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산화 텅스텐

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나노 텅스텐 산화물이 다른 색상(노란색, 파란색, 보라색, 갈색)으로 나타나는 이유는 무엇입니까?

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열변색 응용을 위한 일부 나노재료
    열변색 응용을 위한 일부 나노재료

열변색성(Thermochromism)은 온도 변화에 따라 재료의 색상이 변하는 현상을 말합니다. 이러한 변화는 일반적으로 재료의 전자 또는 분자 구조의 변화로 인해 발생합니다. 적용 원리는 주로 다음과 같은 측면을 포함합니다. 1. 열변색성 물질의 분자는 가열되면 구조적 또는 전자적 에너지 준위가 변화하여 특정 파장의 빛의 흡수 또는 반사가 변경됩니다. 이러한 변화는 분자 간의 상호 작용을 변경하고 방향이나 형태를 변경하는 등을 통해 달성될 수...

나노 텅스텐 산화물이 다른 색상(노란색, 파란색, 보라색, 갈색)으로 나타나는 이유는 무엇입니까?

  • October 31,2024.

나노 텅스텐 산화물은 경질 합금 및 텅스텐 제품을 생산하기 위한 분말 야금 원료입니다. 분말 야금을 통해 텅스텐 카바이드 경질 합금, 초경질 금형, 텅스텐 바, 텅스텐 와이어 등이 제조됩니다. X선 스크린, 방화섬유, 세라믹용 착색제, 분석시약에도 사용할 수 있습니다.


나노 텅스텐 산화물의 색상은 W-O 시스템에 WO3, WO 2.9, WO 2.72, WO2 등의 텅스텐 산화물이 있다. WO3(노란색) - WO 2.90(파란색) - WO 2.72,(보라색) - WO2(갈색) - W(회색 검정색). 즉, 텅스텐은 황색 산화물(WO3), 청색 산화물(WO2.90), 보라색 산화물(WO2.72) 및 갈색 산화물(WO2)의 4가지 안정한 산화물을 가지고 있습니다.


청산화텅스텐 r일련의 비화학양론적 텅스텐 산화물을 의미합니다. 화학식은 WOx, 주로 WO2.9로 표현된다. 청색 텅스텐 산화물은 텅스텐 분말, 도핑된 텅스텐 분말, 텅스텐 바 및 경질 합금, 자외선 방지, 광촉매 등을 생산하는 데 사용됩니다. 청색 텅스텐 산화물은 빛에 노출되면 색상이 변하고 연한 파란색이 됩니다. 검정색 불투명 봉투에 재포장하시면 원래 색상으로 돌아옵니다.


나노삼산화텅스텐(황색산화텅스텐, WO3)담황색이다밀도가 7.2~7.4g/cm3이고 융점은 약 1470…, 끓는점은 1700~2000…, 800… 이상에서는 상당한 승화를 갖는 분말입니다. 삼산화텅스텐의 형성열은 202.8 cal/mol입니다. 무수텅스텐은 물(0.2g/L)에 약간 용해되며 불화수소산을 제외한 모든 무기산에는 용해되지 않습니다. 텅스텐산은 가성소다 용액(NaOH 또는 KOH)과 암모니아수에 쉽게 용해되어 텅스텐산염 [NaWO4, K2WO4 및 (NH4)2WO4]을 형성합니다. 삼산화텅스텐은 암모니아 용액에 천천히 녹고, 고온으로 가열하면 더 천천히 녹습니다. 삼산화텅스텐은 다양한 환원제에 의해 쉽게 환원됩니다. 상온에서는 소량의 유기물이라도 환원되어 색이 변할 수 있습니다. 그러나 공기 중에서 가열하면 원래의 색으로 돌아옵니다. 700~900°C에서 삼산화텅스텐은 수소, 일산화탄소 및 탄소에 의해 쉽게 금속텅스텐으로 환원될 수 있습니다.


나노 이산화텅스텐 브라운 초콜릿입니다.- 수분에 민감한 파우더 형태입니다. 가열하면 색이 연한 색에서 진한 색으로 변해 진한 주황색으로 변하고, 냉각되면 원래의 색으로 돌아옵니다. 밀도는 10.9~11.1g/cm3, 끓는점은 약 1700…, 발생열은 134kcal/mol, 수소는 575~600…에서 삼산화텅스텐을 이산화텅스텐으로 환원시킨다. 이산화텅스텐은 물, 알칼리성 용액, 염산 및 묽은 황산에 용해되지 않습니다. 질산은 이산화텅스텐을 고가 산화물로 산화시킬 수 있습니다. 이산화텅스텐은 공기 중에서 빠르게 삼산화텅스텐으로 산화되며, 산화질소 속에서 500°C로 가열되면 청색 산화물로 변합니다. 1020°C에서 이산화텅스텐은 탄소에 의해 금속 텅스텐으로 환원될 수 있습니다. 삼산화텅스텐을 250~300°C에서 수소나 일산화탄소로 환원하거나 삼산화텅스텐을 진공에서 200~250°C로 가열하면 분말화된 자주색 산화텅스텐(WO2.72) 을 얻을 수 있습니다.


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