三酸化タングステンの複雑で多様な結晶構造と相転移(Ⅱ)
- 詳細
- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年7月28日(火曜)15:19に公開
- 作者: huiting
- 参照数: 2309
1931年、BraekkenはまずX線単結晶回折で三酸化タングステンの結晶構造を研究した。その後、新しい科学技術の発明につれて、三酸化タングステンの複雑な構造は徐々に研究に続けて、新しい晶相が絶えず発見される。
大量の科学の研究を表明して、低温、室温に三酸化タングステンは単斜晶相、三斜晶の相形で存在し、高温には直交晶相と四方晶相を現れる。三酸化タングステンは温度の変化にとともに経験した晶相構造の変化の順番:(1)133K、単斜晶相である。(2)223K、三斜晶相である。(3)290K、単斜晶相である。(4)603K、直交晶相である。(5)1013K、四方晶相である。そして、温度は1103Kに達する時に、新たな四方相を現れる。ということが分かる時室温で三酸化タングステンは単斜結晶相の構造の安定に存在し、三酸化タングステンの対称性は温度の上昇にだんだんアップする。六方晶相の三酸化タングステンは安定して、単斜の三酸化タングステンの安定性はより悪いが、その200-400℃で安定的に存在することができる。また、相転移は温度に関係があるだけでなく、外部と粒が加わった機械応力などの要因に関係がある。
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三酸化タングステンの複雑で多様な結晶構造と相転移(Ⅰ)
- 詳細
- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年7月28日(火曜)15:17に公開
- 作者: huiting
- 参照数: 1819
三酸化タングステンの結晶構造はひずみのWO6の八面体が共用頂角の酸素原子の形成の三次元の網状構造である。、6のO原子で正八面体を構成される、W原子はそのうち、下図のように:
この網状構造の中で、WO6八面体は傾斜でとタングステン原子が八面体の中心部に位置に取って代わられた、だからその対称性が低い。WO6の八面体のW原子よくオフセンターとなり、WO6の構造が変形をつながて、三酸化タングステンの晶型は複雑で多様である。そして、これらの晶型の対称性は温度の上昇により低いから高いまでに進化する。統計によると、三酸化タングステンの結晶構造は73種類で、主な単斜晶相、三斜晶相、直交晶相、立方晶相、四方晶相と六方晶相などである。これらの晶相は温度変化に従って互いに変換する時、だけ元のW-O八面体を基づいて一定の程度の調整とねじれて、切れキーを再構築しない。だから、相転移が発生しやすい。
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三酸化タングステンフィルムの研究と応用(Ⅰ)
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年7月28日(火曜)15:03に公開
- 作者: huiting
- 参照数: 1257
三酸化タングステンフィルムは優れた電界変色の性能で、電界変色の分野で広く応用される。同時に、人々は三酸化タングステンフィルムには他の多くの優れた性能があることを見つける。以下では簡単な紹介する。
(1)光変色
三酸化タングステンフィルムは紫外線の照射で、ブルーになることができる。そして、加熱の条件では無色状態まで回復し、三酸化タングステンフィルムはとても良い光変色の材料を表明する。光変色材料は光の情報記憶、生物分子活性の光のコントロール、露光計、自現像感光フイルムと立体撮影材料、光計算、偽造防止と装飾材料、プリント基板、偽装材料と鑑偽などの分野で用いる。以下はその光ホログラムメモリの面での応用を例に簡単な説明する。
光変色材料がバレた時、光変色のフィルムの屈折率が変わり、特に波長と吸収スペクトル非共鳴を記録する時、膜の内部の屈折率は著しい変化を生むことができる。この時、光変色材料は位相型記録材料をみえる。光変色材料は無顆粒と広いダイナミックレンジの特徴があり、解像度は1記録に光の波長の制限だけである。そして、記録の光出力を十分に強く、乾式や湿式現像を採用する必要はありませんし、光だけでホログラムを記録することができる。
(2)触媒分解
近年、半導体の酸化物の光触媒は新しい汚染対策技術として、ますます重視される。他の方法により、その方法は高効率省エネ、クリーン毒性がなく、二次汚染がないと工芸が単純ななどの特徴がある。汚水の処理と生活用水の深さ処理などの方面は広大な応用の見通しがある。三酸化タングステンの禁制帯幅が低く、可視光を利用して良い分解の効果を達成することができる。環境保護及び持続可能な発展の要求に、これは一つの意義を持つの研究と応用の領域である。
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三酸化タングステンフィルムの研究と応用(Ⅱ)
- 詳細
- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年7月28日(火曜)15:07に公開
- 作者: huiting
- 参照数: 1277
(3)ガスセンサー
環境のカスは材料の性質に影響するの表現形式で、一般的に言えば、材料のガスの性能である。Shaverまず三酸化タングステンフィルムに水素ガスおよび(H 2及びその他N2H4、NH3、H2Sなど)ガス性能を報道した。近年来、三酸化タングステン材料は、他のガス特に、窒素酸化物ようになどの有毒ガスも良い敏感の特性がある。三酸化タングステン材料にNOとH2Sなどの有毒ガスの敏感な性能は実際にこれらのガスの検出が可能になり、極めて重要な応用の価値がある。この方面の仕事はシステムの深化を展開し、自動車排ガスモニタリングなど実用化される見込みだ。
(4)光分解水で水素電極材料を作る
日本の学者はFujishimaとHondaは60年代末からに光n -型半導体エネルギー電極、水の分解を生み出す水素この現象を発見して、明らかに太陽エネルギーを利用して分解水水素製造の可能性を示す。太陽エネルギー分解水で水素材料をつくるのは以下のいくつかの条件に満足しなければならない。材料の電解液で酸腐食で、材料が光腐食を耐えることができる。最も肝心なことは材料は適当な禁制帯幅がある。禁制帯幅が低すぎて水分解させることができなく、禁止帯幅が高すぎて、材料は太陽の光の中の紫外光を吸収するしかなく、効率が低すぎる。酸化タングステンフィルム材料は上記条件にを見事に満足できる。だから、太陽光分解水が水素を作る分野で優れた見通しがある。
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三酸化タングステンフィルムの赤い糸放射率で技術を変調する(Ⅱ)
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年7月27日(月曜)17:27に公開
- 作者: huiting
- 参照数: 1339
つまり、もし何らかの方法で発射率の動的調節を行って、いつでも目標の赤外線放射の特性を変わることができる。そして、目標は外部環境の変化の「赤外カメレオン」をつくることができて、その応用の範囲は拡大を得ることができる。現在、国内外の研究の仕事は物質発射率の制御に関連する。これと同様の研究で、電界変色の部品を研究するの仕事がもっと多くて、主に可視光帯に集中する。
電気の磁界の基本的な理論から出発して、材料の発射率と材料の屈折率は密接な関係があることが知っている。同時に、材料でキャリア濃度に関係がある。材料のキャリアの濃度が変わる時、材料の発射率も変わる。三酸化タングステンのキャリアの注入と抽取を通じて、三酸化タングステンの赤外分光反射率の変化を発見することができる。フィルムのキャリア濃度の変化により、材料の赤外線スペクトル反射率や放射率の変調を行う。フィルムのキャリア濃度によっていくつかの電気の化学の手段を控え、現在この制御は実験室の中で行うしかない。実用的な機能の部品は全固体の電界が発射率デバイスで、多層膜作製複合の手段を完成して、これは未来の電界放射率が部品の発展方向である。
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