violettes Wolframoxid-Patent
Wolframoxid-Nanomaterial vom Typ W18O49 und Anwendungen davon in Lichtsensoren, Mosfet und Solarzellen US 20150075594 A1
Die Erfindung schlägt ein Wolframoxid-Nanomaterial vom W18O49-Typ vor, das mit einem WS2 enthaltenden Vorläufer hergestellt wird und durch thermische Oxidation aus dem Vorläufer gebildet wird. Es werden auch Anwendungen offenbart, bei denen Wolframoxid-Nanomaterial vom W18O49-Typ in Lichtsensoren, MOSFET und Solarzellen verwendet wird.
Aufbereitungsmethode für W18O49 Ultrafine Nanowire CN 103818964 A
Die Erfindung offenbart ein Herstellungsverfahren für einen ultrafeinen W18O49-Nanodraht. Das Herstellungsverfahren weist eine gute Wiederholbarkeit auf und umfasst die folgenden Schritte: a) Lösen von WCl6 in Triglykol und Durchführen von magnetischem Rühren, um eine blaue WCl6-Lösung zu bilden; b) Überführen der erhaltenen WCl6-Lösung in ein hydro-thermisches Reaktionsgefäß aus rostfreiem Stahl mit einem Polytetrafluorethylen-Innenliner, Verschließen des Reaktionsgefäßes, Durchführen einer solvothermischen Reaktion bei einer Temperatur von 140 bis 200 ° C für 5 Stunden und Unterziehen des Reaktionsgefäßes natürliche Kühlung; und c) Zentrifugieren der Produkte, wiederholtes Waschen mit entionisiertem Wasser und absolutem Ethylalkohol und anschließendes gründliches Trocknen in Luftatmosphäre bei einer Temperatur von 90 ° C, um den ultrafeinen W18O49-Nanodraht herzustellen. Gemäß der Erfindung wird WCl6 als Vorläufer verwendet, Triglykol mit einem hohen Flammpunkt, niedrigem Dampfdruck, Unempfindlichkeit gegen Verbrennung und Druck und extrem geringe Toxizität wird als Lösungsmittel verwendet, und ein solvothermischer Prozess wird zur Herstellung des W18O49-Ultrafeins durchgeführt Nanodraht mit einem Durchmesser von 0,6 mm; Das Verfahren hat die Vorteile Leichtigkeit, Praktikabilität, einfache Ausstattung, Umweltfreundlichkeit, gute Wiederholgenauigkeit, hohe Ausbeute und einen breiten Anwendungsbereich. Der vorbereitete ultrafeine W18O49-Nanodraht besitzt eine kontrollierbare Morphologie und kann in Bereichen wie gassensitive Materialien, Sensoren und Fotodetektoren eingesetzt werden.
Methode zur Herstellung eines von mir / W18O49 unterstützten Katalysators durch orientierte Abscheidung von Edelmetallen mittels der Methode der Selbstreduktion CN 104549267 A
Die Erfindung offenbart ein Verfahren zur Herstellung eines auf Me / W18O49 geträgerten Katalysators durch orientierte Abscheidung von Edelmetallen mittels eines Selbstreduktionsverfahrens und gehört zum Gebiet der Herstellung von geträgerten Katalysatormaterialien. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass es die folgenden Schritte umfasst: Mischen einer Wolframquelle mit wasserfreiem Ethanol und Rühren mit Ultraschall; Überführen in einen Reaktionskessel und 24stündiges Umsetzen bei 180 ° C, um W18O49 zu erhalten; Zentrifugieren, Waschen und Trocknen der vorbereiteten Selbstreduktion W18O49; Mischen des Produkts mit wasserfreiem Ethanol; Ultraschallbehandlung für 30 Minuten; Hinzufügen einer neuen Metalllösung; Ultraschallbehandlung für 30 Minuten; magnetisches Rühren für 12 Stunden; und Waschen und Zentrifugieren, um den geträgerten Katalysator zu erhalten. Gemäß dem technischen Schema wird das Selbstreduktionsverfahren angewendet, und andere Reduktionsmittel werden nicht in einem Trägerprozess zugegeben, so dass das durch die Erfindung offenbarte Verfahren eine Selektivität der orientierten Abscheidung aufweist und der hergestellte Trägerkatalysator ein relativ hohes Edelmetall aufweist Atomausbeute.
Vorbereitung der Selbstmontage W18O49 Nanostruktur CN 103570070 A
Die Erfindung stellt ein Herstellungsverfahren für eine W18049-Nanostruktur zur Selbstorganisation bereit. Das Herstellungsverfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass es die folgenden Schritte umfasst: Abwiegen von WC16 und ZnCl2; Auflösen des WC16 und des ZnCl 2 in einem Lösungsmittelgemisch aus Ethanol und Polyethylenglykol 400; Überführen in einen Reaktionskessel und Umsetzen unter den Bedingungen von 160 bis 220ºC für 18 bis 24 Stunden; Zentrifugieren; Fest-Flüssig-Trennung und Waschen, um einen Feststoff zu erhalten, nämlich die Nanostruktur der Selbstorganisation W18049. Das durch die Erfindung bereitgestellte Herstellungsverfahren kann zur Herstellung der W18049-Nanostruktur mit Selbstorganisation verwendet werden, indem ein gemeinsamer Vorläufer als Rohmaterial verwendet wird und eine einfache Experimentiervorrichtung verwendet wird; Die hergestellte W18049-Nanostruktur mit Selbstorganisation reicht von 700 Mikrometer bis 1,4 Mikrometer nach Strukturgröße und umfasst Nanometer-Bündel von 5-20 Nanometern. Die durch die Erfindung bereitgestellte W18049-Nanostruktur mit Selbstanordnung kann in Wasser gut dispergiert werden und erreicht eine sehr hohe Absorption in einem nahen Infrarotbereich; Es wird erwartet, dass die vorbereitete selbstorganisierende W18049-Nanostruktur für die Bereiche Photoelektrizität, Nanobiologie und dergleichen verwendet wird.
Herstellungsverfahren für einen mit Kupfer modifizierten violetten Wolframoxid-Photokatalysator CN 104785275 A
Die Erfindung offenbart ein kupfermodifiziertes violettes Wolframoxid-Photokatalysatormaterial. Kupfer mit einer geeigneten Konzentration wird dotiert, und die Kupferionen können in Kristallgitter aus violettem Wolframoxid eintreten und in Defektpositionen eingeführt werden, um die Zusammensetzung von Elektronen und Elektronenlöchern zu beeinflussen, und unter der richtigen Konzentration erreichen sie den optimalen Katalyseeffekt. Inzwischen offenbart die Erfindung ein Herstellungsverfahren für das Katalysatormaterial. Das kupferdotierte violette Wolframoxidpulver wird durch ein Lösungsverfahren synthetisiert, so dass das Herstellungsverfahren eine kurze Reaktionszeit und eine geringe Reaktionstemperatur aufweist. Das erhaltene nanokristalline Katalysatorpulver hat einen Durchmesser von 30-200 nm und eine Länge von 1-3 um. Das kupfermodifizierte violette Wolframoxidphotokatalysatormaterial und das Herstellungsverfahren dafür, die durch die Erfindung offenbart werden, lösen das Problem, dass die photokatalytische Leistung durch das Verfahren der geeigneten Dotierung zum Einbringen des Defekts merklich verbessert wird. Das hergestellte Photokatalysatorpulver weist die Vorteile auf, dass es im kristallinen Korn fein ist, niedrige Kosten aufweist, ein hohes Rohmaterialpulverausnutzungsverhältnis, eine hohe photokatalytische Effizienz und dergleichen aufweist
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