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氧化钨、三氧化钨

氧化钨、三氧化钨 (27)

溶胶-凝胶法制备三氧化钨薄膜方法主要有钨粉过氧化聚钨酸法、氯化钨的醇化法及钨酸盐离子交换法等。钨粉过氧化聚钨酸法制备三氧化钨薄膜具有不需要保护气、条件温和、成本低、工艺流程简单、仪器易操作等一系列优点。过氧化聚钨酸法形成钨酸再通过缩合反应形成溶胶凝胶薄膜。此种制备方法制备出的纳米多孔结构可人为可控,有利于氢原子的扩散,从而提高气致变色的响应速度,可以大面积工业化制备溶胶凝胶,并且成本较低。更多信息,请访问:http://cn.chinatungsten.com/Tungsten-Oxide/Tungsten-Trioxide.html

三氧化钨的结构取决于温度:它在740 °C以上为四方晶系、330-740 °C为正交晶系、17-330 °C为单斜晶系、-50-17 °C为三斜晶系。单斜的结构最常见,其空间群为P21/n。
三氧化钨可由很多方法制备:
先用钨酸钙与盐酸反应生成钨酸沉淀,然后钨酸高温分解成为三氧化钨和水。
CaWO4 + 2HCl → CaCl2 + H2WO4
H2WO4 → H2O + WO3
氧化剂存在下,仲钨酸铵热分解:
(NH4)10[H2W12O42]•4H2O → 12 WO3 + 10NH3 + 11H2O
更多信息,请访问:http://cn.chinatungsten.com/Tungsten-Oxide.html

紫色氧化钨除了可用于制备各种颗粒度的优质钨粉外,还可用于制备碳化钨粉,且性能表现十分良好。与制备钨粉类似,紫色氧化钨被应用于制备比常规颗粒碳化钨的颗粒度细的规格,如细碳化钨粉,超细碳化钨粉以及纳米碳化钨粉。与以蓝钨为原料制备的细颗粒碳化钨粉相比,紫色氧化钨制备的分散性要好,粒度分布更稳定。用紫钨为原料,按传统流程制取的超细钨粉BET粒径可达到小于0.1μm,超细碳化钨粉BET粒径可达到小于0.3μm。更多信息,请访问:http://www.violet-tungsten-oxide.com/chinese/index.html

在 250~300℃时,用氢气或一氧化碳还原三氧化钨、以及在真空中把三氧化钨加热到200~250℃时,都可得到粉末状的紫色氧化钨(WO2.72)。紫 色氧化钨(TVO)粉末具有最大的中孔体积,最小的微孔体积,最窄的孔径分布,最小的分数维数和最大的平均孔径,有利于氢还原制取超细钨粉,而不利于掺杂工艺。
紫钨相成分为 WO2.72 ( 或W18 O49 ) , 紫色氧化钨(TVO)粉末具有最大的中孔体积,最小的微孔体积,最窄的孔径分布,最小的分数维数和最大的平均孔径,其有利于氢还原制取超细钨粉,而不利于 掺杂工艺,是一种独特的晶体结构故用于制取细钨粉和细碳化钨粉。更多信息,请访问:http://cn.chinatungsten.com/Tungsten-Oxide/violet-Tungsten-Oxide.html

三氧化钨薄膜的制备

三氧化钨薄膜是良好的变色材料,气致变色、电致变色以及光致变色等性能良好。常用的三氧化钨薄膜制备方法有磁控溅射法、溶胶-凝胶法以及热蒸镀法等。其中磁控溅射方法制备薄膜具有纯度高、稳定性好、制备参数易于控制、粒径较均匀等特点。溶胶-凝胶法具有方法简单、成本低的优点,并可以大面积工业化制备溶胶凝胶,其制备出的纳米多孔结构可人为控制,有利于氢原子的扩散,从而能够提高气致变色的响应速度。更多信息,请访问:http://cn.chinatungsten.com/Tungsten-Oxide.html

三氧化钨(化学式:WO3)是钨(VI)的氧化物,是从钨矿制取单质钨工业的重要中间体。该冶炼过程涉及两步:第一步用碱处理钨矿,制得WO3,然后用碳或氢气还原三氧化钨,得到金属钨:
WO3 + 3H2 → W + 3H2O
2WO3 + 3C → 2W + 3CO2
三氧化钨用途:除制取金属钨外,黄色的三氧化钨也可作为颜料,用在陶瓷和涂料中,使用红外线的非接触式车窗控制系统(Smart windows)中,也应用了三氧化钨。更多信息,请访问:http://tungsten-powder.com/chinese/Tungsten_Trioxide.html

三氧化钨薄膜

三氧化钨薄膜由于具有良好的电致变色、光致变色及气致变色等性能,被认为是发展前景广阔的变色材料。三氧化钨薄膜作为气敏元件,目前仍然存在无法同时满足快速响应、高灵敏度及常温化的缺陷。研究学者研究出了三氧化钨溶胶-凝胶掺铂晶化薄膜及三氧化钨直流磁控溅射晶化薄膜,前者响应速度较快,气敏性较好,并且六方晶型是较为理想的结构,具有丰富的微孔,薄膜表面结构长程无序,短程有序;后者表面为片状晶体,有微孔,但孔径较前者大。更多信息,请访问:http://tungsten-powder.com/chinese/Tungsten_Trioxide.html

三氧化钨(化学式:WO3)是钨(VI)的氧化物,是从钨矿制取单质钨工业的重要中间体。该冶炼过程涉及两步:第一步用碱处理钨矿,制得WO3,然后用碳或氢气还原三氧化钨,得到金属钨:
WO3 + 3H2 → W + 3H2O
2WO3 + 3C → 2W + 3CO2
三氧化钨的性质随制备条件的不同(速率和温度)而不同:低温下制得的三氧化钨较活泼,易溶于水;高温制得的三氧化钨则不溶于水。此外,若仲钨酸铵热分解时为还原性气氛,则产物为蓝色氧化钨(钨蓝,WO3-x),组分不定,主要是三氧化钨、铵盐和二氧化钨。更多信息,请访问:http://cn.chinatungsten.com/Tungsten-Oxide/Tungsten-Trioxide.html

氧化钨检验

氧化钨国家标准》中对氧化钨的检验做出了原则性的规定。首先,目视检查。看颜色,看看黄色氧化钨是否呈浅黄色结晶粉末,蓝色氧化钨是否呈深蓝或蓝黑色结晶粉末,颜色是否均匀一致。看形状,粉末中是否有目视可见夹杂物或团块,合格的产品不应当含有目视可见的杂物或团块。再使用专业仪器对具体颗粒度,杂技含量进行检测。当分析检验结果不合格时,则加倍取样对该不合格项目进行第二次检验,若仍然有至少一个结果为不合格时,则判定该批产品为不合格。重复检验是为避免因取样不当造成检验结果误差。更多信息,请访问:http://cn.chinatungsten.com/Tungsten-Oxide.html

氧化钨是一种钨酸酐,是钨酸盐类产品,氧化钨包括三氧化物和二氧化钨,实际工业生产中并没有氧化钨的制品。三氧钨盐根据三氧化钨的含量不同分为钨酸,钨酸钠,钨酸钙,仲钨酸铵,偏钨酸铵等产品。
英文名称: Tungsten Oxide;Tungsten Trioxide
氧化钨分子式: WO3 
氧化钨分子质量: 231.85 
氧化钨熔点: 1473℃ 
氧化钨性质:WO3 黄色斜方晶体。加热时颜色变深。密度7.16。熔点1473℃。不溶于水和酸(除氢氟酸),能缓慢地溶于浓碱溶液。更多信息,请访问:http://tungsten-powder.com/chinese/tungsten_oxide.html

紫钨生产工艺参数的控制

影响紫钨生产制备条件主要有:炉温、进料量、炉体转速及通NH3/H2量。其他条件不改变的情况下,进料量不足、炉温过高或物料在炉内停留时间偏长,会使WO2相含量过高;反之,进料量过高、炉温过低或物料在炉内停留时间过短,则会使仲钨酸铵未完全分解为紫钨。另一方面,进料量太大或炉温过低,会导致产品结团甚至结炉。紫钨生产过程中,如通入的为NH3,则是利用由NH3分解出的H2创造还原氛围,因此需保证一定的通氨量。如通入H2,则应控制通氢速率。炉温控制上,除了会影响紫钨产品中WO2.72的含量,即使炉温控制至生产同一纯度的产品,也会因炉温的稍不同影响紫钨的晶型。更多信息,请访问:http://tungsten-powder.com/chinese/violet_tungsten_oxide.html

紫钨相成分为 WO2.72 ( 或W18 O49 ) , 紫色氧化钨(TVO)粉末具有最大的中孔体积,最小的微孔体积,最窄的孔径分布,最小的分数维数和最大的平均孔径,其有利于氢还原制取超细钨粉,而不利于 掺杂工艺,是一种独特的晶体结构故用于制取细钨粉和细碳化钨粉。
紫钨相成分为 WO2.72 (或W18 O49) , 是一种独特的晶体结构故用于制取细钨粉和细碳化钨粉。
紫钨是氧化钨的一种不同形态,具有与其它氧化钨(蓝钨)独特的晶体结构,其性 能也大不相同。蓝钨大颗粒均具有鲜明的棱角, 由一个个小立方体聚集而成, 表面均有不同程度的破碎,并且布满了裂纹;紫钨的形貌则与其他三者有明显的不同,每个大颗粒均为针状或棒状晶粒组成的疏松颗粒团。。所有的氧化钨团粒内部 都具有丰富的裂纹, 其中紫钨团粒内部不仅裂纹丰富, 且内部的颗粒也为针状或棒状。紫钨颗粒的这种结构有很大的空隙,使其松装密度较低,有利还原过程中氢气的渗入和水蒸气的逸出, 使得还原不仅始于表面,还可在内部同时进行。紫钨的颗粒形貌为棒状,其余氧化钨颗粒形貌为近球状;颗粒尺寸以紫钨颗粒为最大。更多信息,请访问:http://cn.chinatungsten.com/Tungsten-Oxide/violet-Tungsten-Oxide.html

因制备纳米钨粉对原料的要求相当高。紫色氧化钨(WO2.72),简称紫钨,是以仲钨酸铵(APT)制备的假晶外形聚集的细长条柱状微晶;孔隙结构为尖劈形可形成好的透气性,从而更容易实现干氢快速原位还原。同时,紫色氧化钨可避免二氧化钨阶段从而直接生产β-W 和 α-W。紫色氧化钨用于还原制取均匀纳米钨粉提供了依据。因此,紫色氧化钨被认为是目前较适合用于制备粒度均匀、超细纳米钨粉原材料。工业制备中,可采用传统干氢还原生产技术,通过控制装舟量、推舟速度、氢气流量和还原温度等工艺可实现批量生产纳米钨粉。更多信息,请访问:http://www.violet-tungsten-oxide.com/chinese/index.html

紫钨的制备可采用APT湿氢直接还原法进行。将一定量的APT装舟,推入还原炉高温区,同时送入一定比例的氢气和水蒸气混合气体,加热至指定温度并保温适 当时间后降温,冷却至常温出炉;在加热、保温、冷却过程中气体流量不变。原料及产物的平均粒度用费氏平均粒度仪分析,产物物相由X射线衍射分析确定。氢气 湿度越大,获得紫钨所需的温度就越高;而氢气湿度过小,则获得紫钨的温度范围窄,生产中较难控制。更多信息,请访问:http://tungsten-powder.com/chinese/violet_tungsten_oxide.html

紫钨质量检测—比色法

紫钨最初采用的是相成分或扫描电镜方法检测质量,但方法既繁琐,费用高,甚至有时还达不到效果。比色法是一种较直观且行之有效的检测方法,节省时间、费用。紫色氧化钨的颜色与其氧指数、颗粒松紧程度、针的长径比有关。利用紫钨独特的颜色,确定其质量。呈紫色,显微镜观察为较均匀的紫色,氧指数稍高、颗粒较紧、针稍细长;呈紫红色,镜下观察为较均匀的紫红色,颗粒稍松、针稍粗稍短;呈紫黑色,显微镜观察为较均匀的紫黑色,颗粒较松,针严重收缩;呈紫蓝色,镜下观察为紫色中夹有黄色颗粒,部分颗粒松散、有非针大颗粒;呈蓝色,显微镜观察为紫色中有大量蓝色颗粒,部分颗粒松散、部分颗粒针非常细小。更多信息,请访问:http://cn.chinatungsten.com/Tungsten-Oxide/violet-Tungsten-Oxide.html

紫色氧化钨是氧化钨的一种不同形态,具有与其它氧化钨(蓝钨)独特的晶体结构,其性能也大不相同。蓝钨大颗粒均具有鲜明的棱角,由一个个小立方体聚集而 成,表面均有不同程度的破碎,并且布满了裂纹;紫钨的形貌则与其他三者有明显的不同,每个大颗粒均为针状或棒状晶粒组成的疏松颗粒团。所有的氧化钨团粒内 部都具有丰富的裂纹,其中紫钨团粒内部不仅裂纹丰富,且内部的颗粒也为针状或棒状。紫钨颗粒的这种结构有很大的空隙,使其松装密度较低,有利于还原过程中 氢气的渗入和水蒸气的逸出,使得还原不仅始于表面,还可在内部同时进行。紫钨的颗粒形貌为棒状,其余氧化钨颗粒形貌为近球状;颗粒尺寸以紫钨颗粒为最大。 更多信息,请访问:http://tungsten-powder.com/chinese/violet_tungsten_oxide.html


三氧化钨薄膜的变色性能

三氧化钨的带隙宽度为2.5~3.5eV,是重要的过渡金属n-型半导体氧化物材料之一。三氧化钨薄膜在气致变色、电致变色等方面表现出良好特性,并且具有可循环可逆性好,使用寿命长,相对价格等优点。因此在大面积平面显示器、智能窗、变色窗等新兴领域应用前景广阔。但三氧化钨薄膜还存在选择性不高,材料电阻大等弱点,技术人员发现在薄膜中掺杂可改变薄膜的某方面特性。掺杂后,改善薄膜的响应与恢复时间,提高致色效率,提高薄膜记忆存储能力等优点一一呈现。更多信息,请访问:http://cn.chinatungsten.com/Tungsten-Oxide/Tungsten-Trioxide.html

三氧化钨(化学式:WO3)是钨(VI)的氧化物,是从钨矿制取单质钨工业的重要中间体。该冶炼过程涉及两步:第一步用碱处理钨矿,制得WO3,然后用碳或氢气还原三氧化钨,得到金属钨:WO3 + 3H2 → W + 3H2O 更多信息,请访问:http://tungsten-powder.com/chinese/Tungsten_Trioxide.html

高纯三氧化钨制备

高纯三氧化钨是指三氧化钨钨含量超99.95%,可通过钨萃取—反萃取方法制备获得。主要生产过程为:将黑钨精矿压煮获得钨酸钠溶液,再经过预处理后用活性有机试剂(各种胺类),提取其中有效成分钨,才达到纯化与转型的目的。将所获得的纯净的钨溶液经蒸发,结晶后,得到高纯的仲钨酸铵。高纯的仲钨酸铵煅烧后,便可获得高纯三氧化钨产品。高纯三氧化钨广泛用于生产纯钨产品或钨合金产品,并且提高转化率与生产效率。更多信息,请访问:http://tungsten-powder.com/chinese/Tungsten_Trioxide.html

三氧化钨可由很多方法制备:
先用钨酸钙与盐酸反应生成钨酸沉淀,然后钨酸高温分解成为三氧化钨和水。
CaWO4 + 2HCl → CaCl2 + H2WO4
  H2WO4 → H2O + WO3
氧化剂存在下,仲钨酸铵热分解:
(NH4)10[H2W12O42]•4H2O → 12 WO3 + 10NH3 + 11H2O
三氧化钨结构
三氧化钨的结构取决于温度:它在740 °C以上为四方晶系、330-740 °C为正交晶系、17-330 °C为单斜晶系、-50-17 °C为三斜晶系。单斜的结构最常见,其空间群为P21/n。
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