放射源容器用高比重钨合金

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就新一代的放射源容器来说,其之所以要选用高比重钨合金来作为重点生产原料的原因是,该合金具有较强的放射线屏蔽能力、较好的耐腐蚀性、优异的机械加工性能等特点。换句话来说,钨合金放射源容器能有效避免漏线的情况,进而可确保相关工作人员的生命安全,同时也能防止周围物品遭受破坏。

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温室棚膜用高纯纳米三氧化钨

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所谓的温室棚膜用高纯纳米三氧化钨粉末是指在薄膜生产时制造商有添加适量该氧化钨粉末的农用薄膜。与传统的农膜相比,含有钨氧化物材料的棚膜具有更高的透光性、更好的保温性、更大的强度、更长的寿命以及更良好的流滴特性等优势,更能符合未来的发展要求。

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棚膜含高纯纳米紫钨

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所谓的高纯纳米紫钨棚膜是指在生产过程中有添加紫色氧化钨颗粒的塑料薄膜。相对于普通的薄膜来说,该新型农用薄膜拥有更高的性价比,比如制造成本更合理、耐高温性能更好、化学性能更为稳定、抗紫外线与近红外线能力更强等。而这些优点主要源于紫钨的分子结构更为特殊,而具备更为优秀的理化性质。下面,我们一起来了解一下在使用过程中应如何防止棚膜老化。

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氧空位氧化钨复合光催化剂的生产

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氮化碳半导体因有环保、无毒、稳定性良好等特点而成为近些年来备受可见光催化材料。但是单纯氮化碳的比表面积较小,禁带宽度较大,光生电子-空穴对的复合率较高,进而不能有效利用太阳光,这大大限制了其光催化效率的提高和在光催化领域的发展。为了进一步提高氮化碳的光催化活性,研究者便使用了氧空位氧化钨对它进行改性,以有效增多产品的活性位点。下面,我们一起来了解一下氧空位氧化钨复合光催化剂的生产方法。

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棚膜用氧空位氧化钨

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钨的氧化物属于一种新型的半导体材料,具较高的光催化活性和良好的超导性能,其中W02.90(蓝色氧化钨)和WO2.72(紫色氧化钨)是目前已知化学稳定性较好的非化学计量比的氧化钨。它们因晶体结构中存在氧空位缺陷的原因,而又可以称为氧空位氧化钨粉末。相较三氧化钨而言,氧空位氧化钨具有更为优秀的光致变色、近红外吸收、紫外吸收以及光催化等性质,更适合应用于新一代的棚膜中。

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