温室农膜用缺陷态氧化钨

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与普通的氧化钨颗粒相比,缺陷态氧化钨超细粉末更适合用来生产新一代的温室农膜,其能使所制备的薄膜拥有更好的透光性与更长的使用时间。

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温室膜用氧化钨

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就新型温室膜来说,其之所以要选用纳米氧化钨粉末来作为关键的生产原材料,是因为其不仅相对普通的添加剂来说拥有更好的光学性质和力学性能,还有较高的纯度、较大的比表面积等优点。

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冬季锂电池负极用WS2纳米片

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除了在冬季工作的正极可以用层状硫化钨纳米材料来改性外,高性能锂电池负极材料同样可以用WS2纳米片来生产。从微观的角度来看,片状二硫化钨超细颗粒能使所制备的电极储存更多的活性锂离子,更多且更快的离子运输通道;从宏观的角度来看,含有WS2的蓄电池更不容易出现析锂问题,且充电速度相对普通电池来说更快。

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冬季锂电池正极含WS2纳米片

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与目前商用的正极材料相比,含有WS2纳米片的锂电池正极材料拥有更好的耐低温性能和更强的机械稳定性,因而更适合在冬季运转。这主要源于片状的二硫化钨材料不仅有类似于石墨烯的层状结构,还有较高的机械熔化温度与较大的化学扩散系数等特点。

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隔热窗膜用氧化铯钨

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纳米氧化铯钨粉是一种极为出色的近红外屏蔽材料,在新一代的隔热窗膜领域中极其受用。氧化铯钨,也就是铯钨青铜,其英文为cesium tungstate,化学式为CsxWO4,颗粒尺寸较小,大小较为均一,不易团聚,进而使之赋予较大的比表面积、良好的化学稳定性以及优异的光热转换效应等特点。

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节能玻璃用铯钨青铜

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作为最有望取代当前使用较为广泛的氧化铟锡(ITO)隔热材料,铯钨青铜因有特殊的分子结构而深受现代玻璃研究者青睐。就新型的节能玻璃来说,其若能选用氧化铯钨来作为重点功能型原料的话,那将可以显著提高产品的整体性能,比如隔热效果,抗紫外线能力等。

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铯钨青铜有助建筑节能

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铯钨青铜(CsxWO3)超细粉末是过渡金属钨化合物中的一种较为典型材料,其因为分子结构较为特殊(氧八面体特殊结构),而具有极为优异的物理化学性质,广泛应用于实际生活中。CsxWO3除了能很好地应用于肿瘤治疗中外,还能有助于建筑节能。那么氧化铯钨是如何节能呢?

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冬季锂电池用二硫化钨

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就长时间在冬季工作的锂电池来说,其电极材料在生产时应加入少量的二硫化钨粉末来作为保护剂,这样才能进一步提高产品耐低温性能。下面,我们一起来了解一下低温对电池性能会有怎样的影响?

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锂电芯含高纯二硫化钨

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具有与石墨烯层状结构相似的高纯二硫化钨超细粉末,除了能很好地应用于润滑领域中外,还可以应用于储能领域中。就目前盛行的锂电芯来说,其电极材料就非常适合用二硫化钨粉末来改性,进而将能使所制备的储能产品的容量、寿命和安全性得到显著优化。

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介孔氧化钨的制备

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由于氧化钨本身在傕化、电致变色、电极材料、储能及微波材料 等领域的应用特性,使介孔氧化钨材料有望在这些领域发挥更有效的作用。目前,关于氧化钨介孔材料的制备方法可分为两类。

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放射源容器用高比重钨合金

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就新一代的放射源容器来说,其之所以要选用高比重钨合金来作为重点生产原料的原因是,该合金具有较强的放射线屏蔽能力、较好的耐腐蚀性、优异的机械加工性能等特点。换句话来说,钨合金放射源容器能有效避免漏线的情况,进而可确保相关工作人员的生命安全,同时也能防止周围物品遭受破坏。

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