飞镖运动介绍--选手准则

飞镖运动选手的准则有如下几点:

不要急于拔镖,一定要等计分员看清分数,并报出分数后再拔(根据规定,如选手在记分员记录得分之前从镖盘上拔镖,该轮得分可被计为零)。

在非大型正规的比赛中,自己应向计分员和对手报出分数。

不要报对方所得的分数。

不要探身看对手所得的分数。

比赛时自己用心计算分数,同时检查计分员所记分数是否正确,出现错误,要及时提出。

可以向计分员询问自己所投的每一镖的分数,以及一轮结束后剩余的分数。

一般规定,选手一轮3支镖要在2分钟内投出;如选手器材损坏,允许有3分钟的时间修理或更换器材。

选手如确有紧急原因要离开赛场,应在5分钟内返回。

在一方投镖时,另一方选手应站在其身后至少60厘米以外。

尊重计分员和对手。

飞镖运动的选手准则一定要牢记。

 

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,一定要等计分员看清分数,并报出分数后再拔(根据规定,如选手在记分员记录得分之前从镖盘上拔镖,该轮得分可被计为零)。

在非大型正规的比赛中,自己应向计分员和对手报出分数。

不要报对方所得的分数。

不要探身看对手所得的分数。

比赛时自己用心计算分数,同时检查计分员所记分数是否正确,出现错误,要及时提出

可以向计分员询问自己所投的每一镖的分数,以及一轮结束后剩余的分数。

一般规定,选手一轮3支镖要在2分钟内投出;如选手器材损坏,允许有3分钟的时间修理或更换器材。

选手如确有紧急原因要离开赛场,应在5分钟内返回。

在一方投镖时,另一方选手应站在其身后至少60厘米以外。

尊重计分员和对手。

 

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添加晶种对仲钨酸铵物理性质有什么影响?

由起始钨酸铵溶液浓度、晶种和所需产品的平均粒径可以确定晶种的加入量,但是添加晶种的时间、晶种的物理化学性质对仲钨酸铵晶体粒度、松装密度、粒度分布都有不同程度的影响。最早成核的核前缔合物形成时(按成核期推算出)加入晶种,能够获得Fsss粒度和松装密度最大的仲钨酸铵产品;加入完整的晶种能够获得理想的均匀仲钨酸铵产品;加入细碎晶体,虽然能够减少晶种的加入量,但由于部分“惰性晶粒”不生长或以不可测量的低速度生长以及二次成核加剧,使得仲钨酸铵结晶产品中小于45μm的晶粒较多。

 

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搅拌对仲钨酸铵蒸发结晶有什么影响?

搅拌对蒸发结晶影响显著,因为蒸发过程伴随失氨的化学反应,并且搅拌还原性氨具有诱导成核作用。晶体长大是一传质、传热化学过程,而传质、传热阻力主要存在于晶体表面附近的滞流层内,因此增加固体与液体间的相对运动速度就能提高晶体的长大速度。在一定搅拌速度范围内,提高搅拌速度能增加固体与液体间的相对速度,从而加快晶核的长大速度,但达到某一搅拌速度后,再提高搅拌速度,反而会打碎晶体,搅拌使诱导期缩短;搅拌速度快,形成的旋涡直径大、高度深、流速快,溶液与锅壁的接触面积增大,热交换快。NH3的逸出加剧过饱和生成速度快,过饱和度增大;搅拌也使扩散速度加快,溶液的介稳区宽度缩小,Δc变小使诱导常数K下降。并且,搅拌速度增大后,晶体生长速率已由扩散控制转为表面反应控制, 搅拌对仲钨酸铵均相成核和二次成核的影响一直在增大,其中,对二次成核影响尤为显著,搅拌即可阻止聚集体的生成又可使晶体破碎和二次成核加剧,从相反方面影响仲钨酸铵的均一性。利用气体搅拌也能制得粒度分布均匀、颗粒规则的粗、细粒晶体。

 

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WO3薄膜的研究与应用(二)

(3)气体传感
 
环境气体影响材料电学性质的表现形式,一般地讲,就是材料的气敏性能。Shaver首先报道了wO3薄膜对H2及其它含氢气体(N2H4、NH3、H2S等)的气敏性能。近年来人们发现WO3材料对其它一些气体,特别是像氮氧化物这样的有毒气体也具有较好的敏感特性。w03材料对NO和H2S等有毒气体的敏感性能使在实际中对这些气体的探测成为可能,具有极为重要的应用价值。这方面的工作正在比较系统的深入展开,预计将在汽车尾气监测等方面得到实际应用。
 
(4)光解水制氢电极材料
 
日本学者Fujishima和Honda自上世纪六十年代末对光照n-型半导体TiO2电极导致水的分解从而产生氢气这一现象的发现,揭示了利用太阳能分解水制氢的可能性。作为太阳能分解水制氢的光电极材料必须满足以下几个条件:材料在电解液中要耐酸腐蚀;材料要能够耐光腐蚀;最关键的一点是材料要具有合适的禁带宽度。禁带宽度太低不能使水分解(使水分解的电压应在1.23v以上),禁带宽度太高,材料只能吸收太阳光中的紫外光,效率会太低。而氧化钨薄膜材料可以较好地满足上述条件,因而在太阳能光解水制氢领域具有很好的前景。
 
 
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WO3薄膜的研究与应用(一)

三氧化钨薄膜具有良好的电致变色性能,并在电致变色领域得到了广泛的应用;同时,人们发现三氧化钨薄膜还具有许多其它优异的性能,以下分别作以简单介绍。
 
(1)光致变色
 
三氧化钨薄膜在紫外光照射下,能变为蓝色,在加热条件下又可以恢复到无色状态,表明三氧化钨薄膜是一种很好的光致变色材料。光致变色材料可用于光信息存储、生物分子活性的光调控、露光计、自显影感光胶片和全息摄影材料、光计算、防伪与装饰材料、印刷板、伪装材料和鉴伪等领域。下面以其在光全息存储方面的应用为例进行简单的说明。
 
光致变色材料曝光时,光致变色膜层的折射率将发生变化,尤其是记录波长与介质吸收谱非共振时,膜内部折射率可产生显著的变化。此时全息的衍射效应主要来源于折射率变化而不是介质吸收的改变。此时,光致变色材料可看作位相型记录材料。光致变色材料具有无颗粒和宽的动态范围特征,分辨率仅受一记录光的波长的限制,并且,记录光功率足够强,则不必采用干法或湿法显影,而只需光照就可以在原位记录或擦出全息图。
 
(2)催化降解
 
近年来,半导体氧化物光催化作为一项新的污染治理技术,日益受到重视。与其它方法相比,该方法具有高效节能、清洁无毒、无二次污染和工艺简单等特点,在污水处理及生活用水的深度处理等方面有着广阔的应用前景。w03的禁带宽度较低,利用可见光就能达到较好的降解效果。鉴于环境保护及可持续发展的要求,这是一个很有意义的研究与应用领域。
 
 
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