钨合金近距离放射治疗屏蔽件应用

钨合金近距离放射治疗屏蔽件是癌细胞放射治疗机的一个组成部分。通常,射向癌细胞或者病变组织结构的放射线剂量需要严格的控制。屏蔽件的主要用途在于控制射线肿瘤细胞的放射线的剂量。

由于放射源可以被精确地放置于肿瘤治疗的部位,近距离治疗可实现局部高剂量放疗。此外,由于放射源可以被准确地放置于肿瘤靶区中或临近位置,在患者移动或体内肿瘤运动时,放射源与肿瘤的相对位置可保持不变。因此,放射源可以在靶区内保持准确的定位。这一特点使得临床医师可以获得很高的剂量适形度——保证整个肿瘤获得最佳的照射剂量,同时减少肿瘤周围健康组织、器官和结构的损伤的风险,进而提高治愈和保留器官功能的可能性。

 

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钨掺杂对二氧化钨钒相变温度的影响

二氧化钒薄膜是一种新型热敏功能材料。它随着温度的升高在68℃左右会从单斜金红石结构的半导体转变为四方红金石结构的金属态,且电阻率和红外光透过率等物理性质也发生突变,基于这种特性,它被广泛应用于光信息存储、光电开关和智能窗等领域。但是由于二氧化钒的相变温度过高而不利于被广泛应用。经过研究发现在二氧化钒薄膜中掺入少量的钨离子可以有效的降低薄膜的相变点,这有利于二氧化钨钒薄膜能在更多领域被应用。
钨掺杂二氧化钒导致相变温度降低目前有两种解释,第一种是因为金属-半导体相变时由于晶格中心钒原子偏离氧八面体空隙的中心位置,当原子半径较大的钨取代钒时,八面体内没有多余的空间可以让钨原子偏离中心,从而稳定了二氧化钒的金属相。第二种解释是钨比钒多了两个d电子进入V3d,使半导体相的禁带宽度减小。


 

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四氯化钨

四氯化钨是一种暗褐色的固体,它的物理性质如下:分子式WCl4,分子量325.65密度:4.62g/ml。四氯化钨的吸湿性不如五氯化钨强,但是遇水则水解。即使加热也不熔融和升华,但若在真空下加热到达熔点时可以分解。
四氯化钨的和合成方法如下:
1. 在直径30mm的硼硅酸玻璃管中,加入20~25g六氯化钨和计算量的铝箔(使六氯化钨过量1~2g)。
2. 然后,将反应管抽真空,并将其封闭,反应管在475℃下保温,装有六氯化钨的一端则保持在225℃。
3.反应48小时后,生成的四氯化钨可扩散至管的低温端,并凝结出粗糙的结晶状沉积物。
4. 在反应过程中产生了过量的六氯化钨和的氯化铝,要把它们去除可以将含有结晶粉末的管端在225℃下加热,另一端保持室温。然后,在干燥箱中打开反应管,取出四氯化钨。


 

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四氯化钨的制取

四氯化钨是一种黑色针状晶体,正交晶系结构,在300~500℃下发生歧化反应,生成六氯化钨和二氯化钨。它在475℃和真空条件下由铝或白磷还原六氯化钨制取。四氯化钨的制取方法如下:
1. 在充入惰性气体的干燥箱中,将5g六氯化钨和聚四氟乙烯制的搅拌在一起,将它们从图片所示的支管4处放入6处,然后熔封支管4。用干冰冷却6处,同时打开聚四氟乙烯制的旋塞从支管2处抽气。
2.用减压蒸馏的法将精制脱水的四氯乙烯从外面引入6处达30mL。恢复常温后,抽真空并将6处浸入透明的油浴中,用500W的灯泡照射,在150℃下反应3天。
3. 反应结束后冷却,然后将装置倒立,通过玻璃过滤器在图中的3处滤出产生的沉淀。若再次加热1处,由于有机溶剂进行回流,使沉淀上附着的未反应的六氯化钨被萃取下来,萃取液成无色后,停止加热。接着从2处抽气,并打开聚四氟乙烯制的旋塞,通过减压蒸馏,将有机溶剂完全逐出。
4. 在充入惰性气体的干燥箱中,将6处切断,取出玻璃过滤器上的生成物。



 

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六氯化钨的制取

六氯化钨是面向新材料应用领域的重要原料,在许多行业都被广泛应用如在化工行业催化的应用,机械行业的制作修理及玻璃行业的表面涂层处理和汽车玻璃行业的制作等。它的制取方法如下:
1.将100g三氧化钨(WO3)和1L的六氯丙烷放入2L的圆底烧瓶中,链接带有干燥管的回流冷凝器充分搅拌下加热,直至三氧化钨完全反应并溶解,大约需4h。
2.放置冷却后生成黑色结晶,在干燥箱中,用玻璃过滤器滤出结晶,并用干燥的四氯化碳洗涤,再用带有捕集器的真空泵抽气1h以上,以全部除去有机溶剂。
3. 将金属钨粉放入石英反应管中,在通入氯气的同时,于1000℃下进行反应,则目标产物升华并在反应管的冷处析出。
在反应前后,反应管和接受器内的空气和氯气要用惰性气体彻底进行置换。因为反应中混入氧或湿气,容易生成氯氧化钨WOCl4和WCl2O2等。如果在反应过程中生产了上述的氯氧化物,可以通过加热除去,因其挥发性比六氯化钨大。


 

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