制备Zn-WO3薄膜电极
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2014年9月05日 星期五 14:17
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要制备Zn-WO3薄膜电极,首先应先制取三氧化钨薄膜光电极,三氧化钨薄膜光电极是通过电沉积法制备而得的。电沉积制备的过程在温室条件下进行,将含有0.025M的钨酸钠,0.03M的双氧水(30%)和0.05M的硝酸(65%)的电解液进行电沉积,所加电压为-0.6V,沉积时间为1h,得到蓝色无定型的三氧化钨薄膜。
接着采用电沉积-浸渍法制取Zn-WO3薄膜电极,即将上述电沉积得到的无定型三氧化钨薄膜置于5M的Zn(NO3)2溶液中浸渍,浸渍时间分别为10min、20 min、30 min、40 min、50 min、60 min,样品编号分别为ZW-10、ZW-20、ZW-30、ZW-40、ZW-50、ZW-60。在空气中晾干后,将这些含有Zn的三氧化钨薄膜置于马弗炉中,此时升温速率约为2℃/min,在450℃的环境下退火处理3h,最后得到Zn-WO3薄膜电极。
经过光电化学和光电催化活性测性,发现适量的Zn修饰三氧化钨光电极,其光电流和光电催化活性与纯的三氧化钨薄膜光电极相比,均有显著提高。
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制备三氧化钨薄膜光电极
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- 发布于 2014年9月05日 星期五 14:16
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三氧化钨薄膜光电极的制备,采用阴极电沉积法。电解液中组成为0.025M的钨酸钠,0.03M的双氧水(30%)和0.05M的硝酸(65%),溶剂为水:异丙醇=7:3,电沉积采用三电极体系,Pt电极为对电极,饱和的甘汞电极(SCE)为参比电极,清洗干净的氧化铟锡(ITO)导电玻璃为工作电极。
电沉积制备的过程在温室条件下进行,将含有0.025M的钨酸钠,0.03M的双氧水(30%)和0.05M的硝酸(65%)的电解液进行电沉积,所加电压为-0.6V,沉积时间为1h,得到蓝色无定型的三氧化钨薄膜,在空气中晾干后,将无定型的三氧化钨薄膜置于马弗炉中,此时升温速率约为2℃/min,在450℃的环境下退火处理3h,最后得到三氧化钨薄膜光电极。
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钨合金辐射屏蔽的优势
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- 发布于 2014年9月05日 星期五 10:12
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钨合金被用作抗γ和X射线辐射的屏蔽或作为准直器使辐射束聚焦到目标上。多年来,钨合金已成为辐射屏蔽领域的首选辐射屏蔽件,一个关键原因是钨合金的高密度(钨合金的密度比铅大60%以上),及其高效减弱及屏蔽X射线和γ射线辐射的特性。
除了高效的屏蔽作用,钨合金的高密度也给设计师提供了一个很好的设计空间。钨合金的高密度使他们能够减少盾牌和准直器的厚度,同时仍然能提供与铅相同的屏蔽保护,这在有限的空间是一种更为理想的应用材料。
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钨合金屏蔽件在保护数据记录仪器仪表领域的应用
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- 发布于 2014年9月05日 星期五 09:24
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随着科学技术的发展,钨合金由于其高密度,高硬度,无毒无污染等特性被广泛应用于各个领域,如平衡配重,防辐射,军事,传热和钻井等。钨合金具有高熔点和高密度,这样的特性只有金,铂,以及一些其他的稀有金属能与之相匹敌。
钨合金的辐射屏蔽性能使其成为保护数据记录仪器仪表和装置同位素的不可比拟的材料,是石油和天然气的勘探开采的基础设备。通过使用钨合金屏蔽件来进行仪器屏蔽和保护人员免受辐射伤害。钨合金屏蔽件的使用极大地提高了数据记录的效率和效能。钨合金屏蔽件通过增强实时数据记录效用,从而优化钻井性能,提高钻井速度的稳定性,以此减少寻找这些资源的成本和时间。另外,钨合金屏蔽件可以在进行地质采矿时保护γ照相机和传感器,使整个工作得以正常进行。
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橡胶钨合金渔坠子
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- 发布于 2014年9月05日 星期五 08:49
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与带缝隙渔坠子相类似,橡胶钨合金渔坠子上也有一条缝隙。该渔坠子呈橄榄球状。该渔坠子含有一橡胶制成的内芯,橡胶伸出渔坠子的两端。鱼线放在缝隙 中,旋转钨合金渔坠子,以此让鱼线缠住橡胶芯。反向旋转,即可松开鱼线。该渔坠子使用方便。橡胶钨合金渔坠子有着不同的尺寸与规格。
常用的重量为1/8盎司,如果要潜入得更深,则需要使用更重的渔坠子。橡胶钨合金渔坠子可以用于不同的垂钓环境中。
铅被广泛用于渔坠子的材料,但是,如今有越来越多的金属来代替铅,因为铅是有毒飞。环保的钨材料则越来越受欢迎。由于钨的密度高,橡胶钨合金渔坠子比铅要小30%。所以,它能达到相等的重量却具有较小的体积。
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新型纳米氧化钨吸收和透过分析
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- 发布于 2014年9月04日 星期四 17:16
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新型纳米氧化物对可见光具有较高透过性,同时能有效地屏蔽太阳光中的近红外线。以下,对新型纳米氧化钨吸收和透过进行分析:
新型纳米氧化钨制备的过程中需要还原处理,为经过还原处理时,氧化钨纳米粒子对可见光(380-780nm)和近红外光(780-2100nm)都保持了较高的透过率。然而,经过还原处理后,在近红外光的透过率发生了显著的变化,其透过率大幅度下降,处理后纳米粒子的吸收明显增强,特别是在1400-1600nm和1900-2200nm波段具有强烈的吸收。这2个红外波段的吸收被认为是还原后引入大量的自由电子的等离子共振吸收所引起的。由于纳米氧化钨是一种半导体材料,能够对特定波长的光进行吸收,而进行一定的还原处理后,能够在其表面积聚大量的自由电子,从而使其具有等离子共振吸收近红外光的特性,起到了有效阻隔热量的作用。
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制备新型纳米氧化钨
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- 发布于 2014年9月04日 星期四 17:15
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随着科学技术和社会生产高速发展,节能和环保成为全世界的焦点。普通玻璃对太阳光谱的透过选择性不高,因为在可见光透过的同时,位于近外红光区的热量也随之大量透过,引起室内温度升高,是空调等降温设备的负担加重,带来能源的浪费,并有逐年增长的趋势。因此,探究新型的环保型热屏蔽材料始终是研究者追求的目标,新型纳米氧化物对可见光具有较高透过性,同时能有效地屏蔽太阳光中的近红外线。以下介绍新型纳米氧化钨的制备方法。
在室温的环境中,将99.99%钨酸铵溶于去离子水中,置于磁力搅拌机上搅拌,同时,取65%的硝酸,用滴管逐滴滴入该溶液直至溶液澄清后继续滴加硝酸并用pH试纸控制溶液呈强酸性。随后将溶液放入集热式恒温加热磁力搅拌器中,以3℃/min加热至(80±2)℃,并在80℃恒温下保持1h,自然冷却至室温,在常温下放置2h至完全沉淀,用去离子水进行多次洗涤后过滤,将滤除的沉淀物于60℃烘箱中干燥24h,烘干后得到淡黄色块状物,将其放入坩埚,置于马弗炉内分别于500℃、600℃和800℃的环境中煅烧2h,获得所需要的粉体,将煅烧得到的氧化钨纳米粉体放入球磨机碾磨成粉末,即为新型纳米氧化钨。
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钨合金是核医学领域的应用
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- 发布于 2014年9月04日 星期四 16:39
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钨合金材料具有高密度的特性,从而具有较强的减弱辐射强度的性能,这一特性使得屏蔽层的厚度得以减小的同时,仍能有效地阻止有害的X射线和γ射线。
核医学辐射是诊断和治疗患者的一种有效的手段。如SPECT和PET技术,它们利用将放射性物质注射到患者体内,然后再通过γ相机(SPECT)或扫描仪(PET)进行扫描和监测,从而发现体内肿瘤的存在,并确定肿瘤的性质和位置。在核医学领域,较为常用的放射性材料是锝99(TC 99)。在人体外部放疗方面,钨多叶准直器的辐射束可以准确地聚焦目标癌细胞。在内部治疗方面,近距离放射治疗的放射性种子可以直接注入到肿瘤。在注入之前,该放射性物质主要是存放在钨合金屏蔽器中。在采用这些方法时,需要有效且有针对性地进行辐射的屏蔽,以促使这些放射性同位素能在杀死癌细胞的同时不伤害人体健康组织。这也是钨合金辐射屏蔽件最为重要的作用。
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影响制备氧化钨SBA-15介孔复合材料因素-预水解时间
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- 发布于 2014年9月04日 星期四 16:26
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氧化钨SBA-15介孔复合材料制备过程中,在介孔分子筛SBA-15合成 过程中,加入TEOS后水解大约0.5h后SBA-15的骨架结构就开始初步形成,此时样品具有较窄的孔径分布,孔尺寸较为均一,具有较高的结构有序度。当时间达到2h后就可以形成较为完整的骨架结构。若是TEOS预水解时间过短,加入的氧化钨物种时不利于分子筛骨架结构的构成;若TEOS预水解时间过长,加入氧化钨物种时,分子筛的骨架已经初步形成,氧化钨物种不能很好地进入到分子筛的骨架结构中,主要以非骨架氧化钨形态存在。
可见TEOS预水解时间过长或过短都不利于氧化钨物种进入到分子筛的骨架结构中,最佳时间为0.5h,预水解时间为0.5h的样品平均孔径较其他样品大,所含骨架氧化钨物种相对较多,制得出的成品氧化钨SBA-15介孔复合材料较为优质。
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影响制备氧化钨SBA-15介孔复合材料因素-反应温度
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- 发布于 2014年9月04日 星期四 16:26
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在制备氧化钨SBA-15介孔复合材料的过程中,受到很多因素的影响而导致所制取的产物质量差异。
通过XRD图分析得知,反应温度对所制备样品有一定的影响。在制备的过程中,当温度达到0.8℃附近时出现1个特征衍射峰,随着反应温度的升高,样品的晶面衍射峰逐渐向低角度方向移动,样品的晶胞参数和晶面间距值逐渐增大。当反应温度在30-50℃范围内时,所制备的样品具有较窄的孔径分布,样品孔尺寸较为均一,结构有序度较高,并且随着反应温度的升高,样品的最小孔径位置逐渐向大孔径方向移动。当反应温度为60℃时,样品的孔径分布较宽,可见样品孔尺寸均一性较差,所获得的成品质量也相对较差。为获取优质的氧化钨SBA-15介孔复合材料,在制备的过程中应控制好反应温度,使得温度保持在30-50℃的范围内最佳。
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