3D打印对钨粉流动性要求

3D打印对钨粉流动性要求图片

作为难熔金属粉末的典型代表,钨粉(W)更适合应用于3D打印技术(增材制造)中,因为增材制造技术能有效缓解粉末冶金法操作复杂、耗材、产品质量一般以及对生态环境污染较大等问题,但是该技术对粉末的各方面性能如流动性要求也较高。

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球形钼粉生产设备

球形钼粉生产设备图片

作为钼化合物和钼制品的重要生产原料之一,钼粉(Mo)的形貌、颗粒大小、纯度、氧含量等特性将直接影响钼化合物和钼制品的各方面性能如耐热性、耐腐蚀性和耐疲劳性等,而影响Mo粉质量的因素包括生产设备、生产方法及原材料质量等。下面主要介绍的是一种制备球形钼粉的设备。

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球形大孔洞三氧化钨的合成

球形大孔 WO3 颗粒的 3D 断层扫描图像
三氧化钨 (WO3) 因其对可见光的亲和力、化学惰性、热稳定性和无害性而被广泛研究。这些优异的特性使这种材料可用于与太阳能相关的应用,如光催化剂、太阳能电池、水分解和氢气产生。

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金掺杂三氧化钨针对NOx气体传感

Au-WO3 的 HRTEM 图像
半导体金属氧化物 (SMO) 是用于气体检测的高效气体传感器,在筛选空气隆起、合成成本低和可修改的传感特性方面。半导体金属氧化物气体传感器因其灵敏度高、响应速度快、成本低、体积小而被认为是最强大的气体传感装置。

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三氧化钨结合碳纳米壁

WO3-CNWs 结构的 SEM 图像
碳纳米壁(CNWs)由于其结构、电学、光学和机械性能而具有广泛的应用,如超级电容器、传感器等,CNWs 也被称为垂直石墨烯纳米片。它们具有三维结构,代表一种表面垂直取向的迷宫(迷宫状)石墨烯纳米片,可以自由垂直于基板。与碳纳米管不同,CNW 的特点之一是它们的合成不需要催化剂。因此,它们可以在各种材料的基材上合成,例如金属(不锈钢、Pt、Ti、Cu、Ni、Mo、Zr、Hf、Nb、W)半导体(Si)甚至绝缘体(Al2O3、石英)。氧化钨 (WO3) 是一种重要的 n 型半导体,是与碳纳米壁结合的有前途的材料。

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球形钼粉浅析

球形钼粉浅析图片

作为稀有金属钼的一种重要中间产物,钼粉(Mo)因具有较强的还原性,而常与氧化剂发生反应生成氧化钼、硫化钼、碳化钼、氟化钼和氯化钼等钼化合物,这些钼化合物经过一系列处理后就加工成钼棒、钼电极、钼条等钼制品。然而,因为Mo粉颗粒形状的不一,钼产品的理化性质和具体用途也有所区别。根据颗粒形状的不同,Mo粉可分为球形钼粉和不规则钼粉。下面重点介绍的是球形Mo粉的基本信息。

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什么是氧化钨?

什么是氧化钨图片

作为稀有金属钨的一种重要中间产物,氧化钨颗粒不仅可以用来生产钨制品和硬质合金,还能应用于油漆、涂料和石油催化剂中。下面主要介绍的是该物质的基本信息。

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用于氧还原反应的WO3–Pt/C电催化剂

氧还原反应图片

氧还原反应(ORR)因其在燃料电池中的应用而被广泛研究。对燃料电池等清洁能源技术的需求不断增长。由于电化学电池的能量效率和电池电压受到 ORR 缓慢动力学的限制。目前,分散在碳上的铂 (Pt/C) 是 ORR 最活跃的催化剂;然而,除了成本高之外,这种金属还存在 ORR 过电位和甲醇耐受性差的问题。通过过渡金属氧化物如三氧化钨 (WO3) 和二氧化钛 (TiO2) 负载到 Pt/C 电催化剂上,不仅提供活性位点,还提供电子和离子导电性。

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偏钨酸铵制备碳化钨空心微球

WC空心微球的SEM图

氢气(H2)由于其高能量密度和环境友好的反应过程而被广泛关注为最有潜力的候选者。电化学水分解是一种很有前途的制氢技术,因为它不含温室气体,而且经济高效。作为关键的半反应过程,析氢反应(HER)对电化学水分解制氢的效率和成本起着决定性的作用。碳化钨 (WC) 由于其强大的电化学稳定性、优异的电子导电性和地球上丰富的资源,已被广泛用作低成本 HER 催化剂。因此,成功合成了具有特殊中空结构的WC,并研究了其作为本体催化剂和Pt电催化剂载体的HER能力。偏钨酸铵用于制备空心碳化钨微球作为析氢反应的电催化剂载体。实验步骤如下:

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偏钨酸铵制备复合材料用于选择性催化还原NOx

偏钨酸铵图片

移动源和固定源产生的氮氧化物(NOx)是光化学和烟雾酸雨的主要来源。氨选择性催化还原 (SCR) 是去除 NOx 的最有效方法之一。它广泛用于发电厂和其他工业环境。由于其较高的储氧能力和优异的Ce4+与Ce3+之间转化的氧化还原特性,氧化铈基氧化物在NH3-SCR反应中的应用越来越受到关注。然而,与钒催化剂相比,SO2 耐受性对于应用于固定源的 CeO2 SCR 催化剂来说是一个巨大的挑战,尤其是在低温和中等温度下。

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偏钨酸铵应用在棕榈油生产生物柴油

棕榈油和棕榈子图片

化石燃料来源的减少、发动机燃料燃烧造成的环境污染以及对能源供应的担忧促使研究人员寻找可再生能源。生物柴油具有高闪点 (>130 °C)、辛烷值和高燃烧产率,以及合适的密度和粘度、优异的润滑剂以及游离硫和芳香族化合物。这些特性已应用于该发动机,无需任何修改和预热。生物柴油是通过使用合适的催化剂将甘油三酯油(例如非食用或食用植物油)与醇进行酯交换来合成的,从而产生脂肪酸烷基和甘油。因此,大多数动物脂肪和植物油是人类饲料的来源,将其用于生物柴油生产是不合理的。

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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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