钨钢戒指款式推荐-3
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- 发布于 2015年7月10日 星期五 13:54
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以下几款较时尚且颇受欢迎款式推荐:
材料:钨
颜色:拉丝及抛光闪亮
电镀:电镀无
磁性:无
尺寸:所有尺寸包括1/2大小
厚度:2.3〜2.5mm
宽度:6mm
镶嵌材料:无使用
材料:钨
颜色:拉丝及抛光闪亮
电镀:电镀无
磁性:无
尺寸:所有尺寸包括1/2大小
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宽度:7mm
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钨合金射波刀工作原理
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年7月10日 星期五 13:04
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射波刀(Cyberknife)是一种可治疗多种癌症的革新性技术,是继伽玛刀之后一种最新的可以切除脑肿瘤的微创手术。由于钨合金材料高密度,高辐射屏蔽能力及无毒环保性,是制造钨合金射波刀的重要组件。
钨合金射波刀在进行放射手术前,医生首先会经CT或MRI扫描出来的病灶点图像储存在一个计算机内,而追踪病人头部的移动,则利用一套整合的X线影像处理系统 (Image Process System, IPS),其中包括两个矩形的X线摄像机。X线摄像机可制造一对传输图像,这些图像由一对荧光屏幕、影像增强器及CCD摄像机摄取。高速度的计算机便可依 靠分析这些图像数据,来计算出病灶点的位置。
当钨合金射波刀手术进行时,X线追踪系统会不断把术中所拍摄出来的低剂量骨骼剖析图像(Bony Anatomy)与先前储存在计算机内的病灶点图像相互比较,以便决定肿瘤的正确位置,再把这些数据输送至机械臂,使其可对准病灶点。
治疗计划系统(TPS)通过所获取的脑部组织的三维图像,计算出病灶点需承受的放射剂量。放射光束从不同的方向聚焦至病灶点,使病灶点承受高剂量的放射,减少对周围的组织的放射。
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钨合金屏蔽件应用于射波刀
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年7月10日 星期五 13:01
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射波刀(Cyberknife)是一种可治疗多种癌症的革新性技术,是继伽玛刀之后一种最新的可以切除脑肿瘤的微创手术。由于钨合金材料高密度,高辐射屏蔽能力及无毒环保性,使其成为制造射波刀仪器的首选屏蔽材料。
射波刀(Cyberknife)是利用一个能产生6MVX射线、重285英镑由钨合金材料制造而成的轻型直线电子加速器(Linear Electron Accelerator)。该系统设有一个三维机械臂,并把钨合金直线加速器依附在机械臂上。通过计算机(UNIX工作台)运算,采用图像引导技术获取的低剂量三维放射图像,由CT扫描来追踪 肿瘤位置,然后再以正确剂量的放射线来切除肿瘤。此技术的准确率非常高,误差可小于毫米。这种技术称为CMSR(Computer Medicated Stereotactic Radiosurgery)。
射波刀(Cyberknife)的一个特点是它有一个多功能的机械臂,机械臂中安装了钨合金直线加速器,钨合金直线加速器可通过机械臂的运动产生一个三维环形射线场使射线射出的射线定位精准度提高,也使机械操作更加简便。
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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(5)
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- 发布于 2015年7月10日 星期五 11:19
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上转换温度特性的分析根据发射光谱可知,Tm3+的3F2与3F3能级间距较小,理论上基于荧光强度比的方法利用689和705nm红色上转换荧光可实现温度测量.为了了解有关光学温度传感器的特性,我们研究了980nm二极管激光器抽运下,在313—773K温度范围内下来自Tm3+/Yb3+共掺CaWO4样品中Tm3+的两个邻近红色发光带随温度变化的荧光谱,如图6所示,相应激光功率为330mW.从图中很明显地观察到,随着温度的升高,荧光强度大幅度增强,但是发射峰的位置并没有改变.相比较313K温度下的689和705nm的荧光强度,773K温度测得的荧光强度分别增强了14和12倍.这是因为当样品温度升高时,低能级3H4上的Tm3+借助于热激发跃迁至高能级3F2,3,使能级3F2,3上的粒子数增加,即导致了I689和I705增强.并且由于温度的升高,低能级3F3上的Tm3+热布居到高能级3F2,从而使689与705nm处的荧光强度比随着温度的升高是增加的.因此,3F2与3F3这两个热耦合能级对可以被用在利用荧光强度比技术的光学测温装置中,实现非接触式的温度测量.
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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(4)
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年7月10日 星期五 11:07
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为了进一步说明Tm3+,Yb3+共掺CaWO4中的能量传递和上转换发光机制,图5给出了Tm3+,Yb3+的能级结构.由于Yb3+对980nm的激光有强烈吸收,所以当Yb3+与Tm3+共掺时,Yb3+可以将能量传递给Tm3+,起到敏化剂的作用,从而增强Tm3+的上转换发光.具体的上转换过程如下:在980nm激光器的抽运下,首先Yb3+吸收一个980nm的光子发生2F7/2→2F5/2的跃迁,处于激发态的Yb3+将能量转移给基态Tm3+的3H6能级使其跃迁至3H5能级.由于Yb3+的2F5/2能级和Tm3+的3H5能级能量并不完全匹配,所以Yb3+向Tm3+的能量传递过程需要在声子的辅助下完成.处于3H5能级的Tm3+非辐射弛豫到3F4能级,而在3F4能级的Tm3+可以继续从Yb3+获得能量跃迁至更高的3F2,3,这时3F2,3上的离子一部分完成3F2→3H6和3F3→3H6跃迁,发出689和705nm的红光,此为2光子吸收过程.另一部分3F2,3上的Tm3+也可以非辐射弛豫到低的能级3H4.此外在3H4能级的Tm3+也能继续从Yb3+获得能量从而被激发到更高的1G4能级,这样通过吸收3个光子后1G4→3H6蓝色跃迁(477nm)和1G4→3F4红色跃迁(749nm)就产生了.但是对于689和705nm的红光,根据双对数曲线拟合得到的2.42和2.38,我们认为这部分的上转换机制应该来自两部分,一部分是前面所说的两光子过程,而另外一部分为3光子过程,即通过3次能量传递跃迁到1G4上的离子非辐射弛豫到3F2,3能级,完成3F2→3H6和3F3→3H6的跃迁.
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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(3)
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- 发布于 2015年7月10日 星期五 10:36
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Tm3+,Yb3+共掺钨酸钙发光强度与抽运动率的双对数曲线分析:
为了更好地了解Tm3+的上转换机制,我们对Tm3+的蓝光和红光波段的上转换发射强度与激光器的激发功率之间的关系进行了研究.在非饱和状态下,某激发态能级向低能级跃迁产生的荧光强度I与抽运功率P满足下列关系式:I∝Pn,I是荧光强度,P是抽运激光功率,n为每发射一个可见光子所吸收的激发光子的数目,∝表示正比于.样品的双对数lgI-lgP曲线如图4所示.从图中可以看出,拟合得出的n值分别为2.83,2.78,2.42,2.38.表明样品的上转换蓝光和红光4个发射带的产生是基于3光子和双光子的吸收过程.
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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(2)
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- 发布于 2015年7月10日 星期五 10:27
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图3为Yb3+浓度对Tm3+,Yb3+共掺CaWO4样品的上转换发光强度的影响.从图中可以看出,随着Yb3+浓度的增加,上转换蓝光(477nm)和红光(649,689和705nm)的变化趋势相似.两种光的强度都是先随着Yb3+浓度的增加而增大,当Yb3+摩尔百分比为3%时,强度都达到最大.随着Yb3+浓度的继续增大,两种光的强度都逐渐减小,出现了浓度猝灭现象.出现这种现象的原因是Tm3+和Yb3+之间存在着能量传递和能量反传递.当Yb3+摩尔百分比在1%—3%变化时,随Yb3+浓度增大,Yb3+向Tm3+能量传递是主要的能量传递方式,因此上转换发光强度增大.但是当Yb3+摩尔百分比大于3%时,会出现Tm3+向Yb3+反向能量传递,并且Yb3+间也会发生交叉弛豫,因此Tm3+上转换发光强度呈减小趋势。
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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(1)
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- 发布于 2015年7月10日 星期五 10:16
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结果与讨论
1 样品的XRD表征图1是CaWO4:Tm3+,Yb3+的X射线衍射谱,与纯CaWO4样品的X射线衍射谱符合得很好,并且与标准的白钨矿的衍射卡片(PDF#85-0443)匹配良好,并未发现其他的衍射峰.由此可知,我们成功地制备了Tm3+,Yb3+共掺CaWO4多晶.
2 上转换光谱和机制分析图2给出了室温条件下在980nm抽运激光激发下测得的样品的上转换荧光谱.从图中可以观察到样品在可见光区域有4个荧光带,分别是中心波长为477nm的蓝色荧光带和中心波长为649,689和705nm的红色荧光带.其分别对应于1G4→3H6,1G4→3F4,3F2→3H6,3F3→3H6的跃迁.
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Tm3+,Yb3+共掺钨酸钙多晶材料的上转换发光及荧光温度特性-3 实验部分
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- 发布于 2015年7月10日 星期五 09:55
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实验部分
1样品的制备
实验所需的样品按照下面的配比进行制备:(99.9−x)/2CaO(99.9−x)/2WO3−xYb2O3−0.35Tm2O3(x=0.5mol%,1.5mol%,2.5mol%,3.5mol%,4.5mol%),所用原料均为分析纯.根据以上比例精确称取5组10g混合原料放在玛瑙研钵中充分研磨,研磨均匀后压成直径为13mm的片.将5个样片平铺在氧化铝磁舟中放入高温箱式炉(KSY-60-16)内进行烧结:以10℃/min速度由室温升至800℃,保温3h,然后以3℃/min升至1250℃,保温3h,最后以5℃/min降至室温,取出5组样品得到Tm3+/Yb3+共掺CaWO4多晶,然后分别标记为1,2,3,4,5号.
2测试过程
样品的晶体结构及其变化用X射线衍射仪(XRD,D/Max-2500型,Cu靶)进行表征.样品的荧光检测采用光栅光谱仪(Zolix-SBP300),激发光源采用980nm二极管激光器的近红外光,从波长450—750nm范围内对样品进行荧光检测.所有测量均在室温下进行.为了研究样品的上转换发光与温度的依赖关系,将样品放在一个自制的小型加热炉里的石英管中进行加热.样品从313K被加热到773K,温度是由精度为±1.5K的热电偶进行检测.在980nm二极管激光器的激发下,样品的上转换荧光信号通过石英透镜耦合到光栅光谱仪(Zolix-SBP300)里,CR131光电倍增管接收放大,经数据采集卡采集完数据,然后将数据输入计算机中.
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投掷钨合金飞镖基本站姿
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- 发布于 2015年7月09日 星期四 18:30
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在投镖线或“投掷板”前站立的姿势,是准确投掷钨合金飞镖的重要因素。以下介绍几种投掷钨合金飞镖的站姿:
基本姿势
是最基本的姿势。右脚保持45度,将体重的70-80%集中在右腿,
使右腿和右肩成为中轴,腰不要弯曲。
放开姿势
脚尖向着飞镖盘的姿势。 将体重的60-70%集中在右腿,
使右腿和右肩成为中轴,腰不要弯曲。
十字形姿势
脚的外面向着飞镖盘的姿势。 由于是脚外面承受体力的姿势,
所以右腿承受90%的体重,左臂完全伸向后面的姿势。
特别是这种姿势腰容易弯曲,注意使腰不要弯曲。
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