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多种空心形貌的氧化钨已经被成功制备,如空心球、空心哑铃、纳米管等,其制备方法多采用水热法,也可以在较低温度下实现其制备过程。
氧化钨因其独特的物理化学性质,如电致变色、气敏性、光致发光等,引起人们大量的研究。此外,氧化钨半导体材料因无毒、禁带宽度窄(2.4~2.8eV),也作为催化剂应用于可见光反应中对污水中的有机物进行催化降解。
空心材料由于具有内外两个表面,且能对折射进入内部的光通过反射进行多次利用而具有独特的应用。 多种空心形貌的氧化钨已经被成功制备,如空心球、空心哑铃、纳米管等,其制备方法多采用水热法,也可以在较低温度下实现其制备过程;并且,实验证明,低温环境下制备的氧化钨空心球对罗丹明B溶液显示出良好的光催化降解性能。
三氧化钨空心球的制备方法如下:
1. 称取适量硫化聚苯乙烯微球,将其超声分散于无水乙醇中,形成胶体溶液;
2. 称取适量的六氯化钨(WCl6),加入到步骤1所得的胶体溶液中,溶液由白色转为黄色;
3. 待WCl6完全溶解后,缓慢加入适量的去离子水,此时溶液变为深蓝色;
4. 将体系置于70°C水浴中机械搅拌反应24小时,冷却至室温;
5. 离心并用去离子水多次洗涤,再置于60°C环境下烘干,而后,置于马弗炉中进行热处理,其中热处理过程为:先在200°C下煅烧1小时,使得硫磺聚苯乙烯微球完全分解,再在300°C煅烧3小时,最终得到三氧化钨空心球光催化剂(显微观测到微球表面粗糙,含有部分氧化钨水合物)。
备注:其中,硫化聚苯乙烯微球与WCl6的质量比为1:2,无水乙醇与加入的去离子水体积比为4:1,且WCl6质量(g)与无水乙醇体积(mL)比为1:100。
氧化锆空心球是以氧化锆为原料,氧化钙(或氧化钇、氧化镁)作稳定剂,经均匀混合,电弧法熔化成熔液,以压缩空气喷吹制成。氧化锆细粉是以氧化锆为原料,氧化钙(或氧化钇、氧化镁)作为稳定剂,均匀混合,电熔成熔...
1、气速高,叶片多,阻力小;2、比表面积大,可以充分解决气液交换;3、多面空心球具有生产能力大,阻力小,操作弹性大等特点。4、重量轻、强度高、自由空间大、耐高温、耐腐蚀、表面亲水性能好、风阻小、电耗少...
现代净水材料多面空心球适用于水处理,主要填充于冷却塔,净化塔中氧气,氯气,二氧化碳等气体的去除。外观球形,各种规格,一般是12个花瓣一个半球。
三氧化钨基低压电容–压敏电阻及其稳定性研究
介绍了一种新型的WO3基(电容–压敏双功能)压敏电阻的优点,及阻碍其广泛应用的原因。指出电学性能的不稳定性来源于相结构的两相共存,稀土掺杂可使其相结构单一化,从而稳定其电学性能。有望使我国的钨资源优势转化为产品优势。
常用的空心球砖有氧化铝空心球砖和氧化锆空心球砖。
三氧化钨规格:
牌号 |
WO3 (%,min) |
杂质含量 (%,max ) |
|||||||
Al |
As |
Bi |
Ca |
Mg |
Cu |
K |
Na |
||
WO₃-1 |
99.95 |
0.0005 |
0.001 |
0.0001 |
0.0015 |
0.0005 |
0.0003 |
0.001 |
0.001 |
WO₃-2 |
99.5 |
0.0015 |
0.01 |
-- |
0.01 |
0.01 |
-- |
0.005 |
0.005 |
杂质含量 (%,max ) |
||||||||||
Fe |
Mn |
Mo |
Ni |
P |
Pb |
S |
Sb |
Si |
Sn |
Ti |
0.001 |
0.0005 |
0.002 |
0.0007 |
0.0007 |
0.0001 |
0.0007 |
0.0003 |
0.001 |
0.0001 |
0.001 |
0.04 |
-- |
0.03 |
-- |
0.004 |
-- |
0.006 |
-- |
0.005 |
-- |
-- |
牌号 |
WO3 (%,min ) |
松装密度 (g/cm3) |
费氏粒度(Fsss.)u |
目数(mesh) 100% |
WO3-1 |
99.95 |
2~2.8 |
7~16 |
-40 |
WO3-2 |
99.5 |
0.6~1.0 |
0.6~1.5 |
用耐火空心球制成的轻质耐火材料。 bubble brick