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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 (nahe rt) | 19,3 g/cm³ |
| Im flüssigen Zustand (bei Schmelzpunkt) | 17,6 g/cm³ |
| Schmelzwärme | 52,31 kJ/mol[3][4] |
| Verdampfungswärme | 774 kJ/mol |
| Molare Wärmekapazität | 24,27 J/(mol·K) |
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Wolfram(VI)-Oxid-Pulver (Wolframtrioxid und blaues Wolframoxid)
Wolfram(VI)-oxid, auch bekannt als Wolframtrioxid oder Wolframsäureanhydrid, ist eine chemische Verbindung aus Sauerstoff und dem Übergangsmetall Wolfram. Es ist in heißen alkalischen Lösungen löslich, in Wasser und Säuren unlöslich und in Fluorwasserstoffsäure schwer löslich.
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Wolframcarbid, feines graues Pulver, CAS 12070-12-1
Wolframcarbidist ein wichtiges Mitglied der Klasse der anorganischen Kohlenstoffverbindungen. Es wird allein oder zusammen mit 6 bis 20 Prozent anderer Metalle verwendet, um Gusseisen, Schneidkanten von Sägen und Bohrern sowie den Penetrationskernen von panzerbrechenden Geschossen Härte zu verleihen.
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Cäsium-Wolfram-Bronze (Cs0,32WO3), Gehalt min. 99,5 %, CAS 189619-69-0
Cäsium-Wolfram-Bronzen(Cs0.32WO3) ist ein Nahinfrarot absorbierendes Nanomaterial mit einheitlichen Partikeln und guter Dispersion.Cs0.32WO3Es weist eine ausgezeichnete Abschirmwirkung im nahen Infrarotbereich und eine hohe Lichtdurchlässigkeit im sichtbaren Bereich auf. Es absorbiert stark im nahen Infrarotbereich (Wellenlänge 800–1200 nm) und zeigt eine hohe Transmission im sichtbaren Lichtbereich (Wellenlänge 380–780 nm). Wir haben erfolgreich hochkristalline und hochreine Cs0,32WO3-Nanopartikel mittels Sprühpyrolyse synthetisiert. Unter Verwendung von Natriumwolframat und Cäsiumcarbonat als Ausgangsmaterialien wurden Cäsiumwolframbronze-Pulver (CsxWO3) durch eine hydrothermale Reaktion bei niedriger Temperatur mit Zitronensäure als Reduktionsmittel hergestellt.




