Qu'est-ce que l'oxyde de tungstène

Oxyde de tungstène jaune (BTO, WO2.9), oxyde de tungstène violet (VTO, WO2.72 ou W18O49) et oxyde de tungstène brun (dioxyde de tungstène, WO2).

          

L'oxyde de tungstène est un composé chimique contenant de l'oxygène et le métal de transition tungstène. Il est obtenu comme intermédiaire dans la récupération du tungstène à partir de ses minéraux [1]. Les minerais de tungstène sont traités avec des alcalis pour produire du WO3. Une autre réaction avec du carbone ou du gaz hydrogène réduit le trioxyde de tungstène au métal pur. L'oxyde de tungstène est obtenu à partir des minéraux scheelite, wolframite, ferberite. Il est insoluble dans l'eau et les acides, mais soluble dans les alcalins chauds.

          

Tungstène et oxygène

          

Le système tungstène-oxygène est assez complexe. Outre les oxydes binaires stoechiométriques stables (WO3, WO2.9, WO2.72 et WO2); Et les tungstates et les acides stoechiométriques, il existe une variété de composés non stoechiométriques, entièrement oxydés et réduits.

          

Dans l'état totalement oxydé (W6 +), la coordination octaédrique domine (WO6). Les atomes de tungstène sont situés au centre des octaèdres et sont entourés de six atomes d'oxygène agencés aux coins. A-s tant que tous les ions tungstène sont hexavalents, ces octaèdres ne sont que le partage des coins. Cependant, au fur et à mesure que le rapport oxygène-tungstène diminue, ce qui se produit lors de la réduction (transition vers les oxydes inférieurs), l'octaèdre devient de plus en plus complexe dans des combinaisons de coin, de bord et de partage de visage.

          

Par la perte de chaque atome d'oxygène du réseau d'oxyde, deux électrons sont ajoutés à la bande de conduction. Les composés réduits sont donc semi-conducteurs ou conducteurs.

          

Outre l'octaédrique tungstène-oxygène, les tétraèdres W04 peuvent également être trouvés dans les composés entièrement oxydés (tungstates), ainsi que les bipyramides pentagonales WO7 dans les composés réduits.

          

Plusieurs centaines voire des milliers d'oxydes de tungstène ternaires et quaternaires sont connus aujourd'hui. Ils ne sont que partiellement décrits dans la littérature et peuvent être trouvés dans les compilations pertinentes. Ils sont cependant le sommet d'un iceberg d'un nombre bien plus grand de composés qui pourraient former, en principe, un grand nombre d'éléments et / ou de combinaisons d'éléments. En ce sens, la chimie cristalline des oxydes de tungstène peut être considérée comme l'un des domaines les plus complexes et les plus riches dans la chimie structurale des éléments.

          

Utilisé dans la fabrication du tungstène et des tungstates, dans les alliages, dans les tissus ignifuges et comme pigment céramique.

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