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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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年8月10日(月曜)18:07に公開
- 作者: huiting
- 参照数: 1258
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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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年8月10日(月曜)18:04に公開
- 作者: huiting
- 参照数: 1012
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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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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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年8月10日(月曜)18:00に公開
- 作者: huiting
- 参照数: 1133
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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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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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年8月10日(月曜)18:03に公開
- 作者: huiting
- 参照数: 996
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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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
- 作者: huiting
- 参照数: 1185
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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