储能锂电池正极材料含WS2粉末

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与普通的正极材料相比,含有二硫化钨(WS2)粉末的正极拥有更高的综合性能,主要体现在材料的能量密度更大、热化学稳定性更好和离子运输通道更宽等,从宏观的角度来看,这些特性就能在很大程度上提高所制备的储能锂电池的续航能力、安全性和充电速率。

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铵钨青铜纳米棒的制备方法

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钨青铜是一类典型的非化学计量比化合物,是以氧化钨为基础嵌入不同阳离子所形成的产物。当嵌入氧化钨中的阳离子为NH4+时,所形成的产物为铵钨青铜。为了克服现有的铵钨青铜制备方法流程长、产品形貌可控性差的问题,研究者设计出了一种利用含氮化合物一步合成铵钨青铜纳米棒的制备方法,其具体步骤如下:

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新型MoSe2析氢电催化材料的制备

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作为析氢电催化材料的典型代表,铂和钯因在地球上储量稀少和价格昂贵,而无法实现大规模推广。为了解决上述的问题,研究者便制备出了一种新型的二硒化钼(MoSe2)析氢电催化材料。它的具体生产步骤如下:

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储能锂电池电极材料含二硫化钨

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与氧化钨一样,二硫化钨(WS2)也是稀有金属钨的一种化合物,也是一种典型的过渡金属钨半导体材料,其因有适中的层间距、较高的化学活性和良好的热化学稳定性等特点,而深受储能研究者的高度青睐,在储能锂电池电极材料领域具有良好的应用前景。

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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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