1장 소개
중요한 전이 금속 산화물 인 텅스텐 산화물 (WO₃)은 독특한 물리 화학적 특성과 광범위한 응용 가능성으로 인해 재료 과학, 화학 및 공학 분야의 연구 핫스팟이되었습니다.
1.1 텅스텐 산화물 배경 연구
텅스텐 산화물의 연구 배경은 산업, 에너지 및 환경 부문의 다양성과 세계 경제에서 텅스텐 자원의 전략적 위치에서 비롯됩니다. 텅스텐은 높은 융점 (3422 °C), 높은 경도 및 화학적 안정성으로 알려져 있으며, 텅스텐의 주요 화합물 중 하나 인 텅스텐 산화물은 텅스텐 금속 및 초경합금 생산의 핵심 중간체 일뿐만 아니라 반도체 특성 (밴드 갭 2.6-3.0 eV) 및 광학 특성으로 인해 첨단 기술 분야에서 큰 잠재력을 보여줍니다.
산업 및 자원 배경
텅스텐은 전 세계 매장량이 약 330 만 톤에 달하는 희귀 금속의 중요한 대표자이며 그 중 중국이 60 % 이상을 차지하며 텅스텐의 최대 생산국이자 수출국입니다. 텅스텐 뉴스에 따르면 텅스텐에 대한 전 세계 수요는 2025 년에 연간 100,000 톤에 달할 것으로 예상되며, 그 중 텅스텐 산화물 생산이 중요한 부분을 차지합니다. 전통적으로 텅스텐 산화물은 텅스텐 분말을 볶 거나 볼프 라마이트 및 셸라이트를 추출 하여 텅스텐 구리, 텅스텐 와이어 및 기타 제품을 만드는 데 사용됩니다. 그러나 산업 기술의 업그레이드와 함께 그 적용은 새로운 에너지, 전자 정보 및 환경 보호 분야로 확장되었습니다.
과학 및 기술적 배경
텅스텐 산화물의 반도체 특성은 광 촉매, 전기 변색 및 센서 분야에서 독특한 이점을 제공합니다. 그것은 적당한 밴드 갭을 가지고 있으며 가시 광선을 흡수하여 수생 수소를 분해하거나 오염 물질을 분해하는 데 사용되는 광생성 전자 정공 쌍을 생성 할 수 있습니다. 또한 투명에서 진한 파란색으로 변할 수 있는 전기 변색 특성으로 인해 스마트 윈도우 및 디스플레이에 이상적인 소재입니다. 나노 기술의 부상은 텅스텐 산화물 연구를 더욱 발전 시켰으며, 열수 및 기상 증착과 같은 텅스텐 기술의 발전을 통해 합성 나노 입자는 더 높은 비 표면적과 활성을 나타냅니다.
환경 및 사회적 맥락
지속 가능한 개발에 대한 세계적인 강조와 함께, 환경 보호 분야에서 산화 텅스텐의 적용은 많은 관심을 끌었습니다. 예를 들어, 광촉매 특성은 폐수 처리 및 공기 정화에 사용할 수 있으며 내화성 직물에 적용하면 안전성이 향상됩니다. 동시에 텅스텐 가격의 변동(2025년 US$20-30/kg 예상)은 자원의 타이트한 수요와 공급을 반영하여 효율적이고 저렴한 생산 공정에 대한 연구를 주도합니다. 또한, 광열 요법과 같은 산화 텅스텐의 생물 의학 응용은 건강 분야에서 새로운 기회를 열어줍니다.
따라서 텅스텐 산화물 연구의 배경은 산업 기반에 의해 지원되고, 기술 혁신에 의해 주도되며, 사회적 요구에 의해 주도되는 다학문 간 학제 간성에 뿌리를두고 있습니다. 이러한 배경은 그 특성과 응용에 대한 심층적인 연구를 위한 견고한 기반을 제공합니다.
디렉토리
장 1소개
1.1 배경
1.2 연구목적 및 혁신
1.3 국내외 연구현황
제 2 장 : 텅스텐 산화물의 기본 정보
2.1 텅스텐 산화물의 정의
2.2 텅스텐 산화물의 형태와 분포
2.2 삼산화 텅스텐 및 산소 빈 텅스텐 산화물 / 결함 텅스텐 산화물
2.3 삼산화 텅스텐 특성은 산소 함량과 관련이 있습니다.
2.3.1 삼산화 텅스텐의 구조와 산소 함량의 관계
2.3.2 삼산화 텅스텐의 특성과 산소 함량의 관계
2.3.3 삼산화 텅스텐의 제조 및 산소 함량 제어
제 3 장 : 텅스텐 산화물의 분류
3.1 화학 성분에 따른 산화 텅스텐의 분류
3.1.1 황색 텅스텐 산화물 / 삼산화 텅스텐
3.1.2 오렌지 텅스텐 산화물
3.1.3 블루 텅스텐 산화물
3.1.4 자주색 텅스텐 산화물
3.1.5 백색 텅스텐 산화물
3.1.6 이산화 텅스텐 / 갈색 텅스텐 산화물
3.2 결정 구조에 따른 산화 텅스텐의 분류
3.2.1 단사정 텅스텐 산화물
3.2.2 사방정계 텅스텐 산화물
3.2.3 육각형 텅스텐 산화물
3.2.4 입방체 결정질 텅스텐 산화물
3.3 물리적 형태에 따른 산화 텅스텐의 분류
3.3.1 산화 텅스텐 나노 입자
3.3.2 텅스텐 산화물 나노 시트
3.3.3 산화 텅스텐 나노 와이어
3.3.4 산화 텅스텐 나노 막대
3.3.5 산화 텅스텐 나노 플라워
3.3.6 산화 텅스텐 피막
3.3.7 텅스텐 산화물 블록
3.4 입자 크기에 따른 산화 텅스텐의 분류
3.4.1 굵은 입자 텅스텐 산화물
3.4.2 초 미세 입자 텅스텐 산화물
3.4.3 미크론 텅스텐 산화물
3.4.4 서브 미크론 텅스텐 산화물
3.4.5 나노 텅스텐 산화물
3.4.6 서브 나노 미터 텅스텐 산화물
3.5 순도에 따른 산화 텅스텐의 분류
3.5.1 일반 텅스텐 산화물
3.5.2 고순도 텅스텐 산화물
제 4 장 : 산화 텅스텐의 구조
4.1 텅스텐 산화물의 결정 구조 특성
4.1.1 텅스텐 산화물 결정 구조의 기본 단위와 대칭
4.1.2 산화 텅스텐의 원자 배열
4.1.3 텅스텐 산화물 결정 구조의 결함 및 공석
4.2 산화 텅스텐의 결정 구조에 영향을 미치는 요인
4.2.1 산화 텅스텐의 결정 구조에 대한 준비 조건의 영향
4.2.1.1 산화 텅스텐 결정 구조에 대한 반응 온도의 영향
4.2.1.2 산화 텅스텐 결정 구조에 대한 반응 압력의 영향
4.2.1.3 산화 텅스텐 결정 구조에 대한 반응 시간의 영향
4.2.1.4 산화 텅스텐 결정 구조에 대한 반응 분위기의 영향
4.2.1.5 산화 텅스텐 결정 구조에 대한 반응 속도의 영향
4.2.1.6 텅스텐 산화물 결정 구조에 대한 전구체의 영향
4.2.1.7 산화 텅스텐 결정 구조에 대한 용매의 영향
4.2.2 텅스텐 산화물 결정 구조에 대한 외부 자극의 영향
4.2.2.1 텅스텐 산화물 결정 구조에 대한 광학 방사선의 영향
4.2.2.2 텅스텐 산화물 결정 구조에 대한 전기장의 영향
4.2.2.3 텅스텐 산화물 결정 구조에 대한 자기장의 영향
4.3 산화 텅스텐 결정 구조와 특성 사이의 본질적인 관계
4.3.1 산화 텅스텐 전자 구조 연결
4.3.1.1 텅스텐 산화물 결정 구조가 전자 수송에 미치는 영향
4.3.1.2 산화 텅스텐 밴드 구조와 결정 구조의 관계
4.3.2 산화 텅스텐 이온 수송 레벨 연결
4.3.2.1 산화 텅스텐 결정 구조가 이온 확산에 미치는 영향
4.3.2.2 텅스텐 산화물 결정의 구조적 안정성에 대한 이온 삽입 / 추출 공정의 영향
4.3.3 텅스텐 산화물 표면 특성의 관계
4.3.3.1 표면 흡착에 대한 산화 텅스텐 결정 구조의 영향
4.3.3.2 산화 텅스텐 결정 구조와 표면 전자 상태 사이의 관계
제 5 장 : 텅스텐 산화물의 물리적 및 화학적 특성
5.1 텅스텐 산화물의 외관 및 색상
5.2 산화 텅스텐의 밀도 / 비중
5.3 텅스텐 산화물의 열 안정성
5.3.1 산화 텅스텐의 융점
5.3.2 산화 텅스텐의 분해 온도
5.3.3 산화 텅스텐의 열팽창 계수
5.4 산화 텅스텐의 용해도
5.5 산화 텅스텐의 경도 및 기계적 강도
5.5.1 산화 텅스텐의 모스 경도
5.5.2 산화 텅스텐의 압축 강도
5.5.3 산화 텅스텐의 전단 강도
5.6 텅스텐 산화물의 비 표면적
5.7 텅스텐 산화물의 벌크 밀도
5.8 텅스텐 산화물의 광학적 특성
5.8.1 산화 텅스텐의 광 흡수 및 광촉매 특성
5.8.2 산화 텅스텐의 광변색 특성
5.9 텅스텐 산화물의 전기적 성질
5.9.1 산화 텅스텐의 반도체 특성
5.9.2 산화 텅스텐의 전기 변색 특성
5.10 산화 텅스텐의 열적 특성
5.10.1 산화 텅스텐의 열 안정성
5.10.2 산화 텅스텐의 열팽창 특성
5.11 텅스텐 산화물의 가스 감도
5.12 산화 텅스텐의 산화 환원 반응
5.13 산화 텅스텐의 산 – 염기 반응
5.14 산화 텅스텐의 촉매 특성
제 6 장 : 텅스텐 산화물의 제조 방법
6.1 텅스텐 산화물의 전통적인 제조 방법
6.1.1 산화 텅스텐의 전통적인 제조 방법 – 고온 고상 반응 방법
6.1.2 텅스텐 산화물 -졸 – 겔 방법 / 텅스텐 산화물의 졸 – 젤 제조 방법의 전통적인 제조 방법
6.1.3 산화 텅스텐의 전통적인 제조 방법 – 열수 법
6.1.4 텅스텐 산화물의 전통적인 제조 방법 – 암모늄 텅스텐 산염 법
6.1.5 텅스텐 산화물의 전통적인 제조 방법 – 텅스텐 산염의 염산 분해 방법
6.1.6 산화 텅스텐의 전통적인 제조 방법 – 파라 텅스텐 산 암모늄의 열분해 방법
6.2 텅스텐 산화물의 새로운 제조 방법
6.2.1 산화 텅스텐에 대한 새로운 제조 방법 – 전기 화학 증착 방법
6.2.2 산화 텅스텐에 대한 새로운 제조 방법 – 증기 증착 방법
6.2.3 산화 텅스텐의 새로운 제조 방법 – 생물학적 주형 방법
제 7 장 :텅스텐 산화물 생산 설비
7.1 텅스텐 산화물 생산을위한 주요 장비
7.1.1 원료 취급 장비
7.1.1.1 파쇄 및 연삭 장비
7.1.1.2 장비 스크리닝 및 등급 지정
7.1.2 반응 장비
7.1.2.1 알칼리 가수분해 및 산분해 장비
7.1.2.1 알칼리 가수분해 및 산분해 장비
7.1.2.2 소성 및 열분해 장치
7.1.3 분리 및 정화 장비
7.1.3.1 고액 분리 장비
7.1.3.2 결정화 및 재결정화 장비
7.2 텅스텐 산화물을위한 보조 생산 설비
7.2.1 자재 취급 장비
7.2.1.1 기계식 운반 장비
7.2.1.2 공압 이송 장비
7.2.2 건조 및 냉각 장비
7.2.2.1 건조 장비
7.2.2.2 냉각 장비
7.2.3 환경 보호 처리 장비
7.2.3.1 폐가스 처리 설비
7.2.3.2 폐수 처리 설비
제 8 장 : 텅스텐 산화물의 검출 원리에 관한 연구
8.1 텅스텐 산화물 검출 – 분광법
8.1.1 산화 텅스텐 검출 – X 선 형광 분광법 분석
8.1.2 산화 텅스텐 검출 – 라만 분광법
8.2 산화 텅스텐 검출 – 전기 화학 분석
8.2.1 산화 텅스텐 검출 – 전압 전류계
8.3 기타 텅스텐 산화물 검출 방법
8.3.1 산화 텅스텐 검출 – 열중량 분석
제 9 장 : 텅스텐 산화물의 응용 분야
9.1 에너지 분야에서 산화 텅스텐의 적용
9.1.1 리튬 이온 배터리에 산화 텅스텐 적용
9.1.2 슈퍼 커패시터에 산화 텅스텐의 적용
9.1.3 수소를 생산하기 위해 광촉매 물 분할에 산화 텅스텐의 적용
9.2 환경 분야에서의 산화 텅스텐의 적용
9.2.1 공기 정화에 산화 텅스텐의 적용
9.2.2 하수 처리에 텅스텐 산화물의 적용
9.3 스마트 재료 분야에서의 산화 텅스텐 적용
9.3.1 전기 변색 장치에 산화 텅스텐의 적용
9.3.2 가스 센서에 산화 텅스텐 적용
9.4 전자 정보 분야에서의 산화 텅스텐의 적용
9.4.1 전계 효과 트랜지스터에 산화 텅스텐의 적용
9.4.2 메모리 장치에 산화 텅스텐 적용
9.5 기계 제조 분야에서의 산화 텅스텐의 적용
9.5.1 공구 코팅에 산화 텅스텐의 적용
9.5.2 내마모성 부품에 산화 텅스텐 적용
9.6 생물 의학 응용에서의 산화 텅스텐
9.6.1 바이오 센서에 산화 텅스텐 적용
9.6.2 광열 요법에서 산화 텅스텐의 적용
9.7 광학 디스플레이 분야에서의 산화 텅스텐의 적용
9.7.1 디스플레이에 산화 텅스텐 적용
9.8 촉매 지지체에 산화 텅스텐의 적용
9.8.1 지지 촉매에 산화 텅스텐의 적용
9.9 내화 직물 분야에서 텅스텐 산화물의 적용
9.9.1 산업 분야에서 텅스텐 산화물 내화 직물의 적용
9.9.2 일상 생활에서 산화 텅스텐 내화 직물의 적용
9.9.3 대중 교통 분야에서의 산화 텅스텐 내화 직물의 적용
9.10 농업 필름에 산화 텅스텐의 적용
제 10 장 : 텅스텐 산화물의 안전 및 환경 보호
10.1 텅스텐 산화물의 안전성
10.2 텅스텐 산화물의 환경 보호
10.3 텅스텐 산화물에 대한 안전 데이터 시트 (MSDS)
제 11 장 : 텅스텐 산화물에 대한 국내 및 외국 표준
11.1 중국 국가 표준
11.2 국제 표준
제 12 장 :텅스텐 산화물 사실 및 수치
12.1 텅스텐 산화물의 주요 사실은 무엇입니까?
12.2 텅스텐 산화물의 모든 데이터 (물리 화학적 특성, 생산 및 응용 기술 매개 변수)
부록 : 텅스텐 산화물 용어의 다국어 용어집 (중국어, 영어, 일본어, 한국어)
전체 텍스트를 읽으십시오:텅스텐 산화물은 무엇입니까
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