偏钨酸铵合成超细铂-三氧化钨纳米纤维

Pt-WO3纳米纤维图像

光催化降解由于其有机和合成休眠、基本限制、成本可行性和抗化学腐蚀的长期安全性,已成为一种有前途的废水完全净化技术。三氧化钨(WO3)由于其光学、物理和生化特性、成本效益和可见光响应等多功能特性而成为光催化活性的乐观进入者。然而,纯 WO3 纳米棒具有较低的导带能级 (VCB),不能提供足够的与电子受体反应的潜力,引发光生电荷载流子的重组,缓慢的电荷转移速率限制了光催化性能。纳米结构的 WO3 已被研究用于增加表面积和减少晶界。此外,研究人员开发了各种方法来提高 WO3 的光催化性能,例如表面混合还原氧化石墨烯 (RGO) 涂层、半导体耦合和贵金属装饰。

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钨合金压铸模具

钨合金压铸模具图片

钨合金压铸模具是压力铸造成形工艺中,用以成形铸件所使用的金属模具。其结构分为定模(凹模)和动模(凸模)两个部分,主要用于有色金属零件的压铸成型。

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三氧化钨制造高纯度碳化钨

硬质合金钻头图片
碳化钨(WC)具有高熔点(2600-2850°C)、高硬度、高断裂韧性、高导电性和导热性等多种优异性能,使其成为各个领域的一种有前途的材料。考虑到这些优异的性能,WC在工具工业中被广泛用作硬质合金材料,用于生产切削、采矿工具、钻具和一般耐磨件。
 

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基于三氧化钨-氧化镍复合材料的超灵敏气体传感器

气体传感器图片

金属氧化物半导体 (MOS) 材料因其广泛的可用性和对低 ppm 浓度气体的高灵敏度而被广泛应用于气体传感和环境保护。三氧化钨 (WO3) 是一种 n 型半导体材料,对有毒气体具有良好的传感响应 由于其独特的特性,例如在吸收波长 480 nm 处的宽带隙 (2.6–3.2 eV),已成为一种广泛研究的材料。与其他无机半导体氧化物相比,WO3 材料有其局限性,如工作温度高(200-400°C)、低选择性和高功耗。最近,通过将纳米金属氧化物半导体(n 型)材料与导电聚合物(p 型)混合制备的混合纳米复合材料在室温下表现出优异的气敏响应。

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三氧化钨之提高PEC水分解性能的策略

WO3-BiVO4 异质结的图像

随着全球能源需求的增加,氢燃料可以在未来的可持续能源系统中发挥关键作用。此外,迫切需要一种环境友好的能源来替代当前的化石燃料能源系统。在可用的能源中,与传统的化石燃料相比,氢具有非常高的能量密度,因此成为化石燃料的理想替代品之一。

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龙年首周钨价开门红。