朱姆沃尔特级驱逐舰用钨合金配重块(1/2)

驱逐舰是一种中型水面舰艇,诞生于19世纪90年代,为各国海军十分重要的战略军事舰种配备之一。驱逐舰可分为防空驱逐舰和反潜驱逐舰,其在二战中的运用可谓十分广泛。驱逐舰可以武装各种高射炮、鱼雷、导弹等来执行可以各种对空、对海、对潜和对陆的攻击任务。通常情况下驱逐舰的吨位都在5000吨以上,但是反潜驱逐舰的吨位一般会低于5000吨。
 
朱姆沃尔特级驱逐舰,简称DDG-1000,为美国海军的主力型水面舰艇。它集结了各种尖端科技于一身,无论是从武器系统、电机动力、网络通信、侦测导航或是舰艇设计来看,都是世界上其他国家的驱逐舰所不能比拟的。但体型庞大这一特征也使得朱姆沃尔特级驱逐舰易受海上大浪威胁而致沉船。因此,可用钨合金配重块来增加朱姆沃尔特级驱逐舰的航行稳定性。
朱姆沃尔特级驱逐舰
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演唱会用钨镀金金币

演唱会是一种在观众面前直接进行演唱的表演,一般都演唱者可以是团体,也可以是单人,多数情况下演唱会都需要购买门票。演唱会对于许多歌迷来说,无疑使能够最近距离接触自己喜欢的歌手或偶像的场合,也是一个与众多兴趣相投者的狂欢日。而对于许多歌手而言,以演唱会的形式来与自己的歌迷进行互动,或表达对歌迷支持的感谢无疑也是一个最直接和最佳的选择。
 
演唱会用钨镀金金币的表面一般会刻有某场演唱会的主题名称、主要歌手、演唱会的性质等。因钨镀金块金黄亮丽的外观和极高的纪念意义而被广泛地用来当做演唱会纪念品赠送给观众、嘉宾乃至后台的场务等。钨合金具有的高密度特性使其拥有与黄金一样的手感,而耐磨损、耐腐蚀的特性则使其可被永久保存而不朽坏。凡此种种都使得演唱会用钨镀金金币也具有着耐腐蚀、耐磨损的绝佳特性,因此深受演唱会主办方的欢迎,进行定制用作演唱会的纪念物赠送歌迷,也成为歌迷人生中一个美丽的见证物。
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探究三氧化钨气致变色结构

气致变色与电致变色相近,这个过程涉及到电致变色元件(通常是一个金属氧化物,比如说三氧化钨)和氧化还原性气体(一般是氧气和氢气)的相互作用,产生可逆的颜色改变。气致变色技术主要用在制备灵巧调光窗和气敏传感器中(氧气、氢气、一氧化氮、硫化氢和一氧化碳等)。

在气致变色的机理研究方面,通过采用XRD衍射技术和Raman光谱技术分别研究了三氧化钨纳米线薄膜着色前后的晶体结构变化和W-O键震动模式的改变。经过实验发现,氢离子和电子的双注入模式会引起一个新的四方晶相的WO3-x·H2O的出现,同时导致了W-O键震动模式的明显变化。通过这些实验结果研究提出了氧空位和结构水分子共存于纳米线体内的气致变色机理模型。

在WO3的WO6六面体结构中,注入的H+会吸附在O2附近,注入的e-填充到了WO3的导带底的局域态中,导致W6+变成了W5+。在六面体结构中的6个氧都有可能吸收H+,一旦其中O吸附了H+,该W-O的作用将变弱,O更加活跃,容易再吸附1个H+形成1个结构水分子(H2O)。在W-O弱化的同时,结构发生重构,W往O方向移动,导致W-O键长伸长和另一边W-O键长缩短。这时W-O作用能增强,不容易再吸附H+。在热或者光作用下,结构水分子容易脱落O的位子,从而产生一个氧空位。在这个模式中,所涉及到W-O键长的伸缩变化较好地解释着色过程中Raman光谱的变化规律。

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音乐会用钨镀金金币

音乐能给人以美的感受和心灵的洗礼,而举办一场音乐会对于许多演奏家而言也是人生中十分重要的一桩大事。随着社会生活水平的提高和休闲娱乐方式的多元化,越来越多的人开始重视精神的享受和对个人情操的陶冶。人们会在茶余饭后聊起音乐,会在休闲时聆听音乐,也会为了更高的享受而去购买音乐会门票去现场听音乐。因此大大小小的音乐会在世界各地每天都会举办不计其数场。
 
音乐会用钨镀金金币则是音乐会主办方或个人对于前来参加音乐会的观众给予的一个纪念礼品,不仅可用来感谢观众们的到来与支持,也可以将这场音乐会铭刻在钨镀金块上,变成永恒的回忆。音乐会钨镀金金币外观精美,且耐腐蚀、耐磨损,作为收藏品,它可被永久保存不褪色变形;作为纪念品,它可永恒承载回忆而不被时间所抹去。它虽然价值低于黄金金币,但是它的性价比更高,纪念价值也更高,且携带方便。也正是由于它的价值低于黄金,才可极大地避免因为丢失、盗窃、损坏等问题造成的经济损失。音乐会用钨镀金金币的重量、图案等可视具体要求、以及观众的特殊性来进行定制,重量从1克~50克不等。
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探究三氧化钨电致变色材料

Electrochromic Material电致变色材料,即通过给材料添加电场,使材料发生颜色的变化。电致变色机理较为复杂,三氧化钨(WO3)是最早被发现的电致变色材料,并且也是最早被制成电致变色器件,但其变色原理却一直成为争议。研究者们通过对其变色性能进行研究,建立了多种模型来解释其变色机理,例如,色心模型、价间电荷迁移模型、极化模型、自由载流子模型等,但是这些模型都无法解释三氧化钨的电致变色机理。

尽管三氧化钨的电致变色机理仍然没有一种较为全面、能让所有研究者认可的说法或者模型来解释其机理,但是研究者早已经掌握了如何去应用三氧化钨的电致变色性能,而且已经有三氧化钨电致变色器件问世,并被应用于生活中的很多领域。

三氧化钨电致变色器件的结构。电致变色器件发展到现在出现过很多种不同的结构,虽然这些结构都能实现电致变色功能,但就目前而言能被研究者普遍接受,同时也是最典型的器件结构为三明治型的五层结构。如图为三明治型的五层结构的三氧化钨电致变色器件,上下两层为覆盖层,即普通透明玻璃,中间五层从上往下依次为透明导电层-电致变色层-离子导体层-离子存贮层-透明导电层。

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