желтый Оксид вольфрама

Изображение оксида вольфрама

Желтый оксид вольфрама является своего рода оксида вольфрама, его внешний вид желтый порошок вольфрама, он имеет уникальный физический собственности и широкий спектр использования. Желтый оксид вольфрама имеет два различных размера частиц. Если размер частиц составляет 1,5 мкм, это желтый; когда это 15um, это светло-зеленый цвет. Хотя внешний вид отличается, но его имущество похожи.

Фуга желтого оксида вольфрама может восходят к вольфраму историю. Вольфрам имеет долгую историю можно проследить до 18-го века. Он обнаружил Питер Woulfe. Вольфрам Вольфрам называется в начале, символ элемента В. шведский химик Шееле нашел шеелит, и сделал много исследований на нем. В 1841 году, химик Роберт Oxland изобрел первый способ получения оксида вольфрама и вольфрамата натрия. Он был выдан патент. После этого он рассматривается как пионер системы химии вольфрама.

Физические свойства: мелкокристаллический порошок желтого цвета, он используется для производства порошка вольфрама или композитного керамического пигмента.

Химическая формула: WO3-X

Внешний вид: желтый порошок, стабилен при комнатной температуре.

кажущаяся плотность:2.3-2.8g/cm3

Упаковка: Внутренний полиэтиленовый пакет железной барабан, 100кг или 200кг каждый баррель.

Нанопровода оксида вольфрама были приготовлены методом паровой транспортного использованием желтого порошка оксида вольфрама в качестве исходного материала. Структура и морфология нанопроволок WO3 кристалл были исследованы рентгеновской дифракции, сканирующей электронной микроскопии и электронной микроскопии. Полученные нанопроволоки были гексагональной WO 3. Основными факторами, повлиявшими на морфологию были температуру печи и положение подложки. Диаметр нанопроволок уменьшается с расстоянием от подложки из материала повышенной сырья. Датчики были изготовлены путем заливки несколько капель нанопроволоки суспендировали этанола на окисленных кремниевых подложках, оснащенных парой-штыревой электродов Pt. Датчик выполнен из нанопроводов толщиной в 50 нм показал самый высокий ответ на NO2 при низкой рабочей температуре 100 ° С. Температурная зависимость отклика обсуждалось в связи с образованием ионов NO 3 NO2- и на поверхности WO3. Ответ немного возрастает с уменьшением диаметра, если нанопровода являются региональными обедненный NO2, а это в значительной степени возрастает, если нанопровода в истощения громкости. А теоретические расчеты, основанные на предположениях были предложены для того, чтобы прояснить взаимосвязь между мерами нанопроволоки и их диаметра.