Industriële fabricage
Industrieel internet der dingen | Industriële materialen | Onderhoud en reparatie van apparatuur | Industriële programmering |
home  MfgRobots >> Industriële fabricage >  >> Industrial materials >> Metaal

Nano Tungsten Carbide – de platina-achtige katalysator


Nano Tungsten Carbide – De platina-achtige katalysator

In de natuur staan ​​platinagroepselementen samen met goud en zilver bekend als edelmetaalelementen. Platinum-familie heeft platina , iridium , rhodium , en palladium . De belangrijkste waarde van platina is niet dat het platina-sieraden zijn, maar dat het een belangrijke industriële katalysator is, zoals in de brandstof- en nieuwe energie-brandstofcelindustrieën.

Tungsten Carbide

Platinum is handig, maar zeldzaam. Volgens het onderzoek wordt 70% van 's werelds platina geproduceerd in Zuid-Afrika en is het duur, wat vaak de ontwikkeling en vooruitgang van hightechindustrieën beperkt. Daarom is het vooral belangrijk om een ​​element te vinden dat de platinakatalysator . kan vervangen . Laten we in dit artikel eens kijken naar de nano wolfraamcarbide – de platina-achtige katalysator.

Tungstencarbide gecementeerd carbide heeft een speciale corrosieweerstand, hoge hardheid, uitstekende breuktaaiheid en druksterkte, die "moderne industriële tanden" wordt genoemd.

De ontwikkeling van nanocomposiettechnologie en materialen heeft er nieuwe vitaliteit in geïnjecteerd en de toepassingsgebieden zijn uitgebreid van gewone gereedschappen, mallen, slijtvaste onderdelen en slijtvaste coatings tot grootschalige geïntegreerde printplaten, microboorbits, point-array printers die honderden miljoenen klappen kunnen weerstaan, precisiegereedschap, snijgereedschap voor hard materiaal, zeer sterke slijtvaste onderdelen, geologische boren en militaire wapens , enz.

Wat echter minder bekend is, is dat Nano wolfraamcarbide heeft ook katalytische eigenschappen die vergelijkbaar zijn met platina.

Een groot aantal onderzoeksresultaten toont aan dat de oppervlaktesamenstelling van Nano wolfraamcarbide heeft een grote invloed op zijn katalytische prestatie bij de hydrolyse van koolwaterstof en de adsorptie van waterstof tijdens het reactieproces.

Het katalytische effect van wolfraamcarbide op de hydrolyse van koolwaterstof is gebaseerd op een dubbele functionele structuur op het oppervlak van wolfraamcarbide , namelijk het zure centrum gevormd door de aanwezigheid van zuurstof op het oppervlak van wolfraamcarbide en de metaalpunt gevormd door wolfraamcarbide.

Tijdens het katalyseren van de koolwaterstofreactie, kunnen metaalpunten waterstof- en koolwaterstofmoleculen in de reactant sterk adsorberen om hun respectievelijke actieve groepen op het oppervlak van wolfraamcarbide te vormen, terwijl zuur WOX dat kan de verandering van de koolstofketenstructuur bevorderen en geïsomeriseerde producten genereren, evenals verdere hydrolyse van het geïsomeriseerde product uit het actieve centrum van wolfraamcarbide voorkomen.

Nano wolfraamcarbide

Het is te zien dat de Nano wolfraamcarbide met zijn speciale platina-achtige eigenschappen zal naar verwachting platina vervangen en een nieuwe generatie ruimtevaartbrandstof en nieuwe energiecelkatalysatoren worden. Door continue verbetering van de bereidingsmethoden en composietmethoden van wolfraamcarbidepoeder , zullen de hoogwaardige energiematerialen in de toekomst steeds populairder worden en zullen duizenden petrochemische materialen in huishoudens worden vervangen.

Samenvatting

Bedankt voor het lezen van ons artikel en we hopen dat het je kan helpen. Als u meer wilt weten over wolfraam en nano-wolfraamcarbide, kunt u terecht op Stanford Advanced Materials voor meer informatie. Ze bieden wolfraamproducten van hoge kwaliteit om te voldoen aan de R&D- en productiebehoeften van klanten.


Metaal

  1. Het verschil tussen wolfraamzilverlegering en wolfraamkoperlegering:
  2. Hoe de prestaties van wolfraam koperlegering te verbeteren?
  3. Zal het wolfraamgaas reageren met lucht?
  4. Toepassingen van wolfraam in het leger
  5. Factoren die de prestaties van wolfraampoeder beïnvloeden
  6. Voordelige productiemethode van wolfraamcarbide ontwikkeld door een Russische universiteit
  7. Gebruik en eigenschappen van wolfraamcarbide
  8. 3 Primaire toepassingen van wolfraam | De toepassingen van wolfraam
  9. Wat is het meest vuurvaste metaal ter wereld?
  10. Het verschil tussen snelstaal en wolfraamstaal
  11. Tungsten vs Gold:The Battle of the Biomaterials