酸化タングステンの光変色の研究の現状
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年7月22日(水曜)11:25に公開
- 作者: huiting
- 参照数: 1313
酸化タングステンは良好な光変色の材料で、1973年から初めて無定型の酸化タングステン膜の光変色の現象を報じたから広範な関心と研究である。1980年でGerardなどは先人の基礎の上で、まず真空蒸着法によって変え真空度を通してHXWO3-Y膜を調製する。その後、スパッタリングを切り替えて、Ar-O2(調製純の亜化学計量膜)、Ar-O2-H2とAr-O2-H2O(変えWO3キシ編成)の雰囲気でとスパッタリングする。HXWO3-Y膜を調製した。
しかし、真空蒸着法とスパッタリング法の設備が高価で、工芸が複雑で、しかも複雑な分子構造の膜と秩序膜を調製することができない。膜厚と粒径を制御できないと、もっと重要なのはそれらがすべてない大面積を生産できなく広範に応用されしにくい。その後、多くの方法を発明した酸化タングステンを調製する。例えば電子ビーム蒸発瀋殿法、電着法、スプレー熱分解法、ゾルゲル法などである。そのゾルゲル法は同形型、違う作製緻密程度材料、易制御産物の構成と粒径やすくて、大面積生産均一フィルムなどの長所があるので、多くの研究者を採用するさらに発展を続ける。
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レーザーパワーは酸化タングステンナノワイヤに与えた影響
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年7月22日(水曜)09:43に公開
- 作者: huiting
- 参照数: 1254
違い出力のレーザー放射を運用して、酸化タングステンナノワイヤの研究を発見して、レーザーパワーの増大につれて(0.72mw~20mw)、酸化タングステンナノワイヤのラマンスペクトルが少し明らかに変化がある。レーザーパワーが低い時は、ナノはラマンの信号が強くない。そして、データのプロファイルとピークにも変化がない。出力の増大につれ、ラマン信号も強める。レーザーパワーが一定の強さを増大して、酸化タングステンと週囲の空気中の酸素と反応して三酸化タングステンを形成する。この時の三酸化タングステンは単斜相である。レーザーパワーがダウンして3mwの時、ラマン峰は低レーザーパワー時のピークは戻らない、この酸化過程は不可逆である。
レーザーパワーはもう一度増大につれて、酸化タングステンナノワイヤーは単斜対に向直交βに移行を変える。レーザーパワーの変化が発見し、単斜相はβ相になでこの過程は可逆である。レーザーパワーは酸化タングステンナノワイヤの構造に影響して、まず酸化タングステンナノワイヤーは三酸化タングステンを酸化される。この時に増大のレーザーパワー発見相の変化は可逆である。
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超音波法でナノ三酸化タングステンを調製する
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- 2015年7月21日(火曜)14:57に公開
- 作者: huiting
- 参照数: 1377
超音波法はその独特な物理効果と化学効果でナノ三酸化タングステンを調製する時に良い効果を収獲することができる。超音波の作用の下で発生したの高温と固体の粒子表面の大量発生する気泡は結晶核の表面が大幅に低減しました。それは結晶核のポリ結びと成長を抑える。また、超音波の作用その衝撃波とマイクロ流体の粉砕作用でゲル瀋殿を均一の小さな粒の存在している。超音波の技術を利用し、キャビテ-ションの時発生の局部の高温、高圧や強い衝撃とマイクロ波流体などの作用で、かなりナノ粒子間の結合力が大幅に減らすことができる。それによって有効に集まりの現象の発生を阻止に調製は多孔質構造の高比表面積、高結晶化度のナノ三酸化タングステンに有利である。
調製方法は:等速で配置のタングステン酸ナトリウム溶液加入カチオン樹脂交換カラムの中で、後の交換のタングステン酸溶液をビーカー、冷却後ゲルを形成する。1~2日後に放置して、蒸留水超音波分散ゲル20minに入って、8000r/minで遠心分離1h得沈殿物を得る。そして、繰り返し1、4、7、10回の後、室温で別れを真空乾燥や100℃をくわえて乾燥して少量の結晶水の違うマイクロのナノ三酸化タングステンを得ることができる。
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超音波化学法でナノ酸化タングステンを調製する
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- 2015年7月22日(水曜)09:37に公開
- 作者: huiting
- 参照数: 1131
超音波化学法は調製する特異性能のナノ材料の有効な方法である。それは物理的方法と化学の方法を組み合わせて、便利で、有効で、安全の技術である。材料合成で処理の重要な方法を発展するになった。人々の興味と非常に重視している。
しかも、ナノ酸化タングステン粉末の応用が広くに従って、人々はナノ酸化タングステン粉の粒体の団欒の問題は粉末の性能に影響を与えることが認識する。だから、調製した酸化タングステンナノ粉体の過程の中ではタングステンナノ粉末体が後期酸化タングステンナノ粉体粒度の影響に注意のほか、どうナノ酸化物粉体の増大を抑えるのは重要な問題である。だから、超音波化学法を運用するの同時に補助界面活性剤を入って、化学反応のマイクロ環境を改善することができるだけではなく、溶液中を通じて形成したナノミセル合成材料のテンプレートになる。
以上の技術を採用して、500℃の温度条件の下で、タングステン3時間を煆焼して、理想のナノ酸化物粉体材料を獲得することができる。しかも、このメソッドは、コストが低く、簡単で便利などの長所がある。
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電着法で三酸化タングステンの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21日(火曜)14:39に公開
- 作者: huiting
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三酸化タングステンのフィルムは適切なエネルギーの光照射や利用電界(電界変色)を通して色を呈する。この性質はそれで電界変色窓、大面積情報ディスプレイと自動車反射鏡などの方面に広く使われる。人々は調製するのWO3フィルムに多数の方法を研究して、物理蒸着法と化学蒸着法を含む。しかし、これらの方法は制作のコストが高くて大面のフィルムのも形成しにくい。しかし、電着法は調製するのWO3フィルムの方面で、経済が優遇で大面積のフィルムも制作しやすい。最も重要なのは調製てWO3フィルムの光変色や電界の変色性が良好である。
フィルムの備え付け方法:Pt片は陽極をとして、クリストバライト導電ガラスが陰極になる。陰極電着温室と溶解度は0.5 mol/LのNA2WO4溶液に反応し、定電流密度は2.00A/cm2で、システムWO3薄膜まず赤信号で干しにする。そして400℃で熱処理は3時間で、熱処理後のフィルムはより平均で、粘着性は良い。X射線回折結果によると、このWO3フィルムは無定型の結晶膜になる。
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