ナノ三酸化タングステンは触媒材料を応用する

ナノ三酸化タングステンはメジャーの表面の効果があり、重要な触媒活性材料の一つである。それはとても良い触媒性能を持って、主触媒はできて、輔触媒にもできる。かつ相応の反応が高いの選択がある。

研究に関するを経た後に、人々が発見した三酸化タングステンは還元や混じりして活性成分を入って、またはを改性などを行って、その触媒の性能を高める。三酸化タングステンは自分の解媒の性質と物理化学的性質にアニール温度、作製方法の影響に受けて、水素脱硫の過程で、NOxの選択の触媒還元作用、アルケンの転位の作用などを用いる反応する。

また、タングステン基の酸性能は異性化パラフィンを応用するをことができる。三酸化タングステンは光触媒で新型の解媒の分野である。現在多くの異なる半導体材料は光触媒に使用されて、水で氢と酸素を分解する。三酸化タングステンの光の転化率は高くはないが、高純度の三酸化タングステンの調合技術が簡単に、接近UVや発光区には光が強い吸収性がある。だから、各種の電解質で長時間の安定をを維持することができる。これらによって三酸化タングステンは光触媒として良く性能を現れる。

 

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三酸化タングステンのナノ片を調製する

経済と社会の発展に従って、環境汚染の問題は日に日に深刻で、特に水汚染はもう人類が直面している重大な挑戦である。抗生物質は現在の水汚染の中に大きな比重を占める。その分解が難しく、環境中に絶えずに蓄積してから、生態環境と人間の健康に深刻を脅かす。ナノ材料の技術は関するエネルギーの問題と環境問題を解決するから、ますます注目されている。

ナノ半導体材料は良好な光触媒活性があるので、解媒の水の中の汚染物質の分解を広範に応用される。ナノ三酸化タングステンはその中の一つの重要なの半導体材料で、それは良好な光触媒の性能を持つ。

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蒸発法でナノ三酸化タングステンフィルムを調製する

ナノ三酸化タングステンは現代科学技術では広く応用されて、それに対しての研究も増え、それの調製方法もたくさんがある。しかし、フィルムの性質は調製方法と工芸の条件は密接に関連する。違い調製方法は調製の三酸化タングステンフィルムのサイズと晶型などの面で異なっている。一般的な方法は次の通り。蒸発法、スパッタリング法、化学気相蒸着法、電着とゾルゲル法などである。物質は高温の蒸発の現象を利用して、様々なフィルムの材料を調製する。

蒸発法はいくつかの明らかな利点があり、例えば高い沈殿の速度、比較的高い真空度、及びそれによる高純度などのフィルムがある。蒸発法は蒸発寒い法、電子ビーム蒸着法、アーク蒸発法、レーザー蒸発法、中空陰極蒸発法、熱蒸発法などをふくむ。その中に熱蒸発法は使用方法は比較的に多いの一つである。蒸発法で調製のフィルムは純度が高い、顆粒の分散性がいい。雰囲気を抑えて、圧力と温度の変化によりが、サイズによってのナノフィルム、適合な合成融点が低く、成分は単一物質のフィルムや顆粒を調製することができる。しかし、このような調合方法は一般的高温と真空条件が必要として、工芸が復雑で設備も高価なので、大面積のフィルムを調製に適しない。

ナノ三酸化タングステンフィルムの調製

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ナノ三酸化タングステンは電界変色の方面での応用

三酸化タングステンフィルムは情報ディスプレイ、低圧圧力感応器、ガス敏センサ、宇宙船の抗反射コーティングや赤外線発射調節などの分野で広大な応用の見通しがある。これはナノ三酸化タングステンは電解質変色に関する応用である。

電界変色は、材料が電界の作用の下で可逆電気の化学反応を発生して、可視光吸収の発色効果を生み出す。三酸化タングステンは無機電界変色材料の中で研究の最古の材料である。電界変色材料は可逆性を持つことが必要し、電圧と電流の制御下でその光学的性質を変わることができる。三酸化タングステンとH +、Li +はいっしょに電子を吸収して還元する際に、酸化タングステンが光を反射と収して、ブルーを呈する。ここ数年、三酸化タングステンの電界変色材料は大面積の太陽光の部品の応用の中で巨大な潜在力を持つことをを見つける。それに研究の重点は自動車工業と制御太陽窓口などに集中する。日本はかつてで電界変色板を販売していて、その仕事の性能を評価する。また、アメリカも「スマート窓」で積極的研究を作た。

 

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固相法は三酸化タングステンの構造に影響する(Ⅱ)

固相法は、一定の比例の金属塩や金属酸化物をブレンドし、磨った煆焼を行う。実験で分かるから、違い条件の下でAPTを煆焼して、得た三酸化タングステンの構造は違う。しかも、タングステン酸アンモニウム(NH4)2WO4の原料)を採用にして、固相法を通じて調整の三酸化タングステンの構造は調製の条件によって得た反応物の構造も異なる。

一定量の(NH4)2WO4は600℃の条件の下で3時間を煆焼し、冷却して単斜と三斜晶相の二つのWO3粉体を得られる。あるいは、(NH4)2WO4を原料として高温で煆焼し、低温で焼成と高温焼成、冷却方法を採用し出直交首相相のWO3片流れを調製する。直交相WO3の活性は単斜相WO3により高い。アニール温度変化700℃は(NH4)2WO4を熱分解し、WO3の触媒剤を調製する。研究を通じて、触媒剤は電子受容体Fe3 +溶液のシステム光触媒活性酸素水析の分解を発見して、Arの含有量が増える。そして、WO3の触媒剤の表面は酸素空席が増え、触媒析酸素性が増加する。しかも、Ar条件の下で得たWO3の触媒の活性酸素は最高だ。

 

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