钨合金镖身形状

钨合金镖身比重高,空气动力效果好,而且经久耐用。相同重量的飞镖,钨合金镖的体积会比其他材质的飞镖小很多,投掷稳定性较高。

钨合金飞镖从镖身的形状上可以大致分为以下三种类型:

(1)直筒型钨合金飞镖—重量平均分布在镖身上,目前使用此种类型的选手较多,尤为国内选手的最佳首选。

钨合金飞镖

(2)酒筒型钨合金飞镖—重量主要集中在镖的中央部分,比较符合手的生理结构。

钨合金飞镖

(3)鱼雷型钨合金飞镖—也被形象地称作大头镖,它的重心在镖身的前半部,投掷手感好。

钨合金飞镖

 

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稀土掺杂钨酸钙多晶的制备方法

ZnxCa(1-x)WO4多晶制备方法的选择 

目前对于稀土发光材料,其基质成分主要包括玻璃盐体系,晶体材料及纳米材料。常用的制备方法有高温固相反应法、燃烧法、沉淀法、水热法等。

该实验所采用的原料为ZnOCaOWO3及稀土氧化物粉末,经研磨后可达到细小颗粒,且样品需要多批次重复制备。因此选用实验重复性好,引入杂质较少的高温固相反应法。首先各物质按化学计量比进行称量,然后在研钵中充分研磨4小时使其混合均匀,再进行压片处理,最后进行高温合成,所得样品即为ZnxCa(1-x)WO4多晶。工艺流程如图所示。



 

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稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上转换性能研究实验的药品与设备

实验药品 

本实验所需药品及原料如表2-1所示。

仪器设备 

本实验所需仪器设备如表2-2所示。



 

 

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稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上转换性能研究

该课题选用声子能量低且结构相对稳定的Zn0.1Ca0.9WO4多晶作为上转换基质材料,以Ho3+Tm3+离子作为激活剂,Yb3+离子为敏化剂,分别合成Ho3+/Yb3+Tm3+/Yb3+双掺及Ho3+/ Tm3+/Yb3+三掺样品。通过980nm二极管激光器的激发,研究稀土离子的浓度变化对上转换发光强度及光强比的影响,并对发光机理进行分析。具体研究内容如下: 

1)钨酸钙锌多晶工艺参数的确定及结构表征:采用高温固相法制备一系列不同Zn2+离子浓度的ZnxCa(1-x)WO4Ho3+/ Tm3+/Yb3+ 多晶,通过上转换发光及XRD测试确定最佳锌钙比作为本实验的基质材料;在不同烧结温度和烧结时间下对样品进行烧结,通过上转换发光及XDR测试确定最佳制备工艺。利用紫外可见吸收光谱及XRD测试对稀土双掺样品进行结构表征,研究其掺杂规律。 

2)稀土双掺Zn0.1Ca0.9WO4多晶上转换发光性能研究:利用高温固相法制备了不同Ho3+离子浓度的Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Yb3+多晶,不同Yb3+离子浓度的Zn0.1Ca0.9WO4Tm3+/Yb3+多晶。分别对其进行上转换稳态发射光谱、荧光寿命及功率曲线测试,研究稀土离子浓度对发光强度的影响,通过功率曲线分析其发光机理。 

3Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/ Tm3+/Yb3+ 多晶上转换白光性能研究:在稀土双掺样品分析的基础上进行Ho3+/ Tm3+/Yb3+ 三掺,通过无相互作用正交实验确定掺杂浓度。研究稀土离子浓度及泵浦功率的变化对蓝绿红三色光发光强度的影响。调整稀土离子的掺杂浓度及泵浦功率,最终实现上转换白光输出。通过功率曲线测试分析Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/ Tm3+/Yb3+ 多晶上转换发光机理。


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稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上转换性能研究的国内外研究现状

以下为稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上转换性能研究中上转换发光的国内外研究现状。

随着激光技术的迅猛发展,上转换发光也越来越受到人们的关注。自从上世纪60
年代上转换发光首次报到以来,各式各样的上转换发光材料不断涌现。上转换发光是指在近红外或红外光的照射下,稀土离子吸收能量发生能级跃迁从而发射出特定波长的可见光。上转换发光强度与激活离子、敏化离子浓度和基质材料种类有关。虽然稀土离子为发光主体,但基质材料所提供的晶体场环境会对稀土离子的能级跃迁和发光强度产生影响。此外,基质材料的声子能量也会影响上转换效率,一般认为氯化物声子能量较高,氟化物次之,氧化物最小。但是氧化物不稳定,氟化物稳定性最好,二者相互矛盾。因此不断寻找上转换效率高且结构稳定的基质材料已经成为学者们研究的热点 


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稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上装换性能研究-上转换发光机理的光子雪崩过程

以下为稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上装换性能研究中上转换发光机理的光子雪崩过程的分析。

光子雪崩过程是指随着泵浦功率不断增大,稀土离子发光中心会在某一中间能级出现大量电子布局,电子呈雪崩式增加,最后达到饱和状态。光子雪崩过程简单示意图如图1所示,电子通过光子雪崩在2能级上不断聚集,呈雪崩式增加,直到饱和。 

Pr3+LaCl3为例,在泵浦光源的连续激发下,Pr3+离子形成3H53P1能级之间的激发态吸收跃迁,在激发密度较低时这个吸收过程非常弱。然而,当入射功率超过一定阈值时,Pr3+离子的3H63H4能级和3H5能级之间发生交叉弛豫过程,就会形成3H5能级的有效增益,产生从3P1辐射跃迁导致的荧光。该过程如图1-6所示。



 

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稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上装换性能研究-上转换发光机理的能量传递

以下为稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上装换性能研究上转换发光机理能量传递过程的分析。

能量传递过程一般是指位于激发态的敏化离子和位于基态的激活离子相互作用,敏化离子将聚集的能量传递给激活离子。敏化离子一般指被第一步直接激发的离子,而激活离子是指吸收能量和发射光子的离子。图1-4是能量传递过程示意图。

1-4包含了四种典型类型的能量传递过程。图1-4a)是能量传递最基本过程,敏化离子A吸收能量跃迁至激发态,第一次将能量传递给激活离子B,使其由基态跃迁至激发态。然后A离子第二次将能量传递给B离子,使其由激发态跃迁到更高能级,最后发射出高能光子。图1-4b)是能量传递另一过程,激活离子B位于激发态,敏化离子A吸收能量跃迁至激发态,将能量传递给激活离子B,使B离子由激发态跃迁至更高能级。当敏化离子和激活离子相同时,此过程为交叉弛豫。图1-4c)是合作敏化过程,敏化离子AB组成离子对,将能量同时传递给C离子,形成上转换荧光发射。图1-4d)是一种最特殊的能量传递上转换过程,一般是两个相同的离子将无辐射跃迁能量以一个光子的单个过程发射出来,这个过程也称为合作上转换。 

 

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钨飞镖镖尖

在选择购买钨飞镖时也要考虑镖尖是否固定的问题。但随着生产制造水平的提高,不在是清一色的固定镖尖了,出现了很多可以更换镖尖的飞镖。其中有的可更换镖尖还称为动力尖,那是因为镖尖装在钨合金镖身上以后,它还可以前后活动,有的就是干脆在钨飞镖镖身上加了一个弹簧。这种钨飞镖在扎到镖盘上的铁丝后,会自动伸缩减力,大大减少了飞镖被铁丝弹回的可能性。

很多18克以下的软式钨飞镖,也是可以换上金属镖尖当作硬镖来用的。随着软式钨飞镖的普及和比赛的增加,有不少国内选手开始改用16克或18克的软式钨飞镖,在打软式和硬式比赛时,只要更换一下镖尖就可以了,避免了由于更换重量、形状差别很大的两种飞镖,影响成绩的情况。当然,可换镖尖飞镖,特别是动力尖飞镖的价格比传统的固定飞镖要高出不少。

镖尖

 

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钨合金飞镖杆

钨合金镖杆是以高比重钨合金为生产原料,依据独特的材料特性,让钨合金镖杆性能卓越,主要表现在密度大体积小,直线性能好,耐磨耐腐蚀,不易变形使用寿命长等优点。钨合金镖杆作为钨合金飞镖的重要部件,深受飞镖爱好者的喜爱。

钨合金镖杆在国内根据其长度一般分为3种长度:长杆(48mm)、中杆(35mm)、短杆(28mm)。另外还有加长杆和超短杆等。长度不包括螺纹。

钨合金镖杆

 

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钨合金飞镖尾翼

从左至右分别为大方羽、小方羽、窄方羽、水滴羽、鸢形羽(俗称风筝羽)。

尾翼

尾翼根据其材质一般分为2种:PVC和铝铂。

根据钨合金飞镖的形状、重量以及投掷的感觉选择尾翼。大方羽和小方羽飞行速度较慢,相对比较好控制,一般用于比较重的飞镖;而窄方羽、水滴羽及鸢形羽飞行速度较快,相对较难控制,一般用于较轻的飞镖。

需要提醒你的是:尾翼也属于易损耗零件,在一只尾翼损坏后,应及时更换与之相匹配的同类型尾翼,切忌一套飞镖使用不同类型和重量的尾翼。

钨合金镖身、镖杆和尾翼的搭配组合因人而异,决定搭配组合的因素主要是:钨合金镖身的形状和重量、握镖的方法、投掷动作和投镖速度等,这些都需要你在平时练习的过程中慢慢体会,并最终寻找到适合自己的最佳组合方法。

初学者一般应选择相对重一点的飞镖,大概22至24克不等,这样在投掷练习时比较容易控制,但也不能太重。

和西方人相比我们的身型和手脚相对要小巧一些,因此使用过长的飞镖会让我们投掷的感觉很不舒服。建议你在开始练习飞镖时选择直筒型镖身、中镖杆和普通型尾翼。熟练之后可以根据您的需要更换其他重量和形状的钨飞镖,以及搭配相对应的尾翼。

 

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钨镍合金γ射线吸收能力

不同的物质对γ射线的吸收能力是不同的,实际上即使是同一种物质,它对不同能量γ射线的吸收能力也是不同的。通过铅及钨-镍合金对不同γ射线的吸收变化规律的对比,钨-镍合金对γ射线的吸收远高于传统的屏蔽材料—铅,同样的屏蔽效果,钨-镍合金厚度仅为是铅的2/3,在有些情况下,如60Co的1332kev时,钨-镍合金的半吸收厚度d1/2比铅的半吸收厚度d1/2的一半还要小。在特殊需要场合选择钨-镍合金作为屏蔽材料替代铅材料,钨-镍合金作为屏蔽材料成为射线防护,放射医疗,射线探测等领域的屏蔽材料的首选材料。


下图为钨-镍合金及铅γ射线吸收能力对比表:

钨-镍合金及铅γ射线吸收能力对比表

 

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