水分子影响三氧化钨纳米线电输运

三氧化钨纳米线与电极之间的接触为欧姆接触时,不同湿度下,对三氧化钨的电输运会造成不同的影响。

当三氧化钨纳米线在吸附水汽后,水分子中的质子吸引电子,引起电子在纳米线表面聚集,电子往表面聚集后,在纳米线和电极借此界面感应出正电荷的氧空位。随着相对湿度的增大,感应出的氧空位也会跟着增多,使得接触界面的纳米线由N型半导体转变为P型掺杂半导体。N型半导体与电极接触,形成有势垒的肖特基接触P型半导体。因此,我们可以通过相对湿度来调控三氧化钨纳米线的导电性能。

终上所述,当水分子吸附在纳米线的表面,且随着数目增多,在表面被吸附聚集的电子增多,降低了体内自由电子的数目,因而随着相对湿度的增加,纳米本身的电导低。另外,吸附在纳米线表面的水分子作为散射中心,降低了电子的迁移率,最终影响电运输能力。


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三氧化钨纳米线SEM分析

SEM结构方程模型(Structural equation modeling)是一种融合了因素分析和路径分析的多元统计技术。它的强势在于对多变量间交互关系的定量研究。在近三十年内,SEM大量的应用于社会科学及行为科学的领域里,并在近几年开始逐渐应用于市场研究中。利用SEM对三氧化钨纳米线进行分析,可更好的了解纳米线受外界因素的影响所引起的形貌的变化。可通过前驱体以及反应温度来加以分析。

三氧化钨纳米线在制备的过程中,是以钨酸钠为前驱体,首先,在其他条件一致的情况下,用1.3g的钨酸钠反应获得的三氧化钨纳米线直径为200-500nm,长度在5-10μm。

其次,我们还可以通过控制反应温度研究其对合成的三氧化钨纳米线外貌的影响。在钨酸钠反应时间为32h等条件一致的情况下,240℃环境中反应获得的三氧化钨纳米线直径为200-500nm,长度为5-10μm。200℃环境中反应获得的三氧化钨纳米线直径为200-600nm,长度为1.6-3.3微米,形貌大多为棒状结构。


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制备三氧化钨纳米线

三氧化钨作为一种过渡金属氧化钨有着广泛的应用。最近,三氧化钨由于其比较灵敏的电致变色效应而受到广泛的研究。随着纳米科技的出现,合成和研究三氧化钨纳米结构成为了纳米材料方向的一个热点。以下介绍三氧化钨纳米线的制备方法:

制备三氧化钨纳米线,首先用电子天平称取8.25g钨酸钠溶解于250ml去离子水中,磁力搅拌,直至完全溶解;接着,用量筒量取10ml浓盐酸与30ml去离子水混合,配置浓度为3mol/L的盐酸溶液,将上述的钨酸钠溶液逐滴滴入3mol/L的盐酸中,磁力搅拌,使得pH值达到1-1.2,搅拌30min后获得淡黄色沉淀,将该沉淀离心清洗,并溶解于200ml,0.1mol/L的柠檬酸溶液中,获得透明溶液;最后将该透明溶液移入反应釜中,向反应釜添加1.3g硫酸钠并密封反应釜,置于恒温箱中,在240℃的环境中反应32h,待反应完成后,使其冷却至室温,将反应后的沉淀离心提纯,干燥后用样品盒保存,即为三氧化钨纳米线。
 

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金字塔形钨合金渔坠子(二)

当水下是有沙层和泥层组成,如果底部是软的,这时候使用金字塔形渔坠子可以将自己埋入底部。如果底部是硬的,它的形状使它不会滚动。

长期以来,渔坠是由铅制成的。尽管铅至今仍在使用,渔坠子的材料也用其它金属代替。

在一些渔业水域,铅是禁止使用的,垂钓者不得不使用由无毒的材料来制作渔坠。

由钨合金制成的金字塔形渔坠子是环保的,对环境是无害的。

金字塔形钨合金渔坠子


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多叶准直器的使用

为了精确地定位辐射到病变组织时,有必要使用钨重金属多叶准直器。

首先,当X射线图像产生时,为了确定肿瘤的精确位置和轮廓。需要使用钨重金属多叶准直器来进行三维的测量。电动机移动钨合金准直器的各个叶片到正确位置,钨合金准直器使用多达120个叶片成形用毫米精度测量肿瘤的轮廓。

然后,使肿瘤暴露于高能量辐射。在此过程中,主要是通过旋转台架的多叶准直来360°围绕患者进行肿瘤的辐射。为保护人体病变组织周围的健康组织,高精度的多叶准直器的使用是必需的。

最后,为了防止在辐射环境中收到不必要的伤害,不同的屏蔽部件需有选择地进行使用。



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钨合金在辐射屏蔽领域的应用

高能辐射屏蔽:钨合金是用于屏蔽辐射(高能光子)的优良材料。由于钨合金具有机械加工性好,强度大,以及低毒性,使其为防辐射提供了有力的保障。

钨合金的屏蔽优势主要有:使用不受核管理委员会,环保局,或特殊OSHA规定;高辐射的吸收;毒性低,比铅或贫铀安全;简化的生命周期 ;硬度,强度和延展性良好;耐腐蚀性好。

钨合金屏蔽的作用有:核电厂屏蔽;核医学;临床的角度屏蔽;X射线准直仪和区域屏蔽;同位素生产,运输和遏制;肿瘤同位素以及基于加速器平台;国土防护- 个人防护装备对紧急情况处理,大型集装箱检测设备。



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制备三氧化钨薄膜-醇盐搅拌法

制备三氧化钨薄膜-醇盐搅拌法,首先采用WOCl4作为先驱液。将3g WOCl4溶解在15.3g正丙醇中,并在手套箱中不断搅拌。为了避免在溶胶形成的过程中发生凝胶现象,加入10-20ml的乙酰丙酮作为表面活化剂,再加入7ml稀释(1M)的盐酸,以增强其反浸润特性。然后将制得的上述溶液通过过滤器滴在高速旋转的镀有ITO导电膜的玻璃基片上,多余的溶液被转速为3000r/m至750r/m或1500r/m的涂膜机甩出,保持该速度60s,将制得的薄膜在180℃的温度下热处理20min,最后得到粒径为190nm的三氧化钨薄膜。

经研究表明,该制备工艺在热处理前后,膜密度的变化后发现,三氧化钨薄膜密度相对于体材料密度(7.16g/cm³)较低,在热处理前为0.57,180℃退火后为0.64,膜为六方相的微晶结构。


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制备三氧化钨薄膜-醇盐法

三氧化钨薄膜是一种非常重要的功能材料,可以用作电致变色材料,光致变色材料,气致变色材料,热致变色材料等用途十分广泛。

制备三氧化钨薄膜-醇盐法,首先在干燥的N2气氛中,把基地进入W的醇盐溶液中,用电动浸涂设备提拉出基底。在干燥的氮气气氛中干燥涂层,去除过量的有机溶剂。此过程约须30min。接着,在相对湿度为30%的气氛中,水解涂层,使W-OR(有机材料)转变为W-OH和R-OH(最终被蒸发)。为了保证涂膜充分水解形成凝胶,此过程需要1h。最后,对薄膜进行热处理,此过程包括两个热处理过程:第一步,加热至200℃,保留30min,使残余的有机溶剂和水分挥发掉;第二步,加热到430℃或更高的温度,使凝胶干燥,去除残留的有机溶剂,使W(OH)转变为WO3和H2O,从而形成三氧化钨薄膜。


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制备玻璃状三氧化钨

三氧化钨为黄色粉末,不溶于水,溶于碱,微溶于酸。主要用于煅烧还原生产钨粉和碳化钨粉,进而用于生产硬质合金产品,如刀具和模具的制造。同时也可用于制造纯钨制品、钨条、钨丝,钨电极;和用途配重和辐射的屏蔽材料。工业生产中也有少量的用作黄色陶瓷器的着色剂。船舶工业中,钨的氧化钨被用作重要的防腐油漆和涂料材料。由于三氧化钨用途的广泛性,促使更多的人加大力度对三氧化钨的研究,目前,研究发现制备玻璃状的三氧化钨,成品以其独特的性能,更加能够满足生产加工领域的特殊需求。

制备玻璃状三氧化钨,首先向4h钨粉(直径为1μm)中加入15%25ml的H2O2,在3-10分钟后,钨粉几乎完全溶解。溶液为无色,显强酸性,去除少量的未溶解的杂质,用镀Pt的Pt网还原过量的H2O2。然后,在室温的环境中,通风干燥溶液,就获得淡黄色玻璃状的三氧化钨。


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三氧化钨薄膜气致变色机理

三氧化钨薄膜气致变色是指三氧化薄膜暴露在含有氢气的气氛下产生着色,在含有氧气的气氛下退色的现象。与三氧化钨薄膜电致变色相比,气致变色系统结构简单,变色范围宽,但需要在三氧化钨薄膜上加催化层,一般用Pt,Rh,从变色过程的可控性来说,电致变色有着明显的优势。

三氧化钨薄膜气致变色机理,表面吸附的氢分子在催化层的作用下,分解为氢原子,氢原子沿着三氧化钨薄膜孔洞表面向膜内扩散,在扩散的过程中,2个氢原子与三氧化钨晶粒边界的1个氧原子结合形成水,从而在三氧化钨晶粒体内形成了氧空位,氧空位向晶粒体内扩散形成色心,导致了三氧化钨薄膜的变色。

总体来说,三氧化钨薄膜的气致变色研究尚处于制备工艺和性能测试方面,对它的变色机理的研究还有待进一步的深入。


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