什么是氧化钨(WO3)的晶相结构?
氧化钨(WO3)具有复杂多样的晶相结构。这些晶相结构主要由畸变的WO6八面体通过共用顶角氧原子形成三维网状结构所构成。具体来说,WO3的晶相结构包括但不限于以下几种:
六方晶相(h-WO3)
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,层生长方向为晶轴方向。
正交晶相(m-WO3)
具有合适的带宽和良好的可见光响应性,是光催化领域常用的晶相之一。结构上与六方晶相有所不同,但同样由WO6八面体构成。
单斜晶相和三斜晶相
在低温或特定条件下存在,随着温度的变化,WO3可能在这些晶相之间发生相变。
四方晶相
在高温条件下出现,WO3的晶体结构会转变为四方晶相。
空间群与晶胞参数
WO3的六方晶系空间群为P6₃/mmc,晶胞参数为a=b=7.331 Å,c=7.708 Å。每个晶胞中含有两个钨原子和六个氧原子。
氧化钨(WO3)的晶相结构不仅受到制备条件(如温度、压力、气氛等)的影响,还可能与材料的尺寸、形貌以及掺杂等因素密切相关。这些不同的晶相结构赋予了氧化钨(WO3)丰富的物理化学性质,如光电性能、催化性能、气敏性能等,使其在光催化、电化学储能、气体传感器等领域具有广泛的应用前景。
此外,值得注意的是,WO3的晶相结构在温度变化过程中会发生相变。例如,在升温过程中,WO3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,WO3的电阻率和禁带宽度也会发生相应的变化,从而影响其性能和应用。因此,在研究和应用WO3时,需要充分考虑其晶相结构及其相变行为的影响。
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