以偏钨酸铵为原料固态合成六方三氧化钨

三氧化钨粉末图片

三氧化钨 (WO3) 是一种常见的 n 型半导体。 WO3 具有 2.5-3.6 eV 之间的宽带隙半导体,这使得它被广泛应用于催化、光催化和电致变色系统领域,以生产智能窗、检测 H2S、NOx、NH3 等污染气体的化学传感器,以及监测 H2 气体浓度以避免嵌入式系统中的爆炸。 WO3 具有结构多态性、化学稳定性和良好的生物相容性等优点 六方三氧化钨(h-WO3)具有开放隧道结构,表现出插层化学等良好性能,已用于锂电池、光电器件、和离子交换器。

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用于光电化学水分解的掺硼三氧化钨薄膜

光电化学(PEC)水分解图片
在光电化学 (PEC) 水分解中,使用阳光和称为光电化学材料的专门半导体从水中产生氢气,这些半导体使用光能将水分子直接分解为氢气和氧气。氢是最有前途的清洁能源,具有非常高的重量能量密度和环境友好性。

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纳米三氧化钨的制备并应用于二氧化氮和乙醇的气体传感

乙醇产品图片
过渡金属氧化物(TMO)如 ZnO、CuO、CdO、TiO2 和 NiO 已广泛应用于气体传感领域。三氧化钨 (WO3) 是一种 n 型半导体 TMO 材料,具有宽带隙、热稳定性和表面活性位点等优异性能。 WO3 纳米材料还研究了各种应用,即光催化剂、光电极、光致变色。具有花椰菜、薄膜、纳米片和纳米球形颗粒等各种形态的WO3已被用于气体传感。纳米尺寸的 WO3 对还原和氧化气体如乙醇和二氧化氮 (NO2) 非常敏感。

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仲钨酸铵制备钨-钐氧化物

Sm2O3-W的SEM图像
核聚变是有望解决当前迫在眉睫的能源危机的极少数选择之一,材料技术在决定聚变电源的技术实现方面起着至关重要的作用。等离子材料 (PFM) 是 ITER 中的关键材料之一,可在恶劣条件下工作,包括复杂的热、机械和化学载荷以及强辐射。

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掺镓三氧化钨应用在光电化学水分解的光电极

镓金属图像
三氧化钨(WO3)是一种典型的n型无机半导体材料,由于其制备简便、成本低、热稳定性强、化学稳定性好等优点,在气敏、电致变色器件、光催化、水分解和生物传感等方面具有广阔的应用前景。

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铯钨青铜透明隔热薄膜

铯钨青铜透明隔热薄膜图片

铯钨青铜透明隔热薄膜是指将铯钨青铜纳米浆料添加到丙烯酸乳液中玻璃基板上涂布成的薄膜,除了可以有效阻隔太阳光热效应的部分红外线外,还可确保可见光的高效通过,这样夏季室内在避免温度骤升情况时也有良好的采光。

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透明隔热涂料为什么添加铯钨青铜?

透明隔热涂料为什么添加铯钨青铜图片

铯钨青铜(Cs0.33WO3)透明隔热涂料的制备步骤:以钨酸和硫酸艶为原料,山梨醇为溶剂,于350°C采用溶剂热工艺制得Cs0.33WO3纳米粉体,再经研磨制得Cs0.33WO3纳米水性浆料,将该浆料加入到丙烯酸乳液中在聚酯薄膜表面涂布即可。那涂料为什么添加Cs0.33WO3粉体呢?

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建筑涂料用纳米氧化铯钨

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纳米氧化铯钨,即铯钨青铜(Cs0.33WO3)超细颗粒,因晶体结构为氧八面体结构,而具有极为优异的力学、热学、光学和电学等特性,主要体现在无毒、无放射线、可见光透光率达70%、近红外区阻隔率达95%等特点,因而适合应用于建筑涂料中。

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仲钨酸铵和偏钨酸铵一样吗?

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从分子式和用途来看,仲钨酸铵((NH4)10W12O41·5H2O)和偏钨酸铵(H28N6O41W12)虽然都是由钨、氮、氢、氧四种元素组成的无机化合物,是氧化钨生产的重要原材料,但是二者在定义、理化性质、生产工艺等方面也是有一定区别。

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三氧化钨与电池

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三氧化钨作为一种具有良好的机械稳定性、光电效应与电致变色等特点的N型半导体材料,在储能领域中备受欢迎,常被国内外的科研学者们用来取代锂离子电池中的钴元素。

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三氧化钨陶瓷

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三氧化钨陶瓷属金属陶瓷类,是指人们在制作陶瓷的粘土中添加一定比例的三氧化钨制成具有耐高温、不易碎等优点的陶瓷。它与传统类陶瓷相比,不仅保留了原来的优点,还增加了钨的优点如耐高温、抗化学腐蚀、导热性好等。

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金属钨制品

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高比重钨合金

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钨粉/碳化钨粉

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钨化学品/氧化钨

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