三酸化タングステンの変色フィルム
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年7月27日(月曜)17:11に公開
- 参照数: 1155
薄膜型式の三酸化タングステンは新型の機能材料の一つで、知能窓、大面積のフラットパネル、ガス敏素子などの分野では、広く応用の見通しがある。しかし、三酸化タングステン変色フィルムは欠点が存在していると、例えば色褪せないと敏感性が高くないなどの欠点なので、多くの応用で制限される。
ナノ三酸化タングステン複合フィルムを調製する
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- 2015年7月27日(月曜)17:08に公開
- 参照数: 1469
三酸化タングステン変色フィルムは新しい材料ですが、まだ一定の欠点が存在している。だから、一定の最適化を行って、後日にもっと普遍的な応用されることができる。複合フィルムは優れた三酸化タングステンの新型の方法である。複合フィルムは異なる成分を構成し、成分と成分の間に界面を形成して、界面はインタフェイス材料に対して全体の性能に決定的な影響を持っている。
調製するナノ三酸化タングステン複合フィルムはをインターフェースに荷重伝送の変化や複合材料のインターフェースにWO3薄膜ミクロ構造の影響を借りて三酸化タングステンフィルムの変色性能をを改善する。主にWO3の無機物複合フィルム、WO3 の有機複合フィルムである。WO3の無機物複合フィルムは人工の手が二層構造で、つまりWO3フイルムは無機物の上を覆われ、二重膜による帯粒子の移動効率の変化はWO3フィルムの変色性能が明らかな最適化の作用がある。そして、WO3の有機複合フィルムはWO3で有機的に導入しWO3の安定性と柔軟性をを高めることができる。WO3と基板はより結合で、フィルムを形成しやすく、その抗外部の破壊能力を強める。また、フィルムの比表面積を増大し、三酸化タングステンフィルムの変色性能に優れた。
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ナノ三酸化タングステンは触媒材料を応用する
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年7月27日(月曜)17:03に公開
- 参照数: 1652
ナノ三酸化タングステンはメジャーの表面の効果があり、重要な触媒活性材料の一つである。それはとても良い触媒性能を持って、主触媒はできて、輔触媒にもできる。かつ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、人々が発見した三酸化タングステンは還元や混じりして活性成分を入って、またはを改性などを行って、その触媒の性能を高める。三酸化タングステンは自分の解媒の性質と物理化学的性質にアニール温度、作製方法の影響に受けて、水素脱硫の過程で、NOxの選択の触媒還元作用、アルケンの転位の作用などを用いる反応する。
また、タングステン基の酸性能は異性化パラフィンを応用するをことができる。三酸化タングステンは光触媒で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て、水で氢と酸素を分解する。三酸化タングステンの光の転化率は高くはないが、高純度の三酸化タングステンの調合技術が簡単に、接近UVや発光区には光が強い吸収性がある。だから、各種の電解質で長時間の安定をを維持することができる。これらによって三酸化タングステンは光触媒として良く性能を現れる。
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三酸化タングステンのナノ片を調製する
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- 2015年7月27日(月曜)16:57に公開
- 参照数: 2813
経済と社会の発展に従って、環境汚染の問題は日に日に深刻で、特に水汚染はもう人類が直面している重大な挑戦である。抗生物質は現在の水汚染の中に大きな比重を占める。その分解が難しく、環境中に絶えずに蓄積してから、生態環境と人間の健康に深刻を脅かす。ナノ材料の技術は関するエネルギーの問題と環境問題を解決するから、ますます注目されている。
ナノ半導体材料は良好な光触媒活性があるので、解媒の水の中の汚染物質の分解を広範に応用される。ナノ三酸化タングステンはその中の一つの重要なの半導体材料で、それは良好な光触媒の性能を持つ。
ナノ三酸化タングステンは電界変色の方面での応用
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- 2015年7月27日(月曜)16:52に公開
- 参照数: 1556
三酸化タングステンフィルムは情報ディスプレイ、低圧圧力感応器、ガス敏センサ、宇宙船の抗反射コーティングや赤外線発射調節などの分野で広大な応用の見通しがある。これはナノ三酸化タングステンは電解質変色に関する応用である。
電界変色は、材料が電界の作用の下で可逆電気の化学反応を発生して、可視光吸収の発色効果を生み出す。三酸化タングステンは無機電界変色材料の中で研究の最古の材料である。電界変色材料は可逆性を持つことが必要し、電圧と電流の制御下でその光学的性質を変わることができる。三酸化タングステンとH +、Li +はいっしょに電子を吸収して還元する際に、酸化タングステンが光を反射と収して、ブルーを呈する。ここ数年、三酸化タングステンの電界変色材料は大面積の太陽光の部品の応用の中で巨大な潜在力を持つことをを見つける。それに研究の重点は自動車工業と制御太陽窓口などに集中する。日本はかつてで電界変色板を販売していて、その仕事の性能を評価する。また、アメリカも「スマート窓」で積極的研究を作た。
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蒸発法でナノ三酸化タングステンフィルムを調製する
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年7月27日(月曜)16:49に公開
- 参照数: 1415
ナノ三酸化タングステンは現代科学技術では広く応用されて、それに対しての研究も増え、それの調製方法もたくさんがある。しかし、フィルムの性質は調製方法と工芸の条件は密接に関連する。違い調製方法は調製の三酸化タングステンフィルムのサイズと晶型などの面で異なっている。一般的な方法は次の通り。蒸発法、スパッタリング法、化学気相蒸着法、電着とゾルゲル法などである。物質は高温の蒸発の現象を利用して、様々なフィルムの材料を調製する。
蒸発法はいくつかの明らかな利点があり、例えば高い沈殿の速度、比較的高い真空度、及びそれによる高純度などのフィルムがある。蒸発法は蒸発寒い法、電子ビーム蒸着法、アーク蒸発法、レーザー蒸発法、中空陰極蒸発法、熱蒸発法などをふくむ。その中に熱蒸発法は使用方法は比較的に多いの一つである。蒸発法で調製のフィルムは純度が高い、顆粒の分散性がいい。雰囲気を抑えて、圧力と温度の変化によりが、サイズによってのナノフィルム、適合な合成融点が低く、成分は単一物質のフィルムや顆粒を調製することができる。しかし、このような調合方法は一般的高温と真空条件が必要として、工芸が復雑で設備も高価なので、大面積のフィルムを調製に適しない。
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固相法は三酸化タングステンの構造に影響する(Ⅱ)
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- 2015年7月24日(金曜)17:54に公開
- 参照数: 1202
固相法は、一定の比例の金属塩や金属酸化物をブレンドし、磨った煆焼を行う。実験で分かるから、違い条件の下でAPTを煆焼して、得た三酸化タングステンの構造は違う。しかも、タングステン酸アンモニウム(NH4)2WO4の原料)を採用にして、固相法を通じて調整の三酸化タングステンの構造は調製の条件によって得た反応物の構造も異なる。
一定量の(NH4)2WO4は600℃の条件の下で3時間を煆焼し、冷却して単斜と三斜晶相の二つのWO3粉体を得られる。あるいは、(NH4)2WO4を原料として高温で煆焼し、低温で焼成と高温焼成、冷却方法を採用し出直交首相相のWO3片流れを調製する。直交相WO3の活性は単斜相WO3により高い。アニール温度変化700℃は(NH4)2WO4を熱分解し、WO3の触媒剤を調製する。研究を通じて、触媒剤は電子受容体Fe3 +溶液のシステム光触媒活性酸素水析の分解を発見して、Arの含有量が増える。そして、WO3の触媒剤の表面は酸素空席が増え、触媒析酸素性が増加する。しかも、Ar条件の下で得たWO3の触媒の活性酸素は最高だ。
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固相法は三酸化タングステンの構造に影響する(Ⅰ)
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- 2015年7月24日(金曜)17:51に公開
- 参照数: 1211
研究の後に発見して、三酸化タングステンを調整するの方法、条件、ルートは違いが、製品の構造と性能に影響を与える。また、前体の違いは一定の影響も生成する。原料の反応の環境によって、調製の三酸化タングステンの方法はだいだい固相法、液相法和気相法に分ける。
固相法は伝統的な粉化の工芸である。固相法を運用して三酸化タングステンを調整するのは一般的APTの焼成を獲得したが、焼成の条件によって、得た反応物も違う。例えばAPTは400℃の条件の下で酸化性雰囲気の中でAPTを煆焼し、得た成品はオレンジの粉末を得る。XRD表徴を経て烏靑銅(NH4)0.33WO3である。ながらも、六万WO3も含む。500℃の条件の下で引き続き焼成する2時間、イエローグリーン製品を得て、XRDの特性はWO3になる。しかしながら、400℃で還元雰囲気でAPTを煆焼し、得た成品はブルータングステンになる。それはATB、WO3、WO2.9、W2.72、W3Oなど様々な成分に組み合わせたの混合物である。
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三酸化タングステンの無機電界変色の材料
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- 2015年7月24日(金曜)17:48に公開
- 参照数: 1342
無機電界変色の材料には、ほとんどが遷移の金属酸化物及びその誘導体である。無機電界変色の材料の中に、着色過程によって着色材料、酸化状態の着色材料、酸化還元状態の着色材料に分けることができる。三酸化タングステンは還元状態の着色材料である。現在は多くの無機電界変色材料、たとえば三酸化タングステン(WO3)、酸化ニッケル(NiOx)とプロイセン藍(PB)である。その三酸化タングステンは現在の研究では、最も成熟したの電界変色材料である。
WO3はWO6八面体に構成するのペロブスカイトの構造型である。W原子は立方体の頂角を占めて、O原子が立方体の各ハマビシ位置を占める。センターの位置を空ける時、Wの原子価状態は+ 6価で、この時WO3フィルムを透明する。イオンは中心の位置を充填する時、W酸化状態を低下し、WV混合原子価状態とWVIの化合物を形成する。この時WO3のフィルムは靑いになる。そして、フィルムの変色メカニズムはまだ明らかにもかかわわず、双注入のモデルは多数の学者に受け入れる。すなわち、三酸化タングステンフィルムの色の変化は水素イオンと電子注入が同時に必要薄膜材料を起こる。
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ゾルーゲル法で調製の三酸化タングステンフィルムの発展の現状
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- 2015年7月24日(金曜)17:34に公開
- 参照数: 1405
ゾルーゲル法は三酸化タングステンフィルムを調製するの方面にいろいろな利点がある。例えばない違い型で、緻密程度の材料を調製することができる。そして、産物の構成と粒径をコントロールしやすく、、最も重要なのは大面積に均一のフィルムを生産しやすい。それからの美点、多くの研究者が採用され、研究して発展を続ける。
1999年の時、研究者はタングステン酸ナトリウムを反応前駆物に、さまざまのpH値の条件の下WO3のフィルムを調製する。その後に、PH値の増加を発見するに伴って、酸化タングステンの水和物はますます8つ体型12 -タングステン酸塩が変わるに次第だ。これはW原子の形成と光変色の行為の発生に有利である。その後、研究者は同じ方法を採用して、いくつかの雑多金属酸化フィルムを調製する。その中のタングステン酸化物化膜はリンUV光を照射した後、明らかに行くと近赤外域も強い吸収の能力がある。この方法は、ゾルゲル法で大面積三酸化タングステンフィルムを調製するのは重要な一歩を踏み出した。2002年まで、六塩化タングステンとタングステンを原料にして、変化によりノール、水、ポリエチレングリコールの比例とPH値をとおして、安定んのゾルを生産した。そして、三酸化タングステンフィルムを調製した。
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