影响正交相三氧化钨形貌因素-柠檬酸加入量

制备正交相三氧化钨是通过柠檬酸与钨酸络合来改变环境结构相结合,从而制备而成的。在制备的过程中,存在着一定的因素影响成品正交相三氧化钨的形貌,以下介绍影响正交相三氧化钨形貌的因素-柠檬酸加入量。

为了考察加入柠檬酸后产物的形貌变化,可通过扫描电镜观察产物的形貌。观察结果显示,当柠檬酸的加入量为0.5时,所得产物的扫描电镜照片可以看出产物的形貌为纳米矩形片,其尺寸分布在100-500nm之间,长宽比在1-2之间。可见加入柠檬酸后产物的形貌由纳米棒变成纳米矩形片,主要是由产物的结构发生本质的变化所引起的,进一步观察发现,这些矩形片具有明显的层状结构,在矩形片表面上同样存在明显的变化,可能是小矩形片粘附在大矩形片表面上所形成的。

综合以上结果推断,添加入柠檬酸,使得形貌发生明显的变化为矩形片。具有层状结构的矩形片是由多层薄片粘附在一起,同时这些薄片的棱边不断生长形成的,这些薄片在毛细管力的驱动下相互靠近,并通过表面上钨羟基之间形成的氢键牢固地粘接在一起。
 

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制备正交相三氧化钨

三氧化钨是众所周知n型的半导体,具有电致变色、光致变色、气致变色和催化等特性,可应用于平板显示器、可擦写光学装置、灵巧窗、传感器以及催化剂等材料。制备正交相三氧化钨是采用柠檬酸与钨酸络合来改变环境结构相结合,从而获得成品。

制备正交相三氧化钨,首先将3.5g钨酸钠溶于20ml蒸馏水配成水溶液,再将此溶液通过氢型强酸型离子交换树脂柱生成水合钨酸溶胶。用容积为70ml的玻璃桶接收滴下的溶胶,并不断搅拌,待离子交换接近完成时,用30ml蒸馏水冲洗交换树脂柱,流出液液滴入上述玻璃桶中。在搅拌下将4.84g柠檬酸加入到所得溶胶中搅拌均匀。然后,将玻璃桶装入高压罐中,密封后加热到453k,恒温24h,同时磁力搅拌。反应完成后,自然降温至室温,离心分离得到产物并放置353k环境中干燥12h,获得成品正交相三氧化钨。
 

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三氧化钨纳米棒生长机理

三氧化钨纳米棒是通过钨酸钠和硫酸钠溶于水中,搅拌均匀,调节pH值,水洗最终烘干制得三氧化钨纳米棒。在合成的过程中,选用钠盐作导向剂能合成纳米棒状三氧化钨,而硫酸盐作导向剂时产物都不呈棒状形貌,可以推测出钠离子在棒形成过程中起了决定性的作用。

当硫酸钠和钨酸钠的摩尔比为4:1时,不同水热时间产物的XRD图可以看出,当水热时间超过24h,产物才是纯六方相三氧化钨,谁惹时间为6h时,三氧化钨六方相(200晶面)就已经出现,而(001)晶面直到12h才出现,这表明在三氧化钨六方相晶体生长的初期(200)是优势晶面,(200)就有更多的机会吸附溶液中的钠离子,减小了三氧化钨晶体向(200)晶面生长的几率,使得三氧化钨向它的另一优势晶面(001)生长,随水热时间的延长,(001)晶面显著生长,经48h,水热反应三氧化钨纳米棒形成。


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三氧化钨纳米棒表征

三氧化钨纳米棒合成,首先将2.77g的钨酸钠和4.77g的硫酸钠溶于67.5ml水中,搅拌均匀,用3mol/L盐酸调节pH值到1.5,搅拌30min,将上述溶液180℃水热48h,水洗3次,并用乙醇洗3次,在65℃的环境中烘干获得成品三氧化钨纳米棒。

制取所得的三氧化钨纳米棒通过电镜照片可以观察到,水热合成的三氧化钨呈棒状,粗细一致,长短均匀。纳米棒的长度在1-5μm之间,直径在25-40nm之间,三氧化钨纳米棒具有较高的长径比;单根三氧化钨纳米棒直径为30nm,晶格条纹清晰可见,这说明纳米棒结晶度较高;以此同时发现两种晶格条纹相互交错,相互垂直,与六角相三氧化钨相对照,可以发现这两个晶面是(001)和(200)晶面,其中(001)是生长晶面。


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蛋形钨合金渔坠子

在椭圆形渔坠子出现之前,蛋形钨合金渔坠子主要与活饵一起使用,许多垂钓者至今仍喜欢使用蛋形渔坠子。蛋形的结构能够让渔夹具下沉的更快。蛋形渔坠子的顶部有个圆孔,可让鱼线穿过。蛋形钨合金渔坠子的使用与椭圆形渔坠子相类似。一旦鱼咬住鱼饵,渔坠子会嵌入鱼嘴。由于鱼难以承受渔坠子的重量,垂钓者就有更高的成功率将其捕获。

所有有经验的垂钓者都认为把蛋形钨合金渔坠子绑在鱼在线是非常重要的,以下为步骤:

首先,把鱼线穿过蛋形渔坠。

然后,绑一个结把鱼线固定在杆环上。

接着,如果是在较清的水域,使用另一条比主鱼线较轻的线(比如2磅到4磅)。

最后,打一个结固定在孔上,这孔取决于你要钓的鱼和你所选的鱼饵。

蛋形钨合金渔坠子是传统的蛋形渔坠最完美的替代品。钨不像有毒的铅,对人类和野生动物都无害,而且环保。

蛋形钨合金渔坠子


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钨合金圆盘简介

钨合金圆盘又称高比重钨合金圆盘,是以钨合金为材料的圆盘状产品,是以钨为基体(钨含量85~99%),加入少量镍(Ni)、铁(Fe)、铜(Cu)、钴(Co)、钼(Mo)、铬(Cr)等金属黏结剂组成的一种合金产品。较常用的主要有:W-Ni- Fe、W-Ni-Cu和W-Ni-Cu- Fe三个系列。
 
生产工艺:
混料:将钨粉、镍粉、铁粉均匀混合(如产品有无磁性要求,则可加入铜粉代替铁粉)。
混料→真空干燥→压制成型→预烧脱脂→加工成型→真空烧结→品质检测→毛坯产品→后续加工(浸油、机加工、热处理、电镀、轧制、锻造等)→精磨产品→产品出库
 
钨合金圆盘性能:
密度高:钨合金的密度一般为16.5~19.0g/cm^3,即相当于钢密度的两倍以上。
强度高:烧结态W-Ni- Fe钨合金的抗拉强度为700-1000Mpa,热处理和形变加工处理后其强度可提高到1300~1500 MPa。
延展性:钨合金具有很好的延展性,其烧结态的伸长率可以达到10%~15%,经真空或气氛脱氢处理后,伸长率可提高到20%~30%。
良好的电性能:钨合金具有较好的导电性、耐电蚀性、耐高压等电性能。
良好的导热性及较低的线胀系数:钨合金导热系数为模具钢的5倍,而线胀系数只有铁或钢的1/2~1/3。
良好的吸收射线的能力:钨合金的吸收射线的能力比铅高30%~40%,其稳定性也比铅好。
良好的可焊接性:钨合金可以用铜、银等焊接料进行钎焊,也可进行电镀。
良好的机加工特性:钨合金具有良好的延展性,可以进行车、铣、刨、车螺纹和攻丝等机加工,还可以进行轧制、旋锻和锻造加工等大形变强化处理。
良好的耐腐蚀性和抗氧化性:钨合金具有较好的耐腐蚀性和抗氧化性,常温和高温下的性能都很稳定。
 
 
钨合金圆盘用途:
屏蔽件:钨合金对X射线的衰减能力很强,是用做各种放射性源的屏蔽元件或容器的一种理想材料。能够屏蔽X射线、伽玛射线(高能电磁辐射)、辐射的α粒子(氦原子)、β粒子(电子)和宇宙辐射等。传统的射线屏蔽件多采用铅材料,铅的密度为11.3g/cm^3,而钨合金密度比铅还大了60%,同样的屏蔽效果需求,钨合金屏蔽件的尺寸比铅材料的小很多。而且,铅是有毒且污染环境的,许多国家已经明令禁止使用铅了,所以钨合金是制造屏蔽件的最佳材料。
配重:钨合金的密度很高,能够以小体积高重量作为配重件,如汽车曲轴配重,贴合在曲轴上,以增加曲轴转动时的转动惯量,使曲轴运动更为稳定。
哑铃加重盘:以W-Ni- Fe合金为材料的钨合金圆盘,具有良好的延展性和机加工特性,是作为哑铃加重盘的良好材料。钨合金圆盘的高比重和高密度,能够让哑铃加重盘以更小的体积达到足够的重量,而且其使用寿命是一般钢铁材料的几倍。
 
 
钨合金圆盘
 
 
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钨合金用于非破坏性试验

非破坏性试验指的是在不破坏材料的情况下进行的检测试验,如X光分析、超声波探伤、光弹检测取向和内应力等。非破坏性试验是利用电磁辐射(α、β及γ射线)、超声波以及材料固有的放射性对试验对象进行检测。

非破坏性试验所使用的电磁射线、超声波等都具有放射性,其产生的辐射对人体和环境都是有害的,特别是对儿童和孕妇危害最大。电磁辐射会影响人的心血管系统、诱发人体癌细胞增殖等。

屏蔽防护的要点是在辐射放射源与人体之间放置能够有效吸收射线的屏蔽材料。

钨合金屏蔽罐:对放射源进行屏蔽。在放射源未使用的时候,必须将放射源置于屏蔽罐、壳等屏蔽装置之内,隔离防护,避免泄漏。

钨合金屏蔽墙:在整个试验室内,除采用厚混凝土墙外,还需加上一层铅、钨合金等金属材料来进行辐射屏蔽,包括门和窗等。

长袖射线防护服:这是从试验人员自身来进行的屏蔽防护,对试验人员进行了全身的辐射屏蔽防护。

单面射线防护围裙:这也是从试验人员自身来进行的屏蔽防护,对于一些较小型的,射线较为集中的试验可以采用这种屏蔽装置。

介入射线防护手套:保护实验人员的手部,防射线辐射、防化学喷溅,佩戴方便,活动自如。

此外还有射线防护眼镜、帽、围脖、鞋等全套穿戴设备,用于防护试验人员。

由于钨合金结合了高密度性(密度比铅高60%),机械加工性,良好的耐腐蚀性以及高辐射吸收能力(优于铅和钢),高强度,钨合金是屏蔽件的最佳原材料。缩 小屏蔽件以及容器的体积和厚度,钨合金屏蔽件依然拥有和铅相同的辐射屏蔽能力。此外,由于钨合金无毒无污染,相比铅和贫化铀,高比重钨合金更环保。

 

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制备三氧化钨纳米棒

制备三氧化钨纳米棒,首先以硫酸钠为前驱体,用Li2SO4和乙二酸分别作结构导向剂和分散剂,于反应釜中,在180℃的环境下保温24h进行反应,然后过滤、洗涤和干燥制备出直径为5-15nm、长度大于10μm的三氧化钨纳米棒,该纳米棒是单晶的。

该三氧化钨纳米棒在生长过程中,钠离子优先吸附在三氧化钨晶面上,抑制了该晶面生长,该三氧化钨纳米棒在可见光下表现出较好的光催化性能,且气敏性能测试结果表明,此三氧化钨纳米棒族器皿元件工作温度低,对丙酮、三氧甲胺具有很高的灵敏度和很好的响应恢复时间,显示出该材料较好的应用前景。

该制备三氧化钨纳米棒工艺虽然显示出该材料较好的应用前景,但仍处于实验室的研究阶段,还应加大研制和开发力度,加强基础研究和各领域间的交流与合作,使其研究与应用水平得到提高,从而尽快应用到工业生产中去。
 

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制备三氧化钨纳米管

制备三氧化钨纳米管,首先在0℃的环境下配制0.2mol/L的钨酸钠水溶液,通入氮气大约15min,以除去溶液中的空气,在搅拌的情况下,逐滴加入浓盐酸直至有大量沉淀生成,沉淀在温室下多次用蒸馏水清洗,洗净的沉淀用1.0mol/L的草酸溶液回溶,即得无色透明的带浮点的三氧化钨溶胶。将AAO模板分别进入三氧化钨胶体中10min和30min,取出后用三次蒸馏水冲洗,以便去除模板表面的三氧化钨胶体,在马弗炉中以100℃/h的升温速率升至550℃,在550℃环境中保温6h,然后随炉冷切至室温。利用溶胶-凝胶法以AAO为模板,制备出高度有序的三氧化钨纳米管阵列,该三氧化钨纳米管的直径为165nm,与其模板孔径一致且整根三氧化钨纳米管光滑均一。
 

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制备三氧化钨纳米带

三氧化钨是一种具有六方、立方等多种对称型结构的半导体材料,由于具有优异的电致变色、气致变色和光致变色等性能而备受关注,三氧化钨在信息显示器件、高敏度光存储材料及变色玻璃等方面显示出巨大的应用前景,使其制备、结构等成为国内外的研究热点之一。

制备三氧化钨纳米带, 20mol/L的盐酸,用去离子水稀释至175mL,在搅拌下再加入11g硫酸钾,得到无色澄清透明溶液;然后加入5.7g钨酸钠,获得乳白色悬浊液;最后加入3.4g草酸,悬浊液再次变为浅黄绿色透明溶液。将部分溶液移至50mL带聚四氟艺术的反应釜中,填充度约为85%,在160℃下反应24h得到深绿色产物。将产物用去离子水多次洗涤后和离心后再转移至反应釜中,加入去离子水至填充度为75%,在180℃下反应48h,最终制得宽度在100-300nm间,长度可达数微米六方相三氧化钨纳米带。
 

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三氧化钨光催化领域应用

长期以来,对清洁能源的研究与利用是科学工作者不懈的追求,利用太阳能光解水产生氢气成为研究热点之一,而实现这一目标的关键在于寻找到性能优良的光催化剂,而三氧化钨在可见光范围内具有较好的光催化活性而备受青睐,除此之前,三氧化钨光催化领域还很广泛,以下介绍三氧化钨光催化领域应用:

1:空气净化。三氧化钨光催化剂能在温室下利用空气中的水蒸气和氧气去除空气中的污染物,例如氮氧化物、硫化物、甲醛等有害气体。此外,还可用于对工业废气的光催化降解等。

2:防雾及自清洁。利用三氧化钨制备三氧化钨薄膜具有同样的光催化作用,相对于粉体三氧化钨而言具有极强的亲水性,水蒸气或液滴在上面形成均匀的水膜,在紫外光下产生的强氧化能力则可把吸附在上面的有机物分解为水合二氧化碳达到防雾及自清洁的效果。

3:抗菌。利用三氧化钨光催化产生的光生电子与光生空穴与催化剂表面吸附的H2O形成具有强氧化性的活性超氧离子,与细菌细胞或细菌内组分进行生化反应,可以彻底杀死细菌,同时还能降解由细菌释放出的有毒复合物,防止内毒素引起二次污染。


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