Dom> Blog> Nanoflower dezelenku wolframu, WSE2 Co to jest?

Nanoflower dezelenku wolframu, WSE2 Co to jest?

December 06, 2024
Nanofwower diselenidu wolframu, WSE 2 Jest to związek wolframu i selenu, warstwowego związku nieorganicznego o sześciokątnej strukturze podobnej do disiarczku molibdenu (MOS2). Każdy atom wolframowy jest związany z sześcioma atomami selenu w trójkątnym pryzmat, a każdy atom selenu jest związany z trzema atomami wolframu w konfiguracji piramidalnej.
Nanoflowery, z mikroskopijnego punktu widzenia, odnoszą się do związków określonego elementu, które tworzą kształt przypominający kwiat lub drzewo, o długości i grubości w zakresie nanoskali, dzięki czemu można je obserwować tylko za pomocą mikroskopu elektronowego. W szczególności w przypadku nanoflowerów WSE2 proces przygotowania zwykle obejmuje rozpuszczenie wiarygodnego kwasu w organicznym rozpuszczalniku i dodawanie wolframu sodu do reakcji, a następnie długiej reakcji w wysokiej temperaturze, a ostatecznie uzyskaniu tej unikalnej struktury nanowłókien przez szereg kroków po przetwarzaniu.
Morfologia nanoflowerów Diselenide Diselenide daje mu wiele zalet:
Zwiększona powierzchnia właściwej: Morfologia nanowłókien nadaje materiałowi większy właściwy obszar powierzchni, co oznacza, że ​​na powierzchni materiału znajdują się bardziej aktywne miejsca, poprawiając wydajność WSE2 w katalizie, wykryciu i konwersji energii.
Zwiększona stabilność strukturalna: gałęzie i przecięcia struktury nanoflower wzmacniają połączenie wewnątrz materiału, nadając mu wyższą stabilność strukturalną i wytrzymałość mechaniczną, co jest szczególnie ważne dla zastosowań w trudnych środowiskach.
Doskonałe właściwości optoelektroniczne: Jako materiał dwuwymiarowy sam diselenid wolframowy ma dobrą przewodność i właściwości optyczne. Struktura nanoflower dodatkowo optymalizuje te właściwości, co czyni ją potencjalnie przydatną w fotowoltaice, diodach LED i fotodetektorach.
Unikalne właściwości transportu elektronów: Ze względu na charakterystykę dwuwymiarowych materiałów, ścieżka transmisji elektronów w nanoflowerach jest bardziej unikalna, co może prowadzić do nowych fizycznych zjawisk i skutków, takich jak nadprzestrzenność w wysokiej temperaturze i optyka nieliniowa, i zapewnia nowe Wskazówki dotyczące badań i rozwoju nowych materiałów.
Łatwa do kontrolowania wydajność: dostosowując rozmiar, kształt i skład nanoflowerów, ich wydajność można dokładnie kontrolować, aby zaspokoić potrzeby różnych pól aplikacji.
Combal Us

Autor:

Mr. Andy Zhong

Phone/WhatsApp:

+86 18708375825

Wszystkie produkty
Możesz też polubił
Powiązane kategorie

Wyślij je do tym dostawcy

Przedmiot:
Email:
wiadomość:

Twoja wiadomość MSS

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

Wysłać