钨合金与铅的比较

随着核科学技术应用的不断发展,各种射线被广泛应用于医学、食品辐照等各个领域,射线对人体的伤害和对环境的污染也逐渐被人类所认识,绿色健康生活概念深入人心。因此,对防护这些射线的各种屏蔽材料的研究便成为一项十分重要和迫切的课题,在γ射线屏蔽材料的研究中,除了传统的材料如铅、钢铁和水外,钨合金已被确定为一个可行的辐射屏蔽材料。

通过对比铅和钨的屏蔽性能可知,为了确保屏蔽的高效性, 必须考虑以下几个重要因素: 1. 空间和环境的考虑。当γ光子的能量为1.25MeV时,钨的10倍减弱厚度为铅的一半,可以满足在较小的空间环境下,利用较小的厚度,达到较大程度的减少γ光子剂量率的目的。2. 长期贮藏/处置。与铅相比,钨材料无毒且不是潜在的混合危险废物,大大的减少了核设施退役处置费用。

 

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99式主战坦克与钨合金尾翼稳定脱壳穿甲弹

99式主战坦克(英语:Type 99 Main Battle Tank),是ZTZ-99式主战坦克。它主要由中国兵器工业集团第二〇一研究所研制,中国北方工业公司生产,具备优异的防护外型,大量采用复合装甲,融合新时代信息化作战技术,是中国陆军装甲师和机步师的主要突击力量。99式主战坦克是我军新型主战坦克,是我军装甲师和机步师的主要突击力量,被称为中国的陆战王牌。

尾翼稳定脱壳穿甲弹(Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot,APFSDS)是目前反坦克火炮的主要弹种之一,一般由大口径滑膛炮发射(英国采用线膛炮发射),脱壳穿甲弹的威力一般也是衡量坦克火炮威力的最重要的标准。

99式主战坦克战斗全重51吨,车长7.6米,宽3.5米,高2.37米。最大公路速度达70千米/小时。装有一门125毫米高膛压滑膛坦克炮(炮弹基数40发),钨合金在99式主战坦克中的使用主要是在穿甲弹方面。钨合金尾翼稳定脱壳穿甲弹具有高强度的穿透力,可在2000米距离上击穿850毫米的均质装甲。所以,钨合金尾翼稳定脱壳穿甲弹的研究在军事领域备受重视。



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制备三维网格结构氧化钨纳米材料

随着维度及尺寸的下降, 纳米材料的比表面积增大,表面原子数占的比例增大。表面原子配位的不饱和性产生大量悬空键,使得材料具有较高的表面活性,增强了与外界的相互作用,从而提高了材料的性能。其中较为突出的属三维网格结构氧化钨纳米材料,该材料得到了很大的研究以及开发,以下介绍三维网格结构氧化钨纳米材料的制备过程:

制备三维网格结构氧化钨,通过溶剂水热法在添加特定结构导向剂或模板辅助下,可较容易制备出特殊结构的氧化钨材料。在制备的过程中,首先以钨酸钠溶液作为钨源,取适量的钨酸钠于烧杯中,滴加去离子水,磁力搅拌成溶液,并往该溶液中逐滴滴加入盐酸,通过盐酸调节该溶液的pH值至1.0左右,反应完成后,再往上述溶液中添入硫酸铷作为结构导向剂,在180℃的环境中进行水热处理后,冷切干燥获取到具有三维网格结构的氧化钨。


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三氧化钨薄膜用途-OLED缓冲层

OLED指的是有机电致发光器件,该器件极具潜力,在当前受到了广泛的关注,并得到了实际的应用。研发人在提高OLED器件发光效率,发光光度,功率效率以及延长器件使用寿命等方面进行了大量研究,为了实现高性能OLED器件,降低驱动电压是必然的趋势。该器件常用的阳极材料为ITO,并在IWO和NPB层之间插入三氧化钨薄膜作为缓冲层,从而改变该器件的电学性能。

与无插入三氧化钨薄膜作为缓冲层的器件对比,当工作电压加至8V时,两种器件都开始发光;工作电压超过15V后,有缓冲层器件的发光亮度迅速增加,在工作电压为20V时,无插入缓冲层的器件亮度为8791cd/㎡,而有插入缓冲层的器件亮度为17360 cd/㎡。可见,加入三氧化钨薄膜缓冲层的器件可有效提高了发光亮度。

终上所述,当OLED器件插入三氧化钨薄膜为缓冲层时,随着工作电压的增加,器件的电流密度也跟着逐渐增加,在三氧化钨薄膜的作用下其电流密度增长迅速,从而使得器件的工作效率得到了提高。


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水分子影响三氧化钨纳米线电输运

三氧化钨纳米线与电极之间的接触为欧姆接触时,不同湿度下,对三氧化钨的电输运会造成不同的影响。

当三氧化钨纳米线在吸附水汽后,水分子中的质子吸引电子,引起电子在纳米线表面聚集,电子往表面聚集后,在纳米线和电极借此界面感应出正电荷的氧空位。随着相对湿度的增大,感应出的氧空位也会跟着增多,使得接触界面的纳米线由N型半导体转变为P型掺杂半导体。N型半导体与电极接触,形成有势垒的肖特基接触P型半导体。因此,我们可以通过相对湿度来调控三氧化钨纳米线的导电性能。

终上所述,当水分子吸附在纳米线的表面,且随着数目增多,在表面被吸附聚集的电子增多,降低了体内自由电子的数目,因而随着相对湿度的增加,纳米本身的电导低。另外,吸附在纳米线表面的水分子作为散射中心,降低了电子的迁移率,最终影响电运输能力。


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三氧化钨纳米线SEM分析

SEM结构方程模型(Structural equation modeling)是一种融合了因素分析和路径分析的多元统计技术。它的强势在于对多变量间交互关系的定量研究。在近三十年内,SEM大量的应用于社会科学及行为科学的领域里,并在近几年开始逐渐应用于市场研究中。利用SEM对三氧化钨纳米线进行分析,可更好的了解纳米线受外界因素的影响所引起的形貌的变化。可通过前驱体以及反应温度来加以分析。

三氧化钨纳米线在制备的过程中,是以钨酸钠为前驱体,首先,在其他条件一致的情况下,用1.3g的钨酸钠反应获得的三氧化钨纳米线直径为200-500nm,长度在5-10μm。

其次,我们还可以通过控制反应温度研究其对合成的三氧化钨纳米线外貌的影响。在钨酸钠反应时间为32h等条件一致的情况下,240℃环境中反应获得的三氧化钨纳米线直径为200-500nm,长度为5-10μm。200℃环境中反应获得的三氧化钨纳米线直径为200-600nm,长度为1.6-3.3微米,形貌大多为棒状结构。


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制备三氧化钨纳米线

三氧化钨作为一种过渡金属氧化钨有着广泛的应用。最近,三氧化钨由于其比较灵敏的电致变色效应而受到广泛的研究。随着纳米科技的出现,合成和研究三氧化钨纳米结构成为了纳米材料方向的一个热点。以下介绍三氧化钨纳米线的制备方法:

制备三氧化钨纳米线,首先用电子天平称取8.25g钨酸钠溶解于250ml去离子水中,磁力搅拌,直至完全溶解;接着,用量筒量取10ml浓盐酸与30ml去离子水混合,配置浓度为3mol/L的盐酸溶液,将上述的钨酸钠溶液逐滴滴入3mol/L的盐酸中,磁力搅拌,使得pH值达到1-1.2,搅拌30min后获得淡黄色沉淀,将该沉淀离心清洗,并溶解于200ml,0.1mol/L的柠檬酸溶液中,获得透明溶液;最后将该透明溶液移入反应釜中,向反应釜添加1.3g硫酸钠并密封反应釜,置于恒温箱中,在240℃的环境中反应32h,待反应完成后,使其冷却至室温,将反应后的沉淀离心提纯,干燥后用样品盒保存,即为三氧化钨纳米线。
 

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金字塔形钨合金渔坠子(二)

当水下是有沙层和泥层组成,如果底部是软的,这时候使用金字塔形渔坠子可以将自己埋入底部。如果底部是硬的,它的形状使它不会滚动。

长期以来,渔坠是由铅制成的。尽管铅至今仍在使用,渔坠子的材料也用其它金属代替。

在一些渔业水域,铅是禁止使用的,垂钓者不得不使用由无毒的材料来制作渔坠。

由钨合金制成的金字塔形渔坠子是环保的,对环境是无害的。

金字塔形钨合金渔坠子


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多叶准直器的使用

为了精确地定位辐射到病变组织时,有必要使用钨重金属多叶准直器。

首先,当X射线图像产生时,为了确定肿瘤的精确位置和轮廓。需要使用钨重金属多叶准直器来进行三维的测量。电动机移动钨合金准直器的各个叶片到正确位置,钨合金准直器使用多达120个叶片成形用毫米精度测量肿瘤的轮廓。

然后,使肿瘤暴露于高能量辐射。在此过程中,主要是通过旋转台架的多叶准直来360°围绕患者进行肿瘤的辐射。为保护人体病变组织周围的健康组织,高精度的多叶准直器的使用是必需的。

最后,为了防止在辐射环境中收到不必要的伤害,不同的屏蔽部件需有选择地进行使用。



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钨合金在辐射屏蔽领域的应用

高能辐射屏蔽:钨合金是用于屏蔽辐射(高能光子)的优良材料。由于钨合金具有机械加工性好,强度大,以及低毒性,使其为防辐射提供了有力的保障。

钨合金的屏蔽优势主要有:使用不受核管理委员会,环保局,或特殊OSHA规定;高辐射的吸收;毒性低,比铅或贫铀安全;简化的生命周期 ;硬度,强度和延展性良好;耐腐蚀性好。

钨合金屏蔽的作用有:核电厂屏蔽;核医学;临床的角度屏蔽;X射线准直仪和区域屏蔽;同位素生产,运输和遏制;肿瘤同位素以及基于加速器平台;国土防护- 个人防护装备对紧急情况处理,大型集装箱检测设备。



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制备三氧化钨薄膜-醇盐搅拌法

制备三氧化钨薄膜-醇盐搅拌法,首先采用WOCl4作为先驱液。将3g WOCl4溶解在15.3g正丙醇中,并在手套箱中不断搅拌。为了避免在溶胶形成的过程中发生凝胶现象,加入10-20ml的乙酰丙酮作为表面活化剂,再加入7ml稀释(1M)的盐酸,以增强其反浸润特性。然后将制得的上述溶液通过过滤器滴在高速旋转的镀有ITO导电膜的玻璃基片上,多余的溶液被转速为3000r/m至750r/m或1500r/m的涂膜机甩出,保持该速度60s,将制得的薄膜在180℃的温度下热处理20min,最后得到粒径为190nm的三氧化钨薄膜。

经研究表明,该制备工艺在热处理前后,膜密度的变化后发现,三氧化钨薄膜密度相对于体材料密度(7.16g/cm³)较低,在热处理前为0.57,180℃退火后为0.64,膜为六方相的微晶结构。


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