钨钢戒指款式推荐-12

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:8mm
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
厚度:2.3〜2.5mm
宽度:7mm
镶嵌材料:无使用


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钨钢戒指款式推荐-11

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:美式8〜14号
厚度:2.2〜2.5mm
宽度:6mm
镶嵌材料:无使用


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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(1) 激发态吸收

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 

1.激发态吸收 

激发态吸收是指离子直接吸收光子能量从基态能级跃迁至激发态能级,处于激发态能级的电子再跃迁回基态发射荧光的过程。图1-3为激发态吸收简单示意图。激活离子吸收光子能量从基态能级1跃迁至激发态能级2,然后激发态能级2再吸收一个光子能量跃迁到更高能级激发态3,电子在激发态能级3辐射跃迁回基态能级1。激发态吸收可以是两光子能量传递,也可以是多光子能量传递。

对于大多数上转换材料,激发态吸收需要两光子能量传递。一个传递给基态形成吸收跃迁至激发态,另一个传递给激发态向更高能级跃迁。这就使得能量传递可能不均匀,对电子跃迁产生影响。但激发态吸收不需要敏化离子传递能量,因此上转换过程与泵浦功率有关,与离子浓度无关。 


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钨钢戒指款式推荐-10

钨钢戒指镶嵌材料一般为锆石。锆石有很多种,不同的锆石会有不同的颜色,如黑、白、橙、褐、绿或无色透明等等。无色透明的锆石酷似钻石,是钻石很好的代用品,但价钱相对廉价。

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:4mm
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:美式8〜14号
厚度:2.2〜2.5mm
宽度:6mm
镶嵌材料:无使用


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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-稀土离子简介(2)

稀土掺杂钨酸钙多晶粉的制备及其上装换性能研究-稀土离子简介

Ho3+离子的外层电子构型为4f10,可用于上转换发光,但其首次发光是在Yb3+离子的敏化作用下。早在1971年, Johnson等人用960nm激光器对BaY2F8Yb3+Ho3+玻璃进行激发,在670nm551.5nm处出现明显发射峰。研究发现Ho3+离子的5S25F45I85I7等能级跃迁能产生不同发射峰。Ho3+离子的外层有10个电子(4f10),因此有多种不同的跃迁方式,其中波长为545nm的绿光发射源于5S2,5F45I8能级跃迁,波长为659nm的红光发射源于5F55I8能级跃迁。Yb3+离子对Ho3+离子敏化效率高,使Ho3+离子吸收能量发生电子能级跃迁。在Ho3+离子掺杂的系统中,上转换发光强度一般与Ho3+离子浓度有关,而且在高浓度掺杂情况下一般会出现浓度猝灭效应。Ho3+离子浓度过高会将能量反向转移到Yb3+离子,这个过程对上转换十分不利。因此,本实验采用Ho3+离子进行上转换绿光和红光发射,通过改变Ho3+Yb3+浓度比例调节上转换绿光和红光发光强度。 

Tm3+离子的价电子构型4f12,也可用于上转换发光。Tm3+离子在不同基质材料中均能产生上转换效应,如玻璃、晶体等。Tm3+离子可以单独掺杂上转换基质材料,利用特定波长的激发光源,通过激发态吸收或者光子雪崩等上转换机理实现上转换发光。Tm3+离子同样可以和敏化剂Yb3+离子共同掺杂,通过Yb3+Tm3+离子的能量转移,可以使Tm3+离子的上转换发光效率提高。如在LiYF4 Yb3+/Tm3+晶体中,在780nm光源激发下,可以形成Yb3+Tm3+离子两光子连续能量传递过程,自由电子最终跃迁到1G4能级,在475nm处产生上转换蓝光发射。因此,本实验采用Tm3+离子实现上转换蓝光发射。 


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2024年1月份赣州钨协预测均价与下半月各大型钨企长单报价。

 

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龙年首周钨价开门红。