钨酸盐的缓蚀性能

钨酸盐图片

钨酸盐是阴离子含钨酸根或聚钨酸根的盐。铵根离子、碱金属、碱土金属及很多重金属阳离子都能形成钨酸盐。作为精细化学品主 要有钨酸钠和钨酸铵用途最大。

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板状钼电极与棒状钼电极的比较

棒状电极图片

板状钼电极同棒状钼电极比较固然有许多优点,如受热面积大,加热较均匀,但它仍存在局限性,较为突出的一点是应变性能差。当发生生产事故时,板状钼电极易暴露在空气中,因氧化反应而烧损掉。重新调换电极,须停产数日,严重影响生产。更为严重的是,若玻璃池炉中仅一条供料道,就无法调换。因为要是相等,S=S1(S:面积)。

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超薄太阳能电池研究突破,纳米钨和钼可提升石墨烯导电性能

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石墨烯是单层碳原子,具有适合各种应用的理想特性。这十年来,石墨烯是最热门的材料。仅在2017年,全球就发表了超过30,000份关于石墨烯的研究论文。例如最受期待的石墨烯太阳能电池。遗憾的是,小编在国内遍地开花的“石墨烯电池”新闻中,并没有看到真正量产的产品。实际上,石墨烯作为电池的材料的唯一优势就是导电非常快,除此再无亮点。

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钨丝的发展历史(2)

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1904年,杰司特和汉纳门认识到了碳对脆性的影响,采用无碳的粘结剂与钨的化合物混合,再挤压成丝,然后在氢中加热还原成金属。这种方法制得的钨丝非常脆,但由于它的光效要好得多,还是取代了碳丝、锇丝和钽丝用于制作灯泡。

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稀土掺杂氧化钨纳米结构薄膜

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稀土三价离子具有丰富的4f能级组态,其荧光特性受所处的晶体场环境和晶格的对称性影响较大。目前,很多学者采用半导体纳米材料(ZnO、TiO2)的小尺寸效应和晶格的敏化作用来提高稀土三价离子的光学性能,广泛应用于生物荧光探针,光学器件和发光新材料。

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2024年1月份赣州钨协预测均价与下半月各大型钨企长单报价。

 

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龙年首周钨价开门红。