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氧化鎢:解鎖儲能技術的新鑰匙

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 在儲能領域的璀璨星空中,鋰電池宛如一顆耀眼的明星,憑藉其高能量密度、長迴圈壽命和環保等諸多優勢,在電動汽車、可擕式電子設備以及大規模儲能系統等領域廣泛應用。然而,隨著科技的飛速發展和人們需求的不斷提升,鋰電池也面臨著諸多挑戰,如能量密度有待進一步提高、充放電速度不夠快、安全性仍需加強等。 中鎢線上黃色氧化鎢圖片 氧化鎢的出現,為解決這些問題帶來了新的希望。當氧化鎢作為添加劑應用於鋰電池電極材料時,就像為鋰電池注入了一股強大的能量。它能夠顯著提升鋰電池的電化學性能,有效提高電池的能量密度,從而延長電池的續航里程。以電動汽車為例,搭載經過氧化鎢改性電極的鋰電池,車輛的續航能力得到了大幅提升,為用戶帶來了更加便捷的出行體驗。 中鎢線上紫色氧化鎢圖片 氧化鎢還能加快電池的充放電速度,滿足人們對快速充電的迫切需求。在日常生活中,當我們急需使用電子設備時,快速充電功能能夠讓設備在短時間內充滿電,大大提高了使用效率。在一些對電池性能要求極高的特殊場景,如電動工具、無人機等領域,氧化鎢的加入能夠顯著提升電池的倍率性能,使其在高倍率充放電條件下依然能夠保持穩定的性能,為設備的高效運行提供了有力保障。 汽車圖片 氧化鎢能夠降低鋰枝晶的生長速度,從根本上提升電池的安全性和穩定性。鋰枝晶的生長猶如一顆隱藏在鋰電池內部的“定時炸彈”,可能會刺穿電池隔膜,引發短路,甚至導致電池起火爆炸等嚴重安全事故。而氧化鎢的加入,就像是給這顆“定時炸彈”加上了一把安全鎖,有效降低了安全隱患,讓鋰電池的使用更加安全可靠。 電池圖片 認識氧化鎢:儲能界的潛力新星 氧化鎢,作為一種由鎢元素和氧元素組成的無機化合物,在材料科學的舞臺上正逐漸嶄露頭角。其粉末狀的形態,呈現出獨特的顏色變化,加熱時淺黃色粉末變為橙色,冷卻後又恢復原狀,如同一位神奇的魔術師。它的熔點約為1473℃,沸點約1750℃,密度高達7.16g/cm³,不溶于水,卻易昇華,這些特性使得氧化鎢在眾多材料中獨樹一幟。 從晶體結構來看,WO₃晶體由WO₆正八面體構成,如同搭建精美的分子積木。W原子位於八面體中央,O原子則分佈在六個角上。由於WO₆正八面體的傾斜角度和旋轉方向不同,形成了多種不同的晶體結構,如立方相(ReO₃型)、單斜相Ⅰ型(ε-WO₃)、單斜相Ⅱ型(γ-WO₃)等。其中,γ-WO₃在室溫下最為穩定,而六方氧化鎢(h-WO₃)也是...

微觀世界的奇跡:氧化鎢納米結構的奧秘

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 在浩瀚無垠的科學宇宙中,微觀世界宛如一座神秘而深邃的寶藏庫,隱藏著無數改變人類生活與認知的奧秘。當我們將目光聚焦於微觀尺度,會發現一個與宏觀世界截然不同卻又充滿奇跡的領域。而氧化鎢(WO3-x)納米結構,正是這微觀世界中一顆璀璨奪目的明珠,以其獨特的性質和廣泛的應用潛力,吸引著眾多科研人員投身其中,不斷探索其奧秘。 中鎢線上黃色氧化鎢圖片 氧化鎢納米結構,並非遙不可及的概念,它正悄然改變著我們的生活。從提高太陽能電池的轉換效率,到助力開發更靈敏的環境感測器,從增強催化劑的性能,到推動新一代電子器件的發展,納米氧化鎢在能源、環境、電子等諸多領域都展現出了巨大的應用價值。那麼,究竟是什麼賦予了納米WO3-x如此神奇的力量?它的微觀世界裡又隱藏著哪些不為人知的秘密? 一、氧化鎢納米結構的多樣面貌 氧化鎢納米結構展現出令人驚歎的多樣形態,每一種形態都蘊含著獨特的科學魅力與應用潛力。納米線,作為其中的一種典型形態,猶如微觀世界中的纖細絲線,直徑通常在幾納米到幾十納米之間,卻擁有著令人矚目的長徑比。這些納米線的表面原子比例較高,使得氧化鎢粉末具有出色的表面活性,能夠在催化、感測器等領域發揮重要作用。在氣敏感測器中,氧化鎢納米線對某些氣體分子具有高度的吸附能力和快速的電子傳遞特性,從而實現對特定氣體的高靈敏度檢測。 納米線圖片 納米管則呈現出中空的管狀結構,宛如微觀世界中的管道系統。這種獨特的結構賦予了氧化鎢納米管較大的比表面積和良好的吸附性能。研究表明,氧化鎢納米管在儲能領域具有潛在的應用價值,其中空結構可以為離子的存儲和傳輸提供更多的空間和通道,有望提高電池的充放電性能和迴圈壽命。 納米片則以其二維的片狀結構引人注目,厚度可薄至幾納米,猶如微觀世界中的薄片。氧化鎢納米片具有較大的橫向尺寸和高的比表面積,使其在光催化領域表現出優異的性能。在光催化降解有機污染物的過程中,納米片能夠充分吸收光能,產生大量的活性氧物種,高效地分解有機污染物,為環境保護提供了新的解決方案。 納米片圖片 二、氧化鎢微觀結構的奧秘 深入到原子尺度,氧化鎢納米結構的微觀世界展現出更為精妙的奧秘。其原子排列方式和晶體結構是決定材料性能的關鍵因素。氧化鎢常見的晶體結構包括單斜相、正交相、立方相和六方相等,每種晶體結構都具有獨特的原子排列方式和晶格參數。 以單斜相氧化鎢為例,其原子排列呈現出一定的扭曲和...

中國最大中重稀土礦床?!雲南離子吸附型稀土礦資源達115萬噸

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 2025年1月17日,人民政協網消息顯示,在財政部大力支持下,自然資源部中國地質調查局在雲南省紅河地區發現超大規模離子吸附型稀土礦,潛在資源達115萬噸。其中,鐠釹鏑鋱等關鍵稀土元素超過47萬噸,這是1969年在江西首次發現離子吸附型稀土礦以後,我國離子吸附型稀土找礦的又一重大突破,有望成為中國最大的中重稀土礦床,對夯實我國稀土資源優勢、完善稀土產業鏈具有重要意義,進一步鞏固了我國在中重稀土資源領域的戰略優勢。 雲南發現超大規模離子吸附型稀土礦公告 本次發現的離子吸附型稀土礦主要為中重稀土礦。據瞭解,中重稀土礦包含釓(Gd)、鋱(Tb)、鏑(Dy)、鈥(Ho)、鉺(Er)、銩(Tm)、鐿(Yb)、鑥(Lu)、鈧(Sc),它們廣泛應用於新能源汽車、風力發電、電子資訊、航太航空、醫療等領域。 在新能源汽車的電機中,中重稀土礦發揮著舉足輕重的作用。以釹鐵硼永磁材料為例,添加鋱、鏑等中重稀土元素後,能顯著提升材料的矯頑力,使其在高溫環境下仍能保持良好的磁性,確保電機穩定高效運行。 稀土礦圖片 在風力發電領域,風力發電機的永磁直驅電機對材料的磁性和穩定性要求極高。中重稀土礦中的元素能夠大幅優化永磁材料性能,提高發電機效率和穩定性。例如,在大型海上風力發電機中,使用含有中重稀土的永磁材料,可使發電機的重量減輕約20%-30%,同時提高發電效率5%-10%,有效降低了風力發電的成本。 在電子資訊產業中,中重稀土礦廣泛應用於各種電子器件的製造。例如,在液晶顯示器(LCD)和發光二極體顯示器(LED)的製造過程中,稀土螢光粉發揮著重要作用。銪(Eu)啟動的螢光粉可發出紅色光,在彩色顯示中起到關鍵作用,能夠大大提高顯示器的色彩飽和度和清晰度。在手機、電視、電腦等各類顯示裝置中,都離不開稀土螢光粉的應用。 在航空航太領域,中重稀土礦對於製造高性能的發動機和飛行器結構部件至關重要。例如,在航空發動機的高溫部件製造中,加入稀土元素能夠顯著提高合金的高溫強度、抗氧化性和抗熱疲勞性能。 版權及法律問題聲明 本文資訊由中鎢線上®(www.ctia.com.cn,news.chinatungsten.com)根據各方公開的資料和新聞收集編寫,僅為向本公司網站、微信公眾號關注者提供參考資料。任何異議、侵權和不當問題請向本網站回饋,我們將立即予以處理。未經中鎢線上授權,不得全文或部分轉載,不得...

漲17%!金鉬股份2024年營收136億元

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 金鉬股份2024年實現營收135.55億元,同比上漲17.55%;歸母淨利潤30.00億元,同比下降3.18%;扣非淨利潤30.42億元,同比上漲2.84%;基本每股收益0.930元,同比下降3.23%;報告期末,總資產206.29億元,同比上漲12.77%;歸母所有者權益170.17億元,同比上漲11.12%。 金鉬股份2024年業績公告 報告期內,金鉬股份聚焦“延鏈、補鏈、強鏈”,錨定“質效量”倍增,搶抓市場機遇,加大市場開拓和行銷力度,對內挖潛增效,嚴控成本費用,順利完成了年度經營計畫。受2024年鉬產品價格較上年同期下跌影響,公司盈利同比略有減少。 據中鎢智造瞭解,2024年中國鉬市總體呈現穩中偏強格局,上半年產品價格波動較大,而下半年波動較小。2024年,鉬精礦均價3,609元/噸度,同比下降6.96%;鉬鐵均價23.51萬元/噸,同比下降9.26%;氧化鉬均價3,702元/噸度,同比下降6.91%;鉬酸鈉均價16.60萬元/噸,同比下降5.52%;四鉬酸銨均價22.62萬元/噸,同比下降10.10%;七鉬酸銨均價23.00萬元/噸,同比下降10.09%;鉬粉均價438元/千克,同比下降10.79%;鉬條均價467元/千克,同比下降10.36%。2024年,國際市場MW氧化鉬均價21.3美元/磅鉬,同比下跌11.76%。 矽鉬棒圖片 金鉬股份作為以鉬為主的專業供應商,圍繞“主業更精、行業領先”發展目標,努力讓資源更有價值;擁有鉬採礦、選礦、冶煉、化工、金屬加工、科研、貿易一體化全產業鏈條,高品級鉬精礦生產技術達到世界先進水準,鉬冶金爐料、鉬化工及鉬金屬深加工裝備技術居國內同行前列,擁有國內唯一專業從事鉬及相關難熔金屬研發的國家級企業技術中心,研發實力雄厚,產學研平臺建設加速推進。 版權及法律問題聲明 本文資訊由中鎢線上®(www.ctia.com.cn,news.chinatungsten.com)根據各方公開的資料和新聞收集編寫,僅為向本公司網站、微信公眾號關注者提供參考資料。任何異議、侵權和不當問題請向本網站回饋,我們將立即予以處理。未經中鎢線上授權,不得全文或部分轉載,不得對檔所載內容進行使用、披露、分發或變更;儘管我們努力提供可靠、準確和完整的資訊,但我們無法保證此類資訊的準確性或完整性,本文作者對任何錯誤或遺漏不承擔任何責任,亦沒有義務...

納米三氧化鎢粉末:汽車後視鏡的變革新力量

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 在汽車的眾多零部件中,後視鏡雖看似不起眼,卻對行車安全起著舉足輕重的作用。而如今,納米三氧化鎢粉末的出現,正悄然為汽車後視鏡領域帶來一場深刻的變革。 納米三氧化鎢粉末圖片 納米三氧化鎢粉末具有獨特的晶體結構和微觀特性。其顆粒尺寸處於納米級別,這賦予了它許多常規材料所不具備的優異性能。納米WO3擁有卓越的電致變色性能:當對其施加一定電壓時,材料內部會發生離子和電子的遷移與反應,從而導致顏色發生明顯變化。這種特性使得它在智慧顯示、節能窗戶等領域大顯身手,而在汽車後視鏡上的應用更是潛力巨大。 將納米三氧化鎢粉末應用於汽車後視鏡,最顯著的優勢便是自動防眩目功能的升級。在夜間行車時,後方車輛的強光照射常常會使傳統後視鏡反射出刺眼的光芒,干擾駕駛員視線,帶來極大的安全隱患。而搭載納米WO3的後視鏡,能在瞬間感知到強光的變化,通過內部電路調整施加在納米三氧化鎢塗層上的電壓,使其迅速改變顏色,降低反射光的強度。這樣一來,駕駛員眼中的後方視野變得柔和且清晰,有效避免了因強光眩目而引發的潛在事故。 汽車後視鏡圖片 納米三氧化鎢粉末還賦予了後視鏡出色的自清潔能力。它具備良好的光催化活性,在陽光的照射下,能夠產生具有強氧化性的自由基。這些自由基可以將附著在後視鏡表面的油污、灰塵等有機污染物分解為無害的小分子物質,如二氧化碳和水。隨著車輛的行駛或雨水的沖刷,這些分解後的物質會被輕易帶走,從而始終保持後視鏡的潔淨,為駕駛員提供清晰的視野。這不僅減少了駕駛員手動清潔後視鏡的麻煩,更重要的是,在惡劣天氣或複雜路況下,確保了後視鏡時刻處於最佳工作狀態。 然而,納米三氧化鎢粉末在汽車後視鏡的大規模應用過程中,也面臨著一些挑戰。一方面,其製備工藝相對複雜,成本較高,這在一定程度上限制了其在汽車產業中的廣泛普及。另一方面,如何確保納米三氧化鎢在不同環境條件下,如高溫、高濕等極端氣候中,仍能保持穩定的性能,也是亟待解決的問題。 版權及法律問題聲明 本文資訊由中鎢線上®(www.ctia.com.cn,news.chinatungsten.com)根據各方公開的資料和新聞收集編寫,僅為向本公司網站、微信公眾號關注者提供參考資料。任何異議、侵權和不當問題請向本網站回饋,我們將立即予以處理。未經中鎢線上授權,不得全文或部分轉載,不得對檔所載內容進行使用、披露、分發或變更;儘管我們努力提供可靠、準確和完整...

納米氧化鎢在汽車後視鏡中的應用優勢

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 納米氧化鎢(WO₃)是一種重要的無機功能材料,由於其納米尺寸效應、表面效應和量子尺寸效應等,使其具有許多獨特的物理和化學性質,能很好地應用在汽車後視鏡中。 納米氧化鎢圖片 利用納米氧化鎢的電致變色性能,可開發新型電致變色汽車後視鏡。這種後視鏡通常由多層結構組成,包括透明導電層、納米WO₃電致變色層、離子存儲層和電解質層等。當施加一定的電壓時,納米WO₃電致變色層中的離子和電子發生遷移和反應,導致納米氧化鎢的顏色發生變化,從而實現後視鏡的調光功能。 納米氧化鎢在汽車後視鏡中的應用優勢如下: 自動防眩目:在夜間行駛時,當後方車輛的大燈照射到後視鏡上時,後視鏡能夠自動檢測到強光,並通過施加電壓使納米氧化鎢電致變色層發生顏色變化,降低後視鏡的反射率,從而有效避免強光反射對駕駛員眼睛造成的眩目影響,提高夜間行車的安全性。 汽車後視鏡圖片 根據環境光線自動調節亮度:納米氧化鎢電致變色後視鏡還可以配備環境光感測器,即時檢測周圍環境光線的強度。根據環境光感測器檢測到的信號,自動調節施加在後視鏡上的電壓,從而使納米WO₃電致變色層的顏色發生相應變化,實現後視鏡亮度的自動調節。在強光環境下,後視鏡顏色變深,降低反射光強度,使駕駛員能夠清晰地看到後方路況;在弱光環境下,後視鏡顏色變淺,提高反射光強度,增強駕駛員對後方情況的觀察能力。這種根據環境光線自動調節亮度的功能,不僅提高了駕駛員的視覺舒適性,還進一步保障了行車安全。 個性化設置:駕駛員可以根據自己的喜好和駕駛習慣,通過車內的控制系統對納米氧化鎢電致變色後視鏡的調光模式、回應速度、顏色變化範圍等參數進行個性化設置。例如,一些駕駛員可能更喜歡在夜間行駛時後視鏡的顏色變化更加明顯,以增強防眩目效果;而另一些駕駛員可能更注重後視鏡的回應速度,希望在檢測到強光時能夠迅速做出反應,降低反射光強度。通過個性化設置功能,納米氧化鎢電致變色後視鏡能夠更好地滿足不同駕駛員的需求,提升駕駛體驗的個性化和舒適性。 版權及法律問題聲明 本文資訊由中鎢線上®(www.ctia.com.cn,news.chinatungsten.com)根據各方公開的資料和新聞收集編寫,僅為向本公司網站、微信公眾號關注者提供參考資料。任何異議、侵權和不當問題請向本網站回饋,我們將立即予以處理。未經中鎢線上授權,不得全文或部分轉載,不得對檔所載內容進行使用、披露、分發或...

半導體感測器用納米氧化鎢有哪些優勢?

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 在現代科技飛速發展的時代,半導體感測器作為獲取資訊的關鍵部件,廣泛應用於環境監測、醫療診斷、食品安全檢測等眾多領域。而納米氧化鎢(WO3-x)憑藉其獨特的物理化學性質,在半導體感測器領域展現出了諸多顯著優勢。 納米黃色氧化鎢圖片 納米氧化鎢具有特殊的晶體結構和電子特性。其晶體結構賦予了它良好的穩定性,能夠在不同的工作環境下保持相對穩定的性能。從電子特性來看,納米WO3-x具有豐富的氧空位,這些氧空位在半導體感測器的工作過程中起著至關重要的作用。它可以作為活性位元點,吸附和反應目標氣體分子,從而引發材料電學性能的變化,為感測器檢測目標物質提供了基礎。 在靈敏度方面,納米氧化鎢展現出了卓越的性能。由於其納米級別的尺寸,具有極大的比表面積。這意味著單位品質的納米WO3-x擁有更多的表面原子,這些表面原子具有較高的活性。當與目標氣體接觸時,更多的活性位點能夠與氣體分子發生相互作用。例如,在檢測有害氣體二氧化氮時,納米氧化鎢的大量表面原子能夠迅速吸附二氧化氮分子,通過電子轉移等過程,顯著改變自身的電阻值。這種高靈敏度使得半導體感測器能夠檢測到極低濃度的目標氣體,滿足了諸如環境監測中對微量有害氣體精確檢測的需求。 納米紫色氧化鎢圖片 選擇性也是半導體感測器的重要性能指針,納米氧化鎢在這方面同樣表現出色。不同的氣體分子具有不同的化學性質和結構,納米氧化鎢能夠憑藉其獨特的表面活性位元點和化學親和力,對特定的氣體分子產生選擇性吸附和反應。研究表明,在複雜的氣體環境中,納米WO3-x對某些特定的還原性氣體或氧化性氣體具有高度的選擇性。它可以通過與目標氣體發生特異性的化學反應,產生明顯的電學信號變化,而對其他干擾氣體的回應則相對較弱。這一特性使得基於納米氧化鎢的半導體感測器在實際應用中能夠準確地檢測出目標氣體,避免了其他氣體的干擾,提高了檢測的準確性。 穩定性是衡量半導體感測器使用壽命和可靠性的關鍵因素。納米氧化鎢具有良好的化學穩定性和熱穩定性,這使得基於納米WO3-x的半導體感測器可以在較為惡劣的環境下工作,如高溫、高濕度等環境。在工業生產環境監測中,感測器可能會面臨高溫和各種化學物質的侵蝕,納米氧化鎢的穩定性保證了感測器能夠長期穩定地工作,減少了維護和更換的頻率,降低了使用成本。 總的來說,納米氧化鎢在半導體感測器領域具有靈敏度高、選擇性好以及穩定性強等諸多優勢。這些優勢使...