液相法で三酸化タングステンを調製する

ナノ酸化タングステンはその独特な構造と優勢は現代科学研究の対象になった。その作製の方法は固法、気相法は、液相法である。そして、液相法は実験室と工業で広範に採用調製ナノ粉体の方法である。液相法は調製するナノ三氧化钨はさまざまなルートを通じて溶質と溶剤を離れて、溶質は条件の作用を通じて一定の形や大きさの粒を形成する。そして、熱分解を経て、ナノ粒子に達する。

液相法は制作したミリミリ粉体、ナノ素材は主に二つの方法がある。つまり、物理法と化学法である。物理法は水から溶液中で急速に金属塩を析出し、溶解度の高い塩の水溶液フォギング小さく液滴を液滴の塩類が球状急速に析出し、そしてこれらの微細粉末塩類加熱分解し、その結果酸化タングステン超微体材料を得る。一方、化学法は、溶液中で反応して瀋殿させて、通常は溶液を加水分解やイオン反応生成沈殿物、再加熱に分解して、ミリミリ粉体の材料を作る。液相法の利点は正確な制御成品の成分と粒子の大きさ、そして他の方法に比べてさらにその設備は簡単で、原料は獲得しやすい。液相法は沈殿法、水熱法、微乳液法は、ゾルゲル法などを含む。

三酸化タングステン

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固相法でナノ三酸化タングステンを調製する

ナノ素材はすでに現代凝縮の物理学と材料科学の1つの重要な研究の重点になる。ナノ三酸化タングステンは大きな比表面積があり、表面の効果が著しく、太陽光吸収材をとして、特殊な触媒機能がある。

マイクロ三酸化タングステン粉体の調製は以下の方法がある。固相法、気相法、液相法などである。その中に、固相法は、固相の変化から作る粉体を作る。それは気相法と液相法の分子はメジャー易动度があるので、集合状態は平均して、外部に対して条件の反応に敏感である。固相に対し、分子の拡散が鈍くて、集合状態は多様である。それは自分の原料は固体で、得たの固相粉末と最初に固相原料は同じ物質も同じ物質ではないことができる。固相法は粉末の工芸が比較的簡単で作ったが、分解過程で有毒ガスを生じやすい、環境の汚染による。もし煅烧の過程の中で、粉末は粉砕やすくて、再び集まりを粉砕し、それによって繰り返しで制作ナノ三酸化タングステンのコストが増加える。

 

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三酸化タングステンの変色フィルム

フィルム型式のWO3は新型の機能材料である。それは知能窓で、大面積のフラットパネル・ガス敏素子などの分野では、広く応用がある。しかし、WO3の変色フィルムは欠点が存在しているから、例えば色褪せないと敏感性が高くないなどの欠点がある。だから、多くの応用で制限をされる。

その性能を向上させるとは違う分野で広く使われてほぼ採用して、最適化方式の3種類がある。(1)新しい形の表面のWO3フィルムを調製する。(2)WO3のナノ複合フィルムを作製する。(3)混じりけでWO3フィルムをあらためる。

綿密な研究の展開に従って、新しい化学試薬、新型の絆を探し、ふさわしい調合技術と調製パラメーを探索して、タ膜の表面に改善外貌研究の焦点になる。現在、最適化のWO3フィルム変色性能の研究は主に電界変色や気質変色に集中する。そして改善その光変色変色、暑いから他の性能の研究が少ない。未来がこの方面の研究を広がる。

 

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三酸化タングステンの用途

三酸化タングステンは酸化タングステンの一つであり、化学式はWO3である。三酸化タングステンは現代の技術で広く使われて、主にそれは良好な性能がある。それは主にか焼還元したタングステン粉と炭化タングステン粉末を生産する。さらに、用硬質合金の製品を生産する。例えば、刃物、超硬の金型、タングステンなどである。それがX射モニターや防火織物や、使う陶磁器の着色剤と分析試薬などを用いる。船舶工業の中で、三酸化タングステンは重要な防腐塗料や材料を使われる。

そして、三酸化タングステンは現代生活の中での役割と用途はますます重視と応用される。それに対しての開発もますます発展して、たとえばナノ三酸化タングステン、三酸化タングステンフィルムの材料の調製および三酸化タングステンの触媒作用なども違う分野でかけがえのない作用を発揮している。それ工業に独特の作用を発揮するだけでなく、環境保護の方面にも大きく貢献して、たとえばナノ三酸化タングステンは触媒汚染水の中のない生分解性物質を起こす。

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三酸化タングステンは触媒材料に応用する

ナノWO3はメジャーの表面の効果があり、重要な触媒活性の材料で、それはとても良い触媒の性能がある。両方の触媒はするし、且つ輔触媒、相応の反応が高いの選択がある。研究に関するを経た後に、人々はWO3還元やドーピング加入活性成分を改性するなどでその触媒性能を高める。WO3は自分の解媒の性質と物理化学的性質でアニール温度、作製方法の影響を受けて、水素脱硫過程、NOxの選択触媒還元作用など、アルケンの転位を反応する。

また、タングステン基の酸性触媒が応用の異性化パラフィンに用いる。三酸化タングステンは光触媒が新型の解媒の分野である。現在多くの異なる半導体材料は光触媒に使用される。水で成氢や酸素を分解する。三酸化タングステンの光の転化率は高くはないが、高純度WO3調合技術が簡単で、接近UVや発光区には光が強い吸収性があり、各種の電解質で長時間の安定を維持することができる。これらによってWO3として光触媒が見せるのパフォーマンスの向上になる。

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三酸化タングステンの危険性

三酸化タングステンは低毒性で、人の目と肌にも一定の刺激性がある。操作の作業中でもし接触や三酸化タングステンを吸入し、一般的全身の力が抜けて、発熱、発疹、タンパク尿などの状況を発生する。その時、直ちに水で洗い、迅速に離脱の現場から流暢な空気で、流暢のを呼吸を保持する。もし深刻な場合がある直ちに医者にかかる。

三酸化タングステンは燃えしにくいが、ハロゲン化合物例えば五フッ化臭素、三フッ化塩素劇的に反応して有害な毒性煙を発生しやすい。もし激しく反応しは着防毒設備に着で、消火器を利用するに現場にすぐ離れる。だからこそWO3は一定の危険性があるので、その処置と蓄えもとりわけ重視する。それが置かれて日陰で涼しい、換気の倉庫、火から離れ、熱源、直射日光を防ぐため。五フッ化臭素、三フッ化塩素に蓄えるを避ける。すべての操作人員は専門の訓練を受けなければならない、操作規程を厳格に守り、そして装着防毒マスクや衣類を着く。

 

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三酸化タングステン

三酸化タングステンの別名は酸化タングステンで、化学式はWO3である。外観は淺い黄色三斜係粉末状結晶で、密度は7 . 2~7.4g / cm 3、融点は1470℃で、沸点1700~2000℃以上の間、800℃の時に著しい昇華である。WO3は水に溶けないで、アルカリに溶け、マイクロ酸に溶けて、タングステン酸化物の中で最も安定の一つである。それは、タングステン精鉱経アルカリを読解、塩化カルシウムを転化し、そして黄タングステンを生成する。氨水に加えてシステムタングステン酸アンモニウム結晶を形成し、再加熱、結晶の分解を経て三酸化タングステンになる。

WO3は主に金属タングステン、硬質钨铁合金、釉彩顔料、工具、X線モニターなどを制作する。中国は3級に分けて、つまり1級、2級、3級である。その純度は99 . 9%、99.95%、99.5%である。一般的な製品は三酸化タングステンを含むのは99.5%を下回らない。それがドラム缶やプラスチックで包装して、日陰で同時に防湿を注意する。三酸化タングステンは一定の危険性があり、作業の時は必ず防護服を着て、直接的な接触を避ける。また、しっかりと消防措置、三酸化タングステンとハロゲン化合物が劇的の反応をして、燃焼後から有害物質や毒性の煙を生み出す。

 

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三酸化タングステンの調製

三酸化タングステンは乾燥、焼成にタングステン酸アンモニウムやタングステンの煆焼を通じて調製する。まず100℃の温度の中でタングステンあるいは仲タングステン酸アンモニウム中の水分を除去する。そして、焼成を化合水やアンモニウムを脱除。タングステンは773~873℃の温度で煆焼した産物は0.5%未満の水があり、973~1023℃の温度で焼成したの水は0.1%未満だけである。タングステンの反応の化学式は:H2WO4=WO3+H2Oである。しかし、仲钨トリプトファン(APT)は523℃の温度の中で反応することができる。タングステン酸アンモニウムの反応の化学式は:5(NH4)2O・12WO3・NH2O=12WO3+10NH3↑+(n+5)H 2 O↑である。その中の焼成の温度と速度は制品に対して性質が顕著な影響があり、焼成の温度が高いほど、得たWO3の粒度が太い。そして。急激な温度が上昇では調子したのWO3の比表面積が大きい。逆にゆっくり加熱は結晶形態比較的完備して比表面積が小さい。

中国はWO3は三級を分ける。1級の純度は99.95%で、二級の純度は99 . 9%で、三級の純度は99.5%である。生産するタングステン製品のWO3の粒度は一般的松密度や比表面積を表して、粒度が細く、松の密度が小さいほど、比表面積が大きくなればなるほど。仲タングステンアンモニウムやタングステンの焼成回転管状焼成炉宿題が通常で、炉心管はステンレス製管外部抵抗加熱炉管糸化に回り続ける、回転速度が約2.5r/minである。タングステンの焼成の温度は1023~1123K、仲タングステン酸アンモニウムの焼成温度は873~973Kアニール温度の選択は、具体的な温度は制品の要求に対するによって決まる。

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ブルータングステンとパープルタングステンは極細タングステン粉の中に異なるを比較する

マイクロタングステン粉、炭化タングステン粉は生産する硬質合金の重要な原料で、粉末の粒度と均一性は硬質合金の性能に影響を与える。現在はほとんどがブルータングステンを採用してタングステン粉を生産するの原料である。これは低温、水素、高氢気流、薄物層の条件の下で水素還元のブルータングステンの方法で超過細タングステン粉を生産することができる。しかし、生産する中に、水素の流量が高すぎて、薄い材料層の高い要求が、制作のコストアップを増える。

パープルタングステンはブルータングステンに違う構造を持つ。それからは大量の不規則な針状または棒状結晶を構成する。この構造はそれで良好な通気性があり、一方で彼に水素を粒が増大した内部に入って、還元反応を増加する。一方、それに還元過程で発生した水蒸気を排出する。だから、パープル酸化タングステンは極細タングステン粉この面では良い優位がある。パープルタングステンを原料に産出するのタングステン粉は生地が均一、タングステン粉は粒度もっと小さい。しかも、ブルー酸化タングステンは産出するのタングステン粉が多く現れ塊状で、表面が粗く、粉末に多くの不規則な割れがある。

 

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パープル酸化タングステンの開発

専門家はパープル酸化タングステンの製品はXレントヒン線回折成分を分析する。その結果を表明して、回転炉を使用してパープル酸化タングステンを生産することができる。そして、技術が先進する。マイクロのタングステン粉末と超硬質舎金は優れた性能があるによる人々はますます大きい興味を持つ。長い時間以来、我が国の生産の極細タングステン粉、炭化タングステン粉末は一般的粒度偏在問題に存在する。生産する超硬質合金の要求に満足しない。

パープル酸化タングステンは針状構造は細く、活性が大きく、水素還元速度が速く、還元時を避けることができる。そして、還元段階でBwとqWを直接生成する。均一な極細タングステン粉の生産に有利である。この基礎の上で、パープル酸化タングステンを原料に推薦して、伝統的な工程を採用して極細炭化タングステン粉末を生産する。パープル酸化タングステンの生産工芸は主に以下の方法がある。

(1)APT水素還元法、APT舟を積み、湿潤水素の環境の下で静的H2を還元する。

(2)工業回転炉法。アンモニアが存在している時、AFtは軽度の還元雰囲気を分解し、パープル酸化タングステンを還元する。

(3)直接合成法。WOとwは化学計量を混合する。

以上の方法はそれぞれ長所と短所がある。最も最高の方法は工業回転炉法で、だから、この方法にパープル酸化タングステンを開発する。

パープル酸化タングステン

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