Benear1

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Wolfram
Symbol W
Phase bei STP solide
Schmelzpunkt 3695 K (3422 ° C, 6192 ° F)
Siedepunkt 6203 K (5930 ° C, 10706 ° F)
Dichte (in der Nähe von RT) 19,3 g/cm3
Bei Flüssigkeit (bei MP) 17,6 g/cm3
Wärme der Fusion 52,31 kJ/mol [3] [4]
Verdampfungswärme 774 kJ/mol
Molarenwärmekapazität 24,27 J/(mol · k)
  • Wolframkarbid feines graues Pulver CAS 12070-12-1

    Wolframkarbid feines graues Pulver CAS 12070-12-1

    Wolfram -Carbidist ein wichtiges Mitglied der Klasse anorganischer Kohlenstoffverbindungen. Es wird allein oder mit 6 bis 20 Prozent anderer Metalle verwendet, um Gusseisen Härte zu verleihen, Kanten aus Sägen und Bohrern und durchdringende Kerne von Panzerprojektilen zu schneiden.

  • Wolfram (VI) Oxidpulver (Wolfram -Trioxid & blaues Wolframoxid)

    Wolfram (VI) Oxidpulver (Wolfram -Trioxid & blaues Wolframoxid)

    Wolfram -Oxid (VI), auch als Wolfram -Trioxid oder Wolframanhydrid bekannt, ist eine chemische Verbindung, die Sauerstoff und den Übergangsmetall -Wolfram enthält. Es ist löslich in heißen Alkali -Lösungen. Unlöslich in Wasser und Säuren. Leicht löslich in Hydrofluorsäure.

  • Cäsium-Wolframbronzen (CS0.32WO3) Assay Min.99,5% CAS 189619-69-0

    Cäsium-Wolframbronzen (CS0.32WO3) Assay Min.99,5% CAS 189619-69-0

    Cäsium -Wolframbronzen(CS0.32WO3) ist ein nahezu infrarotes absorbierendes Nanomaterial mit gleichmäßigen Partikeln und einer guten Dispersion.CS0.32WO3hat eine ausgezeichnete Schütze in der Nähe von nahezu Infrarot und eine hohe Sichtlichtübertragung. Es hat eine starke Absorption im Nahinfrarotbereich (Wellenlänge 800-1200 nm) und eine hohe Übertragung im sichtbaren Lichtbereich (Wellenlänge 380-780 nm). Wir haben die erfolgreiche Synthese von hochkristallinen und hohen Reinheit CS0.32WO3 -Nanopartikeln über einen Sprühpyrolyseweg. Unter Verwendung von Natriumkolung und Cäsiumkarbonat als Rohstoffe wurden Cäsium -Wolframbronze (CSXWO3) -Pulver durch hydrothermale Reaktion mit niedriger Temperatur als Zitronensäure als Reduktionsmittel synthetisiert.