制备二硫化钨薄膜的化学方法

通过一步式CVD和水热法生产WS2薄膜的工艺示意图

用化学方法制备二硫化钨(WS2)薄膜的两种常见方法是化学气相沉积(CVD)和在高温高压条件下用水热法从水溶液中生长单晶WS2。CVD是用于制备WS2的最常用方法。CVD方法涉及一个反应过程,其中气态前体在固体表面发生化学反应,生成固体沉积物。

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纳米三氧化钨的生产

纳米三氧化钨图片

钨钴(WC-Co)硬质合金是可制造切削刀具和模具的一种由碳化钨(WC)粉末和金属钴(Co)粉组成的合金材料,其硬度、强度与WC颗粒的大小密切相关,即在一定范围内,WC晶粒越小,合金的硬度和强度越大。而WC粉末的粒度大小与其原材料氧化钨的颗粒尺寸有关,即氧化钨粒度越小,WC粉末越细。因此,为了制造出纳米WC-Co硬质合金,专利号为CN103708560B的研究者提出了一种纳米三氧化钨的生产方法,具体步骤如下:

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二硫化钨的特性

通过磁控溅射制备的WS2-CF涂层的沉积室示意图

在过渡金属二硫化物(TMDs)家族中,二硫化钨(WS2)因其半导体特性而具有独特的带状结构;即其宽带光谱响应特性、超快的漂白恢复时间和出色的可饱和光吸收而受到越来越多的关注。

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二硫化钨的原子结构

WS2的结构

二硫化钨(WS2)原子结构包括由一个过渡金属层(W原子)夹在两个S原子层之间形成的叠层三层,每个S原子层都有一个六角形的晶格。在三层堆叠中,W原子和S原子通过强离子-共价键结合在一起。这三层形成的被弱的范德瓦尔斯相互作用固定在一起,这允许WS2层的机械剥离。在体相中,多态性是TMD的独特特征。

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钼酸浅析

钼酸结构图片

作为稀有金属钼的一种重要化合物,钼酸是指由三氧化钼(MoO3)和水按一定比例结合成的一种无色三斜或黄色单斜固体粉末,是由氢离子(H+)、氢氧根离子(OH-)和钼酸根离子((MoO4)2-)组合成的一种水合氧化钼,英文名为Molybdic Acid,分子式一般为MoO3·2H2O,分子量179.97,CAS登录号7782-91-4。

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钨钴钛硬质合金的生产

钨钴钛硬质合金刀具图片

钨钛钴类硬质合金(YT类硬质合金)是由碳化钨粉(WC粉)、碳化钛粉(TiC粉)和金属钴粉(Co粉)所组成的一种合金材料,具有高熔点、大密度、高硬度、良好耐磨性、优异红硬性和较强的抗氧化能力等特点,常用来制造刀具,适合加工钢材等韧性材料。然而,当前生产出来的YT类硬质合金却存在一定的不足,比如耐磨性欠佳,这导致所制造出来的刀片在使用时很容易出现磨损和烧刀的情况。为了解决上述的问题,专利号为CN1321211C的研究者提供新的制备方法,具体操作如下:

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钼酸铜如何生产?

钼酸铵图片

作为钼酸盐中的典 型代表,钼酸铜(CuMoO4)纳米片花球因具有出色的物理、化学和电学等性能,而广泛应用于荧光、抑霉抗菌、光催化降解废水、电极材料、颜料和负热膨胀材料等领域。然而,CuMoO4的现有生产方法较为单一,主要有超声—熔盐法、模板法和微波法,它们均存在一定的不足,比如工序复杂、反应温度高、反应时间长和不利于产品低成本规模化的工业生产等。

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什么是磷钼酸铵?

无水磷钼酸铵图片

作为稀有金属钼的一种重要化合物,磷钼酸铵是由12个氢原子、12个钼原子、3个氮原子、40个氧原子和1个磷原子组成的一种无机化合物,是由铵根离子和十二钼磷杂多酸阴离子((PMo12O40)3−)组合成的一种无水杂多酸磷钼酸的铵盐,英文名为Ammonium Phosphomolybdate,分子式(NH4)3PMo12O40·xH2O,分子量1876.59,CAS号为12026-66-3(无水)或54723-94-3(水合),PSA为617.73。

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什么是七钼酸铵?

七钼酸铵结构图片

作为一种典型的钼酸盐,七钼酸铵又称为仲钼酸铵,是由过渡金属钼,非金属氧、氢和氮四种元素组成的一种无色至淡绿色结晶粉末,是由铵根离子和七钼酸根离子组成的一种钼酸铵,英文名为Ammonium heptamolybdate或Ammonium paramolybdate,化学式为(NH4)6Mo7O24,摩尔质量1163.9g/mol,CAS登录号12027-67-7或12054-85-2(四水合物)。

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应用最广泛的的 3 种钨合金—性能和应用

纯钨图片

合金是通过结合两种或多种金属元素制成的金属,主要是为了提供更高的强度或耐腐蚀性。钨合金家族由于其强度而具有许多工业应用。钨提供了独特的贡献,因为它赋予贱金属卓越的强度、耐腐蚀性和其他有用的特性。钨除了是一种优良的合金元素外,还可以作为其自身合金的基础,本文将重点介绍这些钨合金的基本类别。以下是工业中广泛使用的 3 种最常见钨合金的一些详细信息包括它们的特性和应用。

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WS2纳米材料应用所面临的挑战

二硫化钨纳米颗粒图片

目前在WS2纳米材料上的应用仍然面临挑战,应在以下方面进行深入研究。第一,在WS2的基本特性方面,HER的研究机制需要深化和明确。可以结合先进的表征方法,如原位技术,分析材料在催化过程中的结构变化,揭示WS2基纳米材料的催化过程,特别是电催化。

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