二硫化钨的导电性能如何?二硫化钼的导电性能如何?两者的导电性能有什么不同?那个导电性更好一些。

二硫化钨的导电性能如何?二硫化钼的导电性能如何?两者的导电性能有什么不同?那个导电性更好一些。,第1张

英文名称: tungsten disulfide编辑本段二硫化钨简介 二硫化钨是钨和硫的化合物,状态为黑灰色粉末,不溶于水和有机溶剂,不与酸碱发生反应(浓硝酸与氢氟酸的混合液除外),其分子式为WS2。编辑本段二硫化钨作为固体润滑剂特点: 1、具有很低的摩擦系数(0.03),较高的抗极压性能和抗氧化性能(空气中450℃开始分解,650℃完全分解,真空中1100℃开始分解,2000℃完全分解)。适用于高温、高压、高真空、高负荷、高转速、高辐射、强腐蚀、超低温等各种苛刻条件下的润滑。 2、对金属表面有很好的吸附能力。可以添加在工程塑料中做成润滑原件或与某些挥发性溶剂混合均匀后、喷涂于金属表面,在冲锻中用以提高模具的寿命和工件表面的光洁度。 3、二硫化钨粉剂可与油类、脂类配成二硫化钨油剂、二硫化钨油膏、二硫化钨蜡及其他固体润滑块与润滑膜。 此外,二硫化钨还可以在石油化工领域中用做催化剂,其优点是裂解性能高,催化活性稳定可靠,使用寿命长。编辑本段高纯超细二硫化钨微粉的各项技术指标: WS2:99.85-99.95% H2O≤0.05% FSSS:0.3-1μm编辑本段包装标准: 分为25公斤50公斤两种规格 (钢桶加双层塑料袋)编辑本段产品用途: 可作润滑剂 ,性能比二硫化钼好,摩擦系数较低,抗压强度较大。单独用于高温、高压、高转速、高负荷,以及在化学性活泼介质中转运的设备。与其他物料配置的锻压、冲压润滑剂,能延长模具寿命,提高产品光洁度。与 聚四氟乙烯 和 尼龙 等配制的填充材料,可用于制自润滑部件。 WS2的应用领域很广,除了用在航天航空、汽车和碳素减磨材料等外,还用在润滑脂中。凡是在润滑脂中加MOS2的产品均可用WS2替代,在同样的条件下,添加相同数量的石墨、二硫化钼和二硫化钨,则发现油脂的摩擦系数比较是:石墨>二硫化钼>二硫化钨;而最大无卡咬负荷PB则是二硫化钨>二硫化钼>石墨,故可做出结论:润滑性能比较: 二硫化钨>二硫化钼>石墨,而且目前二硫化钨的价格比二硫化钼的价格便宜很多,现在国内已有几家大的润滑脂厂商经过试验,证明用WS2替代MOS的生产出的产品在润滑性能上并没有降低,开始以吨计下订单,( WS2在润滑脂中的使用方法和MOS完全相同)二硫化钼,molybdenum disulfide 辉钼矿的主要成分。黑色固体粉末,有金属光泽。化学式MoS2,熔点1185℃,密度4.80克/厘米3(14℃),莫氏硬度1.0~1.5。1370℃开始分解,1600℃分解为金属钼和硫。315℃在空气中加热时开始被氧化,温度升高,氧化反应加快。二硫化钼不溶于水,只溶于王水和煮沸的浓硫酸。编辑本段制法 制法有:①将钼和硫直接化合。②三氧化钼与硫化氢气体作用。③将三氧化钼、硫、碳酸钾的混合物一起熔融。编辑本段用途 二硫化钼是重要的固体润滑剂,特别适用于高温高压下。它还有抗磁性,可用作线性光电导体和显示P型或N型导电性能的半导体,具有整流和换能的作用。二硫化钼还可用作复杂烃类脱氢的催化剂。 它也被被誉为“高级固体润滑油王”。二硫化钼是由天然钼精矿粉经化学提纯后改变分子结构而制成的固体粉剂。本品色黑稍带银灰色,有金属光泽,触之有滑腻感,不溶于水。产品具有分散性好,不粘结的优点,可添加在各种油脂里,形成绝不粘结的胶体状态,能增加油脂的润滑性和极压性。也适用于高温、高压、高转速高负荷的机械工作状态,延长设备寿命。二硫化钼用于摩擦材料主要功能是低温时减摩,高温时增摩,烧失量小,在摩擦材料中易挥发减摩:由超音速气流粉碎加工而成的二硫化钼粒度达到325-2500目,微颗粒硬度1-1.5,摩擦系数0.05-0.1,所以它用于摩擦材料中可起到减摩作用;增摩:二硫化钼不导电,存在二硫化钼、三硫化钼和三氧化钼的共聚物。当摩擦材料因摩擦而温度急剧升高时, 共聚物中的三氧化钼颗粒随着升温而膨胀,起到了增摩作用;防氧化:二硫化钼是经过化学提纯综合反应而得,其PH值为7-8,略显碱性。它覆盖在摩擦材料的表面,能保护其他材料,防止它们被氧化,尤其是使其他材料不易脱落,贴附力增强;细度:325目-2500目SIO2:0PH值:7-8密度:4.8-5.0g/cm3硬度:1-1.5烧失量:18-22%摩擦系数:0.05-0.09。

一.定义不一样

1.电导体电导体(conductor)就是指电阻不大且便于传导电流的化学物质。电导体中出现很多可随意运动的自由电子称之为自由电子。在外面静电场的作用下,自由电子作定向运动,产生显著的电流量。

2.半导体材料半导体材料(semiconductor),指常温状态导电率能处于电导体(conductor)与绝缘物(insulator)中间的原材料。半导体材料在录音机.电视及其温度测量上拥有普遍的运用。如二极管便是使用半导体材料制作的元器件。

二.归类不一样

1.第一类电导体金属材料是最普遍的一类电导体。金属材料中的原子和里层电子器件组成原子实,标准地排成点阵式,而外面的价电子非常容易摆脱原子的约束而变成自由电荷,他们组成导电性的自由电子。

2.第二类电导体电解质溶液的溶剂或称之为锂电池电解液的熔化电解质溶液也是电导体,其自由电子是正空气负离子。试验发觉,绝大多数纯液态尽管也可以电离度,但电离度水平不大,因此并不是电导体。

3.别的介电质电的绝缘物又称之为电解介质。他们的电阻极高,比合金的电阻大1014倍之上。绝缘物在一些外部标准(如加温.加髙压等)危害下,会被“穿透”,而转换为电导体。绝缘物或电解介质的关键电力学特性体现在氧化还原电位.电极化.耗损和穿透等环节中。

4.半导体材料半导体器件许多,按成分可分成原素半导体材料和有机化合物半导体材料两类。锗和硅是最常见的元素半导体材料;化学物质半导体材料包含第Ⅲ和第Ⅴ族化学物质(氮化镓.磷化镓等).第Ⅱ和第Ⅵ族化学物质(硫化镉.氧化钨等).金属氧化物(锰.铬.铁.铜的金属氧化物)。及其由Ⅲ-Ⅴ族化学物质和Ⅱ-Ⅵ族化学物质构成的离子晶体(镓铝砷.镓砷磷等)。除以上晶态半导体材料外,也有非晶态的夹层玻璃半导体材料.有机化学半导体材料等。

三.特点不一样

1.热敏电阻特点半导体材料的电阻值随环境温度改变会出现显著地更改。2.感光特点半导体材料的电阻对光线的改变十分比较敏感。有阳光照射时.电阻不大;无阳光照射时,电阻非常大。3.夹杂特点在纯粹的半导体材料中,掺人极少量的残渣原素,便会使它的电阻产生巨大的转变。4.半导体材料半导体材料五大特点∶夹杂性,热敏性,光敏性,负电阻温度特点,整流器特点。5.在产生分子结构的半导体材料中,人为因素地掺加特殊的残渣原素,导电率能具备可预测性。6.在阳光照射和辐射热标准下,其导电率有显著的转变。

最近看论文的时候看到了一篇用QLED做发光柔性皮肤的,但是这个QLED是什么我就不清楚了,让老夫来搜索一波

一般情况下,粒径小于10nm的半导体纳米晶被称之为量子点。

这个时候就需要提到量子限域效应了,激子束缚能的唯一变量是量子点的半径R,所以,带隙的能量和半径成反比关系。其强弱可以通过玻尔激子半径(电子空穴的距离)来判断,即:

在体相材料中,电子和空穴的距离很远,束缚能很小,当粒径减小而电子和空穴的波函数交叠部分增加时,束缚能随之增大,带隙变宽。

激子玻尔半径可以作为临界值判断量子限域效应。当量子点半径R接近或小于R B 时,电子和空穴的运动在空间上受到量子点维数的限制,导致量子点内部电子的运动状态处于体相分子和单独分子的中间态,能级的状态由连续转变为离散。此时激子跃迁能随尺寸减小而增加,吸收和发光峰位蓝移。

因此,调节量子点尺寸可以调节发光的波长。 [1]

适当频率的激光入射半导体材料,由于带间吸收及其他吸收过程而激发到半导体能带或局部能级中的载流子会跃迁回基态引起符合。电子从高能级向低能级跃迁回自发辐射光子,这种吸收外界光子后又重新辐射出光子的过程位光致发光。 [2]

量子点的光致发光主要来自于荧光辐射。

(辐射符合常有带间本政府和、深缺陷能级符合、激子符合)

因此光致发光测量技术可以通过一定波长的光激发照射量子点材料,通过单色仪和光电探测器收集分析,得到不同波长的荧光强度分布,即为PL谱

通过测量样品的荧光光强随激发光波长变化而获得的光谱则是PLE谱

半导体材料在停止照射时,荧光不会立即消失,而是逐渐衰减,TRPL谱变是观察物理或化学瞬态过程并分析时间的谱。

国际上对电致发光量子点(QLED)的真正定义是Quantum Dot Light Emitting Diodes,即量子点发光二极管,或量子电自发光显示。严格意义上终极版本的QLED是不需要额外光源的自发光技术,其发光原理和结构更加简单,量子点层夹在电子传输和空穴传输有机材料层之间,外加电场使电子和空穴移动到量子点层中,它们在这里被捕获到量子点层并且重组,从而发射光子。 [4]

但是目前而言这种自发光很难实现,也因此并没有真正意义上的自发光QLED。

开头提到的看的那个量子点发光皮肤的文献倒是尝试着使用电致发光的量子点来进行应用,看上去效果还不错,能够实现微纹理的光学转化。

就像是三星的AMOLED屏幕是用OLED为单元做成的屏幕。量子点屏幕,自然就是发光材料使用量子点的屏幕。

量子点屏幕的结构比较简单,就是很多层堆起来,然后有比如蓝光LED先照射它使它激活,然后它再去发出其他颜色的光。

不过这些电视背光仍然是需要提供一个光源来激活量子点发光,其效果也就是色域上进行了优化。

如果某天QLED能过实现电致发光,自发光显示技术才真正的到来。

[1]尹文旭. 二硫化钨/二硫化钼半导体量子点的制备及光电器件研究[D].吉林大学,2019.

[2]王颖. Ⅲ-Ⅴ族半导体量子点和量子阱复合结构纳米材料光学特性研究[D].北京交通大学,2019.

[3]知乎的众多答案

[4]量子点从光致背光到电致自发光要走十年, https://www.jiemian.com/article/1207583.html


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