三酸化モリブデンの応用

三酸化モリブデン粉末の写真

三氧化钼应用广泛主要源于其特殊的晶体结构及其优异的功能特性。

电致变色及其应用
电致变色是指物质在外加电压的干预下,由于电场的原因,物质发生氧化-还原反应,导致物质的光吸收或光散射特性发生变化,继而引起其颜色的变化。这种颜色的变化能够可逆地响应电场的变化,其中三氧化钼(MoO3)的变色是通过Mo的变价引起光的吸收,电子和离子同时注入到晶格间隙产生着色,方程式表示为:MoO3+xA++xe-→AxMoO3

抑烟-阻燃性及其应用
聚氯乙烯(PVC)是一种应用广泛的通用型热塑性高分子材料,但其燃烧时产生的浓烟一直是人们关注的问题之一。过渡金属化合物对PVC有良好的抑烟作用,两种或两种以上过渡金属化合物的混合物在PVC中存在着良好的协同抑烟作用。α-MoO3能够促进分子间的交联反应生成碳化物,增加成碳量,提高氧指数,减少可燃性组分,降低生烟速度和密度,从而达到抑烟的目的。三氧化钼虽然具有一定的阻燃和消烟性能,但在实际应用中如果将其单独应用于配方中,不但加入的量要大,导致成本提高,且电缆料的综合性能可能受损。如果采用复合体系,则可以通过他们相互协同合作,提高阻燃性和消烟性,又可以节省阻燃剂的用量,保护电缆料的良好性能和降低成本。

催化性能及其应用
MoO3在一些

三酸化モリブデンは広く、その特殊な結晶構造と優れた機能に主に使用されています。

エレクトロクロミックとそのアプリケーションが電界によって、介入の印加電圧の下でエレクトロクロミック材料を指し、材料の酸化 - 還元反応、光吸収または順番にその色の変化を引き起こす材料の変更、の光散乱特性が得られます。 MoO 3を+:この色の変化は可逆的に同時にとして表される格子間の格子着色方程式に注入生じる電界、前記三酸化モリブデン(MoO 3を等)可変価のMo、電子とイオンの光の吸収による色変化に応じて変更することができxAの++ xe-→AxMoO3。

煙抑制 - 難燃性ポリ塩化ビニル(PVC)の応用は、広く使用される汎用の熱可塑性ポリマー材料であるが、燃焼時に発生する煙は、関心の問題の一つとなっています。 PVCの遷移金属化合物は、良好な煙抑制効果、二つ以上の遷移金属化合物の混合物の良好な相乗煙抑制がPVCであるを有します。 α-酸化モリブデンをスモーク抑制の目的を達成するために、酸素指数を増加させる、炭素の量が増加する可燃成分を低減、低い煙密度及び速度炭化物を生成するために、分子間の架橋反応を促進します。三酸化モリブデンは、火炎や煙性能をある程度有するが、それは、レシピに分離している場合に実用上の量は、より高いコストをもたらす大に加え、ケーブルの全体的な性能が損なわれるだけでなくありません。複合システムた場合、彼らは改良難燃性及び発煙抵抗を介して相互に共同作業を行うことができ、ケーブルの良好な性能を保護するために、難燃剤の量を節約し、コストを削減することができます。

触媒特性およびMoO 3ののア​​プリケーションは、基本的な有機合成の一部でユニークな触媒特性を示しています。それにより、有機汚染物質を分解、還元反応 - 正孔対の適切な培地の酸化で発生 - 触媒として、機構は、光照射の特定の波長で、その表面に電子を生成するために励起されます。 MoO 3を広く低炭素アルコールとして使用し、MoO 3を主成分と触媒部分酸化触媒は、高い活性及び選択性に起因すると広く研究と応用されています。

ガスセンサのガス検知性能は、気体の様々な、特に周囲のガスを検出するために使用されます。 「ガス - 電気」などの金属酸化物ガスセンサーに比べ、他の方法と情報変換素子、高速かつシンプルで広く空気の品質検査、品質の食品、風味、香りの評価および製造プロセス制御のために使用することができます。 MoO 3を、試験ガスの選択的作用の活性部位があり、表面のワイドバンドギャップ半導体材料であり、それは良好なガス検知特性を有します。 CO、繊細、応答および回復速度が、のような感光材料ユビキタス動作温度のNO2と他のガス高度のためのMoO 3のフィルムが高すぎる、準備、キャリア材料と機能性粒子のインターカレーションなどの観点から研究が必要。

基本的な有機合成は、ユニークな触媒特性を示しています。それにより、有機汚染物質を分解、還元反応 - 正孔対の適切な培地の酸化で発生 - 触媒として、機構は、光照射の特定の波長で、その表面に電子を生成するために励起されます。 MoO 3を広く低炭素アルコールとして使用し、MoO 3を主成分と触媒部分酸化触媒は、高い活性及び選択性に起因すると広く研究と応用されています。

ガスセンサのガス検知性能は、気体の様々な、特に周囲のガスを検出するために使用されます。 「ガス - 電気」などの金属酸化物ガスセンサーに比べ、他の方法と情報変換素子、高速かつシンプルで広く空気の品質検査、品質の食品、風味、香りの評価および製造プロセス制御のために使用することができます。 MoO 3を、試験ガスの選択的作用の活性部位があり、表面のワイドバンドギャップ半導体材料であり、それは良好なガス検知特性を有します。 CO、繊細、応答および回復速度が、のような感光材料ユビキタス動作温度のNO2と他のガス高度のためのMoO 3のフィルムが高すぎる、準備、キャリア材料と機能性粒子のインターカレーションなどの観点から研究が必要。

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