氧化钨薄膜气致变色发展前景
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- 发布于 2014年8月21日 星期四 14:14
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氧化钨薄膜是研究最早、最广泛的变色材料之一,随着制备技术的日臻成熟,成本越来越低,经一部扩大了该材料潜在的应用领域,但也存在一些急需解决的问题,同时在提高薄膜变色效率,薄膜的长期稳定定性还有较大的研究空间,氧化钨薄膜气致变色机理在研究上尤为突出。
1:氧化钨薄膜气致变色发展前景,可加大力度研究氧化钨薄膜制备方法,薄膜结构,催化剂,保存方法与毒化的关联机制,从而有助于材料工作者制备出性能长期稳定的气致变色氧化钨薄膜;
2:可建立氧化钨薄膜气致变色效率与掺杂剂及其含量之间的联系,用以寻找最佳掺杂剂类型及最佳掺杂量,从而制出优质材料,满足工业生产需求;
3:在现有的氧化钨薄膜气致变色机理还是建立在电致变色的基础上,为了更深入的开展氧化钨薄膜的应用研究,对其气致变色机理的探讨仍是值得关注的重要课题。
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影响氧化钨薄膜气致变色因素
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- 发布于 2014年8月21日 星期四 14:13
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经研究热处理后氧化钨薄膜的结构及对氢气的气致变色特性,结果显示氧化钨薄膜具有致色和退色响应快的特点,以下介绍影响氧化钨薄膜气致变色因素:
1:热处理。经红外透射光图谱分析可知,热处理会降低氧化钨薄膜的结构水含量,且热处理温度越高,薄膜结构水的含量就越低,由氧化钨薄膜的气致变色机理可知,薄膜中存在一定量的结构水有利于薄膜变色,经50℃低温热处理的氧化钨薄膜较好地保存了薄膜中的结构水,提高了离子和氢原子的传输效率。可见,热处理会改变氧化钨薄膜的结构和结构水,从而影响氧化钨薄膜的气致变色特性。
2:表面催化和掺杂。表面催化和掺杂如加快响应速度,提高致色率,提高对气体的选择性从而都能明显改善氧化钨薄膜的气致变色特性。
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氧化钨薄膜气致变色特性
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- 发布于 2014年8月21日 星期四 14:12
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当氧化钨薄膜在与反应气体接触后,发生可逆反应而产生一定波长光波吸收的显色效应的物体称之为气致变色氧化钨薄膜。
研究氧化钨薄膜气致变色特性,首先将氧化钨薄膜分别放置300℃、350℃、400℃、450℃和500℃空气中进行热处理,研究热处理后氧化钨薄膜的结构及对氢气的气致变色特性。研究发现,经400℃热处理的薄膜对氢气表现出非常好的气质特性,通过氢气后迅速由无色变成蓝色,致色响应时间短语5s,移去氢气后又会迅速由蓝色变成无色,退色响应时间也短于5s。XRD分析表明该薄膜晶型主要是非晶,SEM图像显示该薄膜具有多孔结构,有利于氢气扩散。所以,该研究证明了氧化钨薄膜具有致色和退色响应快的特点。
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制备纳米氧化钨粉体-气相法
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- 发布于 2014年8月21日 星期四 14:12
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制备氧化钨粉体-气相法,是直接利用加热或者其他手段将物质变成气体,使之在气体状态下发生物理变化或者化学变化,最后在冷切的过程中凝胶形成氧化物粉体。气相法主要分为物理气相沉积和化学气相沉积两种方法:
1:物理气相沉积法;
首先把纯度为99.9%的氧化钨粉体置于硅管内,硅管放入水平管式炉中,控制加热时的温度梯度,压强和蒸发时间即可沉积得到纳米氧化钨颗粒,以纳米氧化钨颗粒为原料采用激光蒸发沉积的方法制得纳米氧化钨粉体。
2:化学气相沉积法;
首先将氧化钨细丝置于石英管反应容器中,在氩气和氧气按不同比例组成的混合金属钨丝为原料,通电加热至1400℃,使用金属丝电化学爆炸的方法制得氧化钨纳米粉体,该方法所制得的成品质量较高。
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制备氧化钨粉体-溶胶凝胶法
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- 发布于 2014年8月21日 星期四 14:11
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液相制备氧化钨粉体以均相溶液出发点,通过各种途径使溶质与溶剂分离,仅为形成一定形状和大小的颗粒,得到所需粉末的前驱体,热解后得到氧化钨粉体,其中最为突出的是溶胶凝胶法。溶胶凝胶法是通过控制反应温度、产物和分布及产物粒径制备粒度均匀、分布适当、纯度高的氧化钨粉体。
制备氧化钨粉体-溶胶凝胶法,首先将钨酸钠在40℃时溶解在水中,通过离子交换树脂,通过添加氨水调节溶液的pH值至8时得到氧化钨的溶胶,溶胶静置三天后变成凝胶,凝胶在800℃环境中经煅烧制得氧化钨粉体。
使用溶胶凝胶法制备的氧化物粉体工艺具有高效节能、清洁无毒、无二次污染和操作简单的特点,在工业生产中有着广阔的应用前景。
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制备氧化钨粉体-微乳液法
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制备氧化钨粉体-微乳液法,通常是由表面活化剂、助表面活化剂、油和水组成的透明的各向同行的热力学稳定体系制备而成产物。氧化钨型微乳液体系中,含有前驱体的水核被表面活性剂和助表面活性剂所组成的单分子界面包围,这种特殊的为环境可以看作一个微反应器,可制备出均匀的氧化钨粉体。
首先把一定量的表面活化剂溶解在200mL有机溶剂甲苯中形成氧化钨型微乳液,伴随着高速搅拌把钨酸加入到微乳液中,随后以300rpm的转速搅拌72h后,把质量分数分别为30%的蔗糖酯,50%的正十四烷和丁醇混合溶液和20%的氯化钨水溶液混合,45℃强力搅拌2h制成氧化钨微型乳液,随后60℃静置4天制得颗粒均匀的氧化钨粉体。
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制备氧化钨粉体-水热合成法
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制备氧化钨粉体-水热合成法,是指在高温、高压下一些氢氧化物在水中的溶解度大于对应氧化钨在水中的溶解度,于是氢氧化物溶于水中同时析出氧化物。水热法的优点在于可直接生成氧化物,避免需要煅烧转化成氧化钨这一步骤,从而大大减少乃至避免了粉体团聚的现象发生。
采用水热合成法制备氧化钨粉体,首先把2.67g硫酸钛加入到10ml去离子水中,随后一边搅拌一边往该溶液中添加15ml浓度为0.18mol/L的溴化十六烷三甲基铵水溶液,接着往该溶液中滴加入钨酸铵的水溶液放置烧杯中,磁力搅拌12h,使钨酸铵水分子搅拌均匀,取20ml上述溶液于20ml无水乙醇在水热反应釜中混合,密封水热釜,在150℃时水热反应12h析出得到白色沉淀,煅烧获得氧化钨粉体。
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制备氧化钨粉体-沉降法
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沉降法制备氧化钨粉体是以均相溶液处罚点,通过各种途径使溶质与溶剂分离,进而形成一定形状和大小的颗粒,得到所需粉体的前驱体,热解后得到氧化钨粉体,该方法可精确控制产物组分和颗粒的大小。
制备氧化钨粉体-沉降法,首先把4.4mmol溴化十六烷三甲基铵溶解在由7mL蒸馏水和33ml乙醇组成的混合溶液中,再加入8.5ml的氨水溶液(29.2wl%),室温下混合搅拌均匀10min后,加入25ml洗涤的钨酸溶液,混合溶液先搅拌24h然互温室环境下静置48h,使沉淀反应进行完全,制得氧化钨沉淀,沉淀经洗涤500℃环境下煅烧2h,即可得热稳定性良好的氧化钨粉体。
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制备氧化钨粉体-固相法
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制备氧化钨粉体-固相法,通常是按照最终合成产物所需的原料配比称量原料并混合,再用煅烧发生固相反应制得氧化钨粉体。制备氧化钨粉体,首先以钨酸和氯化钠为原料,将原料钨酸和氯化钠配比称量原料并混合,接着将上述混合物经过球磨4h后在500℃的环境中煅烧1h,在去离子水中清洗去除NaCl,制得氧化钨粉体。
固相分解法制备氧化钨粉体虽工艺简单,但分解过程易产生某些毒气体,造成环境污染,同时生产的粉体易团聚,需要再次粉碎,使成本增加。因此,在现代生产加工中,甚少用该方法进行生产氧化钨粉体。
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长条状钨合金渔坠子
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- 发布于 2014年8月21日 星期四 08:43
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长条状钨合金渔坠子由于其特殊的结构,可穿过水下的礁石,杂草等障碍物。
长条状钨合金渔坠子以其狭长的身子,可滞留在礁石上的裂缝。钨合金的密度大,可大大缩小长条状钨合金渔坠子的体积。此外,钨合金的硬度比铅高,所以,长条状钨合金渔坠子的使用寿命更长。
长条状钨合金渔坠子的形状呈一长杆状。它可以用于任何条件下的垂钓。长条状钨合金渔坠子上带有一夹具,夹住鱼线。
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光致变色氧化钨薄膜
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- 发布于 2014年8月20日 星期三 17:16
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氧化钨薄膜受到一定波长的光照射后,其吸收光谱光化学反应得到的产物称之为光致变色氧化钨薄膜。以下介绍光致变色氧化钨薄膜用途:
1:光致变色氧化钨薄膜,在光照下会呈现出色彩丰富、艳丽的图案或花纹,可用以制作成装饰品;
2:光致变色氧化钨薄膜,可加工成透明塑料薄膜,贴到或嵌入汽车玻璃或窗玻璃上,日光照射马上变色,是日光不刺眼,保护视力,保证安全,并起到调节室内和汽车内温度的作用;
3:还可以用作军事上的隐蔽材料,例如军事人员的服装和战斗武器的外罩。
近年来,致变色氧化钨薄膜应用范围什么广泛,该材料还应用于光信息存储、光调控、光开关、光学器件材料、光信息基因材料以及修饰基因芯片材料,在生产领域中颇受欢迎。
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