brevet d'oxyde de tungstène violet

Nanomatériau de type W18O49 et ses applications dans les capteurs de lumière, cellules solaires et cellules solaires US 20150075594 A1 L'invention concerne un nanomatériau d'oxyde de tungstène de type W18O49, fabriqué avec un précurseur comprenant WS2 et formé par oxydation thermique à partir du précurseur. Des applications utilisant un nanomatériau d'oxyde de tungstène de type W18O49 dans un capteur de lumière, un transistor MOSFET et une cellule solaire sont également décrites.

Méthode de préparation du W18O49 Ultrafine Nanowire CN 103818964 A L'invention décrit un procédé de préparation d'un nanofil ultra-fin W18O49. Le procédé de préparation a une bonne répétabilité et comprend les étapes suivantes: a) dissoudre WCl6 dans du triglycol et effectuer une agitation magnétique afin de former une solution bleue de WCl6; b) transférer la solution de WCl6 obtenue dans un récipient de réaction hydrothermique en acier inoxydable avec une doublure intérieure en polytétrafluoroéthylène, sceller le récipient de réaction, effectuer une réaction solvothermale à une température de 140 à 200 ° C pendant 5 h et soumettre le récipient à réaction à refroidissement naturel; et c) à soumettre les produits à une centrifugation, à effectuer des lavages répétés avec de l'eau désionisée et de l'alcool éthylique absolu, puis à sécher complètement dans une atmosphère d'air à une température de 90 ° C afin de préparer le nanofil ultra-fin W18O49. Selon l’invention, WCl6 est utilisé comme précurseur, un triglycol à point d’éclair élevé, une faible pression de vapeur, une insusceptibilité à la combustion et au souffle et une toxicité extrêmement faible est utilisé comme solvant, et un procédé solvothermal est utilisé pour préparer le W18O49 ultrafin nanofil d'un diamètre de 0,6 mm; la méthode présente les avantages suivants: facilité, praticabilité, équipement simple, respect de l'environnement, bonne répétabilité, rendement élevé et large champ d'application; Le nanofil ultra-fin W18O49 préparé a une morphologie contrôlable et est applicable à des domaines tels que les matériaux sensibles aux gaz, les capteurs et les photo-détecteurs.

Méthode de préparation du catalyseur pris en charge par Me / W18O49 par dépôt orienté de métaux précieux par la méthode d'auto-réduction CN 104549267 A L'invention décrit un procédé de préparation d'un catalyseur supporté Me / W18O49 par dépôt orienté de métaux nobles grâce à un procédé d'auto-réduction et appartient au domaine de la préparation de matériaux catalytiques supportés. Le procédé est caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes: mélange d'une source de tungstène avec de l'éthanol anhydre et agitation par ultrasons; transfert dans une cuve de réaction et réaction à 180 ° C pendant 24 heures pour obtenir W18O49; centrifugation, lavage et séchage de l'auto-réduction préparée W18O49; mélanger le produit avec de l'éthanol anhydre; effectuer un traitement par ultrasons pendant 30 minutes; ajouter une nouvelle solution métallique; effectuer un traitement par ultrasons pendant 30 minutes; sous agitation magnétique pendant 12 heures; et lavage et centrifugation pour obtenir le catalyseur supporté. Selon le schéma technique, le procédé d'auto-réduction est adopté et aucun autre agent réducteur n'est ajouté dans un procédé de support, de sorte que le procédé décrit par l'invention présente une sélectivité du dépôt orienté et que le catalyseur supporté préparé présente un métal noble relativement élevé. rendement en atomes.

Méthode de préparation à auto-assemblage W18O49 Nanostructure CN 103570070 A L'invention concerne un procédé de préparation d'une nanostructure W18049 à auto-assemblage. Le procédé de préparation est caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes: pesée de WC16 et de ZnCl2; dissoudre le WC16 et le ZnCl2 dans un solvant mélangé d'éthanol et de polyéthylène glycol 400; transférer dans une cuve de réaction et réagir dans les conditions de 160 à 220 C pendant 18 à 24 heures; centrifuger; effectuer une séparation solide-liquide; et lavage pour obtenir un solide, à savoir la nanostructure auto-assemblée W18049. Le procédé de préparation fourni par l'invention peut être utilisé pour préparer la nanostructure W18049 à auto-assemblage en prenant un précurseur commun comme matière première et en utilisant un simple dispositif expérimental; la nanostructure W18049 à auto-assemblage préparée varie de 700 micromètres à 1,4 micromètres de taille structurelle et comprend des faisceaux de nanomètres de 5 à 20 nanomètres. La nanostructure W18049 à auto-assemblage fournie par l’invention peut être bien dispersée dans l’eau et permet une absorption très élevée dans une région proche infrarouge; La nanostructure W18049 à auto-assemblage préparée devrait être utilisée dans les domaines de la photoélectricité, de la nanobiologie et autres.

Méthode de préparation du photocatalyseur à l'oxyde de tungstène violet modifié au cuivre CN 104785275 A L'invention concerne un matériau photocatalyseur à base d'oxyde de tungstène violet modifié par du cuivre. Le cuivre ayant une concentration appropriée est dopé et les ions cuivre peuvent pénétrer dans les réseaux cristallins d'oxyde de tungstène violet et être introduits dans des positions de défaut afin d'influencer la composition des électrons et des trous d'électrons et d'obtenir une catalyse optimale à la concentration appropriée. En même temps, l'invention décrit un procédé de préparation du matériau catalyseur. La poudre d’oxyde de tungstène violet dopé au cuivre est synthétisée par un procédé en solution, de sorte que le procédé de préparation a une durée de réaction courte et une température de déclenchement de la réaction basse; la poudre de catalyseur nanocristalline obtenue a un diamètre de 30 à 200 nm et une longueur de 1 à 3 microns. Le matériau photocatalytique à base d'oxyde de tungstène violet modifié au cuivre et son procédé de préparation selon l'invention résolvent le problème selon lequel la performance photocatalytique est remarquablement améliorée par le procédé de dopage approprié pour introduire le défaut; la poudre de photocatalyseur préparée présente les avantages d'être fine dans le grain cristallin, de faible coût, du taux d'utilisation de la poudre de matière première élevée, d'un rendement photocatalytique élevé, etc.

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