中文名 | 三氧化鎢 | 外文名 | tungsten trioxide |
---|---|---|---|
別????名 | 鎢酸酐 | 化學式 | WO3 |
分子量 | 231.85 | 應????用 | 鎢絲和防火材料等 |
化學品類別 | 無機物--金屬氧化物 | 管制類型 | 不管制 |
儲????存 | 密封干燥保存 |
三氧化鎢的結構取決于溫度:它在740°C以上為四方晶系、330-740°C為正交晶系、17-330°C為單斜晶系、-50-17°C為三斜晶系。單斜的結構最常見,其空間群為P21/n。
三氧化鎢規(guī)格:
牌號 |
WO3 (%,min) |
雜質含量 (%,max ) |
|||||||
Al |
As |
Bi |
Ca |
Mg |
Cu |
K |
Na |
||
WO?-1 |
99.95 |
0.0005 |
0.001 |
0.0001 |
0.0015 |
0.0005 |
0.0003 |
0.001 |
0.001 |
WO?-2 |
99.5 |
0.0015 |
0.01 |
-- |
0.01 |
0.01 |
-- |
0.005 |
0.005 |
雜質含量 (%,max ) |
||||||||||
Fe |
Mn |
Mo |
Ni |
P |
Pb |
S |
Sb |
Si |
Sn |
Ti |
0.001 |
0.0005 |
0.002 |
0.0007 |
0.0007 |
0.0001 |
0.0007 |
0.0003 |
0.001 |
0.0001 |
0.001 |
0.04 |
-- |
0.03 |
-- |
0.004 |
-- |
0.006 |
-- |
0.005 |
-- |
-- |
牌號 |
WO3 (%,min ) |
松裝密度 (g/cm3) |
費氏粒度(Fsss.)u |
目數(mesh) 100% |
WO3-1 |
99.95 |
2~2.8 |
7~16 |
-40 |
WO3-2 |
99.5 |
0.6~1.0 |
0.6~1.5 |
R22:Harmful if swallowed. 吞食有害。
R36/37/38:Irritating to eyes, respiratory system and skin. 刺激眼睛、呼吸系統(tǒng)和皮膚。;
S26:In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.不慎與眼睛接觸后,請立即用大量清水沖洗并征求醫(yī)生意見。
S37/39:Wear suitable gloves and eye/face protection戴適當的手套和護目鏡或面具。
碳化鎢更耐磨,因為硬度越高耐磨性就越好。氧化鋯,摩氏硬度7.5,具有高硬度,高強度,高韌性,高耐磨性及耐化學腐蝕性等等優(yōu)良的物化性能。碳化鎢的硬度極高,摩氏硬度為8.5~9,耐磨性和耐腐蝕都比氧化鋯勝...
1. 其紅棕色粉末為一種低級顏料,工業(yè)上稱氧化鐵紅,用于油漆、油墨、橡膠等工業(yè)中2. 可做催化劑3. 玻璃、寶石、金屬的拋光劑
溶解
三氧化鎢是淡黃色斜方晶系結晶粉末。加熱時顏色由淺變深。比重為7.16 g/立方厘米,熔點為1473℃,沸點為1750℃,850℃時顯著升華,熔融時呈綠色。在空氣中穩(wěn)定,不溶于水和除氫氟酸外的無機酸,能緩慢溶于氨水和濃熱氫氧化鈉溶液中 。
三氧化鎢分子結構
中文名稱:三氧化鎢
中文別名:鎢酸酐;氧化鎢(VI)
英文名稱:Tungsten(VI) oxide
英文別名:C.I. 77901; Tungsten trioxide; TungstenoxidePURATREMyellowpowder; Tungstenoxidesinteredlumpsyellowgreenpieces; Tungstenoxideyellowgreenpowder; Tungstenoxide; trioxotungsten
CAS號:1314-35-8
EINECS號 215-231-4
分子式:WO?
分子量:231.85
危險性概述
健康危害:低毒。對眼睛、皮膚有刺激性。熔煉鎢鋼工人出現全身無力、發(fā)熱,麻疹樣皮疹、蛋白尿,可能與熔煉時吸入三氧化鎢有關。
燃爆危險:該品不燃,具刺激性。
急救措施
皮膚接觸:脫去污染的衣著,用大量流動清水沖洗。
眼睛接觸:提起眼瞼,用流動清水或生理鹽水沖洗。就醫(yī)。
吸入:迅速脫離現場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難,給輸氧。如呼吸停止,立即進行人工呼吸。就醫(yī)。
食入:飲足量溫水,催吐。就醫(yī)。
消防措施
危險特性:與鹵素化合物如五氟化溴、三氟化氯發(fā)生劇烈反應。
有害燃燒產物:有害的毒性煙氣。
滅火方法:消防人員必須穿全身防火防毒服,在上風向滅火。滅火時盡可能將容器從火場移至空曠處。然后根據著火原因選擇適當滅火劑滅火。
泄漏應急處理
應急處理:隔離泄漏污染區(qū),限制出入。建議應急處理人員戴防塵口罩,穿一般作業(yè)工作服。不要直接接觸泄漏物。
小量泄漏:避免揚塵,小心掃起,收集于干燥、潔凈、有蓋的容器中。
大量泄漏:收集回收或運至廢物處理場所處置。
操作處置與儲存
操作注意事項:密閉操作,局部排風。防止粉塵釋放到車間空氣中。操作人員必須經過專門培訓,嚴格遵守操作規(guī)程。建議操作人員佩戴自吸過濾式防塵口罩,戴化學安全防護眼鏡,穿橡膠耐酸堿服,戴橡膠耐酸堿手套。避免產生粉塵。避免與五氟化溴、三氟化氯接觸。配備泄漏應急處理設備。倒空的容器可能殘留有害物。
儲存注意事項:儲存于陰涼、通風的庫房。遠離火種、熱源。防止陽光直射。包裝密封。應與五氟化溴、三氟化氯分開存放,切忌混儲。儲區(qū)應備有合適的材料收容泄漏物。
三氧化鎢主要用于煅燒還原生產鎢粉和碳化鎢粉,進而用于生產硬質合金產品,如刀具和模具的制造。同時也可用于制造純鎢制品、鎢條、鎢絲,鎢電極;和用途配重和輻射的屏蔽材料。工業(yè)生產中也有少量的用作黃色陶瓷器的著色劑。 船舶工業(yè)中,鎢的氧化鎢被用作重要的防腐油漆和涂料材料。
三氧化鎢主要用于煅燒還原生產鎢粉和碳化鎢粉,進而用于生產硬質合金產品,如刀具和模具的制造。同時也可用于制造純鎢制品、鎢條、鎢絲,鎢電極;和用途配重和輻射的屏蔽材料。工業(yè)生產中也有少量的用作黃色陶瓷器的著色劑。船舶工業(yè)中,鎢的氧化鎢被用作重要的防腐油漆和涂料材料。
先用鎢酸鈣與鹽酸反應生成鎢酸沉淀,然后鎢酸高溫分解成為三氧化鎢和水。
CaWO4 + 2HCl → CaCl2 + H2WO4
H2WO4 → H2O + WO3
氧化劑存在下,仲鎢酸銨熱分解:
(NH4)10[H2W12O42]·4H2O → 12 WO3 + 10NH3 + 11H2O
由鎢礦與純堿共熔,再加酸分解焙燒而得。
先用鎢酸鈣與鹽酸反應生成鎢酸沉淀,然后鎢酸高溫分解成為三氧化鎢和水。
氧化劑存在下,仲鎢酸銨熱分解:
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頁數: 4頁
評分: 4.7
介紹了一種新型的WO3基(電容–壓敏雙功能)壓敏電阻的優(yōu)點,及阻礙其廣泛應用的原因。指出電學性能的不穩(wěn)定性來源于相結構的兩相共存,稀土摻雜可使其相結構單一化,從而穩(wěn)定其電學性能。有望使我國的鎢資源優(yōu)勢轉化為產品優(yōu)勢。
《三氧化鎢光催化劑制備及應用》第1章闡述了光催化技術發(fā)展過程;第2章主要闡述光催化反應原理;第3章著重闡述三氧化鎢光催化劑制備方法;第4章講述復合半導體光催化劑;第5章講述金屬離子摻雜光催化劑;第6章講述三氧化鎢光催化劑應用。本書是筆者根據多年從事光催化技術科研和教學經驗,并參考國內外該領域的眾多科研論文及圖書資料編著而成。本書由崔玉民、李慧泉、張坤著。
南方網訊(記者/李維 通訊員/祝桂峰 楊德倩)8月3日,記者從廣東省國土資源廳獲悉,該省9個老礦山項目順利通過終審,取得重大找礦成果。其中,紅嶺鎢礦接替資源勘查項目新增查明資源量達到大型規(guī)模,三氧化鎢6.85萬噸;河臺金礦、大寶山銅多金屬礦2個接替資源勘查項目新增查明資源量達到中型規(guī)模,金、銅的金屬量分別達到7.65噸和15.5萬噸;凡口密集區(qū)項目確定了兩個最小預測區(qū),預測鉛鋅礦資源量達大中型規(guī)模;其他項目共圈定17處找礦靶區(qū)。
廣東省國土資源廳負責人表示,該省的老礦山項目,投資少、見效快,創(chuàng)新了地質找礦機制,調動了礦山企業(yè)投資找礦積極性,對于穩(wěn)定和擴大礦山產能、提升本省資源保障能力、實現找礦突破等方面具有重要意義。同時,財政資金適當支持礦山基礎性地質工作,企業(yè)出資重點開展增儲勘查工作,有效提高了資金使用效率。據統(tǒng)計,全省老礦山項目共計投入資金8907萬元,其中企業(yè)注資4482萬元。
據介紹,廣東省國土資源廳高度重視老礦山項目,將老礦山項目作為找礦突破戰(zhàn)略行動的重要組成部分大力推進,組織企業(yè)開展老礦山資源潛力調查評價,統(tǒng)籌論證老礦山找礦實施方案和年度工作部署建議,并負責老礦山找礦工作組織實施、協(xié)調服務和日常監(jiān)督管理。礦山企業(yè)主動開展老礦山資源潛力調查與評價,積極制定工作方案和安排經費;勘查單位充分發(fā)揮地質資料、勘查經驗和技術人才等優(yōu)勢,與礦山企業(yè)建立了互利共贏的合作關系。
據悉,廣東省國土資源廳組織專家深入項目一線,開展技術服務和現場指導,平均每個項目累計7次,為老礦山項目提供了強有力的技術支撐。
第1章 緒論
參考文獻
第2章 光催化反應原理
2.1光化學基本原理
2.1.1光化學反應
2.1.2電子躍遷
2.2半導體光催化反應理論
2.2.1半導體光催化的理論基礎
2.2.2光催化反應熱力學分析
2.2.3光催化反應動力學分析
2.2.4光催化反應機理
參考文獻
第3章 三氧化鎢的制備方法
3.1普通WO3的制備方法
3.1.1普通WO3的制備方法
3.1.2普通法所得WO3的表征
3.2高活性WO3的制備方法
3.2.1固相法
3.2.2液相法
3.2.3氣相法
3.2.4超聲化學法
3.3制備WO3其他方法
參考文獻
第4章 復合半導體光催化劑
4.1半導體復合意義
4.2半導體復合類型
4.2.1半導體-半導體復合
4.2.2半導體-絕緣體復合
4.2.3復合半導體薄膜
4.3半導體復合方法
4.4半導體WO3/α-Fe2O3復合體系
4.4.1光催化反應機理
4.4.2比較光催化劑活性
4.4.3復相催化劑WO3/α-Fe2O3/W的組成與COD、色度去除率的關系
4.4.4復相光催化劑用量與COD、色度去除率的關系
4.4.5試液的pH值與COD、色度去除率的關系
4.4.6光照時間與COD、色度去除率的關系
4.5半導體WO3與稀土氧化物復合體系
4.5.1 WO3/CeO2復合體系
4.5.2 Y2O3/WO3復合體系
4.6半導體WO3與TiO2復合體系
4.6.1熱處理溫度對催化劑形貌及其光催化活性的影響
4.6.2 WO3/TiO2-NRs的物性
4.6.3 WO3/TiO2-NRs的光催化活性
4.7半導體WO3與CdS復合體系
4.7.1催化劑的組成與COD、色度去除率的關系
4.7.2復相催化劑用量與COD、色度去除率的關系
4.7.3試液的pH值與COD、色度去除率的關系
4.7.4光照時間與COD、色度去除率的關系
參考文獻
第5章 金屬離子摻雜光催化劑
5.1釔離子摻雜WO3光催化體系
5.1.1 Y3+摻雜WO3樣品的晶體結構
5.1.2摻雜樣品表面性質的XPS譜分析
5.1.3摻雜樣品的UV-Vis漫反射光譜性質
5.1.4光催化分解水析氧活性
5.2 La3+摻雜WO3光催化劑
5.2.1 La3+摻雜WO3的晶體結構
5.2.2 La3+摻雜WO3樣品光催化活性
5.3 Eu3+摻雜WO3光催化劑
5.3.1催化劑的表征
5.3.2銪摻雜對RB在WO3上吸附量的影響
5.3.3pH對光催化降解效率的影響
5.3.4銪摻雜對WO3光催化活性的影響
5.4 Tb3+摻雜WO3光催化劑
5.4.1 Tb3+/WO3光催化材料的結構表征
5.4.2 Tb3+摻雜對WO3光催化降解率的影響
5.4.3 Tb3+摻雜量對WO3光催化降解率的影響
5.4.4焙燒溫度對WO3光催化降解率的影響
5.4.5溶液pH值對Tb-WO3光催化降解率的影響
5.5 Dy摻雜WO3光催化劑
5.5.1光降解中間產物的色譜及質譜分析
5.5.2不同光照時間后RB的UV-Vis光譜
5.6 Gd和TiO2摻雜WO3光催化劑
5.6.1催化劑的表征
5.6.2 Gd、TiO2摻雜對RB在WO3上吸附量的影響
5.6.3 pH對WO3和Gd/TiO2/WO3光催化活性的影響
5.6.4 Gd、TiO2摻雜及其摻雜量對WO3光催化活性的影響
參考文獻
第6章 三氧化鎢光催化劑應用
6.1在處理無機污染物領域中的應用
6.1.1無機陰離子或氣體有害物質的降解
6.1.2金屬離子的光催化還原
6.1.3無機合成
6.2在處理有機污染物領域中的應用
6.2.1有機物的光催化降解
6.2.2光催化氧化降解染料廢水
6.2.3光催化氧化降解造紙廢水
6.2.4光催化氧化技術處理一般工業(yè)廢水
6.2.5光催化氧化技術處理滲濾液的研究
6.2.6光催化氧化技術降解水面有機污染物膜
6.2.7光敏劑協(xié)助光催化氧化法對處理廠的二級廢水進行消毒
6.2.8光催化有機合成
6.3在光解水制氫方面應用
6.3.1摻雜Ce的WO3樣品的晶體結構
6.3.2摻雜樣品表面性質的XPS譜分析
6.3.3摻雜樣品的UV-Vis漫反射光譜性質
6.3.4 WO3及不同Ce摻雜量WO3樣品的光致發(fā)光性質
6.3.5 Ce/WO3光解水析氧的催化活性
參考文獻