第Ⅱ部分 鎢在新能源電池市場的介紹
第五章 新能源電池中的鎢化合物介紹
納米鎢酸、納米三氧化鎢、針狀紫色氧化鎢、鈮鎢氧化物、二硫化鎢納米片、二硒化鎢納米片、鎢酸鹽等鎢化合物憑藉其良好的物理化學(xué)性質(zhì),如高導(dǎo)電性、高化學(xué)穩(wěn)定性、高能量密度等,被廣泛應(yīng)用于新能源電池的電極材料中。
在鋰離子電池中,納米氧化鎢可以作爲(wèi)正極材料或負(fù)極材料的添加劑,能提高電池的能量密度和循環(huán)壽命。同時(shí),由于其高穩(wěn)定性,可以有效地避免電池在充放電過程中的分解和失效。在鋰硫電池中,鎢化合物可以作爲(wèi)硫正極的載體,提高硫的利用率和電池的能量密度。此外,在鈉離子電池中,鎢化合物也被用作正極材料或負(fù)極材料,以提高電池的續(xù)航性能和穩(wěn)定性。
除了在電池領(lǐng)域的應(yīng)用,鎢化合物在其他領(lǐng)域也有廣泛的應(yīng)用,如汽車、航天航空、醫(yī)療等。例如,鎢酸可以用于製造金屬鎢、鎢絲、鎢酸鹽等,可用于媒染劑、顔料、染料、油墨。紫色氧化鎢可以用于製造電子元件,如電容器、電阻器等。
5.1 什麼是鎢酸
作爲(wèi)一種典型的鎢酸,黃鎢酸通常是指三氧化鎢(WO3)和水(H2O)的比值爲(wèi)1:1的一種過渡金屬化合物,是由1個(gè)鎢原子、2個(gè)氫原子和4個(gè)氧原子構(gòu)成的一種物質(zhì),是一種淡黃色晶體或粉末,是一種無機(jī)化合物,是一種水合氧化鎢,英文名爲(wèi)Tungstic Acid,分子式爲(wèi)H2WO4或WO3·H2O,分子量爲(wèi)249.86。
鎢酸與鎢的其他氧化態(tài)形式(如氧化鎢和氧化鎢酸鹽)有不同的性質(zhì)和用途。鎢及其化合物在工業(yè)和科學(xué)中有廣泛的應(yīng)用,包括用于製造鎢絲、合金、電極和催化劑等。
5.1.1 鎢酸的理化性質(zhì)
以下是鎢酸的一些理化性質(zhì):
(1)外觀:鎢酸通常是黃色或橙黃色的固體,可以是無定形的或結(jié)晶的。
(2)溶解性:鎢酸在水中溶解,幷形成酸性溶液。它也可溶于鹼性溶液中,形成鎢酸鹽。
(3)密度:鎢酸的密度約爲(wèi)7.2g/cm3。
(4)熔點(diǎn):鎢酸的熔點(diǎn)相對較高,約在750攝氏度以上。
(5)穩(wěn)定性:鎢酸是相對穩(wěn)定的化合物,但在高溫和強(qiáng)酸性條件下可能會分解。
(6)酸性:鎢酸是弱酸,它可以釋放出氫離子(H+),使溶液呈酸性。
(7)化學(xué)反應(yīng):鎢酸可以用作催化劑,在某些化學(xué)反應(yīng)中發(fā)揮重要作用。它還可以與其他化合物形成鎢酸鹽,這些鹽在一些應(yīng)用中具有重要的用途。
5.1.2 鎢酸的分類
根據(jù)三氧化鎢(WO3)和水(H2O)比值、結(jié)合形式的不同,鎢酸種類有很多種,如黃鎢酸、白鎢酸、偏鎢酸等。
5.1.2.1 新能源電池用黃鎢酸
黃鎢酸是一種三氧化鎢和水比值爲(wèi)1:1(n:m=1:1)的過渡金屬化合物,它由1個(gè)鎢原子、2個(gè)氫原子和4個(gè)氧原子構(gòu)成,分子式爲(wèi)H2WO4或WO3·H2O,分子量爲(wèi)249.86。它是一種淡黃色晶體或粉末,不溶于水、磷酸溶液和鈮/鉭酸鉀溶液,但溶于鹼性溶液(如氨水)和濃鹽酸。黃鎢酸無酸性和活性,熱穩(wěn)定性較差(灼燒易生成黃色氧化鎢),具有良好的催化性能和較強(qiáng)的氧化性。
5.1.2.2 新能源電池用白鎢酸
5.1.2.3 新能源電池用偏鎢酸
5.1.3 鎢酸生産方法
5.1.3.1 黃鎢酸生産方法
5.1.3.2 白鎢酸生産方法
5.1.3.3 偏鎢酸生産方法
5.1.4 鎢酸應(yīng)用
5.2 什麼是氧化鎢
5.2.1 氧化鎢理化性質(zhì)
5.2.1.1 什麼是氧化鎢的氧化還原性
5.2.1.2 什麼是氧化鎢的電致變色
5.2.1.3 什麼是氧化鎢的光致變色
5.2.1.4 什麼是氧化鎢的氣敏性
5.2.1.5 什麼是氧化鎢的能量密度
5.2.3 氧化鎢分類
根據(jù)顆粒形貌的不同,氧化鎢可以分類爲(wèi)氧化鎢納米顆粒、氧化鎢納米片、氧化鎢納米綫、氧化鎢納米棒、氧化鎢納米花等;根據(jù)氧含量或外觀顔色的不同,氧化鎢又可以分類爲(wèi)黃色氧化鎢、藍(lán)色氧化鎢、紫色氧化鎢、白色氧化鎢、二氧化鎢。
5.2.3.1 新能源電池用氧化鎢納米顆粒
氧化鎢納米顆粒是即納米氧化鎢粉末。這些顆粒具有包括穩(wěn)定性、高度可調(diào)控性以及出色的光學(xué)和電子性能。
氧化鎢納米顆粒具有卓越的穩(wěn)定性,它們在不同環(huán)境中都能保持其結(jié)構(gòu)和性能的穩(wěn)定,這意味著它們可以在廣泛的條件下應(yīng)用,包括高溫、高壓和酸堿環(huán)境。
由于其尺寸可調(diào)控性,氧化鎢納米顆粒具有出色的可定制性。技術(shù)人員可以根據(jù)需要調(diào)整顆粒的大小和形狀,以實(shí)現(xiàn)特定的功能和應(yīng)用。這使得它們在生物醫(yī)學(xué)、能源存儲和傳感器等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用潛力。
氧化鎢納米顆粒還表現(xiàn)出優(yōu)異的光電性能。它們能夠吸收和發(fā)射特定波長的光,具有較高的光電轉(zhuǎn)換效率。這使得它們在光催化、光電檢測和太陽能電池等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用前景。
5.2.3.2 新能源電池用氧化鎢納米片
氧化鎢納米片是一種由氧化鎢(Tungsten oxide,WO3)材料製成的納米結(jié)構(gòu)薄片或薄片狀的納米顆粒。這種納米片的特點(diǎn)在于其在一個(gè)或多個(gè)維度上的尺寸在納米級別,通常在1到100納米之間。氧化鎢納米片具有獨(dú)特的電學(xué)、光學(xué)和化學(xué)性質(zhì),因此在多個(gè)領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用潛力。
以下是一些氧化鎢納米片的主要特點(diǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域:
(1)光學(xué)應(yīng)用:氧化鎢納米片對光的吸收和散射特性具有優(yōu)異的調(diào)控性能,因此可用于製備光學(xué)濾光片、抗反射塗層、太陽能電池、光散射材料等。
(2)電化學(xué)應(yīng)用:氧化鎢納米片在電催化領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用,可以用作電極材料,用于水分解、電池和超級電容器等電化學(xué)裝置。
(3)氣體傳感器:由于其高表面積和表面化學(xué)性質(zhì)的變化,氧化鎢納米片可以用于氣體傳感器,用于檢測環(huán)境中的氣體污染物,如一氧化碳、氮氧化物等。
(4)納米電子器件:氧化鎢納米片可以用于納米電子器件,如場效應(yīng)晶體管(FET)和光電二極管(LED),用于製備高性能的電子和光電子元件。
(5)納米催化劑:氧化鎢納米片在催化領(lǐng)域也具有應(yīng)用前景,可用于催化多種化學(xué)反應(yīng),如氧化、還原和酸堿中和反應(yīng)。
(6)生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用:在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,氧化鎢納米片可以用于藥物傳遞、生物成像和診斷等應(yīng)用,利用其納米級別的尺寸和表面修飾的特性。
(7)作新能源電池正、負(fù)極材料的添加劑。
5.2.3.3 新能源電池用氧化鎢納米綫
5.2.3.4 新能源電池用氧化鎢納米棒
5.2.3.5 新能源電池用氧化鎢納米花
5.2.3.6 新能源電池用黃色氧化鎢
5.2.3.7 新能源電池用藍(lán)色氧化鎢
5.2.3.8 新能源電池用紫色氧化鎢
5.2.3.9 新能源電池用白色氧化鎢
5.2.3.10 新能源電池用二氧化鎢
5.2.4 氧化鎢生産方法
5.2.4.1 熱分解法製備氧化鎢
5.2.4.2 水熱合成法製備氧化鎢
5.2.4.3 溶膠凝膠法製備氧化鎢
5.2.4.4 電化學(xué)氧化法製備氧化鎢
5.2.5 氧化鎢應(yīng)用
5.3 什麼是黃色氧化鎢
5.3.1 黃色氧化鎢結(jié)構(gòu)
5.3.2 黃色氧化鎢理化性質(zhì)
5.3.2.1 什麼是黃色氧化鎢的密度
5.3.2.2 什麼是黃色氧化鎢的松裝密度
5.3.2.3 什麼是黃色氧化鎢的氧化性
5.3.2.4 什麼是黃色氧化鎢的電致變色
5.3.2.5 什麼是黃色氧化鎢的氣敏性
5.3.3 黃色氧化鎢分類
5.3.3.1 新能源電池用黃色氧化鎢納米顆粒
5.3.3.2 新能源電池用黃色氧化鎢納米片
5.3.3.3 新能源電池用黃色氧化鎢納米綫
5.3.3.4 新能源電池用黃色氧化鎢納米棒
5.3.3.5 新能源電池用黃色氧化鎢納米花
5.3.3.6 新能源電池用微米黃色氧化鎢
5.3.3.7 新能源電池用亞微米黃色氧化鎢
5.3.3.8 新能源電池用納米黃色氧化鎢
5.3.3.9 新能源電池用亞納米黃色氧化鎢
5.3.4 黃色氧化鎢生産方法
5.3.5 黃色氧化鎢應(yīng)用
5.4 什麼是紫色氧化鎢
紫色氧化鎢簡稱紫鎢,是氧化鎢中的一種,化學(xué)式爲(wèi)WO2.72或W18O49,分子量227.36,海關(guān)編碼:2825901990,英文爲(wèi)Purple Tungsten Oxide或Violet Tungsten Oxide,簡稱VTO,是一種紫色細(xì)碎晶體狀粉末,顔色一般呈現(xiàn)紫色或藍(lán)紫色。
5.4.1 紫色氧化鎢結(jié)構(gòu)
紫色氧化鎢因有獨(dú)特的晶體結(jié)構(gòu),即所有的氧化鎢糰粒內(nèi)部都具有豐富的裂紋,而具有較大的空隙、較低的松裝密度和顯著的表面效應(yīng)等特點(diǎn)。
紫鎢顆粒保持了仲鎢酸銨(APT)的外觀形貌,即表面均有不同程度的破碎,裂紋較多,但是棱角幷不明顯。紫色氧化鎢的電鏡照片呈現(xiàn)針狀。
5.4.2 紫色氧化鎢理化性質(zhì)
紫鎢具有與其他幾種氧化鎢不同的形態(tài)和結(jié)構(gòu),呈現(xiàn)固有晶形爲(wèi)針狀和棒狀,相互之間形成拱橋,顆粒分布較爲(wèi)鬆散,它的比表面、平均粒度及松裝密度相對于藍(lán)鎢、黃鎢都要小。因此它的性能也和其他氧化鎢有大大不同。但是也是因其獨(dú)特的結(jié)構(gòu),它在制取細(xì)鎢粉和細(xì)碳化鎢粉時(shí)具有生産速度快,顆粒度細(xì)等優(yōu)點(diǎn)在科技和工業(yè)領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用。
外觀性狀:紫色或藍(lán)紫色碎晶體狀粉末
溶解性(水):不溶
溶解性(其它溶劑):不溶于醇、大部分酸,溶于氨水、堿液
5.4.3 紫色氧化鎢分類
根據(jù)顆粒形貌的不同,紫色氧化鎢可分爲(wèi)針狀紫鎢、棒狀紫鎢。根據(jù)顆粒尺寸大小的不同,紫色氧化鎢粉末可以分爲(wèi)粗顆粒紫鎢、細(xì)顆粒紫鎢、超細(xì)顆粒紫鎢、亞微米紫鎢、微米紫鎢、納米紫鎢和亞納米紫鎢等,它們的力學(xué)性能指標(biāo)略有不同。
5.4.3.1 新能源電池用針狀紫色氧化鎢
針狀紫色氧化鎢因顆粒形貌爲(wèi)針狀、粒度較小和純度較高等特點(diǎn),而能使所製備的無鈷電池負(fù)極材料容納更多的帶電離子及有更寬的離子運(yùn)輸通道和更穩(wěn)定的層狀結(jié)構(gòu)。因此針狀紫色氧化鎢可用于電池的負(fù)極材料。
納米針紫色氧化鎢的製備方法,以仲鎢酸銨爲(wèi)原料;或以鎢酸爲(wèi)原料;或以鎢氧化物爲(wèi)原料;製備在一個(gè)傾斜、轉(zhuǎn)動(dòng)的爐管中進(jìn)行。在爐管的進(jìn)料端,原料被進(jìn)料裝置從進(jìn)料口推入到被加熱的爐管內(nèi),在傾斜爐管的轉(zhuǎn)動(dòng)作用下,逐漸從低溫區(qū)向高溫區(qū)移動(dòng);原料在爐管內(nèi)的高溫區(qū)被H2還原生成納米針狀紫色氧化鎢WO2.72,幷在傾斜爐管的轉(zhuǎn)動(dòng)作用下,逐漸向出料端移動(dòng),可得針狀紫色氧化鎢WO2.72。
5.4.3.2 新能源電池用棒狀紫色氧化鎢
棒狀紫色氧化鎢具有以下特點(diǎn):形成爲(wèi)棒狀,具有較長的長度和直徑,可以提供較大的比表面積和較多的活性位點(diǎn)。化學(xué)性質(zhì)活潑,具有較高的化學(xué)反應(yīng)活性,在電化學(xué)反應(yīng)中可以提供較高的電導(dǎo)率和倍率性能。熱穩(wěn)定性較好,可以在較高的溫度下保持穩(wěn)定的物理和化學(xué)性質(zhì)。具有較好的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和機(jī)械強(qiáng)度,可以承受電池循環(huán)過程中的壓力和應(yīng)力。綜上,棒狀紫色氧化鎢在電化學(xué)領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景,尤其是在高能量密度電池、長壽命電池等方面具有潛在的應(yīng)用價(jià)值。
棒狀紫鎢製備方法的具體步驟如下:(1)將粒徑3?5μm的鎢粉和雙氧水按摩爾比1:1?8稱?。唬?)將稱取的鎢粉溶解在雙氧水中,待鎢粉全部溶解;(3)按鎢粉與葡萄糖的W:C摩爾比爲(wèi)4?24:1稱取葡萄糖,加入稱取的葡萄糖,攪拌均勻;(4)混合均勻後放入烘箱乾燥,乾燥結(jié)束後,將所得粉末研磨,獲得前驅(qū)體粉末;(5)將前驅(qū)體粉末在惰性氣氛保護(hù)下進(jìn)行熱處理,即可得到棒狀紫色氧化鎢。
5.4.3.3 新能源電池用微米紫色氧化鎢
5.4.3.4 新能源電池用亞微米紫色氧化鎢
5.4.3.5 新能源電池用納米紫色氧化鎢
5.4.3.6 新能源電池用亞納米紫色氧化鎢
5.4.4 紫色氧化鎢生産方法
5.4.5 紫色氧化鎢應(yīng)用
5.5 什麼是二氧化鎢
5.5.1 二氧化鎢結(jié)構(gòu)
5.5.2 二氧化鎢理化性質(zhì)
5.5.3 二氧化鎢分類
5.5.3.1 新能源電池用二氧化鎢納米顆粒
5.5.3.2 新能源電池用二氧化鎢納米片
5.5.3.3 新能源電池用二氧化鎢納米綫
5.5.3.4 新能源電池用二氧化鎢納米棒
5.5.3.5 新能源電池用二氧化鎢納米花
5.5.3.6 新能源電池用微米二氧化鎢
5.5.3.7 新能源電池用亞微米二氧化鎢
5.5.3.8 新能源電池用納米二氧化鎢
5.5.3.9 新能源電池用亞納米二氧化鎢
5.5.4 二氧化鎢生産方法
5.5.5 二氧化鎢應(yīng)用
5.6 什麼是鈮鎢氧化物
鈮鎢氧化物(WNbO)是由過渡金屬鎢(W)和鈮(Nb)、非金屬氧(O)三元素組合成的一種粉末,英文名爲(wèi)Niobiμm tungsten oxide,化學(xué)式爲(wèi)Nb18W16O93或Nb16W5O55,晶體結(jié)構(gòu)爲(wèi)正交相,擁有穩(wěn)定的三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和較大的空位尺寸。
5.6.1 鈮鎢氧化物結(jié)構(gòu)
鈮鎢氧化物晶體結(jié)構(gòu)爲(wèi)正交相,擁有穩(wěn)定的三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和較大的空位尺寸。
5.6.2 新能源電池用鈮鎢氧化物理化性質(zhì)
將過渡金屬離子鈮引入WO6八面體結(jié)構(gòu)中,使鈮鎢氧化物整個(gè)八面結(jié)構(gòu)具有較大比表面積、幷且改變納米氧化鎢內(nèi)部電子的排列、空穴和缺陷的變化,使得鈮鎢氧化物擁有對紫外光良好的吸收性能。
5.6.3 鈮鎢氧化物生産方法
文檔序號爲(wèi)22551925的研究者提出了一種多孔微米球結(jié)構(gòu)鈮鎢氧化物電極材料的生産方法,具體步驟如下:
(1)將鈮鹽(如氯化鈮或氟化鈮)、氫氟酸、異丙醇、鎢鹽(如氯化鎢或氟化鎢)在室溫下攪拌均勻得到混合溶液;(2)將混合溶液密封加熱到180-220℃,保持12-48小時(shí),待混合溶液自然冷卻後收集粉末,洗滌後烘乾;(3)將烘乾後的活性物質(zhì)收集,在空氣中加熱後退火就可以得到W6Nb14O53;(4)向鈮鎢氧化物中加入一定量的導(dǎo)電劑乙炔黑和粘結(jié)劑聚偏氟乙烯,即可制得鋰離子電池負(fù)極材料。
該生産方法注意事項(xiàng):鈮鹽應(yīng)先溶解于氫氟酸中,後將溶液與含有W6+的異丙醇溶液充分混合攪拌;攪拌時(shí)注意隔絕空氣,避免W6+與氧氣反應(yīng)先生成WO3;攪拌後轉(zhuǎn)移至聚四氟乙烯內(nèi)襯中幷置于水熱釜中加熱反應(yīng);水熱反應(yīng)後生成含有氯離子與氟離子的鈮鎢氧化物粉末,洗滌粉末幷乾燥後在空氣中高溫退火,將電極材料中的氯離子與氟離子去除同時(shí)提高材料的結(jié)晶性。
該生産技術(shù)的優(yōu)勢如下:一是通過鎢元素的加入改變了傳統(tǒng)鈮基氧化物較差的導(dǎo)電性,使其在鋰電池中表現(xiàn)出良好的電化學(xué)性能;二是鈮鎢氧化物的多孔微米球結(jié)構(gòu),可以使電解液與活性材料充分接觸,增加電解液的滲透能力,減小界面電阻,使得整個(gè)結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)定;三是使用簡單的低溫水熱法合成鈮鎢氧化物材料,具有可重複性高、過程簡單等優(yōu)點(diǎn),可適用于工業(yè)化生産應(yīng)用。
5.6.4 鈮鎢氧化物應(yīng)用
5.7 什麼是氮化鎢
5.7.1 氮化鎢結(jié)構(gòu)
5.7.2 氮化鎢理化性質(zhì)
5.7.3 氮化鎢分類
5.7.3.1 新能源電池用六疊氮化鎢
5.7.3.2 新能源電池用二氮化鎢
5.7.3.3 新能源電池用氮化二鎢
5.7.4 氮化鎢生産方法
5.7.5 氮化鎢應(yīng)用
5.8 什麼是硼化鎢
5.8.1 硼化鎢結(jié)構(gòu)
5.8.2 硼化鎢理化性質(zhì)
5.8.3 硼化鎢分類
5.8.3.1 新能源電池用一硼化鎢
5.8.3.2 新能源電池用二硼化鎢
5.8.3.3 新能源電池用硼化二鎢
5.8.3.4 新能源電池用四硼化鎢
5.8.3.5 新能源電池用五硼化二鎢
5.8.4 硼化鎢生産方法
5.8.5 硼化鎢應(yīng)用
5.9 什麼是二硫化鎢
二硫化鎢是由鎢和硫組成的無機(jī)化合物,是一種低維度過渡金屬硫化物,化學(xué)式爲(wèi)WS2,具有與石墨烯層狀結(jié)構(gòu)相似的,因力學(xué)、熱學(xué)、光學(xué)和電學(xué)良好的原因,廣泛應(yīng)用于光電、潤滑、儲能、醫(yī)療等領(lǐng)域。
硫與鎢的化合物中,二硫化鎢是唯一可以從元素合成的化合物。通常二硫化鎢爲(wèi)六方晶體,具有和二硫化鉬相同的層狀結(jié)構(gòu)。在一定條件下,可以制得硫化鎢的三方變體。
5.9.1 二硫化鎢結(jié)構(gòu)
WS2的晶體結(jié)構(gòu)是典型的六方晶體層狀結(jié)構(gòu)。其中每一層由兩層六邊形硫原子夾一層金屬鎢原子組成,硫原子與鎢原子組成三角錐形。每一層中硫原子與鎢原子是由強(qiáng)共價(jià)鍵連接,而層與層之間是由相對較弱的範(fàn)德瓦耳斯力相結(jié)合。這樣的連接使得層間具有很強(qiáng)滑動(dòng)性,而硫原子又很容易與多數(shù)金屬發(fā)生物理或化學(xué)吸附形成轉(zhuǎn)移膜,摩擦大多發(fā)生在潤滑膜與轉(zhuǎn)移膜之間,因而雖有摩擦單不一定發(fā)生磨損,而且,膜層的破損部位通過移動(dòng)粘著被潤滑材料上的潤滑膜和堆積在摩擦部位兩旁的WS2碎屑還可以得到修補(bǔ)。
從微觀上來看,WS2的表面以S-W-S分子團(tuán)形成六方形網(wǎng)絡(luò),層間以範(fàn)德瓦爾斯力連接,層內(nèi)以W-S共價(jià)鍵鏈接。
5.9.2 二硫化鎢理化性質(zhì)
二硫化鎢(WS2)作爲(wèi)固體潤滑劑在物理性質(zhì)方面具有顯著特徵過去,石油基油和潤滑脂最常用作潤滑劑。
近年來,隨著工業(yè)技術(shù)的進(jìn)步,對于新的固體潤滑的需求隨著機(jī)器輸出,轉(zhuǎn)速,滑動(dòng)速度,負(fù)載的增加以及在諸如高溫和真空的惡劣環(huán)境中的使用而增加。 保持清潔的氣氛和保護(hù)環(huán)境也非常重要。
二硫化鎢的氧化溫度比二硫化鉬(MoS2)高約100℃,具有優(yōu)異的耐熱性和極壓性能,幷且具有較低的摩擦係數(shù)。
二硫化鎢可抵抗高表面壓力。在固體潤滑劑中,它的摩擦係數(shù)擁有隨負(fù)荷增加而降低的趨勢??諝庵兴?273°C至450°C的溫度範(fàn)圍內(nèi)起潤滑劑的作用。
二硫化鎢在450°C的高溫下也具有潤滑性,有助于防止燒結(jié)或者卡咬。
二硫化鎢更耐磨損。相關(guān)耐久性試驗(yàn)表明,二硫化鉬的耐久性至少是其三倍。
二硫化鎢具有很好的節(jié)能效果。除了通過降低摩擦係數(shù)來降低能耗,還可延長部件使用壽命,實(shí)現(xiàn)節(jié)能和降低成本。
WS2還具有惰性,無機(jī),無毒,無腐蝕的特性;與大多數(shù)油和潤滑脂兼容;與石墨、MoS2和Teflon相比,表面沉積物減少了一半。
5.9.3 二硫化鎢分類
5.9.3.1 新能源電池用二硫化鎢納米顆粒
5.9.3.2 新能源電池用二硫化鎢納米片
5.9.3.3 新能源電池用二硫化鎢納米綫
5.9.3.4 新能源電池用二硫化鎢納米棒
5.9.3.5 新能源電池用二硫化鎢納米花
5.9.3.6 新能源電池用二硫化鎢量子點(diǎn)
5.9.4 二硫化鎢生産方法
5.9.5 二硫化鎢應(yīng)用
5.10 什麼是二硒化鎢
5.10.1 二硒化鎢結(jié)構(gòu)
5.10.2 二硒化鎢理化性質(zhì)
5.10.3 二硒化鎢分類
根據(jù)顆粒形貌的不同,二硒化鎢可分爲(wèi)二硒化鎢納米顆粒、二硒化鎢納米片、二硒化鎢納米綫、二硒化鎢納米棒、二硒化鎢納米花。
5.10.3.1 新能源電池用二硒化鎢納米顆粒
二硒化鎢納米顆粒(Tungsten Diselenide Nanoparticles,WSe2 Nanoparticles)是由鎢、硒元素組成的納米材料,具有一系列有趣的性質(zhì)和潛在應(yīng)用。以下是關(guān)于二硒化鎢納米顆粒的信息以及其可能的應(yīng)用領(lǐng)域:
(1)半導(dǎo)體性質(zhì):二硒化鎢是一種半導(dǎo)體材料,納米顆粒的尺寸可以影響其電子和光學(xué)性質(zhì)。這使得它們在電子器件、光電子器件和傳感器等領(lǐng)域具有應(yīng)用潛力。
(2)電子器件:由于其半導(dǎo)體性質(zhì),二硒化鎢納米顆??捎糜谘u造納米晶體管、薄膜晶體管和其他電子器件。它們在納米電子學(xué)中有著重要作用。
(3)光電子器件:二硒化鎢在光學(xué)和光電子學(xué)應(yīng)用中也表現(xiàn)出色。納米顆??梢杂糜谘u造光探測器、太陽能電池和光電調(diào)製器等光電子器件。
(4)催化劑:二硒化鎢納米顆粒在催化領(lǐng)域具有潛在應(yīng)用,可用作催化劑來促進(jìn)化學(xué)反應(yīng),例如氫氣産生、氧還原反應(yīng)和氮?dú)夤潭ǖ取?/p>
(5)納米複合材料:將二硒化鎢納米顆粒引入其他材料中,如聚合物、陶瓷或金屬,可以改善這些材料的性能,包括電導(dǎo)率、機(jī)械強(qiáng)度和熱穩(wěn)定性。
(6)生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用:二硒化鎢納米顆粒還在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中引起了興趣。它們可以用于藥物輸送、生物成像和生物傳感器等應(yīng)用。
(7)傳感器:由于其高表面積和敏感性,二硒化鎢納米顆??梢杂糜谘u備高靈敏度的傳感器,用于檢測氣體、生物分子和環(huán)境參數(shù)。
總的來說,二硒化鎢納米顆粒是一種多功能的納米材料,其性質(zhì)和應(yīng)用潛力取決于其尺寸、形狀和表面性質(zhì)。它們在納米科學(xué)和納米技術(shù)領(lǐng)域具有廣泛的研究興趣,預(yù)計(jì)將在電子學(xué)、光電子學(xué)、能源存儲和生物醫(yī)學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。
5.10.3.2 新能源電池用二硒化鎢納米片
WSe2具有層狀結(jié)構(gòu),兩個(gè)硒原子與金屬鎢原子分別以共價(jià)鍵結(jié)合,層間以較弱的范德華力結(jié)合,被用作潤滑油添加劑在受到剪切力時(shí)便容易發(fā)生層間的滑動(dòng),因而起到減摩作用。
專利號CN102092690A的專利顯示:二硒化鎢納米片的製備方法,通過采用一定摩爾比的鎢粉和硒粉,混合均勻後,在氬氣保護(hù)下加熱反應(yīng),冷卻後即得到二硒化鎢納米片,具有無機(jī)類納米片層狀結(jié)構(gòu),在基礎(chǔ)油以及高分子複合物中具有良好的分散性能,且具有良好的摩擦性能,製備方法工藝簡單、安全環(huán)保、産率高、成本低、適合大規(guī)模工業(yè)化生産。
5.10.3.3 新能源電池用二硒化鎢納米綫
二硒化鎢納米綫是一種特殊的納米材料,它是由鎢原子和硒原子組成的一維納米結(jié)構(gòu)。這種材料的尺寸通常在幾納米到幾十納米之間,具有高比表面積、高活性表面和良好的導(dǎo)電性能等優(yōu)點(diǎn)。
專利號CN102849692A的專利顯示:二硒化鎢納米綫的生産方法采用兩步反應(yīng)法,首先以Na2WO4·2H2O和CH3CSNH2爲(wèi)反應(yīng)溶質(zhì),以CTAB爲(wèi)絡(luò)合劑,純度爲(wèi)18兆歐以上的去離子水做反應(yīng)溶劑,采用水熱方法製備出WO2納米綫,然後再將這種納米綫用純度爲(wèi)99.9%以上的高純硒(Se)硒化,獲得了高取向性的二硒化鎢納米綫。
二硒化鎢納米綫在能源領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用,如太陽能電池板製造、電池電極材料和超級電容器等。由于其具有高導(dǎo)電性能和良好的光電轉(zhuǎn)換性能,二硒化鎢納米綫可以作爲(wèi)太陽能電池的光吸收劑,提高電池的光電轉(zhuǎn)換效率。此外,二硒化鎢納米綫還可以作爲(wèi)催化劑載體,用于燃料電池和光電池中以提高光電轉(zhuǎn)換效率。
在環(huán)境領(lǐng)域中,二硒化鎢納米綫可以用于空氣淨(jìng)化器製造、水處理和土壤修復(fù)等。例如,二硒化鎢納米綫可以作爲(wèi)催化劑用于廢氣處理,以及作爲(wèi)光催化劑用于水處理中。
在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中,二硒化鎢納米綫可以用于藥物輸送、腫瘤治療和生物成像等。由于二硒化鎢納米綫具有高比表面積和良好的生物相容性,可以作爲(wèi)藥物載體來提高藥物的輸送效率和生物利用度。此外,二硒化鎢納米綫還可以作爲(wèi)基因治療載體和光熱治療試劑等來治療腫瘤等疾病。
在電子器件領(lǐng)域中,二硒化鎢納米綫可以用于電子元件製造、晶體管和傳感器等。由于二硒化鎢納米綫具有高導(dǎo)電性能和良好的機(jī)械性能,可以作爲(wèi)電子器件的電極材料和結(jié)構(gòu)材料來提高器件的性能和穩(wěn)定性。
5.10.3.3 新能源電池用二硒化鎢納米綫
5.10.3.4 新能源電池用二硒化鎢納米棒
5.10.3.5 新能源電池用二硒化鎢納米花
5.10.4 二硒化鎢生産方法
5.10.5 二硒化鎢應(yīng)用
5.11 什麼是鎢酸鹽
5.11.1 鎢酸鹽結(jié)構(gòu)
5.11.2 鎢酸鹽理化性質(zhì)
5.11.3 鎢酸鹽分類
5.11.3.1 新能源電池用鎢酸鈉
5.11.1.2 新能源電池用鎢酸鋅
5.11.1.3 新能源電池用鎢酸鈷
5.11.4 鎢酸鹽生産方法
5.11.5 鎢酸鹽應(yīng)用
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《鎢鉬稀土在新能源電池領(lǐng)域的應(yīng)用與市場研究(五)》
《鎢鉬稀土在新能源電池領(lǐng)域的應(yīng)用與市場研究(四)》
《鎢鉬稀土在新能源電池領(lǐng)域的應(yīng)用與市場研究(三)》
《鎢鉬稀土在新能源電池領(lǐng)域的應(yīng)用與市場研究(二,下)》
《鎢鉬稀土在新能源電池領(lǐng)域的應(yīng)用與市場研究(二,中)》
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