2MoS2+ 7 O2→ 2 MoO3 + 4 SO2 可以用鈦鐵試劑來檢驗生成的三氧化鉬。將產物用氫氧化鈉或氫氧化鉀溶液處理(原理是將三氧化鉬轉化為鉬酸鹽),然后滴加鈦鐵試劑溶液,會和生成的鉬酸鈉或鉬酸鉀反應,產生金黃色溶液。這種方法很靈敏,微量的鉬酸鹽都能被檢測出來。而如果沒有三氧化鉬生成,溶液就不會產生金黃色,因為二硫化鉬不和氫氧化鈉或氫氧化鉀溶液反應。
MoS2可以由天然法,即輝鉬精礦提純法制備,該法是將的鉬精礦經(jīng)過一定的物理和化學作用,除去輝鉬精礦中的酸不溶物、SiO2、Fe、Cu、Ca、Pb 等雜質,再進一步細化,獲得納米 MoS2。美國 Climax 鉬公司就是采用了這種方法生產MoS2。這種方法制成的納米MoS2,能夠保持天然的 MoS2晶形,潤滑性能較好,適合制成潤滑劑。但是,采用天然法生產的納米MoS2純度不高,提純技術還有待于進一步改進。當溫度低于 400 ℃時,在普通大氣下工作時建議用成本較低的MoS2,在 1300 ℃以下都有潤滑能力,建議用成本較低的MoS2。
二硫化鉬是重要的固體潤滑劑,特別適用于高溫高壓下。它還有抗磁性,可用作線性光電導體和顯示P型或N型導電性能的半導體,具有整流和換能的作用。二硫化鉬還可用作復雜烴類脫氫的催化劑。
隔離泄漏污染區(qū),限制出入。切斷火源。建議應急處理人員戴防塵面具(全面罩),穿防毒服。避免揚塵,小心掃起,置于袋中轉移至安全場所。若大量泄漏,用塑料布、帆布覆蓋。收集回收或運至廢物處理場所處置。
盡管石墨烯有著許多令人眼花繚亂的優(yōu)點,但它也有缺點,尤其是不能充當半導體——這是微電子的基石。化學家和材料學家正在努力越過石墨烯,尋找其他的材料。他們正在合成其他兩種兼具柔韌性和透明度,而且擁有石墨烯無法企及的電子特性的二維片狀材料,二硫化鉬就是其中一種。
讓電子制造者驚喜的是,所有TMDs均是半導體。它們和石墨烯的薄度近乎相同(在二硫化鉬中,兩層硫原子把一層鉬原子像“三明治”那樣夾在中間),但是它們卻有其他優(yōu)點。就二硫化鉬而言,優(yōu)點之一是電子在平面薄片中的運行速度,即電子遷移率。二硫化鉬的電子遷移速率大約是100cm2/vs(即每平方厘米每伏秒通過100個電子),這遠低于晶體硅的電子遷移速率1400 cm2/vs ,但是比非晶硅和其他超薄半導體的遷移速度更好,科學家正在研究這些材料,使其用于未來電子產品,如柔性顯示屏和其他可以靈活伸展的電子產品。
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