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三氧化钼,化学式为MoO3,分子量143.94,英文名molybdenum oxide。
无色或黄白色粉末,斜方系晶体,受热变黄,受冷复原。熔点795℃,沸点1155℃,微溶于水,易溶于过量的碱而形成钼酸盐,溶于浓硝酸、浓盐酸、或者浓硝酸和浓硫酸的混合物,可溶于氨水,氢氟酸,不溶于一般的酸。
在做完硬质阳极氧化之后,封孔之前用填料粒径为30微米以下二硫化钼涂料均匀涂抹后再进入沸水侵泡后做封孔处理,也可以直接用含有二硫化钼的封孔剂进行封孔处理。
1. 其红棕色粉末为一种低级颜料,工业上称氧化铁红,用于油漆、油墨、橡胶等工业中2. 可做催化剂3. 玻璃、宝石、金属的抛光剂
溶解
MoO3/DMMP/APP复合抑烟、阻燃聚氯乙烯的研究
研究了MoO3/DMMP/APP三元复合体系对聚氯乙烯材料的抑烟、阻燃性能的影响.结果表明,复合材料的最佳配方为m(PVC):m(MoO3):m(DMMP):m(APP)=100:3:6:8,此时材料的最大烟密度由100降低到74.36,烟密度等级由91.02降低到52.02,氧指数由45%提高到60%,拉伸强度为50.5MPa。力学性能和阻燃性能均达到最大值.与纯PVC材料相比,复合材料的储能模量有较大程度的提高。而玻璃化转变温度则降低了1.34℃,失重温度范围变窄,最大失重温度降低了12℃,失重速率明显降低.
溶液法制备氧化钼应用于柔性有机太阳能电池阳极缓冲层
本文研究了溶液法制备氧化钼,与PEDOT:PSS以不同比例共混制作阳极缓冲层,应用到柔性有机太阳能电池中。当PEDOT:PSS与Mo O3以1:1体积比时,膜的表面分散最均匀,填充因子最高,器件效率也最高(0.9%)。
CuO与MoO3在300℃时开始反应生成CuMoO4,在500~600℃时迅速形成CuMoO4。
超级电容是目前世界关注的课题,因其功率大、循环寿命长、高低温性能好等优于电池的特点,在电网调频,电动汽车,备用电源,激光武器等诸多领域有实际应用价值,研究意义重大。本项目将研究三氧化钼(MoO3)材料及其混合超级电容器件的性能,重点关注纳米MoO3电极材料的合成、表征及其赝电容特性,并用MoO3与活性碳(AC)材料构成混合超级电容,测试其单体器件的电化学性能,争取达到长寿命(>10K 次)、高比能量(15-30 Wh/kg)、高功率(1-2 kW/kg)的目标。关键是合成出高性能的MoO3纳米材料并探索其可调控合成方法,获得理想晶体结构和孔径结构的薄膜材料,通过碳包覆和金属离子掺杂方式,提高材料的电导率,拓宽反应电压范围,构建MoO3/AC混合超级电容体系。采用各种物理手段表征材料性能,用电化学方法检测MoO3材料和超级电容器件性能,分析材料和器件在充放电循环过程中的反应机理。
目前最常用的催化剂为V2O5-WO3(MoO3)/TiO2系列(TiO2作为主要载体、V2O5为主要活性成分)。