什么是氧化钨(WO3)的晶相结构?

什么是氧化钨(WO3的晶相结构?

氧化钨(WO3)的晶相结构是多样化的,主要取决于制备条件(如温度)和合成方法。以下是关于氧化钨晶相结构的详细解析:

一、氧化钨(WO3的晶相结构种类

氧化钨存在多种晶相结构,主要包括正交晶相(m-WO3)、六方晶相(h-WO3)、单斜晶相和四方晶相等。这些晶相在结构上各有特点,但都具有八面体结构的基本单元,即钨原子位于八面体的中心,氧原子位于八个面的各个顶点上。

二、氧化钨(WO3的晶相结构具体结构特征

氧化钨(WO3的晶相结构-六方晶相(h-WO3

六方相三氧化钨的晶体结构为畸变的立方形ReO3结构,是ABO3型钙钛矿结构中A位阳离子缺位的结果。六个O原子构成正八面体,W原子位于其中,相邻的WO6正八面体通过共用顶角氧原子而联结形成晶体。

晶型为畸变的立方形ReO3结构也称为层状结构,每一层八面体顶点连接,形成六元环,相邻的六元环相互之间构成三角形,会形成一维三方通道,六方相三氧化钨的层生长方向为晶轴方向。

氧化钨(WO3的晶相结构-正交晶相(m-WO3

具有合适的带宽和良好的可见光响应性,因此广泛应用在光催化领域。其结构特点与六方晶相有所不同,但同样具有八面体结构的基本单元。

氧化钨(WO3的晶相结构-其他晶相

单斜晶相和四方晶相等也具有各自独特的结构特征,这些晶相在特定的条件下形成,并展现出不同的物理和化学性质。

三、氧化钨(WO3的晶相结构-温度对晶相的影响

氧化钨的晶型结构与其制备温度密切相关。在不同的温度下,氧化钨会经历不同的相变过程。例如,在升温过程中,氧化钨会依次经历四方相、正交相、单斜相、三斜相和单斜相等相变。这些相变过程中,氧化钨的电阻率和禁带宽度也会发生相应的变化。

四、氧化钨(WO3的晶相结构应用

由于氧化钨具有多种晶相结构和优异的物理化学性质,因此被广泛应用于多个领域。例如,六方相三氧化钨主要用于煅烧还原生产钨粉和碳化钨粉,进而用于生产硬质合金产品如刀具和模具的制造。同时,氧化钨还可用于制造纯钨制品、钨条、钨丝和钨电极等。在工业生产中,氧化钨也被用作黄色陶瓷器的着色剂和防腐油漆的涂料材料。

氧化钨的晶相结构是多样化的,并且受到制备条件和温度等因素的影响。这些不同的晶相结构赋予了氧化钨丰富的物理化学性质和广泛的应用前景。

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