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納米氧化鎢
納米氧化鎢應用範圍 1.氣敏、催化油漆,光催化; 2.太陽能感光薄膜; 3.顏料,油彩水彩; 4.X射線屏蔽及防火織物
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多孔WO3薄膜用六氯化鎢
多孔WO3薄膜是一種常見的氣敏材料,具有優良的氣敏性能和氣致變色性能。此外,它還被認為是最具有發展前景的電致變色材料之一。 六氯化鎢(WCl6)是一種新材料原料,可以用於鎢的提純和有機物合成,或者氣相沉積法鍍鎢,也可以用於化工行業,起催化應用,或者應用於玻璃行業,主要是生產表面塗層等。 中鎢在線提供優質六氯化鎢材料。 相關閱讀
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《高分子學報》2018特約專論和綜述——光電高分子
以下是《高分子學報》2018年第2期「光電高分子」專輯的特約專論和綜述文章,長按文章下面的二維碼可直達原文界面,歡迎閱讀關注。特約專論聚集誘導發光聚合物胡蓉, 辛德華, 秦安軍, 唐本忠高分子學報. 2018, (2): 132-144DOI:10.11777/j.issn1000-3304.2018.17280The progresses on the
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《化工進展》2020年第12期綜述與專論——氧化石墨烯改性吸水樹脂的製備及應用
GO改性吸水樹脂綜合了GO比表面積大、吸附能力強、機械強度高和吸水樹脂優異的吸水保水性能、生物相容性好等優勢,有著廣闊的應用前景。GO改性吸水樹脂的研究已取得一定的進展,但還需在以下幾個方面進行深入探討。(1)基礎研究向實際應用的成果轉化。
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半導體光催化材料:黃色氧化鎢
黃色氧化鎢(即大家熟知的三氧化鎢/WO3)是一種典型的n型半導體材料,因具有高的太陽能利用率、良好的可見光響應性和較強的抗光腐蝕性而被認為是一種極具開發潛力的半導體光催化材料,已經被廣泛應用於光解水制氫及催化降解有機汙染物等領域中。 中鎢在線提供優質氧化鎢材料。
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中鎢優品|納米晶鑲嵌黃色氧化鎢複合薄膜
據悉,與純黃色氧化鎢薄膜(WO3薄膜)相比,納米晶鑲嵌黃色氧化鎢複合薄膜(納米晶鑲嵌WO3複合薄膜)的電致變色光學調製幅度顯著增強,電致變色響應速度也更快,可逆性和著色效率也同時得到提高。三氧化鎢材料一提到電致變色這一現象,很多人都會想到黃色氧化鎢薄膜(WO3薄膜)——一種被研究最早且最多的無機電致變色薄膜材料。
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黃色氧化鎢電致變色薄膜
黃色氧化鎢即為三氧化鎢(WO3)。是一種具有廣泛應用前景的功能材料,在諸如電致變色、有毒氣體探測和光化學催化等方面已得到較系統的研究。中鎢在線提供優質黃色氧化鎢材料。
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中鎢優品|納米晶鑲嵌黃色氧化鎢複合薄膜
據悉,與純黃色氧化鎢薄膜(WO3薄膜)相比,納米晶鑲嵌黃色氧化鎢複合薄膜(納米晶鑲嵌WO3複合薄膜)的電致變色光學調製幅度顯著增強,電致變色響應速度也更快,可逆性和著色效率也同時得到提高。三氧化鎢材料一提到電致變色這一現象,很多人都會想到黃色氧化鎢薄膜(WO3
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中鎢優品|WO3外延薄膜
WO3外延薄膜被認為是極具潛力的氣敏材料,因為它具有比表面積大、熱穩定性好等優點,而且,其晶相、外露晶面及縱向晶粒尺寸可精確控制。
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頂刊《AFM》綜述:問世間鈣鈦礦為何物,直教催化相許
隨後,討論了混合鈣鈦礦在光催化能源和環境科學中的應用(圖2),接著是無機鈣鈦礦的發展和未來改性的展望。特別地,在材料構造,電子特性,載流子的產生,光吸收,和反應活性的背景下,綜述了光催化廢水處理,水分裂和CO轉換使用混合鈣鈦礦。指出了有毒鉛元素和不穩定性的潛在問題,需要進一步研究,將現有的知識提高到一個新的水平。
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中鎢優品|調光器件用WO3薄膜
為了有效提升新型調光器件的綜合性能,有研究者表示可以使用WO3薄膜來代替TiO2薄膜,這主要是源於三氧化鎢薄膜具有更為優秀的半導體效應、更好的光電轉換性能和聲致變色性能等特點
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《發光學報》 | 2020年第6期目錄
原創 長光所Light中心 中國光學推廣位(非商務)發光學報 2020年 第41卷 第6期目錄2020年 6期 電子期刊網址:特邀綜述硒化鉛核殼量子點的合成與應用研究進展張小麗, 王雷, 李冬, 鄒炳鎖, 鍾海政摘要:硒化鉛(PbSe)量子點具有寬紅外光譜調控範圍、高螢光量子產率和可溶液加工等特點,成為一類重要的紅外材料體系。與廣泛研究的PbS量子點相比,PbSe量子點在空氣中容易氧化,從而嚴重破壞其光電特性,制約了其應用的發展。
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二維半導體二硫化鎢納米材料光學特性的綜述與展望
然而,儘管電子在石墨烯中的遷移率非常高,但是零能量帶隙(半金屬)的特性導致石墨烯無法直接應用於基於半導體的電子與光電器件中。過渡金屬硫族化合物如MoS2, WS2, MoSe2 和WSe2等與石墨相同,具有層內強共價鍵及層間弱範德瓦爾斯力結合在一起的結構,同時擁有近紅外和可見光區的本徵能量帶隙,尤為重要的是這些過渡金屬硫族化合物在厚度減薄為單層時呈現出直接能量帶隙。
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多金屬氧簇催化化學研究進展
多金屬氧簇(POMs, 又稱多酸或多金屬氧酸鹽)是一類組成確定, 結構易於調控, 具有酸性、氧化還原性等優異特性的簇合物. POMs在催化、材料、能源及藥學等領域呈現出良好的應用前景, 已成為多學科相互交叉融合的研究熱點.
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光催化氧化技術在化工廢水處理中的應用
北極星水處理網訊:伴隨著環境的汙染 ,人們越來越重視自己的生存環境,其中光催化技術的應用已經成為了在化工廢水處理中非常重要的一部分 ,本文針對光催化技術在化工廢水處理中的應用的相關問題進行了詳細的分析和探索 ,供相關的廢水處理人員參考 。
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科研進展丨固體所在等離激元熱電子應用於傳感光探測太陽能轉化方面發表綜述
Phys. 152,220901,(2020)),詳細介紹了表面等離激元熱電子研究的三個重要方面:(1)表面等離激元衰減、能級與時間尺度;(2)表面等離激元熱電子轉移機理;(3)表面等離激元熱電子在傳感器、光探測、太陽能與光催化應用中涉及的基本科學問題、器件設計原理以及重要進展。該綜述被選為期刊的「Featured」和外封面文章(圖1)。
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深圳先進院等發表低溫甲烷氧化轉化研究進展綜述
近日,中國科學院深圳先進技術研究院材料所(籌)光子信息與能源材料研究中心馬明副研究員團隊與韓國延世大學Jong Hyeok Park教授團隊合作,在Advanced Science(Advanced Science2020, 2001946; IF:15.84)上發表題為Catalytic Oxidation of Methane to Oxygenated
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三氧化鎢產品系列
很多金屬離子可以嵌入到其特殊的六方通道中,從而形成六方相鎢青銅,在負極材料和可充電鋰離子電池中表現出巨大的應用前景;此外,六方相三氧化鎢納米材料可以應用與光催化降解有機物。六方相三氧化鎢是一種亞穩態晶相,其製備過程一般要求溫和,可以由鎢酸鈉和鹽酸為原料,以草酸鉀和硫酸鉀分別作為添加劑,利用水熱法合成。
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納米氧化鎢在傳感器中的應用
納米氧化鎢在氣敏傳感器中的應用前景在對各種有害氣體檢測的研究領域內,納米半導體金屬氧化物氣敏傳感器有著十分重要的地位.作為一種n型半導體金屬氧化物
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Advanced Optical Materials:二維半導體二硫化鎢納米材料光學特性的綜述與展望
以石墨烯為代表的二維材料也成為當今基礎科學與先進技術研究的熱點。然而,儘管電子在石墨烯中的遷移率非常高,但是零能量帶隙(半金屬)的特性導致石墨烯無法直接應用於基於半導體的電子與光電器件中。過渡金屬硫族化合物如MoS2, WS2, MoSe2 和WSe2等與石墨相同,具有層內強共價鍵及層間弱範德瓦爾斯力結合在一起的結構,同時擁有近紅外和可見光區的本徵能量帶隙,尤為重要的是這些過渡金屬硫族化合物在厚度減薄為單層時呈現出直接能量帶隙。這類具有一定帶隙的二維材料作為新型的二維層狀半導體材料吸引了研究人員的廣泛關注,被認為是實現新型二維電子尤其是光電器件最理想的材料體系。