過度のメタルを運用して優れた三酸化タングステンフィルム
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年7月27日(月曜)17:21に公開
- 参照数: 1374
三酸化タングステンフィルムと過渡のメタルは準位高低差の影響があり、二つの物質は接触で異制結を形成する。また、混じりけ形成の格子欠陥が余集合電子が小極子を形成する。二つのメカニズムの共同作用によるキャリヤ移動率を高めて変化が発生して、三酸化タングステンの性能を高める。
金属混じりけを採用して優れた三酸化タングステンフィむるの性能の応用はきわめて広範である。よく使うドーピングの遷移金属はクCr「24、25」、T1「26、27」MO「28」などである。伝統的混じりけ物質のほか、他の新型物質でも使用することができて、まじりけ優れた三酸化タングステンフィルムもできる。例えばプラズマ機能化の多層カーボンナノチューブを利用して、WO3フィルムを修飾させる。もっと大きな表面積があり、ガスとWO3の反応はより大きな有効の接触面積を提供する。三酸化タングステンフィルムの最適化の綿密な研究を展開するに連れて、学者があって希少金属や非金属原始を用いて、三酸化タングステンフィルムの性能を高める。同時に、まじりけの過程の中でいろいろな物質を採用することができて共同にまじりて、まじりけ物質の最適化を総計しさらに三酸化タングステンフィルムを改善される。
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三酸化タングステンの水素還元法はタングステン粉末の粒度に影響する
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- 2015年7月27日(月曜)17:18に公開
- 参照数: 1354
タングステン粉末は生産する硬質タングステン合金とタングステンの加工材料の原料から、タングステン粉の粒度と粒度の分布が厳しく要求がある。タングステン粉末を生産する時に、タングステン粉の粒度を抑えるのは鍵になっる。
タングステン粉末は影響の要素が多くて、まず工芸の制作での還元の温度、温度勾配、水素の流量と水素の湿度である。次は原料の方面、原料の粒度と不純物の含有量の大きさである。工芸の調製する方面で還元の温度が高く粗い顆粒のタングステン粉を生産に適する。
細い顆粒のタングステン粉を生産するのは大半が二つの還元法を採用して、第一回の還元温度が低く、第二回の還元は高温を採用する。そして、水素ガスの流量の方面で、水素流量に増大する水蒸気の適時の排出に有利で、還元反応の速度速めて、細い粒のタングステン粉を得やすい。また、舟積み量も重要な影響の要因で、舟積み量が多くは層の奥深くの水素材料に浸透しにくく、細い粒のタングステン粉を得に役立たない。原始の素材と不純物はタングステン粉の影響も大きく、三酸化タングステンの比表面積が大きくてと不純物は粗いのタングステン粉末を得られるかもしれない。
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三酸化タングステンの変色フィルム
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- 2015年7月27日(月曜)17:11に公開
- 参照数: 1222
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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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年7月27日(月曜)17:08に公開
- 参照数: 1536
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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- 2015年7月27日(月曜)17:03に公開
- 参照数: 1727
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: 2915
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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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年7月27日(月曜)16:52に公開
- 参照数: 1634
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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- 2015年7月27日(月曜)16:49に公開
- 参照数: 1486
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: 1269
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: 1279
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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