ナノ構造の酸化タングステンの合成
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年7月29日(水曜)15:28に公開
- 作者: huiting
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気相沈澱の範囲はとても広くて、通常とは源材料の気相条件の下ターゲットの基材に集まる。酸化タングステンを生産して、一般的は物理気相蒸着法(PVD)を用いる。PVD法は酸化タングステンタングステン源としてに直接用いる。ハイエナ-ジの蒸発昇華の方法で沈澱して、たとえばイオン衝撃、加熱、イオンビーム、レーザー放射などである。パラメータの制御を通して、ナノメートルサイズの結晶で、容貌の形成を実現することがでる。また、タングステン源は酸化タングステンが必ずしもなく、粉末と糸状のタングステン単体にもできる。また、必ず酸素やその他の酸化剤を導入しWO3のガスクロを形成する。多くの時、PVD法は生成にはWOxで、WO3ではない。沈澱物の色、通常はその化学計測を推定することができる。一般にブラックフィルムの形成が形成のWOx材料中の酸素原子が欠如に意味である。
スパッタリング法では、高いエネルギー粒子はターゲットの原子を衝撃しフィルムを生産するの方法である。その長所は制御性は良くて、生えた結晶膜は優れた構造の制御性がある。スパッタリング法は操作しやすく、大量生産にスクロール式の生産を実現することができる。だから、工業で酸化タングステンを生産するの方面で、スパッタリングは広い応用がある。
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静電紡糸工芸は酸化タングステンに応用する
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年7月29日(水曜)15:22に公開
- 作者: huiting
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静電紡糸工芸の起源は20世紀の30、40年代に始まる。静電紡糸の装置は一般的に以3つの部分のつながる。高圧電源、小さく直径の細い針と収集する紡糸の金属箔で、石墨紙などの収集装置を含む。
高圧電源は高電界をかけることに用いて、高分子の液滴が電荷につける。高分子の液滴は紡糸が装置を収集する前に、溶液は揮発することができて、それによって紡糸の収集装置で架橋の繊維に殘る。そして、高圧電源の電極の端は溶液の針を繋がって、一方の端が収集装置をつながる。液滴の表面は電荷につけて、高圧の駆動の下ですると表面の張力に反対の力を形成する。電界の強化に従って、液滴が針の半円形から錐状に引っ張っなって、即ち有名なテイラー錐である。
静電紡糸工芸にも酸化タングステンの調製に応用される。WCl6はタングステン源をとして、DMFとPVPはそれぞれ溶剤と高分子担体としてと16kV条件の下で前駆体繊維を調整した。しかも、高温でガス敏性能の酸化タングステンとナノファイバーを調整した。PVBなどキャリアをして、静電紡糸工芸を通じて、電界変色性能があるの酸化タングステンナノワイヤを生産した。
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酸化タングステンの水和物の材料を調整する(Ⅰ)
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- 2015年7月29日(水曜)15:10に公開
- 作者: huiting
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酸化タングステンの水和物の材料を調整して、一般的にはすぐに所要の調製の材料の構成要素は溶剤の体係の中を溶解する。そして実験工芸の条件を変えて(たとえば温度、濃度、蒸気圧など)過飽和の溶液を得られる。さらに、維持たりあるいわ体系の状態を変えたり、晶体を形成の方法である。我が国の古代の最古の結晶の調製方法として、古代人は海水から塩を抽出するの過程は液相のシステムの条件で結晶を成長するの実例である。長い時間の生産実踐を通して、今液相法は具体化で多くの異なるタイプに分けるの溶液の成長の結晶の技術を利用する。そしてこれらの技術は絶えず発展する。例えば変温法、溶剤蒸発法、高温の溶液法、フラックス法、水熱法などは現在で材料科学の領域の中で最も常用するの液相は結晶を調整するの方法である。その中、水熱法は水係では、結晶の溶解度を変更することによって、液相のシステムで結晶の成長を育てる方法である。。それが他の液相法の違いは主に以下のいくつの方面:
(1)反応条件:水熱法が一般的に水と他の塩を混ぜ合わせる溶媒を形成する。だから、反応過程の中で、このようなシステムは常温常圧の条件の下での難しい溶解物質に溶解度を高めて、普段の反応条件の反応は比較的に温和な条件で行うことを促す。
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酸化タングステンの水和物の材料を調整する(Ⅱ)
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- 2015年7月29日(水曜)15:15に公開
- 作者: huiting
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(2)反応環境:水熱法は反応の過程の中に反応温度と圧力を抑えることを通して結晶粒の成長の過程を抑える。その成長の過程は通常にクローズドシステムの環境の中で行われた。この環境は高圧反応を採用することを維持する。温度が高い時、高い圧力は反応係が鋼の材料の腐食性が強いので、テフロンメモリ材料として反応釜の内張り材料を採用する。
(3)反応過程:その他の液相法によって、水熱の反応過程の中で、反応釜は一般的垂直を置くので、釜内液相と気相部分は、垂直方向の温度分布によって勾配に存在している。その温度の勾配の変化は反応釜内の液相でと気相が反応過程の中で強い対流現象を現れる。そして、液相は高温区に低温区まで移転し、相転移と溶液の局部の変化を伴った、低温区で溶液は飽和に変わったことはで溶質を析出して沈殿物を形成する。気化の溶液は低温に遇えばが液体に液の目に留まり、繰り返し循環に対流を形成し、最終的に溶質を析出して晶体を形成する。
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酸化タングステンナノ素材の応用-気体センサー(Ⅱ)
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年7月29日(水曜)15:05に公開
- 作者: huiting
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混じりけ強い吸着性の無機非金属材料、例えばカーボンナノチューブ、グラフェン等の組合せ最適化材料の性能は複合材料のガス敏感性を強めることができる。また、適量の酸化タングステンとポリマを混合して、良い実行の仕事温の度を低下して室温探査までである。化学合成方法を用いて聚苯胺と三酸化タングステンのナノワイヤーを混合して複合フィルムを調整する。そして、水素表面弾性波センサーの敏感膜を使う。水素濃度に最低探査は0.06%に達することを実現する。
中国の酸化タングステンナノ材料の研究にはそれぞれ特色があり、そしてよいの進展を取た。これらの研究は主に調製する特殊マイクロ構造と基本的な性質の特性を集中する。例えば構造、光学的性質、電界変色性質和気敏性などである。酸化ケイ素を採用して硬いテンプレートとして、セチル三位に基づく塩化アンモニウム補助調節水熱成長習性を通じて、介穴の酸化タングステン材料を得られる。WCl6を用いて前体として、シクロヘキサンが溶剤を作て、200℃の下で水熱合成され非計量の亜酸化物W18O49ナノワイヤーを得る。そして、熱処理の後で高い活性を示し、その息敏テストはエタノールの低濃が2.7ppmに達する。
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