黄色酸化タングステンの光触媒活性

可視光誘起黄色酸化タングステンの光触媒活性

専門家によると、黄色の酸化タングステンは、中程度のバンドギャップ、特殊なトンネル構造、耐光性、緑色の無公害などの優れた特性を備えているため、半導体光触媒の分野における新世代の研究で人気のある材料です。 それでは、黄色の酸化タングステンの光触媒活性は何ですか?

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[Korean] 황색 산화 텅스텐의 광촉매 활성

가시광-유도 황색 산화 텅스텐의 광촉매 활성

전문가들은 옐로우 텅스텐 산화물은 적당한 밴드 갭, 특수 터널 구조, 내광성 및 녹색 무공해와 같은 우수한 특성을 가지고 있기 때문에 반도체 광촉매 분야의 차세대 연구에 널리 사용되는 재료라고 말했다. 노란색 산화 텅스텐의 광촉매 활성은 무엇입니까?

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[Korean] 트리 클리닉 옐로우 텅스텐 옥사이드

삼사 정계 산화 텅스텐 옐로우 화상

트리 클리닉 옐로우 텅스텐 옥사이드는 또한 트리 클리닉 텅스텐 트리 옥사이드 또는 트리 클리닉 WO3이다. 연구원들은 이상적으로, 삼산화 텅스텐은 [WO6] 팔면체 정점 연결에 의해 형성된 ReO3 입방 구조를 채택한다고 말했다. 그러나, [WO6] 팔면체는 변형되기 쉬우 며, 다양한 결정상, 예를 들어 삼중 기상, 단 사정상, 직교 상 및 등가 정방 정을 생성한다.

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三斜晶系黄色酸化タングステン

三斜晶系黄色酸化タングステン画像

三斜晶系黄酸化タングステンも三斜晶系三酸化タングステンまたは三斜晶系WO3です。 研究者は、理想的には、三酸化タングステンが[WO6]八面体頂点接続によって形成されたReO3立方構造を採用すると述べた。 ただし、[WO6]八面体は変形を受けやすく、三斜晶相、単斜晶相、直交相、等方晶などのさまざまな結晶相を生成します。

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水素発生触媒用の炭素被覆酸化タングステン

水素発生触媒用の炭素被覆酸化タングステンの写真

水素発生触媒として、炭素被覆酸化タングステンは、酸性媒体中の酸化タングステンの電解水の水素発生性能を大幅に改善し、良好な電気化学的安定性を示します。 その中でも、この種の触媒の触媒性能の改善は、主に炭素コーティングによる酸化タングステンの水素吸着のギブス自由エネルギーによって制御されます。 それでは、炭素被覆酸化タングステンの電気化学的水素発生性能を高めるメカニズムは何ですか?

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[Korean] 수소 발생 촉매 용 탄소 코팅 산화 텅스텐

수소 발생 촉매 용 탄소 코팅 산화 텅스텐

수소 발생 촉매로서, 탄소 코팅 산화 텅스텐은 산성 매질에서 산화 텅스텐의 전해수의 수소 발생 성능을 크게 향상시키고, 우수한 전기 화학적 안정성을 나타낸다. 그 중에서도, 이러한 촉매의 촉매 성능의 향상은 주로 탄소 코팅을 통한 산화 텅스텐의 수소 흡착의 깁스 자유 에너지에 의해 제어된다. 탄소 코팅 산화 텅스텐의 전기 화학적 수소 발생 성능을 향상시키는 메커니즘은 무엇입니까?

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[Korean] 일렉트로 크로 믹 필름 : 비정질 텅스텐 산화물 필름

일렉트로 크로 믹 필름 : 비정질 텅스텐 산화물 필름 사진

일부 연구자들은 평면 마그네트론 반응성 스퍼터링 법에 의해 투명 전도성 필름을 갖는 유리 기판 상에 일렉트로 크로 믹 박막 (비정질 산화 텅스텐 산화물 박막)을 증착하여 연구 한 것으로보고되었다.

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エレクトロクロミック膜:アモルファス酸化タングステン膜

エレクトロクロミック膜:アモルファス酸化タングステン膜の写真

一部の研究者は、平面マグネトロン反応性スパッタリング法により、透明導電膜を備えたガラス基板上にエレクトロクロミック薄膜-アモルファス酸化タングステン薄膜を堆積し、研究したと報告されています。

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[Korean] 세슘 텅스텐 브론즈 : 투명 단열재

세슘 텅스텐 청동 : 투명 단열재 사진

세슘 텅스텐 브론즈 (CsxWO3)는 종종 에너지 절약 창을 얻기 위해 건물 또는 자동차 유리에 적용하기위한 투명한 단열재를 생산하여 에너지 소비를 줄이는 데 사용됩니다. 에너지 절약 및 배출 감소가 오늘날 사회 발전의 주제가되면서 에너지 절약 창을위한 새로운 유형의 투명 단열재에 대한 연구가 특히 중요합니다. 예를 들어, CsxWO3 나노 분말을 효율적이고 비용 효율적으로 준비하는 방법과 같은 문제를 해결하십시오.

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セシウムタングステンブロンズ:透明断熱材

セシウムタングステンブロンズ:透明断熱材の写真

セシウムタングステンブロンズ(CsxWO3)は、建物や自動車のガラスに適用して省エネウィンドウを得るための透明な断熱材の製造によく使用され、それによってエネルギー消費を削減します。省エネと排出削減が今日の社会開発のテーマになっているため、省エネ窓用の新しいタイプの透明断熱材の研究が特に重要です。たとえば、問題を解決する-CsxWO3ナノ粉末を効率的かつ費用対効果の高い方法で準備する方法は?

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絶縁ガラス用Cs 0.32 WO 3粒子

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