鎢飛鏢運動的練習方法Ⅰ

鎢飛鏢運動近年來的普及率越來越高,在上班一族中尤受歡迎。鎢飛鏢運動不僅能夠釋放在工作中積累的壓力,也可以帶來許多意想不到的樂趣。但是對於許多新手而言,想要在鏢盤上獲得滿意的分數可不是那麼簡單的“一抬手,一擲”就可以實現的,許多職業鏢手也是經過了長期的苦練才能在比賽中得心應手,從而獲得滿意的成績。那麼對於一個新手而言,如何練習才能提高自己的鎢飛鏢運動水準呢?你可以嘗試從以下這幾個方面來做:
 
1. 隨意練習法
隨意練習法,不能顧名思義認為是隨意往鏢盤上擲鏢的練習方法。隨意練習法也可稱為目標練習法。在鎢飛鏢運動中,就是指當你隨意地在鏢盤上投出你的第一鏢後,之後的每一鏢都以你第一次投擲的區域為目標進行反復練習。目的在於提高你的投鏢準確率。
 
2. 單倍練習法
所謂單倍練習法就是在進行鎢飛鏢運動時,將鏢盤上的單倍區視為練習的目標,任何投中雙倍區和三倍區的鏢都視為廢鏢。在掌握了一定的準確率之後,可按照鏢盤上的不同分數依次分回合進行練習。
 
3. 雙倍練習法
雙倍練習法與單倍練習法類似,即以擊中分值的雙倍區域為目標進行練習。依此類推,在掌握了雙倍練習法後就可照著分值的三倍區域來進行練習。至於是對鏢盤進行順時針的練習,或者是逆時針,則主要在於個人的習慣和偏好。
鎢飛鏢
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輻射的分類

鎢合金遮罩件伴隨著科技的發展應用以及各種電子設備的推廣,人們對“輻射”這一名詞已不再陌生。根據輻射的能量高低以及電離物質的能力,可將其分為電離輻射和非電離輻射。電離輻射是由直接或間接電離粒子或二者混合組成的輻射,其具有足夠高的能量,能夠使原子、分子產生電離現象。非電離輻射是指能量較低,不能使物質發生電離現象的輻射,包括低頻電磁輻射、紫外線、光線、紅內線、微波及無線電波等。α、β、γ、X輻射、中子輻射及高頻電磁電磁輻射均屬於電離輻射。

α粒子由2個質子和2個中子組成,是高速運動的氦原子核,可由多種放射性物質(如鐳)釋放,且具有很強的電離本領;β粒子的電離值比α粒子小很多,但更具有穿透力,是指當放射性物質發生β衰變,所釋出的高能量電子;γ射線是原子核能級躍遷脫變時釋放出的射線,其波長小於0.01埃,由於其具有很強的穿透力,因而被用於工業探傷或流水線的自動控制,以及在醫療上用於腫瘤的治療;X射線的波長介於紫外線和γ射線之間,具有穿透、電離和螢光作用,可用于醫學成像診斷、醫學透視檢查以及無損測試;而中子輻射可由核裂變、核聚變產生,其可通過“中子激發”使物質具有放射性。

輻射的種類很多,輻射的危害也不少。它可使細胞加速衰亡,抑制新細胞的生成,造成造血器官衰竭、消化系統損傷、中樞神經損傷等,還可以引起放射性疾病、惡性腫瘤、白血病、白內障等疾病。由於輻射的危害性,輻射防護也引起了人們的關注,鎢合金遮罩件就是其中一種手段。鎢合金遮罩件具有很高的輻射遮罩效益,將其置於輻射源和人體之間或輻射源周圍,可以有效減弱輻射的強度,避免人體受到輻射損傷,使人體遠離各種放射性疾病。此外,鎢合金本身無毒無害,不會釋放有毒物質,是環保友好的金屬合金,因此不用擔心其污染環境或危害人體健康。

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如何更換Precise加速器中的電子槍燈絲?

Precise醫用直線加速器,一種醫療器械,用於患者的放射治療。Precise加速器在長時間的使用下,燈絲會逐漸老化,從而導致計量率的降低,因此需要增加燈絲的電壓和調整其發射功率。如果計量率過低且無法進行調整的情況下需要更換電子槍燈絲,更換後要對自動頻率控制和電子槍鎢絲伺服進行調整。

針對電子槍鎢絲的更換,應該要先把旋轉機架到108°,然後切斷離子泵電源,將已經充入乾燥且乾淨的氮氣的塑膠袋紮在加速器高真維修閥的介面處。根據標注的旋轉方向以緩慢的速度開啟高真空閥,使氮氣逐漸吸入。在系統吸入氮氣壓力達到平衡的情況下,關閉高真空維修閥。然後將燈絲的外罩卸下,將電子槍鎢絲元件取出,進行新的槍燈絲和密封圈的更換。更換完成後按照操作規則將電子槍鎢絲元件和外罩裝置完好。

電子槍燈絲接下來是對自動頻率控制的調節。等到6MV X射線出光到穩定狀態的時候,將Gun Man/Auto和Phase Auto/Man設置為手動,,將Tuner ctrl. Part4的值輸入至Part1,調tuner ctrl使得輸出最大,調Lp phase ctrl使得Comp Phase 值為0,將Lp phase posn設為Lp phase ctrl的值,然後保存。最後調節電子槍鎢絲伺服。在進行次操作之前要確保自動頻率控制已調節完成,在此基礎上再對X射線,電子線各檔分別進行調節。調節電子線 Gun Servo 時,以 400MU/min 劑量率出光,將i181 Gun auto設為手動,調i327 Gun I ctrl使輸出值為400,把Gun set值複製到Gun I aim中,把i181 Gun auto改回自動,調節 dose level 使得輸出值為400,保存。

電子槍燈絲的更換複雜而繁瑣,工程師必須把握更換過程中的每一個細節,才能保證加速器的穩定運行。

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如何修復氣相色譜—質譜儀中的離子源燈絲?

分析有機化含物結構分析的重要方法之一的就是有機質普法,得益於它的快速,精准和微量的優良特性,可以直接對混合物中的各種有機成分的分子量和結構進行分析。因此,氣相色譜—質譜儀已被廣泛應用於有機化學,有機地質化學,生物化學,食品化學,石油化學,醫藥衛生,環境科學等各個領域。HP5890-5971氣相色譜-質譜儀就是一種高性能分析儀器。在正常使用的情況下,離子源燈絲的使用週期會長達一年之久。但是如果樣品處理不夠恰當,含水量過高,或者進樣量太大的時候,就會大大縮短離子源燈絲的使用週期。如果採用進口的燈絲的話,頻繁更換會造成較大的經濟損失和負擔。因此,修復氣相色譜-質譜儀中的離子源鎢絲不僅能降低工業成本,還能延長燈絲使用壽命,從而起到保護環境的作用。

首先要對燈絲架進行清洗。清洗的材料用無水甲醇作為溶劑,在超聲的情況下進行5分鐘的清洗,然後用105℃的溫度將其烘乾。接下來就是對燈絲的清洗。清洗時要用磷酸清洗劑清洗油污,然後在用清水沖洗乾淨,再用無水甲醇清洗,超聲清洗3分鐘,最後用105℃的溫度將其烘乾。第三步就是對燈絲進行退火。第四步進行點焊,點焊是一種高速、經濟的連接方法。最後一步就是再次對燈絲架和燈絲進行清洗,清洗多餘的助焊劑。

採用這種方法修復離子源鎢絲在品質,豐度,相對豐度上與原裝的燈絲幾乎沒有差別。

離子源燈絲

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WO3用於製備加氫脫硫催化劑

加氫脫硫催化劑目前,工業上普遍應用的液體燃料加氫脫硫催化劑多為添加鎳,鈷等助劑的負載型硫化鎢(或鉬)類催化劑。此類催化劑多以鎢酸銨或鉬酸銨為原料,經過浸漬、高溫分解而得,其所獲得的含有三氧化鎢的脫硫催化劑的活性組分粒子大小、分散程度不能達到理想狀態。在這種形勢下,開發高分散、納米尺度的具有更高活性的催化劑成為科技工作者的主要研究課題。
 
文章介紹一種負載含硫過渡金屬鉬或鎢的原子簇合物的催化劑,其步驟如下:
1. 將三氧化鎢或三氧化鉬溶於濃鹽酸,並電解,制得三氧化鎢或三氧化鉬的鹽酸鹽溶液;
2. 將步驟1制得的鹽酸鹽溶液通入硫化氫氣體,進行硫化;
3. 將硫化完畢的溶液置於60-120℃的氧氣或空氣下氧化24-56小時;
4. 將氧化後的溶液減壓蒸餾,得到濃縮後的反應混合物,過濾,並用樹脂柱分離,得到具有下列簇芯:[M2OnS2-n]m+[M3OnS4-n]m+[M4OnS6-n]m+的含硫過渡金屬原子簇合物,式中M=Mo或W,n=0~6,m=0~6;
5.將含硫過渡金屬原子簇合物在惰性氣氛下通過浸漬或離子交換的方法擔載到或嫁接到載體上,得到擔載型含硫過渡金屬原子簇合物的三氧化鎢(或三氧化鉬)加氫脫硫催化劑。
 
該方法制得的三氧化鎢加氫脫硫催化劑不僅因高分散、納米顆粒的特性而具有更高的加氫脫硫活性,而且含硫的金屬原子簇合物催化劑具有更強的抗硫中毒性能。
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一水鋁石製備含WO3的加氫脫硫催化劑

一水鋁石一水鋁石包含有一水硬鋁石和一水軟鋁石,是生產氧化鋁的主要原料。一水鋁石經高溫焙燒制得的γ-Al2O3作為載體,負載氧化鎳和三氧化鎢,並加有助劑氟,從而製備成活性較高的三氧化鎢加氫脫硫催化劑。不同純度的一水鋁石對制得的脫硫催化劑的活性產生一定程度的影響。
 
低純度一水鋁石製備的含WO3的加氫脫硫催化劑
1.取一水鋁石純度為35重%的硫酸鋁-偏鋁酸鈉法製備的氫氧化鋁粉,加入助擠劑和水,擠成1.2毫米直徑的小條,在烘箱中於120℃下乾燥4小時,再在550℃管式爐中通入空氣焙燒4小時,得γ-Al2O3(A);
2.在氟化銨溶于去離子水中,加冷卻至室溫的載體,室溫下浸漬4小時;
3.分離,將濕的氟化氧化鋁條在120℃烘箱內乾燥4小時,再在500℃的管式爐中通乾燥空氣加熱4小時,得到條狀的氟化氧化鋁,取出並冷卻至室溫;
4.將氟化氧化鋁加入到偏鎢酸銨和硝酸鎳去離子水溶液中,室溫下浸漬4小時,分離後,得到濕的催化劑;
5.濕的催化劑放在120℃烘箱內乾燥4小時,管式爐中通空氣500℃焙燒4小時,得催化劑A。
 
高純度一水鋁石製備含WO3的加氫脫硫催化劑
1.取一水鋁石的純度為70重%的氫氧化鋁粉(由烷氧基鋁水解製備得到),加助擠劑和水,擠成直徑為1.2毫米的小條,在烘箱內120℃乾燥4小時,在管式爐中通空氣550℃焙燒4小時,得γ-Al2O3(B);
2.以γ-Al2O3(B)為載體製備催化劑B,其方法與低純度的製備方法一致。
 
分析表明,高純度一水鋁石製備的氧化鋁酸量較大,但經高溫焙燒的一水鋁石,其強酸量比較大;烷氧基鋁水解得到高純度一水鋁石製備的三氧化鎢脫硫催化劑B具有較高的活性。
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硬質合金球齒鑽頭分佈優化

硬質合金球齒的主要組成成分為硬質相碳化鎢以及粘結相鈷,其具有高硬度、高強度、高耐磨耐蝕性以及良好的抗衝擊性能,在一些高壓潛孔、石油鑽井、隧道掘進、採礦工業以及民用建築中有著較為廣泛的運用。由於其自身良好的耐磨性和衝擊韌性,使得與其他材料的球齒相比具有更高的鑽掘速度,相應的球齒鑽頭、釺頭的使用壽命延長,不需要頻繁換齒,提高了整體的工作效率也減輕了人力勞動。常用的硬質合金球齒牌號、性能以及相關應用範圍如下:

硬質合金球齒鑽頭分佈優化















在保證球齒性能穩定的基礎上,鑽頭上以及釺頭上合理球齒數量和分佈也是對於鑽掘性能重要的影響因素。對硬質合金球齒鑽頭分佈優化的實質是在維持良好的挖掘性能的前提下保證鑽頭上具有最少的球齒數和最佳的分佈位置。在實際的工作中發現合理的球齒分佈有利於降低破岩的損耗,提高整體的鑽進效率,防止切削齒過早發生磨損,發揮出最佳的切削性能。以潛孔鑽頭為例,其底部由中心向四周分佈多個球齒,而其中的機械鑽速最低的球齒決定了鑽頭的機械鑽速,且壽命最低的齒也決定了鑽頭的壽命。早在20世紀80年代就有研究學者提出鑽頭上球齒的分佈應遵循三大準則:即每個切削齒破岩體積相等、磨損速度相等、破岩損耗相等。滿足這三大準則才能保證鑽頭破岩能量均勻分配在每個切削齒上,從而獲得最佳的破岩效果。

從理論上說,硬質合金球齒破岩的過程分為三個階段:彈性形變階段(當力解除,岩石面可恢復原狀)、疲勞階段(又稱為壓力壓皺階段,表面裂隙不再消失,岩層表面發生破碎)以及體積破碎階段(形成剪切體,在不斷增大的壓力下形成破碎坑)。當向鄰近的幾個球齒同時侵入岩層時,其總體的破碎效果取決於變形交叉帶的性質。合理的球齒間距可在體積中時發出彈性形便能而產生斷裂,並隨著增加的載荷將岩石推出;若相鄰球齒間距太小則使得壓實區過分靠近,使岩石大剪切的難度增加;而相鄰球齒間距過大則使得中間部分的岩石不被破碎產生岩脊。從衝擊功的角度上看,對於直徑固定的鑽頭來說,球齒數越少,每個齒的衝擊能量越大,破碎的岩石體積也相應增大。但是相應的齒數過少,單個球齒所受應力超過了硬質合金球齒的斷裂韌性,球齒發生斷裂。

球齒的分佈位置首先取決於鑽頭端面的形狀,包括平頭狀、圓弧狀、突出狀、凹陷狀等等。常見的以平頭狀和圓弧狀為主。其中大直徑的球齒鑽頭一般採用圓弧狀端面,而小直徑的球齒鑽頭則採用平端面,中間球齒分佈在垂直於鑽頭軸線的斷面上,邊齒則分佈在鑽頭的傾斜面上。最外圈的邊齒不僅要承受機械支撐作用還要承擔破碎功能,因此磨損量要遠大於中心齒,且由於其線速度也較大,所以要求邊齒的應具有直徑大、分佈寬、品質好的優點。另外,相應的齒數也應由內向外逐步增加且要求在受力複雜面或磨損嚴重的區域進行重點加強。

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非整比化合物鎢青銅

1823年人們合成了一類含鈉和鎢的氧化物NaxWO3,它的顏色是和青銅相似的金黃色,且具有導電性,因此人們稱之為鎢青銅。隨後,不斷有新的氧化物青銅化合物被發現和研究。大多數過渡金屬元素都可以形成青銅相,除鎢青銅以外,比較常見的還有鉬青銅、釩青銅、鈮青銅和鉭青銅等。由於歷史原因,有時文獻中也將各種氧化物青銅統稱為鎢青銅,氧化物青銅可用通式AxMOn表示。通式AxMOn中A為正電性原子,M為過渡金屬,n可為整數也可為非整數。AxMOn在結構上有如下特徵:(1)MOn中的M通常是八面體配位,M-O間常以共價鍵相連。八面體進一步連接形成開放的具有多面體孔穴的骨架結構;(2)AxMOn的結構中骨架部分和MOn相似;(3)A常是正電性原子,填入骨架的孔穴中;(4)隨著A的填入,過渡金屬M出現同素異價離子,即變為混合價態離子,從而形成非整比化合物。
 
鎢青銅AxWO3(0<x<1)就屬於此類非整比化合物,因其豐富的物理特性可廣泛地應用於光學、電學和化學等領域,如作為電致變色裝置、光致變色裝置及濕度感測器等。其合成方法有很多種。高溫固態反應法和熔鹽電解法是較為常見的合成鎢青銅的方法,另外還有機械化學合成、高壓燒結、熱降解、微波合成、水溶液還原方法用於此類材料的合成,最近有報導用氣體滲透的方法也可以得到鎢青銅。元素A的種類很多,有第一、二主族元素,稀土元素及部分過渡金屬等。已經對不同系列的鎢青銅(NaxWO3、KxWO3、RbxWO3、CaxWO3、BaxWO3和BxWO3)的晶體結構和物性進行了研究,發現不同的元素A對鎢青銅的晶體結構也有不同的影響。
鎢青銅結構
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鎢合金醫療器械輻射消毒防輻射遮罩件

鎢合金醫療器械輻射消毒防輻射遮罩件隨著現代科技的發展與應用,輻射技術也逐步進入到人們的生活中。無論是在發電、工業、醫療等方面,輻射都起著至關重要的作用。其中,輻射消毒就是輻射的一種應用。輻射消毒是輻射加工中非常成功的一個例子,是利用電離輻射殺滅致病微生物(包括病毒),以消除其毒害的方法,主要用於一次性醫療用品、醫療器械的消毒處理。其奧秘在於放射性同位素Co-60。Co-60是金屬元素鈷的放射性同位素之一,能通過β衰變放出高能量的高速電子衰變成為Ni-60,同時放出兩束伽馬射線。而輻射消毒就是利用伽馬射線照射躲藏在醫療用品及醫療器械中的細菌、病毒等,造成其生理功能紊亂,使其無法生長發育,甚至死亡。採用輻射消毒的醫療器械主要有采血、手術器械、人工心肺、縫合材料、注射器具、輸血器械、導管、插管、繃帶敷料、節育用具、移植用生物組織等。

輻射消毒是利用放射性同位素Co-60衰變產生的伽馬射線照射病原體,而伽馬射線具有極強的穿透本領,對人體具有一定的危害。當人體受到伽馬射線的照射時,伽馬射線可以進入人體與人體體內細胞發生電離作用,並侵蝕人體內部的有機分子(如蛋白質、核酸和酶等構成活細胞的有機分子),導致人體內的化學過程受到干擾,甚至導致細胞死亡。因此,在對醫療器械等進行輻射消毒時,應採取一定的防護措施。除了可以通過時間防護(減少照射時間)、距離防護(儘量遠離輻射源)等,還可以採取遮罩防護,即在人與放射源之間設置遮罩件以減弱輻射強度。一般採用的遮罩件是鎢合金醫療器械輻射消毒防輻射遮罩件。

近年來,由於輻射消毒被廣泛應用於醫療器械的消毒處理,因而鎢合金醫療器械消毒防輻射遮罩件被用於遮罩消毒過程中所產生的輻射。因為鎢合金具有很高的密度,而金屬材料的遮罩性能隨著其密度的增大而增強,因此鎢合金醫療器械消毒防輻射遮罩件具有很好的輻射遮罩效益,可以高效吸收和遮罩醫療器械消毒過程中所產生的輻射,減弱輻射強度,避免醫護人員及相關人員受到輻射損傷。 

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醇對鎢青銅粉體光致變色影響

以鎢酸鈉為原料,用水熱合成方法製備了青銅相氧化鎢粉體,經310 nm紫外光照射後粉體的顏色由淺藍色變為藍色,隨著照射時間的增加薄膜顏色逐漸加深。圖1所示為粉體表面分別吸附乙醇、丙醇和丁醇,並經過不同時間光照後的反射光譜。與未吸附醇時粉體的光致變色性質相比,隨著光照時間的延長,曲線的反射強度逐漸減小,尤其是在1 050 nm左右的吸收峰變化較為明顯。
 
但是粉體吸附不同的醇後,其吸收峰的峰形發生了變化,高波長處的反射強度大大降低,且達到飽和吸收所用的時間比沒有吸附醇時明顯縮短,一般減少了10 min。這可能是由於醇具有還原特性,使粉體產生了較多W5+離子的緣故。在三種吸附醇環境中,吸附丙醇的粉體變色效果最好,吸附丁醇的粉體次之,吸附乙醇的較差,其原因可能是丙醇的丙基具有較強的推電子能力,使得醇上的氫易於離去,且碳鏈相對較短,不會阻礙丙醇的O - H與氧化鎢表面接觸。
 
圖2為粉體表面分別吸附乙二醇和丙三醇,並經過不同時間光照後的反射光譜。可以看出,與一元醇環境中的粉體光致變色的曲線相類似,隨著光照時間的延長,曲線的反射強度逐漸減小。吸附丙三醇的粉體光致變色與一元醇的變化相比,隨著醇元數的增加,達到飽和吸收所需的時間短,反射強度進一步減小,這可能是因為醇元數增加後,能夠提供更多的醇O - H與氧化鎢表面接觸,進而生成更多W5+的緣故。

表面吸附醇的鎢青銅粉末光照不同時間後的反射光譜
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