反介电常数温度系数(τ ε)的多元化合物混合,产生较小介电常数温度系数的固溶体,这种方法经常用来实现材料的温度稳定性;或者,例如对于BaTiO3基电容器, 掺杂剂混合分散于陶瓷体产生室温附近的铁电-顺电相转变,得到了相对稳定的材料。目前,BaTiO3基化合物满足X7R标准,其介电常数在-55℃〜125℃温度范围内相对于室温介电常数的变化率不超过±15%,在1MHz下的介电损耗tan σ小于0.02。但是如果不掺杂 PbTiO3(Tc = 495℃ ),它们的最高工作温度不超过130℃。
 
小型化的驱动和计算机的提速使更多的目光转向到耐高温部件,将来电容器必须能在150℃甚至200℃工作。然而,PbTiO3-BaTiO3复合多层陶瓷电容器的应用是不可取的, 一是1¾的毒性,二是在低氧分压容易分解,并且它还会和Ni基金属电极形成低熔点合金。 同样的问题也出现在Bi2O3掺杂的BiTiO3基固溶体中。理想的新材料要求其相变温度介于-50℃〜250℃,不含PbO和Bi2O3,包含相对常见的、便宜的原材料。
 
近来,国内外研究者发现一些钨青铜结构钽酸盐具有较高的介电常数(>100)、 低的介电损耗,有望成为温度稳定型介电材料而应用于多层陶瓷电容器,其中该系列陶瓷的介电常数ε r介于127〜175之间,IMHz下的介电损耗tan σ小于0.009,介电常数温度系数τ ε介于-7¾〜-2500ppm/℃之间。但目前这些钨青铜结构钽酸盐的介电常数温度系数偏大,介电常数偏低,因此限制了其实际应用。

陶瓷电容器
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纳米贵金属改性的三氧化钨光触媒涂料

可作为光触媒的材料有很多,其中包括二氧化钛、氧化锌、三氧化钨等。其中氧化钛因其氧化能力强,化学性质稳定无毒,成为世界上最当红的纳米光触媒材料。理论上,波长小于 380nm的光可以激发锐钛型二氧化钛,带来光催化效应。当然,随着科技的进步,380nm的界限早已被突破,可见光下也有响应的光触媒产品已经被发现。

光触媒瓷砖
 
三氧化钨的能带间隙为2.kV,作为可见光响应光触媒,其有害性小,价格便宜,拥有广泛的应用前景。但是,由于技术限制,目前市面上的三氧化钨光触媒产品的效果不佳,光催化效果较差。因此,发明一种具有较高的反应活性并且适用于大规模工业化生产的三氧化钨光触媒涂料的制备方法,显得尤为重要。
 
1.将贵金属盐的水溶液和强碱的水溶液按照一定比例加入到无水乙醇中,加热反应,冷却得到纳米贵金属溶液,其中贵金属为Pt、Au、Pd或Ag,优选纳米级Pt;
2.按配比将三氧化钨粉末加入到去离子水中,超声分散0.8-1.2h;
3.步骤2得到的溶液中添加强酸(盐酸或者硫酸),控制溶液的pH值为2~5,然后继续超声分散 0. 8-1. 2h;
4.加入纳米贵金属溶液,超声分散20-40min,获得纳米贵金属改性的三氧化钨光触媒涂料。
 
该种光触媒涂料具有较高的反应活性,且喷涂烘干后即可得到高活性的可见光响应的光触媒涂料薄膜,其制备方法简单、工艺稳定,不需光催化还原,适于大规模工业化生产。
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