MoO3,中文名稱是三氧化鉬,無色或黃白色粉末,可溶于氨水,氫氟酸。
無色或黃白色粉末,斜方系晶體,受熱變黃,受冷復原。熔點795℃,沸點1155℃,微溶于水,易溶于過量的堿而形成鉬酸鹽,溶于濃硝酸、濃鹽酸、或者濃硝酸和濃硫酸的混合物,可溶于氨水,氫氟酸,不溶于一般的酸。
三氧化鉬,化學式為MoO3,分子量143.94,英文名molybdenum oxide。
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研究了MoO3/DMMP/APP三元復合體系對聚氯乙烯材料的抑煙、阻燃性能的影響.結果表明,復合材料的最佳配方為m(PVC):m(MoO3):m(DMMP):m(APP)=100:3:6:8,此時材料的最大煙密度由100降低到74.36,煙密度等級由91.02降低到52.02,氧指數(shù)由45%提高到60%,拉伸強度為50.5MPa。力學性能和阻燃性能均達到最大值.與純PVC材料相比,復合材料的儲能模量有較大程度的提高。而玻璃化轉變溫度則降低了1.34℃,失重溫度范圍變窄,最大失重溫度降低了12℃,失重速率明顯降低.
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研究了MoO3/DMMP/APP三元復合體系對聚氯乙烯材料的抑煙、阻燃性能的影響.結果表明,復合材料的最佳配方為m(PVC)∶m(MoO3)∶m(DMMP)∶m(APP)=100∶3∶6∶8,此時材料的最大煙密度由100降低到74.36,煙密度等級由91.02降低到52.02,氧指數(shù)由45%提高到60%,拉伸強度為50.5 MPa,力學性能和阻燃性能均達到最大值.與純PVC材料相比,復合材料的儲能模量有較大程度的提高,而玻璃化轉變溫度則降低了1.34℃,失重溫度范圍變窄,最大失重溫度降低了12℃,失重速率明顯降低.
CuO與MoO3在300℃時開始反應生成CuMoO4,在500~600℃時迅速形成CuMoO4。
超級電容是目前世界關注的課題,因其功率大、循環(huán)壽命長、高低溫性能好等優(yōu)于電池的特點,在電網(wǎng)調(diào)頻,電動汽車,備用電源,激光武器等諸多領域有實際應用價值,研究意義重大。本項目將研究三氧化鉬(MoO3)材料及其混合超級電容器件的性能,重點關注納米MoO3電極材料的合成、表征及其贗電容特性,并用MoO3與活性碳(AC)材料構成混合超級電容,測試其單體器件的電化學性能,爭取達到長壽命(>10K 次)、高比能量(15-30 Wh/kg)、高功率(1-2 kW/kg)的目標。關鍵是合成出高性能的MoO3納米材料并探索其可調(diào)控合成方法,獲得理想晶體結構和孔徑結構的薄膜材料,通過碳包覆和金屬離子摻雜方式,提高材料的電導率,拓寬反應電壓范圍,構建MoO3/AC混合超級電容體系。采用各種物理手段表征材料性能,用電化學方法檢測MoO3材料和超級電容器件性能,分析材料和器件在充放電循環(huán)過程中的反應機理。
目前最常用的催化劑為V2O5-WO3(MoO3)/TiO2系列(TiO2作為主要載體、V2O5為主要活性成分)。