硒化钼量子点的制备

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与硫化钼一样,硒化钼也是一种半导体材料,因有优秀的力学、热学、光学、电学等性能,而广泛应用于光电子和电催化等领域。为了进一步提高硒化钼的综合性能,有研究者制造出了硒化钼量子点材料,其制备步骤如下:

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二硒化钼浅析

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作为低维度过渡金属二硒化物的代表性物质之一,二硒化钼因有特殊的晶体结构和优异的热力学性能,而广泛应用于许多领域如光催化、能量储存、固体润滑、微电子和光电领域。因而下面将介绍一下该物质的基本信息。

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掺铝氧化钨薄膜应用于智能窗户

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智能窗户等电致变色器件受到材料行业相关领域研究人员的广泛关注。三氧化钨 (WO3) 是一种 n 型半导体和一种很有前途的材料,因为它具有高透明度、良好的着色效率和低响应时间。 WO3 的电致变色性能很大程度上取决于其粒径、形态和结构。然而,WO3 的低电导率会导致器件的电致变色性能较差。

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微球钨钼合金的合成

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近年来,钨钼 (W-Mo) 合金作为用于各种应用的高温材料引起了极大的兴趣。 W-Mo合金在防止熔融锌腐蚀方面具有优异的性能,并且可以在比钼或钼合金更高的温度下使用。用于锌液测温管、锌液泵转子、锌冶炼炉的一些耐腐蚀部件。由于其熔点高、耐烧蚀性和对固体颗粒的阻燃性。钨钼合金还可用于固体火箭发动机的风舵和防护罩。此外,还用于玻璃工业中搅拌工具的生产、薄膜晶体管的制造、平面屏幕镀膜的溅射靶和熔融金属的处理。

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氧化钨/氧化钴纳米颗粒用于气体传感

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由于全球工业增长和有害气体(如 NO2、H2S 或 VOC)排放的增加,室内和室外空气质量监测已成为当今的一个主要问题。这些浓度超标的的气体会给环境和人类健康带来负面影响。

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氧化钨/锰酸铜纳米复合材料检测呋喃西林

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作为抗生素家族的一员,呋喃西林 (NFZ) 通常用于治疗烧伤的皮肤、划痕和伤口。然而,它可能会导致人类胚胎或胎儿的身体或功能缺陷。如果它通过食物链被人类摄入,也会导致癌症。因此,在世界范围内禁止用于人类和动物。随着人们对环境污染和人类健康越来越重视,有必要开发一个合适且灵敏的平台来检测环境和水体中的呋喃西林。

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细颗粒紫色氧化钨的制备

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超细颗粒作为一种新材料,其应用越来越广泛,超细钨粉或碳化钨粉作为生产超细晶粒硬质合金的原料也受到冶金工作者的极大关注。国内外对超细钨粉或碳化钨粉的生产进行了大量的研究。

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钨粉形状对下游钨产品的影响

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钨(W)粉是金属钨的一种粉末,其因有高熔点、耐高温、耐腐蚀和还原性等特点,而常用来制造钨材、高比重钨基合金和硬质合金等产品。然而,这些钨产品的质量不仅与生产工艺和生产环境有关,还受生产原料形状、粒度和粒度分布等性能指标的影响。那钨粉形状是怎样影响下游钨产品质量的呢?

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无钴电池负极用针状紫钨

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作为稀有金属钨的一种典型氧化物,针状紫钨粉末因有独特的晶体结构和颗粒形貌,而具有适中的禁带宽度、较高的化学活性、较大的比表面积和良好的热化学稳定性等特点,适合作为高性能无钴电池负极材料的重要添加剂之一。从宏观的角度来说,与普通储能电池相比,含有紫色氧化钨材料的无钴锂离子电池拥有更强的续航能力,更长的循环寿命和更好的充放电性能等优势。

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稀土钨坯条烧结工艺研究

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与钍钨电极材料相比,含有稀土元素的钨电极材料不仅不具有放射性,对生态环境较为友好,而且还能满足使用要求。在特殊工况下大功率设备需要直径更大的电极产品如直径大于10mm,则就需要制备直径约20mm的钨坯条。然而,随着坯条直径的增加,烧结密度不易提升,幷且烧结过程中稀土元素会出现扩散和挥发情况,进而影响使用性能。

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钨铜复合材料的制备

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钨铜(W-Cu)复合粉体在电子、机电、军工、航空航天等行业有着广泛的应用。这是由于其出色的导热性和导电性。这些粉末的特性取决于它们的组成、起始粉末的特性及其合成程序。最近,科研人员通过烧结仲钨酸铵(APT)和水合硝酸铜成功制备了钨铜复合材料,铜含量为30wt%。 W-30wt%Cu复合材料的制备方法如下:

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2024年1月份赣州钨协预测均价与下半月各大型钨企长单报价。

 

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龙年首周钨价开门红。

金属钨制品

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高比重钨合金

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硬质合金

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钨粉/碳化钨粉

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钨铜合金

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钨化学品/氧化钨

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