Préparation des nanotubes de disulfure de tungstène

Disulfure de tungstène Nanotube

Les nanotubes de disulfure de tungstène appartiennent à des nanotubes inorganiques, découverts par les scientifiques israéliens Reshef Tenne en 1992 et ont déclaré la naissance de nanotubes inorganiques. Les nanotubes inorganiques sont généralement composés d'oxyde métallique de structure moléculaire de cylindre, avec la forme semblable aux nanotubes de carbone, mais plus lourd, et pas assez fort sous tension; Cependant, les nanotubes inorganiques ont une résistance extrêmement forte à la pression, et ont donc le potentiel de faire pour être un produit anti-collision, comme l'armure corporelle.

Beaucoup de travaux de recherche ont été réalisés pour la préparation de nanotubes de disulfure de tungstène (WS2), Les procédés principaux sont actuellement la réaction gaz-solide à haute température, la décomposition thermique et la méthode hydrothermale. Initialement, Tenne et son équipe ont synthétisé des nanotubes de disulfure de tungstène par la réduction de l'oxyde de tungstène dans l'atmosphère d'hydrogène ou de sulfure d'hydrogène sous 850 ° C; C.N.R.Rao ect. Nanotubes de disulfure de tungstène préparés par décomposition thermique directe du tungstate d'ammonium dans l'hydrogène sous une température élevée de 1200 ° C ~ 1300 ° C; Chen et al. Par à H2 Et acétylène de vinyle (C4H4) Et S atmosphère de vapeur de la décomposition thermique du thiosulfate d'ammonium sous 400 ° C pour préparer des nanotubes de disulfure de tungstène.

Une invention a souligné que (NH4)2WS4 En tant que matières premières pour la préparation de nanotubes de disulfure de tungstène, lequel procédé comprend la préparation de matrice, le trempage, la pyrolyse et la séparation. Le processus a réfléchi: immergé le modèle AAO dans une solution de DMSO de NH4)2WS4 Avec une concentration de 0,2 ~ 0,4 mol / L pendant pas moins d'une demi-heure; Après avoir retiré le modèle et volatilisé le solvant du DMSO, l'échantillon a été placé dans une atmosphère réductrice pendant 1 à 2 heures de calcination à 500 ~ 600 ° C, refroidi et séparé du modèle AAO pour obtenir WS2 nanotubes.

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