Tungsteno Óxido Diana De Cerámica

imagen de cerámica de óxido de tungsteno

película de trióxido de tungsteno es un material funcional importante, se ha utilizado en el sistema debido a sus excelentes propiedades electrocrómicos. Los principales materiales de evaporación utilizadas en la preparación de evaporación por haz de electrones película WO3 electrocrómico son polvo de WO3 y de destino WO3. Más investigación actual se centra en el polvo de WO3 como material de evaporación, pero la forma de polvo es generalmente inadecuado, por lo que se elige el material de evaporación. Así que la elección de destino WO3 como un material de evaporación es un programa de optimización. Sin embargo, hay pocos informes de la meta preparación WO3 en el país o en el extranjero. WO3 diana preparado en los laboratorios nacionales tiene desventajas de baja densidad o impuro, por lo que la preparación de alta pureza y alta densityWO3 objetivo es significativa.

Para preparar alta pureza objetivo WO3 ultra compacto, que puede ser investigado en forma de polvo, de conformación y sinterización, la combinación óptima de los cuales es la condición necesaria para alcanzar los objetivos anteriores.

(1) Preparación de polvos de WO3 de alta pureza, alta actividad de sinterización y de supresión; Utilice óxido interno de alta pureza de tungsteno (mayor que 99,99%) como materias primas y bajo consumo de energía de laminación proceso de molienda con bolas para preparar el polvo experimental, investigar el mecanismo de trituración y los efectos de la tecnología de fresado, medios de comunicación, etc. sobre el tamaño de la la estructura y pureza.

(2) la cerámica WO3 apremiantes optimización de procesos; Ponga WO3 polvos granulados bajo diferentes presiones en el molde, y analizar la relación entre la presión y la densidad verde y discreta explorar proceso de prensado óptimo.

(3) la optimización de la cerámica WO3 proceso de sinterización. Con el fin de suprimir la sublimación del proceso de sinterización WO3, el proceso de sinterización debe estar en oxígeno durante todo el experimento. Investigar los efectos de la temperatura y la densidad de los compactos sinterizados causados ​​y encontrar el óptimo.