钨飞镖运动之安全问题

钨飞镖运动的包容性和趣味性使得其在世界各地的接受度越来越高,玩飞镖的人群也逐渐由年轻人普及到老年人及小孩。我们都知道飞镖分为硬式飞镖和软式飞镖,硬式飞镖带有钢制镖尖,其危险性不言而喻。而软式飞镖虽然不带有钢制镖尖,但依然存在着一定的危险。因为任何一种飞镖都可能从镖盘上崩下来,对站在一定范围内的任何人都存在着潜在的危险。比如硬式飞镖,当没有投中分数区而是击中镖盘上的铁丝时,它就会经常会掉落下来。软式飞镖当镖尖没有击中镖盘上的洞眼时也会掉落下来。因此不管使用何种飞镖,安全问题一定要十分重视。
 
因此,各国飞镖比赛的相关规则都会要求要将飞镖盘挂在安全、光线明亮的区域,附加的灯光也应明亮地照射在镖盘上,以减少掉镖的概率。对于飞镖手个人而言,在投镖时应当先观察周围环境是否安全,绝不能在投镖区域附近有人时掷镖。当你要进行飞镖训练或者飞镖比赛时,绝对不能赤脚不穿鞋,或者穿着拖鞋以免被掉落或反弹的飞镖扎伤。虽然钨飞镖运动的包容性很强,但这不意味着任何人都适宜,行为不便的老人以及过小的儿童都不适合进行钨飞镖运动。平时生活中,有些人会习惯用手去接掉落的东西,在玩飞镖时这是绝对不允许的。此外,在每次投镖之前,都要先确认周围的人处于你所在投镖线后面的区域里。钨飞镖运动固然有趣,但若不注意安全,有趣的运动也会给人带来不幸。
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碳硫分析仪与钨粒的检定标准——技术要求

通常来说,碳硫分析仪是指对钢铁材料中的碳硫元素进行定量分析的仪器的总称。该类型仪器具有操作简便,分析结果精准度高且高效等优良特性。因此广泛应用于对金属,矿石,陶瓷等物质中碳,硫和二氧化硫含量的检测。该仪器的工作原理是将钨粒作为助熔剂加入到一定重量的样品中,然后置于高频炉中进行高温加热燃烧,样品中的碳,硫与氧气会发生化学反应,生成二氧化碳和二氧化硫,随着载气通过气路处理系统进入二氧化碳和二氧化硫的检测室,然后利用测量其体吸收光强分析二氧化碳和二氧化硫的含量。最后得到碳,硫的含量数据。

碳硫分析仪与钨粒的检定标准主要由五个部分组成:对技术的要求,检测的条件,鉴定的方法,检定结果的处理和周期。在外观上,仪器应该标有仪器名称,型号,制造厂商的名字,制造计量器具许可证标志和编号,制造的日期和仪器的编号。仪器的外观不能出现机械损伤,而且各部件应处于牢固状态,各功能键完好无损,能进行正常工作。

对不同的测量范围,检测结果的平均值与标准值之间的误差不能超过标准规定。碳含量在大于0.0010~0.0100之间的示值误差为±0.0005%,大于0.010~0.100之间的示值误差为±0.005%,大于0.100~1.000之间的示值误差为±0.010%,大于1.00~3.00之间的示值误差为±0.03%.硫含量与碳含量的标准一样,不用的是在大于0.100~0.300之间的示值误差为±0.010%。

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钨合金核能发电防辐射屏蔽件

钨合金核能发电防辐射屏蔽件核能发电是一种利用核反应堆中可裂变材料(如铀-235、钚-239、铀-233等)进行核裂变所释放出的热能进行发电的方式。裂变反应指的是在中子作用下,铀-235、钚-239、铀-233等元素分裂成两个碎片,同时放出中子和大量能量的过程。在裂变反应中,可裂变材料的原子核在吸收一个中子后将发生裂变并放出2、3个中子。若中子除去消耗,至少有一个中子能引起另一个原子核裂变,使裂变自持地进行,这种反应则为链式裂变反应。核能发电的前提是链式裂变反应。与火力发电相比,核能发电的核反应过程所放出的热量较火力发电燃烧化学燃料所放出的能量要高很多,而所需要的燃料体积则少很多。

核反应堆中核燃料发生裂变时所产生的裂变碎片是放射性核素,会发生一系列衰变,具有较强的放射性(主要为β射线和γ射线)。β射线是带电荷的、高速运行的粒子,其穿透力比α射线更强。当其穿透皮肤,会引起放射性伤害。而当其进入人体,将改变细胞化学平衡,引起细胞癌变以及损伤遗传物质DNA ;γ射线的穿透能力也很强,其可以进入到人体与体内细胞发生电离作用,破坏活细胞组织的主要构成成分(如蛋白质、核酸和酶等),导致人体内正常化学过程受到干扰,对人体造成危害。核反应中放出的中子辐射也具有很强的杀伤力,可以造成器官衰竭以及消化系统和中枢神经损伤。

因此,可以使用钨合金防辐射屏蔽件蔽核能发电过程中所产生的辐射。科学家发现使用屏蔽件可降低辐射水平。金属的辐射屏蔽性能与其密度密切相关。密度更高意味着射线吸收能力和射线屏蔽能力更好。由于钨合金的密度比其它材料高,所以钨合金屏蔽件的射线吸收和屏蔽能力比其它传统屏蔽材料(如铅)更好。且和铅相比,相同体积的钨合金屏蔽件拥有更好的射线屏蔽性能。因此,钨合金屏蔽件是用于辐射屏蔽的最佳选择材料。

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退火对含铁钨青铜型铌酸盐介电性能的影响

先采用固相法制备含铁钨青铜型铌酸盐Ba4Nd2Fe2Nb8O30,然后对烧结后的陶瓷在氧气和氮气下进行退火,研究退火处理对其结构、介电性能、铁电性能的影响。

未退火和退火处理的Ba4Nd2Fe2Nb8O30陶瓷的介电常数和损耗随频率的变化如图所示。所有样品的介电常数均随频率上升而减小,这是由于在低频下,铌酸盐铁电体存在电子极化,离子极化,偶极子取向极化、空间电荷极化和自发极化多种不同的极化机制,而在随着频率上升,一些慢极化机制比如空间电荷极化会逐渐来不及反转,导致其消失,因此其介电常数降低。
 
当频率从1kHz到1MHz时,未退火处理的Ba4Nd2Fe2Nb8O30陶瓷的相对介电常数ε从179减小到143,介电损耗tanδ从0.088减小到0.021。当Ba4Nd2Fe2Nb8O30陶瓷在氧气气氛中退火时,会发现相似的变化规律,相对介电常数ε从168减小到137,介电损耗tanδ从0.17减小到0.016。但是,与未退火情况下相比,在氮气气氛中退火处理的Ba4Nd2Fe2Nb8O30陶瓷,相对介电常数迅速从179增大到5000(1kHz)。当频率从1kHz到1MHz时,相对介电常数从5000迅速降到140。在整个频率范围内,介电损耗tanδ一直很大,当频率在1kHz到10kHz处,出现了一个损耗峰。这种现象是典型的空间电荷极化。经过在氮气气氛的退火处理后,Ba4Nd2Fe2Nb8O30陶瓷中的氧空位明显增加,导致陶瓷中电导率的下降,从而大大增强了空间电荷极化,导致介电常数剧增,而在对应频率下出现介电损耗峰。介电性能这种变化,说明氧空位对于钨青铜型铌酸盐陶瓷的介电性能具有重要的影响。

未退火和退火Ba4Nd2Fe2Nb8O30陶瓷的相对介电常数ε和损耗tanδ频谱
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钨飞镖运动之能量消耗和代谢

每一项运动都存在着有氧代谢和无氧代谢供能的过程,而钨飞镖运动是以有氧代谢供能的运动项目,它要求运动员具有良好的有氧耐力素质。所谓有氧代谢供能简单来说就是在氧的参与下,人体脂肪、糖和蛋白质氧化生成水和二氧化碳的过程,这个称之为有氧代谢。有氧代谢过程中释放能量合成ATP,构成骨骼肌有氧代谢供能系统。由于许多专业的钨飞镖运动员经常都处于一个低强度、长时间的训练状态,因此对于其体力和精力的消耗都十分巨大。
 
钨飞镖运动训练中由于屏息时间较长,而造成人体缺氧从而出现无氧代谢供能的情况产生。但事实上这种供能并不是因为强度大要求输出功率高而产生的,而是因为体内短时间缺氧而引起的。所以对于职业飞镖运动员而言,他们在训练过后经常会出现精神和体力都很疲劳的状态,在平时训练中应当注意及时对身体所消耗的能量进行补充。而对于普通的钨飞镖运动爱好者而言,适当的运动时间可以锻炼精神的集中力度,同时进行有氧代谢过程,对于许多爱美但又觉得健身太过痛苦的人而言,不失为一个锻炼的绝佳项目。
 
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