Tm3+,Yb3+共掺钨酸钙多晶材料的上转换发光及荧光温度特性-4 结果与讨论(6)

Tm3+,Yb3+共掺钨酸钙多晶材料的上转换温度特性分析:

在准热平衡下,稀土离子两个能级上的粒子数服从玻尔兹曼分布,粒子从某激发态跃迁发出的上转换荧光强度与对应能级的粒子数成正比,两个能级的荧光强度比可描述为

Nii能级上的粒子数,IijWij分别为粒子从i能级跃迁到j能级的荧光强度和角频率.gi为简并度ij为发射截面积,∆E为能级差,kB为玻尔兹曼常数,T为热力学温度.但是荧光带之间的交叠将使得荧光强度比偏离(1)式中玻尔兹曼分布规律.针对该问题,Wade等将(1)式进行了优化,(2)式所示:

其中A=(g2σ2jω2j)/(g1σ1jω1j)定义为指数前因子,B是一个常数定义为补偿因子。

 

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二硫化钨的用途

二硫化钨除了被广泛应用于润滑剂领域,同时因为其裂解性能好,催化活性稳定可靠,使用寿命长的优点也被应用于石油催化剂,其中它可以作为氢脱硫催化剂,还可用于聚合、重整、水化、脱水和羟基化等过程的催化剂,因此得到了石油精炼厂的广泛应用。
二硫化钨还可以应用在无机材料制备技术中,纳米二硫化钨可以作为一种高效的催化剂。由于能形成夹层结构的新型化合物,纳米二硫化钨可制成单分子层二维材料,并能够按需要重新堆垛成具有非常大的内空间的“地板房结构”的颗粒状新型材料,且在重新堆垛过程中可加入插层物质,使之成为催化剂或者敏感显示及超导材料,其巨大的内表面积易夹杂促进剂,成为新型的高效催化剂。
另外二硫化钨还可以做燃料电池、有机电解质充电电池、二氧化硫在强酸中氧化的阳极以及传感器的阳极和用于做纳米陶瓷复合材料等用途。


 

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二硫化钨的润滑优点

二硫化钨具有与石墨类似的润滑性质,常用作润滑剂被广泛应用。且二硫化钨作为润滑剂的性能比二硫化钼好,主要在与二硫化钨的具有很低的摩擦系数(0.03),较高的抗极压性能和抗氧化性能,即二硫化钨在空气中450℃开始分解,650℃完全分解,真空中1100℃开始分解,2000℃完全分解。这样的性能有利于二硫化钨在高温、高压、高转速、高负荷,以及在化学性活泼介质中运转的设备中应用。
同时二硫化钨对金属表面具有很好的吸附能力,可以添加在工程塑料中做成润滑原件或与某些挥发性溶剂混合均匀后、喷涂于金属表面,在冲锻中用以提高模具的寿命和工件表面的光洁度。
二硫化钨还可以与与油类、脂类配成二硫化钨油剂、二硫化钨油膏、二硫化钨蜡及其他固体润滑块与润滑膜。



 

 

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三硫化钨

硫是一种非金属化学元素,单质硫通常是黄色晶体,又称硫磺。硫单质的同素异形体有很多种,有斜方硫、单斜硫和弹性硫等。硫是人体内蛋白质的重要组成元素,对人的生命活动具有重要意义。硫主要用于肥料、火药、润滑剂、杀虫剂和抗真菌剂生产。
三硫化钨是一种棕红色粉末,它的化学分子式是WS3,分子量是280.11,CAS的系统编号为1215-19-8。三硫化钨微溶于冷水,溶于热水、碱金属、碳酸盐和碱金属氢氧化物中,另外它在热水中可以生成胶体溶液。
制取三硫化钨可以通过采用硫钨酸铵(一种硫化氢饱和的钨酸铵)热分解法制取。或者通过氯化氢和四硫代钨酸铵反应获得三硫化钨。

 

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二硫化钨的制取

二硫化钨的制备方法有以下三种:

第一种:二硫化钨通过焙烧分解法制取,首先通过钨酸与氨水在57~60℃搅拌下反应三小时,保温自然沉降16小时以上,生成的钨酸钠再与硫化氢气体反应,生成四硫代钨酸,最后经过高温焙烧,分解为二硫化钨。在反应过程中加热要以100~200℃/小时的温度梯度从室温升至700~1200℃,并在此温度下保温24~48小时后,再以30~110℃/小时的温度梯度降至室温,最后出料粉碎。该反应的相关化学反应方程式如下所示:
H2WO4+2NH3·H2O→(NH4)2WO4+2H2O
(NH4)2WO4+4H2S→ (NH4)2WS4+4H2O
2(NH4)2WS4+3O2→2WS2+4NH3+2S+2SO2+H2O
第二种:钨与沸腾的硫反应极慢,将硫蒸气通入红热的钨,可以形成二硫化钨。
第三种:钨与化学计量的硫混合,在氮气氛中于800℃条件下反应24小时,可形成WS2。如果改变反应条件,即在6MPa与1800℃下反应,可形成正交晶型WS2



 

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银-氧化锡-氧化钨

银-氧化锡是一种银基含氧化锡的电接触材料,Ag-8.7SNO2和Ag-12SnO2等的耐腐蚀性、抗弧焊性以及热稳定性均优于Ag-CdO。可以通过内氧化法或烧结解压法制取银-氧化锡。它性能一致,寿命长主要应用于中等负荷电接触材料,如各种接触器和保护开关等。
银-氧化锡-氧化钨是一种在银基中添加氧化锡和氧化钨的材料,氧化钨(或氧化钼)可以改善氧化锡的浸润性,减少接电过热,因而使用寿命大幅度提高,它可以通过烧结挤压法制取。银-氧化锡-氧化钨主要应用在各种接触器、电机启动器、低功率断路器等电器中。Ag-11.5SNO2-0.5WO3和Ag-11.2SnO2-0.8MoO3可以在很多领域代替Ag-CdO。


 

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四氯氧化钨

钨和氯气在氧气存在时反应可以生成四氯氧化钨(WOCl4)和钨酰氯(WO2Cl),其中四氯氧化物是一种橙红色针状晶体,呈四方晶系结构。
四氯氧化钨的物理性质如下所示:化学式:WOCl4,熔点:209℃,沸点:232℃,易吸潮,水解时能够生成钨酸。它可以溶于二硫化碳、苯等有机溶剂中,且易和酒精、苯酚和酸根反应生成相应的化合物。易和铵、胺、乙醚和乙腈等反应生成配合物。
四氯氧化物的制取方法有三种:第一种是通过三氧化钨和二氯氧硫反应制取;第二种是通过三氧化钨和四氯化碳反应制取;第三种是通过三氧化钨和六氯化钨反应制取。


 

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钨合金飞镖501比赛规则

501是世界各地第一和最为流行的钨合金飞镖项目。正如它的名称一样,是最早的有组织的飞镖赛事,现在已经成为世界各地标准的竞标赛项目。

501比赛的计分方式是从501开始的,根据击中目标分数进行扣减,首先扣减至0分者为胜者 。如一位选手第一轮3镖分数之和为120分,则第一轮之后所剩的分数为381分,第二轮3镖分数之和为100分,则第于轮之后所剩分数为281分以此递减至0分者为胜。 

两名选手或两组选手比赛,通常以投镖来决定哪一方首先开局。决定开局有以下几种方式:一种是以双倍开局,一种是直接开局。双倍开局必须击中双倍区才能开始计分,任何一个分数都可以;直接开局则没有任何条件限制。 

501比赛要求结束比赛的最后一只钨合金飞镖必须击中双倍区任何一个分数均可。这就是501比赛等01比赛的魅力所在。领先的选手如不能在最后一镖击中双倍区,另一方可能就会后来居上,赢得比赛。比如一位选手所剩的分数为36分时,他必须击中18分双倍区才能结束此轮比赛,如果只击中18分双倍区才能结束此轮比赛,如果只击中18分的单倍区,这样36分减去18分,剩下18分,则下一镖必须击中9分的双倍区,不能再去击中18分区。 

需要注意的是,如果击中的目标分超过了所剩的分数,即为爆镖,则此轮分数不计,换由另一选手投掷钨合金飞镖。如一位选手最后一轮剩下8分,需要击中4分的双倍区才能获胜。如果第一镖击中了18的双倍区,那么他的这一轮就结束了,不行继续投剩下的两镖,再去击中4分的双倍区,而由另一选手投镖。

钨合金飞镖靶501规则

 

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