青い酸化タングステン

青い酸化タングステン(BTO)はまた、タングステン酸化物ブルー(TBO)として知られている。青酸化タングステンは、パラタングステン酸アンモニウムを焼成して製造され、還元条件はメーカーによって異なり来る。

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黄色酸化タングステン

黄色酸化タングステンは、室温で安定した、微黄色の結晶粉末である。密度は716Mgm3、融点は1,746Kである。空気中で加熱すると1,100K以上で昇華が始まり、1,400K以上で激しく昇華してWO3の白煙を出す。水蒸気の存在で揮発性が増す。水酸化アルカリに可溶、アンモニア水には不溶。酸には不溶、ただしフッ酸には可溶。空気中では比較的安定であるが、有機物の存在でわずかに還元されて表面が黄緑色を呈する。高温で他の多くの金属酸化物とタングステン酸塩をつくる

 

そして、黄色酸化タングステン小刻みな黄色結晶状があらわれる。それは煆焼タングステンアンモニアの過程の中で、厳格に温度、結合水水やアンモニアである。正確な時間や温度のコントロール、とても大きい程度の上で影響酸化タングステンの物理特性

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三酸化タングステン電解質層

電解質層に要求される特性を以下に示す:
(1) 着色に関与するイオンの良導体である。 
(2) 着色に関与するイオンの供給体である。 
(3) エレクトロンの不導体である。 
(4) 化学的、電気化学的に安定であり、エレクトロクロミック層や対向電極層を侵さない。 
(5) エレクトロクロミック電極層や対向電極層と電気化学的な接触が均一に取れる。 
(6) 光を散乱反射できる性質を付与できる。 
 
固体電解質は無機電解質型、有機電解質型、誘電体型の3つに分類できる。無機の電解質は超イオン伝導体として系統だった研究がなされている。 
 
三酸化タングステンをエレクトロクロミック層とする有機、無機の電解質材料において、プロトンのコンダクティビティーをあげることが、三酸化タングステンの水和化を進め、劣化を進めることもある。電解質のイオンのコンダクティビティーを見積もってみる。駆動電圧が1V、着色に必要な電荷量が10mC/cm2で、応答速度が1秒のとき10mA/cm2の平均電流が膜に垂直方向に流れる。このときイオン抵抗による電圧降下が1Vのオーダーにするためには、固体電解質の厚さが1μmとすればイオンコンダクティビティとして6 は10-6S/cm以上である必要がある。 
 
 
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酸化タングステン原料で超細タングステン粉の調製

一般的に、酸化タングステンの原料は一定な還元条件で超細タングステン粉を調製できる。相成分単一の酸化タングステン原料は細かく平均的なタングステン粉を生成することができる。酸化タングステンの原料結構は水素還元したタングステン粉の粒度及び平均性に重要な影響を与える。
 
パープル酸化タングステンで生成られた超細タングステン粉は細かいでけでなく、平均していて、顆粒の間分散よくから、超細硬質合金の原料に最適する。一方、水素タングステンブロンズ、アンモにタングステンブロンズ、三酸化タングステンで生まれたタングステン粉は緊密的に繋がっていて、超細硬質合金の材料に適していない。
 
酸化タングステン原料の顆粒度(二つ目顆粒)の測りにはスクリーニング法を推薦する。沈降法、レーザー回折法は超音波で脆い顆粒(偽同結晶顆粒)を粉々になれてから、結果は真実ない。
 
超細タングステン粉(一つ目顆粒)の炉前測りには、便利性と適用性を考えれば、丸型相当経を測る最理想的な方法はBET法である。還元したタングステン粉は一定の研磨工芸で処理しないで、沈降法とレーザー回折法で測されば、顆粒度とその分布結果はひどく間違ってしまう。
 
 
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三酸化タングステンエレクトロクロミック層

エレクトロクロミック材料に要求される特性を以下に示す:
(1)着色効率が高い。 
(2)消色時の透過率が高い。可視域でより透明である。 
(3)着色、消色の応答速度が速い。 
(4)化学的、電気化学的に安定である。 
(5)駆動寿命が長い。 
 
現在、初期から注目され続けている固体型ECDとして利用できるエレクトロクロミック材料は金属酸化物の中で三酸化タングステンとプルシアンブルー錯体がある。
 
これらの材料は着色効率が0.1cm2/mCと大きく、着色効率が大きいことは低消費電力に有効であるばかりでなくアクティブマトリックスの多画素表示にも有効である。(5)の透明性が高いことは窓のように光を制御する用途ばかりでなく、電子ペーパーなどのパッシブでも明るい表示として重要な特性になる。 
 
 
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