钨塑主要用途

钨塑具有高辐射吸收能力,高密度,无毒无污染、耐高温等特性,钨塑主要用于辐射屏蔽件。钨塑是制造医疗以及工业领域里所使用的辐射屏蔽件的最佳原材料。使用钨塑可节约生产成本,大大缩小生产周期。钨塑取代铅,作为屏蔽件的原材料。钨塑具有很高的密度和很好的耐腐蚀性,所以钨塑已经成为屏蔽件的关键材料。钨塑中的钨含量介于65%~80%之间,钨含量由屏蔽件的要求所决定,钨塑的密度越高屏蔽效果越好。

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钨尼龙的用途

钨尼龙结合了钨的优点以及尼龙的优点。钨尼龙具有高延伸率,超高的耐磨性,高弹性系数,高延伸性和耐腐蚀性等特性。钨尼龙可制作成钨尼龙圆柱,渔坠子,屏蔽件等。钨尼龙具有一定的密度优势,密度越高屏蔽效果越好,是屏蔽件的最佳原材料。由于其优良的特性,钨尼龙还可作为渔坠子。钨尼龙是我们的主要产品之一。厦门中钨在线可根据您的需求,生产您所需规格的钨尼龙。

钨尼龙用途
 

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麻质镖靶的制作工艺(一)

麻质镖靶是现代最流行、质量最好的飞镖靶,也是各项正规比赛的指定用飞镖盘。

材质:采用肯尼亚一级剑麻制作

镖靶重:5.5公斤重

镖靶直径:18英寸(456MM)

镖靶厚度:1.5英寸(38MM)

 

 

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镖靶的保养方法

镖靶的保养方法:

1镖靶的周围和正下方要有适当的缓冲物,以免投镖时会损坏墙面,地面,损坏飞镖。

2镖针要经常用磨头油石磨,以保持尖度,否则拔镖时会倒刺把麻纤维带出,增大靶面的破坏程度。

3经常落镖的地方破损程度大,可将镖靶先旋转一个角度在调节分数圈,使黑色分割对准正上方的20分。

4镖靶的保养很重要,镖杆,尾翼是整套飞镖的易损件。

 

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表面活性剂对仲钨酸铵物理性质有什么影响?

在研究微米级仲钨酸铵制备工艺时分别采用阴、阳离子表面活性剂和非表面活性剂进行试验。结果表明:阴、阳离子表面活性剂都能使仲钨酸铵晶粒细化,但阴离子表面活性剂对晶体细化效果更好;阴离子表面活性剂的加入时间和加入量对仲钨酸铵粒度影响很大,在蒸发结晶开始时加入(7~10)×10-3可使粒径降低至5μm,因为仲钨酸铵结晶介质以NH+4和[H2W12O42]10-形态向生长界面和节点扩散,在进入晶格位

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补加钨酸铵溶液与结晶时间对仲钨酸铵有什么影响?

成核期结束后补加钨酸铵溶液,可在不改变粒度分布条件下,提高结晶仲钨酸铵的Fsss粒度和松装密度,同时也可克服起始钨浓度高,产品粒度较细的缺陷,在较高设备产能下,制取流动性好的粗仲钨酸铵。对补加钨酸铵溶液的流速和开始补加的时间的研究结果表明:补加钨酸铵溶液速度快,产品中细颗粒仲钨酸铵略有增加;较晚加入则产品较为均匀,但80~98μm的颗粒减少,而98~125μm的颗粒增多。

蒸发结晶取决于升温时间(升温速度)和蒸发时间(蒸发速度)。升温速度快,溶液中大部分游离氨在短时间内被赶出,溶液pH下降很快,从而因过饱和度增大而快速形成较多晶核,颗粒变细。蒸发时间长,有利于小晶体不断溶解,大晶体不断长大。由于晶核生长速率主要受动力学条件制约,因而随反应时间延长,平均粒径也增大。反应时间长于8h后,平均粒径随时间延长没有太大变化,生长过程已接近热力学平衡,所以自生晶核后的高温热煮时间以8h为宜。

 

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飞镖运动介绍--选手准则

飞镖运动选手的准则有如下几点:

不要急于拔镖,一定要等计分员看清分数,并报出分数后再拔(根据规定,如选手在记分员记录得分之前从镖盘上拔镖,该轮得分可被计为零)。

在非大型正规的比赛中,自己应向计分员和对手报出分数。

不要报对方所得的分数。

不要探身看对手所得的分数。

比赛时自己用心计算分数,同时检查计分员所记分数是否正确,出现错误,要及时提出。

可以向计分员询问自己所投的每一镖的分数,以及一轮结束后剩余的分数。

一般规定,选手一轮3支镖要在2分钟内投出;如选手器材损坏,允许有3分钟的时间修理或更换器材。

选手如确有紧急原因要离开赛场,应在5分钟内返回。

在一方投镖时,另一方选手应站在其身后至少60厘米以外。

尊重计分员和对手。

飞镖运动的选手准则一定要牢记。

 

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,一定要等计分员看清分数,并报出分数后再拔(根据规定,如选手在记分员记录得分之前从镖盘上拔镖,该轮得分可被计为零)。

在非大型正规的比赛中,自己应向计分员和对手报出分数。

不要报对方所得的分数。

不要探身看对手所得的分数。

比赛时自己用心计算分数,同时检查计分员所记分数是否正确,出现错误,要及时提出

可以向计分员询问自己所投的每一镖的分数,以及一轮结束后剩余的分数。

一般规定,选手一轮3支镖要在2分钟内投出;如选手器材损坏,允许有3分钟的时间修理或更换器材。

选手如确有紧急原因要离开赛场,应在5分钟内返回。

在一方投镖时,另一方选手应站在其身后至少60厘米以外。

尊重计分员和对手。

 

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添加晶种对仲钨酸铵物理性质有什么影响?

由起始钨酸铵溶液浓度、晶种和所需产品的平均粒径可以确定晶种的加入量,但是添加晶种的时间、晶种的物理化学性质对仲钨酸铵晶体粒度、松装密度、粒度分布都有不同程度的影响。最早成核的核前缔合物形成时(按成核期推算出)加入晶种,能够获得Fsss粒度和松装密度最大的仲钨酸铵产品;加入完整的晶种能够获得理想的均匀仲钨酸铵产品;加入细碎晶体,虽然能够减少晶种的加入量,但由于部分“惰性晶粒”不生长或以不可测量的低速度生长以及二次成核加剧,使得仲钨酸铵结晶产品中小于45μm的晶粒较多。

 

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WO3薄膜的研究与应用(二)

(3)气体传感
 
环境气体影响材料电学性质的表现形式,一般地讲,就是材料的气敏性能。Shaver首先报道了wO3薄膜对H2及其它含氢气体(N2H4、NH3、H2S等)的气敏性能。近年来人们发现WO3材料对其它一些气体,特别是像氮氧化物这样的有毒气体也具有较好的敏感特性。w03材料对NO和H2S等有毒气体的敏感性能使在实际中对这些气体的探测成为可能,具有极为重要的应用价值。这方面的工作正在比较系统的深入展开,预计将在汽车尾气监测等方面得到实际应用。
 
(4)光解水制氢电极材料
 
日本学者Fujishima和Honda自上世纪六十年代末对光照n-型半导体TiO2电极导致水的分解从而产生氢气这一现象的发现,揭示了利用太阳能分解水制氢的可能性。作为太阳能分解水制氢的光电极材料必须满足以下几个条件:材料在电解液中要耐酸腐蚀;材料要能够耐光腐蚀;最关键的一点是材料要具有合适的禁带宽度。禁带宽度太低不能使水分解(使水分解的电压应在1.23v以上),禁带宽度太高,材料只能吸收太阳光中的紫外光,效率会太低。而氧化钨薄膜材料可以较好地满足上述条件,因而在太阳能光解水制氢领域具有很好的前景。
 
 
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搅拌对仲钨酸铵蒸发结晶有什么影响?

搅拌对蒸发结晶影响显著,因为蒸发过程伴随失氨的化学反应,并且搅拌还原性氨具有诱导成核作用。晶体长大是一传质、传热化学过程,而传质、传热阻力主要存在于晶体表面附近的滞流层内,因此增加固体与液体间的相对运动速度就能提高晶体的长大速度。在一定搅拌速度范围内,提高搅拌速度能增加固体与液体间的相对速度,从而加快晶核的长大速度,但达到某一搅拌速度后,再提高搅拌速度,反而会打碎晶体,搅拌使诱导期缩短;搅拌速度快,形成的旋涡直径大、高度深、流速快,溶液与锅壁的接触面积增大,热交换快。NH3的逸出加剧过饱和生成速度快,过饱和度增大;搅拌也使扩散速度加快,溶液的介稳区宽度缩小,Δc变小使诱导常数K下降。并且,搅拌速度增大后,晶体生长速率已由扩散控制转为表面反应控制, 搅拌对仲钨酸铵均相成核和二次成核的影响一直在增大,其中,对二次成核影响尤为显著,搅拌即可阻止聚集体的生成又可使晶体破碎和二次成核加剧,从相反方面影响仲钨酸铵的均一性。利用气体搅拌也能制得粒度分布均匀、颗粒规则的粗、细粒晶体。

 

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