钼铼合金浅析

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与其他钼基合金一样,钼铼合金(Mo-Re)也是一种以钼为基,添加少量金属粘结剂的材料。由于添加金属粘结剂的不同,Mo-Re合金与其他钼合金的物理、化学、热学、磁学等性能及生产工艺和具体用途也存在较大区别。

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氧化铯钨的新制备方法

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氧化铯钨因其低电阻、优异的可见光透过率和近红外遮蔽性能,而常用来制备导电薄膜,幷用在透明玻璃隔热涂料中作为隔热剂。然而,目前生产铯钨氧化物的方法虽然很多,但基本存在效率低,反应周期长,不利于工业化生产的缺点。因此,下文将介绍的是一种氧化铯钨的新制备方法,具体步骤如下:

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水热合成法生产三氧化钨纳米片

WO3纳米片的SEM图像
氧化钨纳米材料由于其优异的气体敏感性、光催化、电致变色等性能而被广泛研究。纳米结构三氧化钨 (WO3) 有望成为检测各种气体(NH3、H2S、NO2、CH3OH 等)的气体传感器的候选材料。

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溶胶-凝胶法制备纳米三氧化钨

三氧化钨图片
三氧化钨 (WO3) 是一种无毒的 n 型半导体,具有 2.4-3.6 eV 范围内的间接和一般宽带隙。因此,它是应用在工业、医学、科学和军事工程各个领域的绝佳材料。这种效果是由于氧化钨纳米结构及其复合材料的独特性能,如优异的耐热腐蚀性、良好的延展性、和高密度。

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钼铼合金粉末浅析

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与钨铼粉末一样,钼铼(Mo-Re)合金粉末也是由两种难熔金属元素组成的粉体,具有极为优异的热力学性能和化学性能,广泛应用于航空、航天、航海、军事、国防、电子等领域。根据颗粒形状的不同,Mo-Re合金粉末可分为球形钼铼合金粉末和不规则钼铼合金粉末。近年来,随着人们对于科技产品质量要求的不断提高,市场对前者的需求也越来越大。

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三氧化钨多孔纳米片阵列 – 强大的NO2 低温传感性能

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二氧化氮(NO2)作为典型的工业和汽车尾气,不仅会造成环境问题,还会影响人体健康。三氧化钨 (WO3) 是一种 n 型半导体氧化物,已被证明特别适用于检测 NO2 气体。因此,研究人员引入了一种三氧化钨多孔纳米片阵列 (PNA) 的制备方法及作为气体传感器的应用。三氧化钨多孔纳米片阵列通过简单的化学浴沉积制备且拥有强大的NO2 低温传感性能,在 100°C 的低工作温度下对 10 ppm 浓度 NO2可以实现 460的高响应。三氧化钨多孔纳米片阵列(WO3 PNA)的合成过程如下:

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3D打印如何制造硬质合金?

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素有“工业牙齿”之美称的硬质合金因有高熔点和高硬度的特性,而导致它加工非常困难,一般只能使用粉末冶金法制造一些形状结构较简单的零部件。然而,在实际应用中不只只是需要一些结构简单的部件,还需要一些形状较复杂的零部件,因此开发一种能加工形状复杂的合金零部件的方法很重要。得益于3D打印技术的出现,为制造形状复杂的零件提供一种有效的方法。

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3D打印硬质合金

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3D打印技术中的电子束选区熔化技术(EBSM)除了可以打印高比重钨合金零件之外,还可以制造出硬质合金产品,如切削工具、地质矿山工具、模具、结构零件、耐磨零件和耐高压高温用腔体等。

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球形钨铼合金粉体浅析

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作为难熔金属的代表,钨(W)和铼(Re)可以组合成钨铼合金粉体,更具体地说,适量的铼成分能溶于钨中形成固溶体合金粉末。根据外观形状的不同,W-Re粉末可分为球形钨铼合金粉体和不规则钨铼合金粉体。值得一说的是,随着科学技术的不断成熟,市场对前者的需求也逐渐增加。

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用于降解罗丹明B的三氧化钨-二氧化钛纳米管阵列

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水和土壤污染的主要来源是纺织工业排放的废水中的有害着色剂。罗丹明B(RhB) 是纺织工业中使用最多的染料,因此被广泛认为是典型的水污染物。在当今可用的几种方法中,通过光催化降解从纺织废水中去除罗丹明B染料受到了研究人员的广泛关注,因为它可以将罗丹明 B 染料转化为水、二氧化碳和无机酸,而不会产生二次污染物。

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