引入社會資本承辦賽 促進飛鏢在全民中開展全民中开展

国家体育总局社体中心业务四部副主任、中国飞镖协会秘书长苏宝生近日在接受记者采访时表示,中国飞镖联赛是中国飞镖协会对体育赛事创新机制的一次重大尝试,它将遵循市场机制引入社会资本承办赛事,能够最大化地释放优质资源,加快体育产业的发展,促进飛鏢比賽运动在全民中开展。

2015中国飞镖联赛(CDL)揭幕战1月24日在北京开幕,国内最为优秀的64位飞镖高手为现场观众奉献了一场精彩的飞镖盛宴。苏宝生介绍说,中国飞镖协会借助外力,打破以前体制搞赛事,引进商业资本进来,实现飞镖运动市场化,商业化,职业化。

飞镖技术简单易于掌握,且不受年龄,性别,地域和环境限制,是一项值得大力推广的群众体育项目。“飞镖运动没有门槛,老少皆宜,充分体现无年龄,无性别门槛。”苏宝生说,“我们下一步将通过科学技术手段,软式飞镖选手可以通过联网进行比赛,实现异地对战。厂家还将进一步研发,使得飞镖比赛更加科学,体现比赛公平。”

据了解,中国飞镖联赛揭幕战总奖金15万元人民币,其中冠军奖金10万元。经过激烈争夺,来自上海的90后小将高洁玉脱颖而出,成为冠军。“本次赛事,冠军个人奖金达到10万元,这在社会体育项目中非常少见,如此高的奖金额度,将有助于飞镖项目在全民中推广,促进飞镖运动职业化、市场化开展。”苏宝生说。

 

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添加晶種對仲鎢酸銨物理性質有什麼影響?

由起始鎢酸銨溶液濃度、晶種和所需產品的平均粒徑可以確定晶種的加入量,但是添加晶種的時間、晶種的物理化學性質對仲鎢酸銨晶體粒度、松裝密度、粒度分佈都有不同程度的影響。最早成核的核前締合物形成時(按成核期推算出)加入晶種,能夠獲得Fsss粒度和松裝密度最大的仲鎢酸銨產品;加入完整的晶種能夠獲得理想的均勻仲鎢酸銨產品;加入細碎晶體,雖然能夠減少晶種的加入量,但由於部分“惰性晶粒”不生長或以不可測量的低速度生長以及二次成核加劇,使得仲鎢酸銨結晶產品中小於45μm的晶粒較多。

 

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攪拌對仲鎢酸銨蒸發結晶有什麼影響?

攪拌對蒸發結晶影響顯著,因為蒸發過程伴隨失氨的化學反應,並且攪拌還原性氨具有誘導成核作用。晶體長大是一傳質、傳熱化學過程,而傳質、傳熱阻力主要存在於晶體表面附近的滯流層內,因此增加固體與液體間的相對運動速度就能提高晶體的長大速度。在一定攪拌速度範圍內,提高攪拌速度能增加固體與液體間的相對速度,從而加快晶核的長大速度,但達到某一攪拌速度後,再提高攪拌速度,反而會打碎晶體,攪拌使誘導期縮短;攪拌速度快,形成的旋渦直徑大、高度深、流速快,溶液與鍋壁的接觸面積增大,熱交換快。NH3的逸出加劇過飽和生

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WO3薄膜的研究與應用(二)

(3)氣體傳感
 
環境氣體影響材料電學性質的表現形式,一般地講,就是材料的氣敏性能。Shaver首先報導了wO3薄膜對H2及其它含氫氣體(N2H4、NH3、H2S等)的氣敏性能。近年來人們發現WO3材料對其他一些氣體,特別是像氮氧化物這樣的有毒氣體也具有較好的敏感特性。w03材料對NO和H2S等有毒氣體的敏感性能使在實際中對這些氣體的探測成為可能,具有極為重要的應用價值。這方面的工作正在比較系統的深入展開,預計將在汽車尾氣監測等方面得到實際應用。
 
(4)光解水制氫電極材料
 
日本學者Fujishima和Honda自上世紀六十年代末對光照n-型半導體TiO2電極導致水的分解從而產生氫氣這一現象的發現,揭示了利用太陽能分解水制氫的可能性。作為太陽能分解水制氫的光電極材料必須滿足以下幾個條件:材料在電解液中要耐酸腐蝕;材料要能夠耐光腐蝕;最關鍵的一點是材料要具有合適的禁帶寬度。禁帶寬度太低不能使水分解(使水分解的電壓應在1.23v以上),禁帶寬度太高,材料只能吸收太陽光中的紫外光,效率會太低。而氧化鎢薄膜材料可以較好地滿足上述條件,因而在太陽能光解水制氫領域具有很好的前景。
 
 
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WO3薄膜的研究與應用(一)

三氧化鎢薄膜具有良好的電致變色性能,並在電致變色領域得到了廣泛的應用;同時,人們發現三氧化鎢薄膜還具有許多其他優異的性能,以下分別作以簡單介紹。
 
(1)光致變色
 
三氧化鎢薄膜在紫外光照射下,能變為藍色,在加熱條件下又可以恢復到無色狀態,表明三氧化鎢薄膜是一種很好的光致變色材料。光致變色材料可用於光資訊存儲、生物分子活性的光調控、露光計、自顯影感光膠片和全息攝影材料、光計算、防偽與裝飾材料、印刷板、偽裝材料和鑒偽等領域。下面以其在光全息存儲方面的應用為例進行簡單的說明。
光致變色材料曝光時,光致變色膜層的折射率將發生變化,尤其是記錄波長與介質吸收譜非共振時,膜內部折射率可產生顯著的變化。此時全息的衍射效應主要來源於折射率變化而不是介質吸收的改變。此時,光致變色材料可看作位元相型記錄材料。光致變色材料具有無顆粒和寬的動態範圍特徵,解析度僅受一記錄光的波長的限制,並且,記錄光功率足夠強,則不必採用幹法或濕法顯影,而只需光照就可以在原位記錄或擦出全息圖。
 
(2)催化降解
 
近年來,半導體氧化物光催化作為一項新的污染治理技術,日益受到重視。與其他方法相比,該方法具有高效節能、清潔無毒、無二次污染和工藝簡單等特點,在汙水處理及生活用水的深度處理等方面有著廣闊的應用前景。w03的禁帶寬度較低,利用可見光就能達到較好的降解效果。鑒於環境保護及可持續發展的要求,這是一個很有意義的研究與應用領域。
 
 
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WO3的基本物理化學性質

WO3分子量為231.85,理論密度7.16g/cm3,不溶于水,不溶於酸,微溶於HF,可溶於熱堿、氨水。鎢的外層電子構型為sd46s,因此在其化合物中可呈現+2,+3,+4,+5和+6共計5種價態,也常常出現不同價態共存的情況。WO3是鎢的最高價氧化物,通常在WO3中氧的含量並不滿足嚴格的化學計量比,以WO3-x的形式來表示。由於存在有一定程度的氧缺位元,使得部分W6+離子還原為W5+離子,形成鎢的五、六價混合價態氧化物。
 
WO3的分子式相當簡單,但它的物理性質卻十分的複雜。WO3的熔點據文獻報導是1473℃,但在1100℃時就開始昇華,昇華熱為459.8kJ/mol。嚴格滿足化學計量比且無任何雜質的三氧化鎢,應是無色透明的絕緣體,室溫下其禁帶寬度約為2.9eV。非化學計量的WO3-x則呈現n型半導體行為,禁帶寬度2.4~2.8eV。由於WO3結構的相變,隨著溫度的變化,WO3的電阻率會出現躍變現象,其電阻率一般在0.3~10Ω·cm範圍。
 
 
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WC-Co硬質合金球結構性能

由於WC基硬質合金球具有高硬度、高強度、高耐磨性、較低的熱膨脹係數、比較優良的抗氧化性能和耐蝕性等特點,使得它在現代耐磨、耐腐蝕和耐高溫等等領域都得到廣泛應用。由於鈷對碳化鎢有著最好的潤濕性(接觸角為零),以鈷為粘結劑燒結而成的硬質合金綜合性能最好,因此,WC-Co硬質合金球得到了最先的應用以及最深入的研究。

WC具有很高的硬度,洛氏硬度可達 94 HRA,而Co具有優良的韌塑性,並且對WC的潤濕性非常好,能促進硬質合金的燒結緻密化。將WC和Co結合起來製成的硬質合金球在受力條件下,由WC晶粒形成的骨架可以承受很大的壓力,顯示出很高的硬度,而作為粘結相的Co則通過變形吸收能量,抑制裂紋的擴展,呈現較高的韌性。所以WC-Co硬質合金球同時具有優良的橫向斷裂強度和硬度,一直保持著廣泛的應用。

硬質合金球


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低Co超細晶硬質合金球

超細晶硬質合金球是以WC為硬質相,Co為粘結相,抑制劑選用碳化物的新型硬質合金製成的。當硬質合金球中WC硬質相的晶粒尺寸小於0.2μm時,其所具有的高強度高硬度的“雙高”性能是普通硬質合金球難以達到的,而低Co超細晶硬質合金球是一種高硬度、高強度和高耐磨性兼備的硬質合金球,在實際應用中具有明顯優勢。

超細晶WC-Co硬質合金球,因同時具有高硬度、高抗彎強度、高耐磨性和高韌性,滿足了對高性能硬質合金球材料越來越高的要求。而低Co超細晶硬質合金球具有比常規的超細晶硬質合金球更高的硬度、紅硬性、耐磨性,在精密機械、特種耐磨材料、航空航太及零件等領域有更獨特的優勢。此外,低Co超細晶硬質合金球具有WC-Co合金球無可比擬的優異的耐磨性和抗腐蝕性,以及極佳的拋光性和抗氧化性,具有廣泛的應用前景。

低Co超細晶硬質合金球


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超細硬質合金球的磁學性能

大部分超細硬質合金球的主要成份是鎢鈷合金(WC-CO),鎢鈷硬質合金做成特殊工作條件的硬質合金球,具有耐高溫、耐磨性好,以及耐腐蝕等優良特性,並在高真空防磁硬質合金球取得了一定的成效。

超細WC-Co硬質合金球的磁學性質不僅受WC晶粒大小分佈的影響可能還受Co相中溶解的晶粒長大抑制劑的種類,數量的影響。 後者作用於 WC的溶解析出,影響Co相的結構。使硬質合金球表現出不同的磁學性能。 在鈷含量確定時,WC 晶粒愈細,矯頑磁力愈高。通常矯頑磁力可作為間接衡量WC晶粒大小的指標。超細硬質合金球具有普通硬質合金難以達到的高硬度和強度,以及比同類普通硬質合金球高得多的矯頑磁力。在超細硬質合金球的生產中,晶粒長大抑制劑的加入使硬質合金球出現了許多不同於普通硬質合金球的特徵。

硬質合金球


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三氧化鎢薄膜材料製備及其性能(三)

(三)溶膠凝膠法
 
溶膠凝膠轉變過程是指一個呈液態、分散高度均勻的體系(溶液或液膠)經化學方式或物理方式的處理,整體轉變成一個呈類固態分散高度均勻的體系。溶膠凝膠法製備材料具有工藝簡單、成本較低、低溫合成、高度化學均勻性(包括摻雜物質在薄膜中有較好的均勻分佈)、材料形狀多樣性等特點。目前溶膠凝膠法製備三氧化鎢薄膜大致有以下幾種類型:鎢酸鹽酸化法、鎢粉過氧化聚鎢酸法、鎢酸鹽的離子交換法、鎢的醇鹽水解法、氯化鎢的醇化法等。
國內學者採用離子交換法從鎢酸鈉獲得鎢酸溶液,然後加入一定量的氨水和雙氧水用來穩定鍍膜液,用浸漬提拉法在ITO玻璃基片上成膜,150℃下烘烤30min,再反復塗膜,最後在350~500℃下加熱2h,得到三氧化鎢薄膜,研究表明加入一定量的氨水和雙氧水可以穩定鍍膜液和延長形成或凝膠的時間。
 
有學者採用鎢粉過氧化聚鎢酸法製備摻雜三氧化鎢薄膜,將5g鎢粉與20mlH2O2(30%)反應,不停攪拌直至鎢粉完全溶解,用鉑網除去未反應的H2O2後,加入20ml乙醇蒸發直至溶液從牛奶狀變為透明橙色的溶膠,為了獲得摻鈀薄膜,在該溶膠中加入二氯化鈀(也可在製備好的三氧化鎢薄膜上濺射一層鉑以達到摻雜鉑的目的),採用提拉浸漬成膜法成膜,每次提拉浸漬的膜厚控制在400nm以下,以免如果要濺射催化劑而使薄膜龜裂,氫敏性測試表明用濺射法摻雜鉑的三氧化鎢薄膜(溶膠凝膠法製備的)是很好的氣致變色薄膜,這是因為該摻雜薄膜在進入氣致變色室之前在空氣中有很好的穩定性,該摻雜薄膜對氫氣的靈敏度高於在溶膠中摻雜鈀的三氧化鎢薄膜。
綜合上述製備方法,要製備大表面的三氧化鎢薄膜,濺射法和溶膠凝膠法是可行的製備方法,但濺射法工業化成本高,而溶膠凝膠法不僅成本低、操作簡單,而且易於控制薄膜組成和微觀結構,能實現工業化生產。因此,溶膠凝膠法勢必將成為三氧化鎢薄膜製備中最具有競爭力的方法。
 
 
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