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나노물질 응용

나노물질 응용

나노 삼산화 텅스텐 분말의 적용은 무엇입니까

September 9,2022.

나노 WO3 는 비표면적이 크고 표면 효과가 크며 주촉매와 조촉매로 모두 사용할 수 있고 반응에 대한 선택성이 높은 우수한 촉매이다. WO3는 전자파를 흡수하는 능력이 강하여 우수한 태양에너지 흡수재료 및 열성재료로 사용될 수 있다. WO3는 n형 반도체 재료로 NOx, H2S, NH, H2, O3 등과 같은 다양한 가스에 대한 민감도와 가스 민감도가 우수하여 가스 센서 및 가스 변색 소자 제작에 사용할 수 있습니다. 또한, 삼산화텅스텐의 밴드갭 에너지는 약 2.5 eV이며, 파장 < 500 nm의 가시광선에서 잠재적인 광촉매 능력을 가지고 있습니다. 따라서 WO3는 유기 염료로 오염된 물의 처리에 잠재적인 응용 가능성이 있습니다.


가스 감지 분야의 응용


산업 및 농업 현대화가 발전함에 따라 석탄, 석유, 화학, 전력 및 기타 부서에서 인화성, 폭발성, 유독성 및 유해 가스의 적시 및 정확한 탐지, 예측 및 자동 제어가 시급히 해결되어야 하는 중요한 문제가 되었습니다. 가스 센서는 가스 종 및 농도 관련 정보를 전기 신호로 변환하는 장치입니다. 이러한 전기 신호의 강도에 따라 환경에서 테스트할 가스의 존재와 관련된 정보를 얻을 수 있으므로 감지, 모니터링 및 경보를 수행할 수 있습니다. 인터페이스 회로와 컴퓨터를 통해 자동 감지, 제어 및 경보 시스템을 구성할 수도 있습니다.

삼산화텅스텐 (WO3)는 밴드갭이 넓은 n형 반도체로 감도와 선택성이 우수하여 중요한 금속산화물 가스감지재료이다. WO3 센서는 H2S 및 H25를 감지하는 데 처음 사용되었습니다. 일부 학자들은 1992년 WO3 소결 코팅이 매우 낮은 농도의 NOx에 대해 우수한 선택성을 갖는다고 처음 보고한 후, 다른 연구자들은 여기에 귀금속(Pd, Pt, Au)을 첨가하여 고감도 및 고감도를 얻었다. 선택적 WO3 가스 감지 재료는 NOx에 더 빠르게 반응하는 센서를 준비합니다. 나노 삼산화 텅스텐은 주로 가스 감지에서 다음과 같은 응용 분야를 가지고 있습니다.

(1) 가연성 가스 누출 경보 및 습도 센서에 사용됩니다. 감지된 가스는 주로 환경 모니터링에 사용되는 CO, CH4, H2, NH3, NO2, SO2 등을 포함합니다.

(2) 민간용으로 천연가스, 석유액화가스, 도시가스 등의 민간가스 누출과 전자레인지에서 음식을 조리할 때 발생하는 가스를 감지하여 자동으로 음식의 조리를 제어할 수 있다. 전자레인지. 또한 주택 및 건물과 같은 공공 장소에서 어려운 문제를 감지할 수 있습니다. 가스 냄새.

(3) 산업적 측면에서 석유화학공업에서 이산화탄소, 질소산화물, 황산화물과 같은 고독성 가스를 검출하는데 사용된다. 전력 변압기 오일의 열화 중에 발생하는 수소를 감지하기 위해; 고기와 같은 부패하기 쉬운 식품의 신선도를 감지하기 위해; 또한 도로 교통에서 운전자의 내쉬는 숨에서 에탄올 가스 농도를 감지하여 음주 운전을 예방하고 교통 사고를 줄일 수 있습니다.


광촉매 분야의 응용


과학 기술의 발달과 사회의 진보에 따라 대기 및 폐수 중 내화성 유기물의 함량이 증가하여 인간의 건강을 심각하게 위협하여 큰 주목을 받았습니다. 환경 보호 및 자원 재활용에 대한 사람들의 인식이 지속적으로 증가함에 따라 유기 오염 물질의 분해에 대한 연구가 점점 더 많아지고 있습니다. 유기물의 광촉매 분해는 태양광을 이용하여 유기물을 분해하고 에너지를 절약하고 환경을 오염시키지 않으며 응용 가능성이 큰 신기술입니다.

TiO2, ZnO, Fe2O3, CdS 및 WO3와 같은 광촉매로 n형 반도체의 많은 유형이 있습니다. 연구에 따르면 WO3는 광촉매 안정성이 우수하고 수중 오염 물질의 광촉매 분해에 이상적인 촉매 효과가 있습니다. 게다가 우리나라는 세계 1위인 텅스텐 매장량이 풍부하고 WO3에는 다양한 출처가 있습니다.

나노 삼산화 텅스텐은 주로 광촉매에서 다음과 같은 응용 분야를 가지고 있습니다.

(1) 공기 정화 분야의 응용

공기 정화 분야의 광촉매 기술은 광촉매가 공기 중의 산소를 산화제로 직접 사용하고 실내 및 실외 유기 오염 물질을 효과적으로 분해하고 대기 중 질소 산화물, 황화물 및 다양한 냄새를 산화 및 제거 할 수 있음을 의미하며 반응 조건이 온화합니다. , 매우 편리한 공기 정화 기술입니다.

(2) 제약 폐수에서의 적용

제약 산업의 급속한 발전과 함께 막대한 경제적 이익을 가져오는 동시에, 그것에서 배출되는 폐수 또한 환경을 점점 더 오염시키고 있습니다. 의약폐수는 유기물 농도가 높고 생분해성이 낮고 색이 짙고 조성이 복잡하며 석유, 아민, 산항유화제 및 기타 오염물질을 함유하고 있습니다. 예측할 수 없는 영향을 미치고 생태계에 피해를 주는 내화성 유기폐수입니다. 따라서 최근 국내외적으로 광촉매 산화에 의한 유기오염물질의 분해에 대한 연구가 점점 많아지고 있다.

(3) 폐수 처리에 적용

1985년 일부 학자들은 WO3를 광촉매로 사용하여 인쇄 및 염색 폐수를 처리하는 실험을 처음 보고했습니다. 그 결과 수용액에 현탁된 반도체 분말을 가시광선으로 조사하면 염료가 CO2, H2O, N2 등으로 분해되어 COD를 감소시키는 것으로 나타났다. 그리고 색도. 인쇄 및 염색 폐수의 COD 제거율과 채도를 향상시키기 위해 적절한 양의 CdS와 소량의 금속 W 분말을 매트릭스 WO3에 혼합할 수 있습니다. 폐수 고도처리는 다상 광촉매 WO/CdS/W를 사용하여 수행되었습니다.

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