如何提高黄色氧化钨的光催化性能?

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你知道如何提高黄色氧化钨的光催化性能吗?作为光催化剂,黄色氧化钨,即三氧化钨或WO3,在光解水及大气、水体等环境有机和无机污染物降解方面有着广阔的应用前景。然而,WO3带隙为2.7eV,仅能吸收利用太阳光中波长小于450nm的部分,只能利用太阳能中约占10%的能量。也就是说,目前,WO3光催化剂普遍存在吸收波长短、太阳光谱利用率低及载流子复合率高等缺点。

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光解水制氧用黄色氧化钨

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近年来,半导体光催化研究快速发展,黄色氧化钨(三氧化钨/WO3)作为光催化剂越来越引人注目。三氧化钨催化剂具有催化性能稳定、无二次污染、不发生光腐蚀、无毒性等优点,因而被广泛应用于光解水制氧。有专家对WO3光催化活性进行研究发现,WO3在可见光辐射下,其最佳产氧约为79.9μmol/(L·h)。

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黄色氧化钨电致变色薄膜

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黄色氧化钨即为三氧化钨(WO3)。黄色氧化钨电致变色薄膜是当下被研究得最多的无机电致变色薄膜。有专家通过溶胶-凝胶法制备得到了WO3电致变色薄膜,并研究了热处理温度对所得WO3薄膜的变色特性和结构的影响。

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光催化剂用非金属掺杂黄色氧化钨

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作为光催化剂,非金属掺杂黄色氧化钨的光催化性能相比纯WO3得到了提升。这是因为与O2p轨道相比,非金属离子(C、N、F、S)具有能量相对较高的轨道,用这些原子取代半导体氧化物(如WO3)中的部分O原子,则有可能使半导体的价带位置升高,缩小半导体禁带宽度,使其吸收边红移。

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动力锂电池含二硫化钨

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与二硫化钼相比,二硫化钨的物理性质与化学性质会更加鲜明,比如具有更强的热稳定性和化学稳定性,更好的导电能力等特点,十分适合作为新一代储能负极材料添加剂,进而能有效减小负极体积因外界温度过高或过低而产生的体积效应,并且也能避免负极材料活性物质与电解液之间发生的副反应。由此一来,便可以提高动力锂电池的循环使用寿命。但是,二硫化钨由于价格较高,所以在实际应用中受到一定的限制。

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