钨光栅叶片应用
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年7月31日 星期五 14:25
- 作者:wenjing
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由于钨合金屏蔽件高密度,高辐射屏蔽性,其材料兼具无毒环保性常被应用于制造钨光栅叶片是多页光栅的重要部件。钨光栅叶片被安装在多页光栅中,多页光栅通常安装50-120片的钨光栅叶片。
多页光栅MLC (英文名:Multi-leave collimators,也被称为多叶光栅,同时也被简称多叶准直器 )主要作用是替代手工制作的不规则挡块,在治疗过程中,由计算机控制MLC各个叶片的运动,形成临床所需的不规则形状射野进行照射。多页光栅主要由两组钨光栅叶片组成,两组叶片相向排列安装于支架上,叶片可以在支架上移动,移动方向与射线束轴线方向垂直,每个钨光栅叶片都由步进电机独 立驱动:由于在叶片之间减少运动时的相互摩擦而留有适当的间隙,为减少放射线通过此间隙的泄漏,还在两组钨光栅叶片下面各安装一个可移动的挡板,通过挡板 的适当移动来遮挡泄漏的放射线。为防止相对应的两片钨光栅叶片在闭合时发生碰撞,闭合的两片叶片也有微小的间隙,同时为了降低在此间隙泄漏的放射线,也可以在与两组叶片相垂直的方向再安排一组防漏挡板。
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稀土三掺钨酸钙多晶功率曲线
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- 发布于 2015年7月31日 星期五 14:06
- 作者:xinyi
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以下为稀土三掺钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶的功率曲线。
对Zn0.1Ca0.9WO4:0.6mol% Ho3+/0.5mol% Tm3+/4mol% Yb3+多晶进行功率曲线分析,测试结果如图 9所示。
由图 9可以看出,Zn0.1Ca0.9WO4:0.6mol% Ho3+/0.5mol% Tm3+/4mol% Yb3+多晶上转换蓝绿红光功率曲线斜率分别为2.67、2.19、2.32,说明上转换蓝光为三光子过程,上转换绿光为两光子过程,上转换红光同时包含两光子和三光子过程。
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稀土三掺钨酸钙多晶上转换白光输出样品制备
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年7月31日 星期五 13:46
- 作者:xinyi
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以下为稀土三掺钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶上转换白光输出的样品制备。
根据对正交实验结果的分析,减小Tm3+离子掺杂浓度能使蓝绿红三色光发光强度均增加,适当减小Ho3+离子浓度能降低上转换绿光强度,提高上转换蓝光和红光强度,此结果有利于调节三色光比例,实现上转换白光输出。可以看出,8#样品蓝绿红三色光比例十分接近,但发光强度较弱。因此在此浓度基础上进行调整,实现发光强度较好的上转换白光。分别制备了Zn0.1Ca0.9WO4:0.6mol% Ho3+/4mol% Yb3+双掺,Zn0.1Ca0.9WO4:0.5mol% Tm3+/4mol% Yb3+双掺,及Zn0.1Ca0.9WO4:0.6mol% Ho3+/0.5mol% Tm3+/4mol% Yb3+三掺样品,采用高温固相反应法合成后进行发光测试。
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稀土三掺钨酸钙多晶上转换的白光输出样品发光测试
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年7月31日 星期五 14:01
- 作者:xinyi
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以下为稀土三掺钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶上转换的白光输出样品发光测试。
分别对Zn0.1Ca0.9WO4:0.6mol% Ho3+/4mol% Yb3+、Zn0.1Ca0.9WO4:0.5mol% Tm3+/4mol% Yb3+和Zn0.1Ca0.9WO4:0.6mol% Ho3+/0.5mol% Tm3+/4mol% Yb3+多晶进行上转换发光测试,上转换发光谱图如图 7所示。
由图 7可知,475nm处蓝光发射、549nm处绿光发射和649nm处红光发射分别对应Tm3+离子的1G4→3H6跃迁和Ho3+离子的5S2,5F4→5I8、5F5→5I8能级跃迁。比较a、b、c样品的发光强度,可以看出在Yb3+离子浓度相同的情况下,Ho3+、Tm3+、Yb3+三掺样品(c)的蓝绿红三色光发光强度与Ho3+ /Yb3+双掺(a)、Tm3+/Yb3+双掺(b)样品相比均减弱。这是因为敏化剂离子浓度不变,激活剂离子浓度增加,导致上转换能量传递效率下降,因此蓝绿红光发光强度均减弱。
在上转换发光测试的基础上,对样品Zn0.1Ca0.9WO4:0.6mol% Ho3+/0.5mol% Tm3+/4mol% Yb3+进行CIE坐标计算,计算结果为(0.35,0.37),在白光输出范围内。CIE坐标如图 8所示。
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浸渍法制取钨酸锆
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- 发布于 2015年7月31日 星期五 13:31
- 作者:xiaoshan
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浸渍法制取钨酸锆的具体步骤如下所示:
1.将一定量ZrOCl2·8H20溶于适量的去离子水中,然后滴加氨水形成水凝胶,调节PH值为9.0。
2.将水凝胶在室温下放置12h后,抽滤并用去离子水将沉淀物洗至无氯离子。然后将滤饼用无水乙醇浸泡,在恒温干燥箱中醇化12h。冷却至室温后取出,过滤除去残留无水乙醇,在383 K条件下干燥,研细即得白色粉末状氢氧化锆载体。
3.将制得 Zr(OH)4前驱体分别按以下三种方式浸渍制备催化剂:
(1)配制少量计算浓度的偏钨酸铵水溶液润湿氢氧化锆粉末并搅拌使其充分混合,烘干后在不同温度下焙烧,制得催化剂记作WZH(A)。
(2)将氢氧化锆粉末浸入一定量计算浓度的偏钨酸铵水溶液中,蒸去水分后干燥并在不同温度下焙烧,制得催化剂记作WZH(B)。
(3)过程与(2)相同,将偏钨酸铵水溶液改为钨酸铵水溶液,制得催化剂记作WZH(C)。
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