硬式鎢飛鏢50分到100分三鏢結束訓練表
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- 分類:鎢的知識
- 發佈於:2015-07-21, 週二 17:06
訓練是每個鎢飛鏢愛好者必不可少的環節,以下是硬式鎢飛鏢50分到100分三鏢結束訓練表:
注釋:“S”代表一倍、“D”代表兩倍、“T”代表三倍
100 T20+D20
99 T19+S10+D16
98 T20+D19
97 T19+D20
96 T20+D18
95 T19+D19
94 T18+D20
93 T19+D18
92 T20+D20
91 T17+D20
90 T18+D18
89 T19+D16
88 T20+D14
87 17+D18
86 T18+D16
85 T15+D20
84 T20+D12
83 T17+D16
82 T14+D20
81 T19+D12
80 T20+D10
79 T19+D11
78 T18+D12
77 T19+D10
76 T20+D8
75 T17+D12
74 T14+D16
73 T19+D8
72 T16+D12
71 T13+D16
70 T10+D20
69 T19+D6
68 T20+D4
67 T17+D8
66 T10+D18
65 T11+D16
64 T16+6D8
63 T13+D12
62 T10+D16
61 T7+D20
60 S20+D20
59 S19+D20
58 S18+D20
57 S17+D20
56 S16+D20
55 S15+D20
54 S14+D20
53 S13+D20
52 S12+D20
51 S11+D20
50 DB50
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維根公開賽韋德獲得了他2015年第二個鎢飛鏢錦標賽冠軍
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- 分類:鎢新聞
- 發佈於:2015-07-21, 週二 17:02
在維根舉行的2015年第13屆賽事中,詹姆士韋德擊敗了Kim Huybrechts ,獲得了他在2015年第二個鎢飛鏢錦標賽冠軍。
在羅賓公園網球中心韋德又找到了他的最佳狀態,他自信地打敗了一系列強大的對手之後,並在最後一場激動人心的決定賽中擊敗了Huybrechts。
這位32歲的鎢飛鏢選手在下午就已開始佔據主導地位,在開始兩次比賽中僅失敗一場,從而完勝Steve Douglas和Dirk van Duijvenbode,然後以6-5險勝Dave Ladley大獲全勝。
該奧爾德肖特運動員隨後在16強中以6-3艱難地戰勝Vincent vander Voort,之後擊敗伊恩·懷特 ,伊恩·懷特在之前的比賽中淘汰了菲爾·泰勒在他以前的比賽,在與基根布朗的半決賽中6-4獲勝。
世界青年冠軍布朗很享受投擲線前的令人印象深刻的一天,但韋德會再次輕鬆擊敗他的對手,以6-1獲勝進入今年第六個巡迴賽決賽。Huybrechts也有一個好的開場,開始時以6-2戰勝史蒂夫·布朗,之後連續以6-3打敗了大衛波利特和史蒂夫·比頓獲得排名。
這個比利時球員在16強比賽中以6-4打敗了錦標賽十大冠軍喬默南6-4,隨後在1/4決賽中6-5險勝凱爾安德森。Huybrechts以6-4戰勝英國公開賽四強安德吉爾丁,平均得分107.23,之後將於韋德在總決賽中艱難對決。比利時運動員繼續他的風格,在最後交換場地後迅速的以3-1領先,之後拓展自己的優勢,以5-3的得分與勝利只有一步之遙。雖然,韋德拒絕被打敗,在最後三場比賽時進行了有力的反擊,使得10000英鎊的冠軍支票如探囊取物。
在維克托世錦賽資格賽之後,第13屆球員錦標賽是倒數第二個職業巡迴賽賽事,將有一個變數,因澳大利亞王牌運動員安德森進入到四分之一決賽,在這個暫定排名的地方將看到他與馬克韋伯斯特的對決。
威爾士人韋伯斯特在爭奪布萊克浦排名的比賽中落後於安德森500英鎊,而以2000英鎊遠遠落後於達倫·韋伯斯特獲得世界比賽賽事的排名。
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鎢飛鏢比賽規則之環球旅行Ⅱ
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- 發佈於:2015-07-21, 週二 17:00
變種:
包括圓心的環球旅行。圓心既可以加到開始時,也可以加到結束時。這在一定程度上會改變賽事。比如,要求在結束時增加圓心,如果不能擊中圓心,可能會使另一名選手趕上來。與此相似,在開始時增加圓心,如果對手們在一輪或兩輪中不能擊中圓心,第一個擊中的選手可能會取得很大的領先優勢。一個富有挑戰的變種是包括圓心的環球旅行。
雙倍環球旅行。這是一個同樣規則的比賽,但是每一名選手必須擊中每一個分數區的雙倍,按照順序從1~20(可以包括也可以不包括雙倍圓心)。對於要求必須雙倍開局和雙倍結束的01比賽,這是一個很好的練習。
三倍環球旅行。每一名選手必須擊中每一個分數區的三倍,按照順序從1~20。即使對於飛鏢好手,這也是一個持續時間長的比賽。
持續不斷環球旅行。如果一名選手投出了“完美的一輪”,比賽中按照順序擊中的三個分數,持續不斷地投擲就會出現。比如,一名選手在第一輪中連續擊中1、2、3分數區,該選手可以取下飛鏢後立即開始下一輪投擲。因為這是屬於“獎勵輪”,只有在環繞中沒有擊中某一分數,它的這一輪才結束,儘管那一輪仍然有一鏢或兩鏢沒有投出。在這一變種中,選手在對手沒有機會投出一鏢時即可獲勝。
三倍或雙倍環球旅行。比賽中擊中某一分數的三倍和雙倍,可以得到獎勵,允許他越過順序中的下一個分數或多個分數。如果一名選手比賽擊中了某一分數的三倍,他可以立即跳過前面的兩個分數(比如,當投擲1分時,擊中了1的三倍,該選手就可以越過2分和3分)。如果一名選手比賽擊中了某一分數的雙倍,他可以立即跳過前面的一個分數。但是選手不被允許越過最後一個分數——通常是20或圓心。、
環球旅行——三倍和雙倍,加持續不斷。即將前面的兩個變種組合起來。比賽中擊中某一分數的三倍和雙倍,可以得到獎勵,允許他越過順序中的下一個分數或多個分數。一名選手投出了“完美的一輪”可以得到加投一輪的額外獎勵。
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鎢飛鏢比賽規則之環球旅行Ⅰ
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- 發佈於:2015-07-21, 週二 16:56
環球旅行,也被稱為繞時鐘,是一個標準的比賽專案,同時也是適合任何水準的選手的非常好的練習遊戲。由於所有的分數區都要用到,對於剛剛開始熟悉鏢盤的初學者,它是一個不可多得的專案。
參賽人數:多少人都可以。
使用的分數:所有的分數區,從1~20都要使用(在有些變種遊戲中,還包括圓心)。
比賽規則:比賽的目標是,力爭在對手之前連續擊中鏢盤上的1~20每一個分數區。分數區的任何部分—單倍、雙倍,或三倍都包括在內。在比賽中擊中某一分數區之後,選手可能會領先去投下一個分數區。按照順序,第一個擊中完所有分數區的選手,獲勝。不按順序擊中的任何分數區不能計算在內。比如,完美的一輪應按照順序去擊中1、2、3分數區。
比賽戰術:準確是必須的,但是擊中三倍區或雙倍區不完全必要,因此瞄準分數區“胖”的部分—從三倍環至雙倍環之間—是穩妥的瞄準目標。
計分:將選手的代號按照順序簡明地排列於計分板上,在每一輪之後,選手在計分板上注明下一個要擊中的分數。比如,在擊中3分數區之後,要在計分板選手的代號旁注明下一個目標4分數區。
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鎢酸鍶
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- 發佈於:2015-07-21, 週二 15:45
鎢酸鍶的物理性質如下所示:分子式:O4SrW,分子量:335.4576,相對密度:6.187,能在酸中分解,但不溶于乙醇和其他有機溶劑中。它在常溫常壓下是穩定的,但是要避免與物料、氧化物和鹵素接觸。鎢酸鍶對水體有一定的污染,所以不能將未稀釋或大量的産品接觸地下水、水道或污水系統,未經相關政府部門允許不可以將材料排入周圍的環境。另外,鎢酸鍶具有一定的毒性和刺激性,因此在操作時要做好一定的防護措施:例如佩戴防護眼鏡、手套和穿著防護服等。同時要避免眼睛和皮膚接觸該産品。
鎢酸鍶的制取方法有以下幾種:
1.通過鹼金屬與鎢酸鹽的複分解反應制取。
2.利用三氧化鎢與金屬氧化物熔融制取鎢酸鍶。
3.通過三氧化鎢與碳酸鹽熔融反應制取。
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鎢酸銀
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- 發佈於:2015-07-21, 週二 15:42
鎢酸銀是一種淺黃色的結晶或者粉末,它的中文別名是氯化鍶或二氯化鍶。鎢酸銀的物理性質如下所示:分子式:Ag2O4W,分子量:463.574,能溶于硝酸、氨水和氰化鉀溶液。它的化學性質如下所示:鎢酸銀容易被還原,但不是强氧化劑;它和氫化硫作用易生成鎢硫化物,也能被硝酸分解成白色水合鎢酸。鎢酸銀主要用于催化劑、電子和化學工業。它可以通過鎢酸鈉和硝酸銀反應制取,或者通過三氧化鎢和氧化銀反應制取。要存儲在常溫密閉,且陰凉通風乾燥的地方。
Ag2O4W的相關系統編號如下所示:CAS號:13465-93-5,MDL號:MFCD00014147,EINECS號:236-708-3,PubChem號:24881171。另外鎢酸銀具有一定的毒性和刺激性,因此在操作作業時要佩戴一定的安全措施,例如防護的手套,眼鏡和防護服等,避免眼睛和皮膚上接觸該産品。
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稀土摻雜鎢酸鈣多晶的製備及缺陷研究小結
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- 發佈於:2015-07-21, 週二 14:40
稀土摻雜鎢酸鈣ZnxCa(1-x)WO4多晶的製備及缺陷研究小結
(1)採用高溫固相法反應法製備了一系列不同鋅鈣比的ZnxCa(1-x)WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶。通過XRD測試發現摻雜10mol%鋅離子的樣品保持了原有的體心四方結構,鋅離子濃度過高會破壞鎢酸鈣的晶格結構及發光中心。通過上轉換發光測試確定鋅離子濃度為10mol%時發光效果最好。因此選擇鋅鈣比為1:9的樣品為最佳基質材料,即Zn0.1Ca0.9WO4。
(2)採用高溫固相反應法製備了不同燒結條件的Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶。XRD測試表明均已形成體心四方晶格結構。通過上轉換發光測試,當燒結溫度為1000℃,燒結時間為3h時,發光效果最好。因此最佳工藝參數為燒結溫度1000℃,燒結時間3h。
(3)採用高溫固相反應法製備了Zn0.1Ca0.9WO4:2mol%Tm3+/6mol%Yb3+、Zn0.1Ca0.9WO4:0.4mol%Ho3+/4mol%Yb3+和Zn0.1Ca0.9WO4:2mol%Tm3+/0.6mol%Ho3+/8mol%Yb3+等樣品。XRD測試表明稀土離子的摻雜並沒有影響基質的晶格結構。
(4)分析了稀土離子的摻雜對紫外-可見吸收光譜的影響。稀土離子的摻雜並沒有改變基質原有的體心四方結構,說明稀土離子只是取代了Zn2+離子或Ca2+離子的位置,多餘的正電荷由Zn2+離子或Ca2+離子的空位缺陷補償。隨著稀土離子濃度的增加,Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+多晶和Zn0.1Ca0.9WO4:Tm3+/Yb3+多晶紫外吸收邊均先紅移後藍移,說明稀土離子濃度過大會使晶格內部能量增加,阻礙自由電子躍遷,不利於上轉換發光。
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Yb3+濃度對稀土摻雜鎢酸鈣多晶吸收光譜的影響
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- 發佈於:2015-07-21, 週二 14:37
以下為Yb3+濃度對Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+多晶吸收光譜的影響。
固定Tm3+離子濃度為2mol%,摻雜不同Yb3+濃度的Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+多晶紫外-可見吸收光譜如圖3所示。
Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+多晶的紫外-可見吸收光譜掃描範圍為200~850nm。從圖中可以看出,Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+多晶在690nm和795nm處有明顯的吸收峰,這是Tm3+離子不同能級之間的電子躍遷產生的,分別對應Tm3+離子的3H6→3F2,3和3H6→3H4能級躍遷。
從圖中我們可以看出,Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+多晶在300nm左右紫外吸收峰強度直線下降,可以把此處作為紫外吸收邊。隨著Yb3+離子摻雜濃度的不斷提高,Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+多晶的紫外吸收邊先紅移後藍移,且藍移程度較大。這是由於少量Zn2+離子的摻雜並沒有改變CaWO4晶體原有的體心四方結構,Zn2+離子只是取代了晶格中Ca2+離子的位置。同樣,摻雜Ho3+離子和Yb3+離子佔據了Zn2+離子或Ca2+離子的位置,多餘的正電荷由Zn2+離子或Ca2+離子的空位缺陷補償。
同樣,由表可以看出,Tm3+、Yb3+離子的極化能力比Zn2+離子和Ca2+離子強。稀土離子的摻雜使Zn0.1Ca0.9WO4多晶中WO42-基團極化度增加,電子雲變形性增大,自由電子躍遷所需能量減少,因此自由電子更易發生躍遷產生紅移現象;當Yb3+離子濃度過大時,會使Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+多晶內部能量急劇增加,自由電子被束縛在價帶很難發生能級躍遷,因此吸收邊發生藍移。
Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Yb3+多晶的紫外吸收邊先紅移後藍移,當Yb3+離子濃度為5.0mol%時,吸收邊紅移至最大,此時更易發生自由電子的能級躍遷,有利於上轉換發光強度的提高。
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鎢面向等離子體材料
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- 發佈於:2015-07-21, 週二 14:28
受控熱核聚變能的利用是公認的有望解決人類未來能源需求的主要途徑,材料問題是決定聚變能能否開發成功的關鍵之一,其中包括“面向等離子體材料” (PFM)。在遠離等離子體或邊緣等離子體能量不高的情況下一般使用鎢作為面向等離子體材料。鎢材料是在核聚變反應裝置中直接面對等離子體的第一壁、偏濾器及限制器的裝甲材料。鎢面向等離子體材料的主要功能是:有效控制進入等離子體的雜質;有效移走輻射到材料表面的熱;保護非正常停堆時其他部件免受等離子體轟擊而損壞。鎢面向等離子體材料關係到等離子體的穩定性及第一壁結構材料和元件的安全。
在聚變反應過程中,鎢面向等離子體材料受到高熱流等離子體的強烈輻照,同時也受到逃逸出來的各種粒子的轟擊,處於極其惡劣的工作條件下;尤其在發生等離子體破裂和垂直位移事件時,這種輻照和衝擊更為嚴重。這就要求鎢面向等離子體材料在以下幾方面都應具有良好的性能:首先,PFM要有良好的導熱性、抗熱衝擊性能和高熔點;其次,PFM應有低的濺射產額,即由物理濺射、化學濺射和輻照增強昇華所產生的雜質的數量要低;第三,氫(氘、氚)再迴圈作用低,即氫(氘、氚)應具有較低 的吸放氣性;第四,PFM應當是低活性材料。
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鎢的屏蔽β輻射的半值層計算
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- 發佈於:2015-07-21, 週二 14:25
在處於輻射的路徑上,使輻射水準減弱到它最初始值的一半所需要的屏蔽材料的厚度稱為半值層厚度(Half-value Thickness HVL),也被稱為半值層。該法可作為一種估計合適屏蔽厚度的有效手段,由半值層厚度法求所需屏蔽材料的厚度或已知屏蔽層厚度估計屏蔽效果比較方便。 n個半值層厚度可使輻射強度減至1/2n。
下表列出不同能量的β輻射在鋁中的半值層△1/2。
β輻射在鎢中的半值層可通過下式換算近似得到:
△1/2W=0.482△1/2Al×A/Z
式中,
A,Z--鎢的原子量及原子序數;
△1/2Al--在鋁中的半值層值;
△1/2W--在鎢中的半值層值。
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