钨钢戒指款式推荐-4
- 详细资料
- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年7月10日 星期五 14:00
- 作者:liwei
- 点击数:1491
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:3mm
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:2mm
宽度:2.0〜5.0mm
镶嵌材料:无使用
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钨钢戒指款式推荐-3
- 详细资料
- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年7月10日 星期五 13:54
- 作者:liwei
- 点击数:1503
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
厚度:2.3〜2.5mm
宽度:7mm
镶嵌材料:无使用
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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
- 作者:wenjing
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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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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
- 作者:wenjing
- 点击数:1722
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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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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- 分类:钨业知识
- 发布于 2015年7月10日 星期五 11:19
- 作者:xinyi
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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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