电致变色:WO3纳米块

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WO3纳米块与电致变色这一概念有关。更准确地说,WO3纳米块具有电致变色效应,在外加电场作用下可以变色。对此,专家表示,纳米WO3块体材料之所以具有电致变色效应,是由于纳米材料具有的表面效应,使得WO3晶粒表面的氧离子具有很高的活性,可以在样品中迁移,相应的,钨离子就可以在外加电场作用下与电子结合或分离,从而使样品随外加电压而变色。

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光催化材料:WO3

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WO3是一种n型半导体。半导体所特有的性能之一是——光催化性能。也就是说,WO3可以作为光催化材料,在大气污染和水污染的治理方面表现出良好的应用前景。

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纳米WO3光催化材料

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纳米WO3光催化材料具有光催化效率高、可以有效利用可见光、亲水性强、在水中分散性好等优点,在光催化降解有机污染物和无机污染物等领域具有广阔的应用前景。因而WO3的制备很受重视。对此,有专家提出了一种具有操作简单易行、原料易得、成本较低、易于推广等特点的新型结构的WO3微纳米光催化材料的制备方法。

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光催化剂用WO3

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WO3,作为一种半导体光催化材料,可以用于制备光催化剂,进而用于有机污染物的降解等领域。专家表示,光催化技术的核心是光催化剂,半导体光催化是利用光催化剂在光照条件下生成一系列具有强氧化能力的空穴和自由基,进一步发生氧化分解反应使有机物污染物降解为CO2和H2O等无机物,从而达到对有机物的彻底氧化分解。

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半导体光催化材料:WO3纳米材料

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WO3纳米材料是最受欢迎的半导体光催化材料,所以越来越多的学者开始了解和研究WO3。据文献记载,WO3具有5种不同的晶体结构:单斜(ε相)、三斜(δ相)、单斜(γ相)、正交(β相)以及六方(α相)。

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