タングステン酸はタングステン粉末を調製する
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年8月10日(月曜)18:16に公開
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近年では、タングステン粉末を主な原料として調製したのタングステン基合金はそのずば抜けた導電、高い密度、放熱特性と膨張係数制御などの特徴で、電気の先、抵抗溶接、エレクトロニクス実装、軍事などの分野で広く応用される。研究を表明して、タングステン酸はタングステン粉末を調製して、タングステン粉末の来源と生産量を加えることができる。
タングステン酸はタングステン粉末を調製するのは、タングステンを原材料として、タングステンは単管還元炉で放置して、まず通窒素で空気を排除し、そして水素を通じる。弱い水素雰囲気の中でタングステンを煆焼し、ゆっくり加熱して500℃まで、保温して酸化タングステンが得られる。次に酸化タングステンへの単管還元炉継続する水素、還元過程の中で、水素流量は2.8m/hを維持する。還元過程の工芸の条件は、第一段の炉温は650℃で、第二段の炉温は750℃で、第三段の炉温は800℃である。温度は800℃の時に30分を保温して、結晶で、タングステン粉末を得られる。
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酸化タングステンフィルムは光メモリーの方面での応用
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- 2015年8月10日(月曜)18:14に公開
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酸化タングステンの応用が非常に広く、その材料の応用も高い密度と超高密度のメモリー材料の方面に集中する。酸化タングステンは遷移の金属酸化物の一つとして、強いラマン散乱の能力を持つ。空洞探査機を使用してこのラマン変位信号を検測する。空洞探査機の線は狭くから、もしも基片に出様々遷移金属酸化物の混合膜を調製するのは、空洞探査機は混合膜の中ですべて遷移金属酸化物のラマン変位信号を一度読み出す。これは光記憶の密度を大幅に向上させ、最もよくある酸化フィルムは酸化タングステン基フィルムである。
研究によると、酸化タングステン薄膜短波長のレーザー作用で、光の変化を急速に発生することができる。その重要な特徴の一つはC/ N比の高いが、例えばレーザーの波長は532nm時に酸化タングステン基フィルムの反射率は約93%で、他のフィルムの反射率は35%である。酸化タングステン基フィルムの応答が鋭敏で、書き込み速度が速く、わずか2nsである。したがって、酸化タングステン基フィルムの短い波長は一回書き込み光記録行動は速度と信号解像度で既存の無機有機材料と光メモリーにも優れている。
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非多孔の酸化タングステンフィルムを調製する
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- 2015年8月10日(月曜)18:12に公開
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非多孔の酸化タングステンフィルムの調製は振られ膠法を採用する。前駆体ゾルの性質によって、均等の回転を通して、一定の時間内に均等膠回数を繰り返す。調製して非多孔の酸化タングステンフィルムが得られる。
まず、四塩化タングステンと無水エタノールを反応して酸化タングステンフィルム用の塗膜液を得る。N2の環境の下で攪拌し、一定量の氷酢酸に入って、約4hを、攪拌する。冷却で酸化タングステンゲル膜を得る。獲得した酸化タングステンゲル膜は室温の環境の下で数時間に静置で、部分の溶剤は揮発した後、次に熱処理を加えて、、温度は450℃以上に設定し、時間は1hである。次に、振られ膠法を採用して再加工を行う。調製する過程の中で、均等な速度は1600-5000r/minの間に設定して、均等な時間は20-60sで、振られ膠回数は1-30度を繰り返し、それによって調製した非多孔の酸化タングステンフィルムが得られる。
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非多孔の酸化タングステンフィルムの調製に影響するの要素
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- 2015年8月10日(月曜)18:10に公開
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非多孔の酸化タングステンフィルムの調製に影響するの要素:
(1)エタノールとポリタングステン酸エステルの比例の制御である。非多孔の酸化タングステンフィルムを調製するのは、酸化タングステンゲル膜を取得によって、そして振らゴムを採用して再び加工し調製した。ゾルゲルは取得酸化タングステンゲル膜の過程の中で、エタノールは溶剤で、ポリタングステン酸エステルはタングステンの前駆体である。エタノールとポリタングステン酸エステルの比例はポリタングステン酸エステルがゾル液中ので粒子の分布状態に決めた。さらにまず粒のブラウン運動やペレット間の引力と反発力のバランス、非多孔酸化タングステンフィルムの粘度と成膜の性能に影響を与える。
(2)蓚酸の添加の比例である。非多孔の酸化タングステンフィルムを調製する過程の中で、ポリタングステン酸エステル/エタノールの比例の制御を通して適切な塗膜の前駆液が得られる。しkし、熱処理中にフィルムが割れて、これはこの加熱の過程の中で、有機物の燃焼させるのはフィルムの中のW-O、W-C、W-Hなどの化学キーが切れ、フィルムが割れる。ポリタングステン酸エステル/エタノール混合液の中で蓚酸を添加し、フィルムの割れを防止することができる。
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酸化タングステンはガス敏感の検出を応用する
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- 2015年8月10日(月曜)18:07に公開
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酸化タングステンは外観が黄色の斜方晶を呈し、加熱時に色が濃くなり、密度が7.16で、融点1473℃である。水と酸に溶けなく、濃いアルカリ溶液はゆっくりに溶ける。酸化タングステンはガス敏感性があり、二酸化窒素、アンモニアなどの有毒ガスの測定に用いる。また、酸化タングステンフィルムガス敏センサーと酸化タングステンのナノ粒子センサーをもう調製する。ナノセンサーの発見は低濃度の有毒ガスの測定を大きく向上した。酸化タングステンのガス敏材料の研究については最も早く報道1967年に見る。当時は、真空蒸発技術を採用してタングステンフィルムを得た。後で、600-700℃を経て加熱し酸化して、酸化タングステンフィルムを調製した。その後で少量のスプレーPtの方法で酸化タングステン水素及びを含む水素ガス(例えば:N2H4、NH3、H2Sなど)のガス感度をを強化している。
酸化タングステンの半導体は空気中に暴露する時、空気中の酸素を吸着する。一定の温度において、酸素が半導体から伝導バンドで電子化学吸着状態の酸素をを奪う。それによって酸化タングステンの半導体の抵抗が大きい。酸化タングステンの半導体と他の試験ガス接触する時、試験ガスも使わないルートと酸化タングステンに電子を交換する。それによって酸化タングステンの抵抗を減らすことで検査の目的を実現する。
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三酸化タングステンのナノ帯を調製する
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- 2015年8月10日(月曜)18:04に公開
- 参照数: 952
三酸化タングステンは6カ国、立方などを持つの多種の対称型構造の半導体材料である。優れた電界変色、ガス変色と光変色などの性能があるから、として注目される。また、三酸化タングステンは情報表示デバイス、高敏度光メモリー材料及び変色ガラスなどの方面を示して巨大な実用がある。調製、構造など国内外の研究の焦点の一つになる。
三酸化タングステンのナノ帯を調製するのは、20mol/Lの塩酸で、脱イオン水にお用いて175mLを希釈する。撹拌して11g硫酸カリウムに加えて、無色透明の溶液がえられる。それから、5.7gのタングステン酸ナトリウムに加入して、乳白色懸濁液を獲得する。;最後に3.4gの蓚酸に入って、懸濁液が再び淺緑黄透明溶液になる。一部分の溶液は50mLポリ四フェッ化芸術の反応釜の中を移す。充填度は約85%で、160℃で24hを反応し深い緑産物を得られる。成品は脱イオン水を使って何回で洗濯後、遠心後に転送反応釜の中を移す。脱イオン水に加えてから充填度が75%で、180℃で48hを反応する。最終に幅は100-300nm間で、長さは数ミクロン6カ国に三酸化タングステンのナノ帯を調製した。
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三酸化タングステンのナノチューブを調製する
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- 2015年8月10日(月曜)18:03に公開
- 参照数: 935
三酸化タングステンのナノチューブを調製するのは、まず0℃の環境で0.2mol/Lのタングステン酸ナトリウム水溶液を調合する。窒素を入って、約15minで、溶液中の空気を除去する。攪拌した場合で、濃い塩酸を加入して大量の沈殿を生成する。なお、沈殿は温室で何度も蒸留水を洗って、洗浄の沈殿物は1.0mol/Lの酸溶液で回溶する。すなわち無色透明の帯浮動小数点の三酸化タングステンゾルが得られる。
そして、AAOのテンプレートは三酸化タングステンコロイドでそれぞれに10minと30min、取り出した後で三回の蒸留水を洗いため、テンプレートの表面の三酸化タングステンコロイドを除去する。マッフル炉では100℃/ hの加熱速度は550℃で、550℃の環境で6hを保温する。そして、炉に従って室温になる。ゾルゲル法を利用してAAOをテンプレートとして、高度秩序の三酸化タングステンのナノチューブアレイを調製する。この三酸化タングステンのナノチューブの直径は165nmで、テンプレートの口径は一緻で一本の三酸化タングステンのナノチューブが滑らで均一である。
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新しいナノ酸化タングステンの吸収と透過の分析
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- 2015年8月10日(月曜)18:00に公開
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新しいナノ酸化物は可視光が高い透過性があり、同時に太陽光の中の近赤外線を有効に囲う。以下、新型のナノ酸化タングステン吸収と透過を分析する。
新しいナノ酸化タングステンを調製するの過程の中で還元処理に必要である。還元処理時に、酸化タングステンナノの粒子は可視光(380-780nm)と近赤外線(780-2100nm)が高い透過率を維持する。しかし、還元処理後で、近赤外光の透過率が著しく変化し、その透過率が大幅に下がる。処理した後、ナノ粒子の吸収は明らかに強めて、特に1400-1600nmと1900-2200nm帯で強い吸収がある。この2つの赤外域の吸収は還元した後大量の自由電子のプラズマなど共鳴吸収を引き起こす。ナノ酸化タングステンは半導体材料なので、特定の波長の光を吸収し、一定の還元処理後、その表面に大量の自由電子を蓄積する。これによってそれはプラズマ共鳴吸収近赤外線の特性、有効に熱量を抵抗することに役割である。
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酸化タングステンの顆粒の内部構造
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- 2015年8月10日(月曜)17:58に公開
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酸化タングステンの顆粒の表面形貌は顆粒状の内部に広がった。すべての酸化タングステンの団粒内部は豊富な割れがある。その中にパープルタングステン団粒内部で割れを豊かにし、内部の粒もニードルやスティック状である。パープルタングステン粒の構造が大きな隙間させ、松の密度が低く、還元する過程中の水素の浸透と水蒸気の漏れるも有利である。還元は表面だけでなく、内部で同時に行われる。だから、水素還元時に生成するタングステン粉の結晶核が多く、応答速度が速く、粒度が細く、細い粒のタングステン粉末を適切な生産する。
酸化タングステンの粒形と大きさ
相組成は違い酸化タングステンは粒形貌およびサイズの差が大きい。パープルタングステンの粒形貌は棒状で、殘りの酸化タングステンの粒形貌は球状に近い。粒子サイズはパープルタングステンの粒は最大で、ブルータングステンを中心に相のブルータングステンの粒が最小である。粒間からの重合程度から見て、ブルータングステンの間の隙間が最小である。
(1)違い酸化タングステンは違いマイクロ構造がある。ブルータングステンを主相として酸化タングステンの顆粒の粒度は一番細く、パープルタングステンの顆粒の粒度は最も
粗い。パープルタングステンは独特の棒状の構造があり、細い粉末を適切に生産する。
(2)違い酸化タングステンはさまざまなミクロ構造の特徴を掌握するべきだ。タングステン粉と炭化タングステン粉の違い要求性能いよって、適切な酸化タングステンの原料を選ぶ。
(3)原料の選択と製粉の工芸の間の縦の研究を強化するべきだ。異なる特性原料はどの粉末を適切に調製するおよび調製する粉末の最優秀工芸を深く了解する。
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樹脂タングステンシートの優位
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- 2015年8月10日(月曜)17:55に公開
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レアメタル(希少金属)のタングステン粉末に樹脂を混ぜ合わせた特殊シートであるタングステンシートは当社の主力製品の一つです。その特長はだいたい以下数点です。
- 電子線・X線・γ線に対して鉛と同等の遮へい性能があります。
- ハサミで複雑形状を簡単に切断・穴開けができます。
- 鉛害の危険性がなく一般の産業廃棄物として廃棄が可能です。
- ハンダ接合部のX線透過検査装置。
- 医療用のX線検査装置
- 原子力関連施設の放射線遮蔽材や放射線防護機器
- 食品異物混入検査用、空港手荷物検査用のX線装置
- 一般放射線防護用(X線技師のエプロン等)の遮蔽材
3次元形状にも成形可能であり、制振用、ウエイト用、遮音用(音響用)、等の民生用への利用
タングステン充填量は放射線不透過性要件を満たすために65重量%〜80重量%の範囲である。これらの特性としては、樹脂タングステンシートが広く産業分野で使用されている.
高密度タングステン アロイ製品メーカー、サプライヤー:タングステンオンライン有限会社
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