텅스텐 황화물

텅스텐 (IV) 설파이드 화학식 WS2 가진 화합물이다. 그것은 tungstenite라는 희귀 광물로 자연적으로 발생합니다. 이 물질은 탈황 및 수력 탈질에 사용되는 특정 촉매의 구성 요소입니다.

WS2는 삼각 프리즘 조정 영역에 위치한 W 원자 MoS2의 관련 계층 구조를 채택한다. 이 계층 구조에 의해, WS2는 1992 년 WS2의 예에서 발견 된 무기 나노 튜브를 형성한다.

텅스텐 황화물

등록
계층 구조와 대량 WS2 양식은 어두운 회색 육각형 결정.MoS2의 밀접하게 관련된 마찬가지로 드라이 윤활제의 특성을 나타낸다. 그것은 화학적으로 비교적 불활성이지만 질산과 불산의 혼합 산에 의해 공격한다. 산소 함유 분위기에서 가열하면, WS2는 삼산화 텅스텐하도록 변환한다. 산소가없는 상태에서 가열 할 때, WS2가 녹아 있지만, 텅스텐과 황,하지만 1250 ℃에서 분해되어 있지 않습니다.
재료는 클로로 술폰산 등의 각종 시약으로 처리하여 박리를 겪는다.

합성
WS2는 다수의 방법에 의해 제조된다. 이러한 방법의 대부분은 황화물 또는 황화의 소스, 황화수소로 제공 또는 현장에서 발생하여 산화물을 치료 포함한다. 다른 경로는 텅스텐의 체온 (VI) 황화물 (예를 들면, (R4N) 2WS4) 또는 등가 (예 WS3)을 수반한다.

응용 프로그램
WS2는 원유의 수소화를위한 촉매로서, 다른 물질과 함께 사용된다.

연구
MoS2의처럼, 나노 구조 WS2 무겁게 응용 가능성에 대한 연구되고있다. 이것은 수소 및 리튬의 저장에 논의되어왔다. 따라서 그것은 고체 리튬 이차 전지의 음극 및 기타 전기 장치의 재료에 대한 연구가 관심이다. WS2 또한 이산화탄소의 수소화 촉매:
CO2 + H2 → CO + H2O

나노 튜브
PbI2 / WS2 코어 - 쉘 나노 구조의 그림입니다.
이황화 텅스텐은 1992 년에이 능력은 WS2의 적층 구조에 관련되고, 육안 WS2의 양은 상기 언급 된 방법에 의해 제조 된 무기 나노 튜브를 형성하는 것이 발견 된 제 1 재료이다. WS2 나노 튜브 폴리머 나노 복합물의 기계적 특성을 향상시키는 보강제로서 연구되었다. 연구에서 WS2 나노 튜브가 제안 폴리 푸마 레이트 (PPF)의 생분해 성 중합체 나노 복합체는 단일 및 다중 벽 탄소 나노 튜브는 PPF 나노 복합 재료를 강화하는 데 비해 영률이 크게 증가하고, 압축 항복 강도, 굴곡 탄성율 및 굽힘 항복 강도를 보였다 강화 그 WS2 나노 튜브는 탄소 나노 튜브보다 더 보강제 수 있습니다. WS2 나노 튜브의 첨가는 수지 밀착성 향상, 파괴 인성 및 변형 에너지 방출률 에폭시한다. 나노 섬유 강화 에폭시 마모 순수한 에폭시보다 낮다. WS2 나노 튜브는 폴리 (메틸 메타 크릴 레이트)를 통하여 전기 방사 (PMMA) 나노 섬유 매트릭스 내로 매립 하였다. 나노 튜브는 잘 분산 섬유 축을 따라 정렬되었다. 무기 나노 튜브의 첨가에 의해 PMMA 섬유 메쉬의 향상된 강성과 인성 등이 충격 흡수 재료, 잠재적 인 용도를 가질 수있다 탄도 조끼.
WS2 나노 튜브는 중공이며, 보존하거나 원하는 위치로 안내, 또는 나노 스케일 직경 내에 한정된다 충전재에 새로운 특성을 생성하기 위해, 다른 물질로 채워질 수있다. 이러한 목적으로, 무기 나노 하이브리드는 WS2 코어 - 쉘 나노 @ PbI2 @ WS2, SbI3 @ WS2 또는 BiI3 결과 모세관 습윤 공정에 의해 용융 된 납, 안티몬 또는 요오드 염 비스무트 WS2 나노 튜브를 충전함으로써 제조 하였다.

나노 시트
WS2는 원자 적으로 얇은 시트의 형태로 존재할 수있다.단층 한계 그러한 재료 전시 상온 포토 루미.

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