三酸化タングステンフィルムの見通し(Ⅱ)

(2)また、さらに三酸化タングステンフィルム材料の特有の性能および関連部品を研究すると開発する同時に、その新しい作製方法の開発を重視するべきだ。三酸化タングステンフィルムを調製するの方法は現在多くて、開発と応用の経済的手段で便利な技術は必要です。現在にとって、ゾルゲル法の設備のコストは低くて、工芸が簡単で、大面積のフィルムを調製しやすくの特徴があるから、それは最も競争力がある。

(3)簡素化、優良な変色変色システム特に気変色のシステムの仕事を開発するのがますます人々の重視を引き起こす。このの変色のシステムは三酸化タングステンフィルムには実用化の段階に入るの鍵である。

(4)三酸化タングステンフィルムの変色メカニズムはほどんと経典や半経典の理論に属する。だから、もっと良く発展メカニズムを明らかに、フィルムの変色理論を発展するのは理論者が今後注目の課題である。従って、三酸化タングステンフィルムのミクロの構造と変色特性の関係、特に粒サイズ、表面、インターフェース構造と変色メカニズムは、国内外まだ深くシステムの研究を行い。だから、この方面を研究することができる。

 

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三酸化タングステンフィルムの見通し(Ⅰ)

三酸化タングステンフィルムはとても良いガス敏の材料で、多種の特性がある。例えば電界変色、気変色、光変色、熱変色など様々な性能があり、優れて電気の化学性能もある。そのうち、三酸化タングステンフィルムのガス敏性能がますます注目される。水素敏の性能にとって、三酸化タングステンフィルムは巨大な潜在力があり、混じりけ三酸化タングステンフィルムと水素が接触する時に、最も直感的な変化はフィルムは無色からブルーになる。科学者たちはこの直観変化の定量の測定は今検討している。また、三酸化タングステンフィルムは広範なアプリケーションの潜在力のガス敏材料である。三酸化タングステンフィルムは水素敏の材料としてだけではなく、違い元素を混じりた後で、違い条件の下に他のガスの敏感な材料にも使うことができる。三酸化タングステンフィルム材料これほど多くの特性があり、必ずますます重視を受ける。以下は三氧化钨フィルムの発展趨勢のいくつかの表現である。

(1)現在、三酸化タングステンのガス敏材料は存在の問題は低い濃度のガスの高感度、常温化および高速応答などの要求が同時に満足できない。だから、実験の上で三酸化タングステンフィルムの気変色の仕組みと工芸の設備および影響の要因はもっと深く研究に入る。

 

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三酸化タングステンを調製する-陽極酸化法

三酸化タングステンは遷移金属酸化タングステンで、ガスセンサー、光触媒、電界変色部品などの分野で広い応用の見通しがある。酸化タングステンフィルムは高い透過率の変化、可逆性は良くて、価格が安くて、寿命が長いと無毒などのメリットがあるから、それは最初に採用するおよび応用が最大の電界変色材料である。建物と自動車のガラスに応用することができる。そして、省エネルギー、光を調節すると熱負荷の知能の窓を抑えることにも応用する。

三酸化タングステンフィルムは陽極酸化法を通じて調製することができる。陽極酸化法は純金属タングステンに陽極として、適切な電解質で電気化学で三酸化タングステンフィルムを調製する。純タングステン片は室温下で15%の溶液の中に入れて、研磨する後、脱イオン水きれいに洗い流した後、窒素の雰囲気の中で乾燥する。をPt電極を基準電極として、W電極を犠牲電極として、2mol/Lの硫酸溶液中で電解する。最後に、陽極で三酸化タングステンフィルムを得ることができる。 

陽極酸化法

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三酸化タングステンのナノ-ファイバーを調製する

三酸化タングステンのナノ-ファイバーを調製するのは六塩化タングステンをタングステン源として、、一定量の六塩化タングステンは5mlのジメチルホルムアミド溶剤の中に入って、マグネチックスターラーは室温で24hを攪拌する。そして、攪拌した後の溶液を濾過して、一定の溶度のアクリルを加入する。混合の溶液は室温で24hを再び攪拌する。最後に粘度が適当で、良好な紡糸性の六塩化タングステンとポリアクリロニトリ溶液を得る。

それから、これ以上調製した溶液は金属を持つのプラスチックの注射器に入って、一定の電圧で紡糸を行う。電極を採用して収集装置として、注射針と支柱は垂直に置いて、ステントのセンターの上である。そして、負極のリードは収集板の上の1つの直径よりやや大きくリードの孔の電界に合わせる時、紡糸過程で高圧正極は特殊な形式の電界を形成する。それに電界の形式を変えて、繊維の運動の方式が続いても変わった。電気紡溶解の液粘度を通じて、電気紡電圧収集と装置の位置は絶えず調整して、それによって方向性配列がありのWCl6/パン初級複合繊維を得る。

最後に、WCl6/パンの初級複合繊維は低温管式炉に置いて、空気中には2℃/ minの加熱速度で、温室で550℃まで加熱し、550℃の環境で5hを保温する。後で、サンプルは自然に冷却から室温まで、三酸化タングステンのナノ-ファイバーを得ることができる。

三酸化タングステンのナノ-ファイバー

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三酸化タングステンフィルムの光変色メカニズム

光変色は、放射線の変色の形式の一つである。それは、紫外光の放射線を通して三酸化タングステンの着色を生成する。着色態はUV放射線を停止し、酸化する環境下に色あせての可逆過程である。三酸化タングステンフィルムの光変色に影響するの要素が多く、フィルムの密度、厚さ、照射UV波長と週波数および変色の過程の中で週囲の環境の雰囲気などである。

三酸化タングステンフィルムの光変色は、光と励起し発生した電子-正孔対が繋がる。電子-正孔は三酸化タングステンフィルム中の水をかなりの数分解する。形成した陽子と準安定のキシの場合、もし新入生のキシを迅速に捕獲し、酸素の空席で、この反応の逆過程を免れる。そして、介定常の陽子と電子を発生し、これらは色を形成するの基礎である。陽子と光の電子は最終的に有色のタングステン靑銅型の構造をつながった。また、酸素は三酸化タングステンの空席の位置を占めて、または分子の形で週りの空気の中を逃げる。三酸化タングステンフィルムの高いバンドギャップ3.25eVで、光の電子を発生することに限定した。正孔対とその後の変色過程で近く紫外線の区域である。

紫外線の区域で三酸化タングステンは光変色を引き起こし、同一の吸収帯を形成する。そして、暴露の酸素の下を置いて三酸化タングステンフィルムは完全に変化される。

三酸化タングステンフィルム

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