Le jaune d'oxyde de tungstène Demande

jaune oxyde de tungstène à l'image

Trioxyde de tungstène est utilisé à de nombreuses fins dans la vie quotidienne en raison de ses propriétés physiques et chimiques particulières.

Céramique

Le nano-poudre de WO3 peut être tiré dans la céramique de varistance, des condensateurs en céramique, de la lumière (électricité) couleur film céramique, céramique de détection de gaz, photocatalytique dégradation membrane céramique, matériaux céramiques d'électrodes de la batterie, micro-ondes absorbantes film céramique, de nouvelles céramiques thermoélectriques à haute température et de la céramique et des films en céramique fonctionnelle, qui a un grand potentiel dans de nombreux autres domaines chimiques, l'énergie, l'électricité et.

Agent Coloring

Tungstène agent colorant d'oxyde est une substance colorée qui a une affinité pour le substrat auquel il est appliqué. Le colorant est généralement appliqué dans une solution aqueuse, et peut nécessiter un mordant pour améliorer la solidité du colorant sur la fibre.

Acide tartrique

L'acide tartrique est un acide organique cristallin blanc qui se produit naturellement dans de nombreuses plantes, notamment dans les raisins. Son bitartrate sel, potassium, communément connu sous le nom de crème de tartre, se développe naturellement dans le processus de vinification. Il est généralement mélangé avec du bicarbonate de sodium et il est vendu sous forme de poudre à pâte utilisée comme agent gonflant dans la préparation des aliments. Le même acide est ajouté à des aliments comme un antioxydant et de conférer son goût aigre distinctif. Tartarique est un acide alpha-hydroxy-carboxylique est diprotique et aldarique des caractéristiques acides et est un dérivé dihydroxylé de l'acide succinique.

smart Window

verre intelligent ou de verre commutable (également des fenêtres intelligentes ou des fenêtres commutables dans ces applications) est en verre ou en vitrage dont les propriétés de transmission de lumière sont modifiées lorsque la tension, la lumière ou à la chaleur est appliquée. En général, les changements de verre translucide de à transparent, changeant de bloquer certaines (ou toutes) des longueurs d'onde de la lumière pour laisser passer la lumière. technologies de verre intelligents comprennent électrochrome, photochromiques, thermochromiques, particules en suspension, micro-aveugles et des dispositifs à cristaux liquides de polymère dispersé. Lorsqu'il est installé dans l'enveloppe des bâtiments, verre intelligent crée le climat d'adaptation des coquilles de construction, avec la possibilité de réduire les coûts de chauffage, de climatisation et de l'éclairage et éviter le coût d'installation et de maintenance des écrans de lumière motorisés ou des stores ou des rideaux. Blackout blocs de verre intelligents 99,4% de la lumière ultraviolette, ce qui réduit la décoloration du tissu; pour type SPD verre intelligent, ceci est réalisé en collaboration avec des revêtements à faible émissivité.
WO3 Smart Window

Industrie de construction

La construction est le processus de construction d'un bâtiment ou d'infrastructure. la construction à grande échelle nécessite une collaboration entre plusieurs disciplines. Un architecte gère normalement le travail, et un gestionnaire responsable de la construction, ingénieur d'études, ingénieur de projet de construction ou la supervise. Pour l'exécution réussie d'un projet, une planification efficace est essentielle. Ceux qui sont impliqués dans la conception et l'exécution de l'infrastructure en question doit tenir compte des exigences de zonage, l'impact environnemental de la tâche, le succès planification, la budgétisation, la sécurité de chantier, la disponibilité et le transport des matériaux de construction, la logistique, les inconvénients pour le public causé par les retards de construction et appels d'offres, etc. Les plus grands projets de construction sont appelés mégaprojets.

Vêtements radioprotection

Protection contre les radiations, parfois connu sous la protection radiologique, est définie par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) comme «La protection des personnes contre les effets nocifs de l'exposition aux rayonnements ionisants, et les moyens pour y parvenir". Le rayonnement ionisant est largement utilisé dans l'industrie et la médecine, et peut présenter un risque important pour la santé. Il provoque des lésions microscopiques au tissu vivant, qui peut provoquer des brûlures de la peau et la maladie des radiations à des expositions élevées (connu sous le nom "tissu" ou effets "déterministes"), et les risques statistiquement élevés de cancer à faibles expositions («effets stochastiques»). Ainsi, les vêtements de protection contre les rayonnements sont nécessaires pour certaines situations.

photocatalyse

La photocatalyse est une accélération de la photoréaction, en présence d'un catalyseur. Dans la photolyse catalysé, la lumière est absorbée par un substrat adsorbé. En catalyse photogénéré, l'activité photocatalytique (APC) dépend de la capacité du catalyseur à créer des paires électron-trou, qui génèrent des radicaux libres (par exemple des radicaux hydroxyle: • OH) capables de subir des réactions secondaires. Son application pratique a été rendue possible par la découverte de l'électrolyse de l'eau au moyen de dioxyde de titane. Le procédé utilisé dans le commerce est appelé le processus d'oxydation avancée (AOP). Il y a plusieurs façons l'AOP peut être effectuée; ceux-ci peuvent (mais ne nécessairement pas) impliquent TiO2 ou même l'utilisation de la lumière UV. En général, le facteur déterminant est la production et l'utilisation du radical hydroxyle.

Dénitration Catalyst

Trioxyde de tungstène comme matériau actif principal est dispersé uniformément sur les supports de catalyseur de désulfuration, peut réduire l'énergie d'activation de la réaction; En outre, le trioxyde de tungstène peut atténuer l'empoisonnement du catalyseur de durcissement et d'améliorer la capacité anti-frittage, ce qui augmente l'activité et l'efficacité de la désulfuration.

désulfuration Catalyst

catalyseur de dénitrification nano-dioxyde de titane est une sorte de dioxyde de titane, la poudre dopée avec du trioxyde de tungstène, du pentoxyde de vanadium. La poudre de catalyseur peut être supporté sur une plaque en acier inoxydable, matériau à base de fibres de verre, de céramique et ensuite mise en forme d'une plaque en nid d'abeilles en carton ondulé ou d'une plaque, enfin intégrée dans l'acier composite du réacteur, l'ensemble de dénitrification.

Capteur de gaz

Un détecteur de gaz est un dispositif qui permet de détecter la présence de gaz dans une zone, souvent dans le cadre d'un système de sécurité. Ce type d'équipement est utilisé pour détecter une fuite de gaz et d'interface avec un système de commande de sorte qu'un processus peut être arrêté automatiquement. Un détecteur de gaz peut sonner une alarme pour les opérateurs dans la zone où la fuite se produit, en leur donnant la possibilité de quitter. Ce type de dispositif est important, car il y a beaucoup de gaz qui peuvent être nocifs pour la vie organique, tels que les humains ou les animaux. Les détecteurs de gaz peuvent être utilisés pour détecter les gaz combustibles, inflammables et toxiques, et l'appauvrissement en oxygène. Ce type de dispositif est largement utilisé dans l'industrie et peut être trouvé dans des endroits tels que sur les plates-formes pétrolières, pour surveiller les processus de fabrication et les technologies émergentes comme le photovoltaïque. Ils peuvent être utilisés en lutte contre l'incendie.

Quantum Dot Matériaux

Les points quantiques (QD) sont des dispositifs à semi-conducteurs à l'échelle nanométrique qui confinent étroitement électrons ou des trous d'électrons dans les trois dimensions spatiales. Ils peuvent être fabriqués par plusieurs voies possibles, y compris la synthèse colloïdale, la synthèse de plasma, ou la fabrication mécanique. Le terme «quantum dot» a été inventé par Mark Reed en 1988.

Cellule photovoltaïque

Une cellule solaire, ou cellule photovoltaïque est un dispositif électrique qui convertit l'énergie lumineuse en électricité par l'effet photovoltaïque, ce qui est un phénomène physique et chimique. Il est une forme de cellule photoélectrique, défini comme un dispositif dont les caractéristiques électriques, tels que le courant, la tension ou la résistance, varier lorsqu'il est exposé à la lumière. Les cellules solaires sont les blocs de construction de modules photovoltaïques, autrement connu comme les panneaux solaires. Les cellules solaires sont décrits comme étant photovoltaïque indépendamment du fait que la source est la lumière du soleil ou une lumière artificielle. Ils sont utilisés comme un photodétecteur (par exemple des détecteurs à infrarouge), détecter la lumière ou un autre rayonnement électromagnétique à proximité de la plage visible, ou la mesure de l'intensité lumineuse.
Cellule photovoltaïque

Électrochrome Thin Film

Electrochromique est le phénomène affiché par certains matériaux de changement de couleur réversible en utilisant des rafales de frais pour provoquer des réactions d'oxydo-réduction électrochimique dans les matériaux électrochromes. Divers types de matériaux et structures peuvent être utilisées pour construire des dispositifs électrochromes, en fonction des applications spécifiques. oxydes de métaux de transition sont une grande famille de matériaux possédant diverses propriétés intéressantes dans le domaine de électrochromisme. Parmi eux, l'oxyde de tungstène (WO3), a été le matériau le plus largement étudié, utilisé dans la fabrication de fenêtres électrochromes ou verre intelligent et affiche plus récemment électrochromes sur papier substrat que les systèmes anti-contrefaçon intégrés sur les emballages.

Photochromique Thin Film

Les verres photochromiques sont des lentilles optiques qui assombrissent sur l'exposition à des types spécifiques de la lumière d'une intensité suffisante, le plus souvent ultraviolet (UV). En l'absence de lumière activant les lentilles reviennent à leur état clair. Les lentilles photochromiques peuvent être réalisés en verre, en polycarbonate ou toute autre matière plastique. Ils sont principalement utilisés dans les lunettes qui sont sombres en plein soleil, mais clair dans des conditions de faible lumière ambiante. Ils assombrissent considérablement dans environ une minute d'exposition à la lumière vive, et de prendre un peu plus long à effacer. Une gamme de transmittances claires et sombres sont disponibles; un fabricant fait une réduction de verre à coefficient de transmission de 87% à 20%, et une réduction de 45% à 9%.