violet tungsten oxide patent

W18O49-Tipo ossido di tungsteno nanomateriale e loro applicazioni in sensore di luce, Mosfet e cella solare US 20150075594 A1
 L'invenzione propone nanomateriale di ossido di tungsteno di tipo W18O49, che è fabbricato con un precursore comprendente WS2 e formato per ossidazione termica dal precursore. Vengono anche descritte le applicazioni che utilizzano nanomateriali di ossido di tungsteno tipo W18O49 nel sensore di luce, MOSFET e cella solare.

Metodo di preparazione per W18O49 Ultrafine Nanowire CN 103818964 A
L'invenzione descrive un metodo di preparazione per un nanofilo ultrafine W18O49. Il metodo di preparazione ha una buona ripetibilità e comprende le seguenti fasi: a) scioglimento di WCl6 in triglicolo e svolgimento di agitazione magnetica in modo da formare una soluzione di WCl6 blu; b) trasferire la soluzione di WCl6 ottenuta in un recipiente di reazione idrotermale di acciaio inossidabile con un rivestimento interno di politetrafluoroetilene, sigillando il recipiente di reazione, portando a termine una reazione solvotermica ad una temperatura di 140 - 200 ° C per 5 ore e sottoponendo il recipiente di reazione a raffreddamento naturale; e c) sottoporre i prodotti alla centrifugazione, effettuando ripetuti lavaggi con acqua deionizzata e alcol etilico assoluto e quindi eseguendo un'essiccazione completa in un'atmosfera d'aria ad una temperatura di 90 ° C in modo da preparare il nanofilo ultrafine W18O49. Secondo l'invenzione, WCl6 è usato come precursore, triglicolo con un alto punto di infiammabilità, bassa pressione di vapore, insensibilità alla combustione e scoppio e bassissima tossicità viene usata come solvente, e un processo solvotermico viene eseguito per preparare l'ultrafine W18O49 nanofilo con un diametro di 0,6 mm; il metodo presenta i vantaggi di facilità, praticità, attrezzatura semplice, rispetto dell'ambiente, buona ripetibilità, alto rendimento e un ampio campo di applicazione; il nanofilo ultrafine W18O49 preparato ha una morfologia controllabile ed è applicabile a campi come materiali sensibili al gas, sensori e fotorilevatori.

Metodo per la preparazione di me / W18O49 Catalizzatore supportato dalla deposizione orientata di metalli nobili in virtù del metodo di auto riduzione CN 104549267 A
L'invenzione descrive un metodo per preparare un catalizzatore supportato Me / W18O49 mediante deposizione orientata di metalli nobili in virtù di un metodo di auto-riduzione e appartiene al campo di preparazione di materiali catalitici supportati. Il metodo è caratterizzato dal fatto di comprendere le seguenti fasi: miscelazione di una sorgente di tungsteno con etanolo anidro e agitazione ultrasonica; trasferire in un bollitore di reazione e reagire a 180 ° C per 24 ore per ottenere W18O49; centrifugare, lavare e asciugare l'auto-riduzione preparata W18O49; miscelazione del prodotto con etanolo anidro; eseguire un trattamento a ultrasuoni per 30 minuti; aggiungere una nuova soluzione di metallo; eseguire un trattamento a ultrasuoni per 30 minuti; mescolando magneticamente per 12 ore; e lavaggio e centrifugazione per ottenere il catalizzatore supportato. Secondo lo schema tecnico, viene adottato il metodo di auto-riduzione e altri agenti riducenti non vengono aggiunti in un processo di supporto, in modo che il metodo descritto dall'invenzione abbia selettività di deposizione orientata, e il catalizzatore supportato preparato abbia un metallo nobile relativamente alto resa atomica.

Metodo di preparazione per l'autoassemblaggio W18O49 Nanostructure CN 103570070 A
L'invenzione fornisce un metodo di preparazione di una nanostruttura W18049 autoassemblante. Il metodo di preparazione è caratterizzato dal fatto di comprendere le seguenti fasi: pesatura di WC16 e ZnCl2; sciogliere il WC16 e lo ZnCl2 in un solvente misto di etanolo e glicole polietilenico 400; trasferire in un bollitore di reazione e reagire nella condizione di 160-220 ° C per 18-24 ore; centrifugalizing; effettuare la separazione solido-liquido; e lavaggio per ottenere un solido, vale a dire la nanostruttura W18049 autoassemblante. Il metodo di preparazione fornito dall'invenzione può essere usato per preparare la nanostruttura autoassemblante W18049 prendendo un precursore comune come materia prima e usando un dispositivo sperimentale semplice; la nanostruttura W18049 preparata per l'autoassemblaggio va da 700 micrometri a 1,4 micrometri su dimensioni strutturali e comprende fasci di nanometri di 5-20 nanometri. La nanostruttura autoassemblante W18049 fornita dall'invenzione può essere ben dispersa in acqua e raggiunge un assorbimento molto alto in una regione del vicino infrarosso; la nanostruttura W18049 preparata per l'autoassemblaggio dovrebbe essere utilizzata per i campi della fotoelettricità, della nanobiologia e simili.

Metodo di preparazione del fotocatalizzatore di ossido di tungsteno violetto modificato rame CN 104785275 A
L'invenzione descrive un materiale fotocatalizzatore di ossido di tungsteno violetto modificato con rame. Il rame con una concentrazione appropriata viene drogato e gli ioni di rame possono entrare nei reticoli cristallini dell'ossido di tungsteno violetto e introdotti nelle posizioni di difetto, in modo da influenzare la composizione di elettroni e fori di elettroni, e sotto la giusta concentrazione ottenere l'effetto di catalisi ottimale. Nel frattempo, l'invenzione descrive un metodo di preparazione del materiale catalizzatore. La polvere di ossido di tungsteno violetto drogato con rame viene sintetizzata mediante un metodo di soluzione, in modo che il metodo di preparazione sia breve nel tempo di reazione e basso nella temperatura di innesco della reazione; la polvere di catalizzatore nanocristallino ottenuta ha un diametro di 30-200 nm e una lunghezza di 1-3 micron. Il materiale fotocatalizzatore di ossido di tungsteno violetto modificato con rame e il suo metodo di preparazione descritto dall'invenzione risolvono il problema che la prestazione fotocatalitica è notevolmente migliorata dal metodo di drogaggio appropriato per introdurre il difetto; la polvere di fotocatalizzatore preparata ha i vantaggi di essere fine nel grano cristallino, basso costo, alto rapporto di utilizzazione della polvere della materia prima, alto in efficienza fotocatalitica e simili.

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