三酸化モリブデンの特性

三酸化モリブデン粉末三酸化モリブデンの特性 - エレクトロクロミック応用

エレクトロクロミックは、電界に、電圧誘導を印加する物質を意味する、材料の酸化 - 還元反応を、光吸収または順番にその色を変化させる物質の変化、の光散乱特性、およびこの色変化をもたらしますMoO 3の変色は光吸収のMoの価格変動による請求、可逆的に電界の変化に対応することができ、電子とイオンが同時に格子ギャップ着色に注入式で表されるように、発生します。

MoO 3を+ xAの+ XE-AxMoO3
式中、0 <X <1であり、A +は、Li +、H +、K +、Na +および等です。 +注入は、いくつかのMO6 +がMO5 +に還元、電子がMO5 +とMO6 +レベルの移行の間、励起状態の光子エネルギーの電子を吸収なり、電子の光子エネルギーの吸収が原因の着色を移行します。高性能三酸化モリブデン薄膜の調製は、研究の焦点となっています。近年では、科学技術の進歩に伴い、継続的な多くの新しい三酸化モリブデン薄膜の製造方法が表示されます。ゲル法 - 本発明は、このような気相蒸着、電気化学蒸着、スパッタリング、ゾルとして酸化モリブデンフィルムを製造するための様々な方法で。

酸化モリブデン膜は等WO 3、TiO 2のような他の材料と比較して良好なエレクトロクロミック特性を有し、エレクトロクロミック応答時間が短い、吸収スペクトル滑らかな曲線の可視領域において、グレー色特性着色状態を有する、吸収人間の目に近い550 nmで、付近のピークは、光バンドに敏感であるため、ナノ三酸化モリブデンの性能は、現在、ナノ材料の研究とフォーカスの焦点です。

三酸化モリブデンの特性 - 煙抑制 - 難燃剤とその応用

三酸化モリブデンポリ塩化ビニル(PVC)が広く使用されてい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。遷移金属化合物PVCは、2種以上の金属化合物混合物は、PVC煙抑制に優れた相乗効果を有し、良好な煙抑制効果を有しています。 PVC材料加工が比較的大きい塩素含有量を大幅に低減する可塑剤の添加量は、減少した酸素指数が得られるだけでなく、ケーブル製品を必要とするため、使用中の重大な火災の危険があります。通常、その難燃効果を向上させるために、難燃ケーブル材料配合物の適切な量を添加することによって、この問題を解決します。

PVC複合理想的な式は次のとおりです。
メートル(PVC):メートル(のMoO):メートル(DMMP):メートル(APP)= 100:3:6:8
この場合、複合材料の最大煙濃度は以下の国家規格(国家標準建材<75)に還元され、機械的特性及び難燃性能指標が最大に達しました。システムの統合炎、PVC三酸化モリブデンの難燃剤のより良い煙抑制特性は、煙抑制効果は、引張強度が低下し、非常に重要ですが、使用には影響しません。

二つの別々のシステム間の質量損失率が、炭素骨格の分解の質の損失が著しく低い率も両方よりも有意に低いながらPVCフリー質量損失塩酸相の銅Cu2O /酸化モリブデン熱劣化は、ほとんど影響を及ぼしません炭素含有量は、特に25キロワット/ m 2の熱照射条件より望ましいの銅Cu2O /酸化モリブデンPVC難燃剤及び発煙抑制の相乗効果で、相乗効果を示し、有意に増加しました。三酸化モリブデンは、炎や煙の特性をある程度持っているが、実際には、量はわずかコストの大幅な増加に追加されていないで、その結果、製剤中に別々に適用すると、ケーブルの全体的なパフォーマンスが破損する恐れがあります。これらの化合物の使用および複合システム、彼らが互いの相乗効果を通じて、難燃性及び発煙性を向上させることができ、及び難燃剤の量を節約することができ、唯一の良好な性能のケーブルを保持するために達すると減少しますコストの目的。

三酸化モリブデンの特性 - 触媒特性と応用

三氧化钼

三酸化モリブデンは、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。光照射の特定の波長における触媒として三酸化モリブデンの機構、励起された電子によって産表面 - 正孔対は、適切な媒体中の酸化で発生する - 還元反応をすることにより、有機汚染物質を分解する。酸化モリブデンは広く、その高い活性および選択性のMoO 3の触媒の主な構成要素として、特に炭化水素の選択的酸化とアンモニア酸化において、アルコール合成と部分酸化触媒を使用し、広く研究と応用されてきました。

ウェンYiyunなど、等量含浸法で、新しいキャリアのMoO 3 / ZrO 2を含浸することにより調製は、Pt /酸化モリブデン/ ZrO 2を触媒がそのC3H8、COの触媒活性であり、NO、および従来の3の自動車排気模擬ガスを用いて調製しました三元触媒のPt /のLa 2 O 3 / Al 2 O 3を比較しました。 ;還元触媒の担体表面酸性度の性能三に直接影響新しいキャリアが変形正方晶構造を形成し、ZrO 2を格子に良好な性能およびよりテクスチャ強酸部位のMoイオンを有するの調製:結果があることを示します触媒の触媒活性の効率;キャリアは、Pt /酸化モリブデン/のZrO 2触媒を調製した酸化モリブデン/ ZrO 2を持つ伝統的な三元触媒のPt / La 2 O 3を/ Al 2 O 3を、と比較して、より良い低温活性、優れた性能と幅広い3ウェイ3ウェイがあります窓、酸素リッチな条件下でC3H8の変換効率を向上させることができます。マトリックス材料の良好な触媒特性よりも酸化モリブデンフェンナノリボン、主な理由:

ナノ材料の小さなサイズ、大きな表面積、表面原子の多くで、及び触媒反応に有利な触媒物質吸着有機化合物の能力を高めます。

小さなサイズのナノは、光生成された短時間の結晶の内表面から拡散した電子は、電子と正孔の再結合は、光触媒効率を向上させる、減少されます。

強力な酸化を修正して持っているため、その電位の正孔ながら電子を光生成基材と比較して、ナノ酸化モリブデンバンディングのギャップ幅の増加は、より負の電位、それに応じて大きく減少しているので、増加フェンナノリボンの光触媒活性が得られました。

三酸化モリブデン因此,MoO3纳米材料在有机染料污染治理方面有一定的应用前景。

そのため、酸化モリブデンナノ材料は、ある種の有機色素汚染制御において潜在的な用途を有します。

三酸化モリブデンの特性 - ガス検知特性
ガスセンサは、ガスの様々な、特に周囲のガスを検出するために使用されます。有毒、有害なガス汚染制御要件の環境では、ガスセンサーの研究を加速させました。低速検出するための種々のガス、主に、電気化学的または光学的方法の早期検出は、装置が複雑で高価な、使用に不便です。有害ガスの災害の増加の様々な、可燃性、爆発性、毒性ガスの様々な必要性が時間内に検出された、既存の方法は、この要件を満たしていません。それは、金属酸化物半導体材料は、このようにガスセンサ研究の新しいフィールドを作成する、ガス検知特性を有することが発見された1960年代初頭に開発および適用された主ガス感応材料は、nを有する金属酸化物の一部は、p型半導体特性であります、酸化スズ、酸化亜鉛、酸化チタン、Fe 2 O 3を、WO 3、のIn 2 O 3、NiOを、CoOを、Cr 2 O 3を、銅Cu2Oなどのような。半導体ガスセンサーは、酸化還元反応で測定されるガスの使用は、抵抗の種類とガス濃度の変化を検出するために半導体表面センサに導かれます。半導体装置が定常状態に加熱されると、ガスが吸着される半導体表面に接触し、吸着された分子は、最初、表面上に自由に運動エネルギーの損失を拡散され、分子の一部が蒸発し、残留分子の別の部分は、固定吸着熱分解半導体ワークが吸着分子の解離エネルギーよりも大きく機能する場合には、分子の吸着装置は、陽イオンの吸着を形成するために電子を放出します。

「ガス - 電気」などの金属酸化物ガスセンサ装置に情報を迅速かつ他の方法の長所を持つ単純に比べて空気の品質検査、品質の食品、風味、香りの評価および製造工程管理に用いることができます。しかし、酸化物半導体材料のこれらの純粋な相は、低感度、良好な選択性、耐性および他の欠点を有する、広域スペクトルに対して敏感です。加えて、その高い要求に現代の科学技術の発展は、より高い感度を持っているだけでなく、より高いガス選択性と安定性を持っています。 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るため、良好なガス検知特性を有します。

三氧化钼用途ガス感応ゲルの種々の方法を研究するために、スパッタ法は、酸化モリブデンと酸化モリブデン化合物膜の調製 - 過去数年間で、研究者は、真空蒸着、蒸着、ゾルを用います。等NH3ためにMoO 3を高温で薄膜(約450℃)、H2、CO、NO 2および他のガスが特定のガス感度を示したが、純粋な酸化モリブデン、選択、適切な温度は、ドープすることにより、理想的ではありませんフィルムまたは各種ガスの検知感度の他の材料変化は、材料の調製方法は、有効物質のガス感応性を向上させることができる変更します。交互に低い温度(150℃)で複合膜を形成V2O5とMoO 3を蒸着はNO2、NH3、CO、CH4、SO2およびH2のH2のための高感度と優れた選択性を示したことができます。

要約すると、速い応答および回復、CO、NO 2および他のガス大幅に向上感度のSnO 2、のIn 2 O 3及びZnOより酸化モリブデン膜と他の金属酸化物、紫外線照射条件下で、しかし一般的な作動温度はあまりにも敏感な材料であるように製造プロセスを改善するための研究の必要性、担体材料と機能性粒子の挿入などの点で、高いです。

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